Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Трансівер Донбас-1М. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Цивільний радіозв'язок

Коментарі до статті Коментарі до статті

За ефірними оцінками лампові трансівери продовжують користуватися популярністю у радіоаматорів із СНД. Пропонований апарат був розроблений для роботи на низькочастотних діапазонах (160 – 30 м). Описуваний нижче варіант призначений для роботи SSB і CW на діапазоні 160 м.

Трансивер побудований за схемою одним перетворенням частоти (ПЧ 500 - кГц). Чутливість приймального тракту не гірша за 5 мкВ. Динамічний діапазон інтермодуляції третього порядку не менше 80 дБ. Вибірковість під час розладу на ±10 кГц " 80 дБ. Вихідна потужність передавача при опорі навантаження 75 Ом -10 Вт (при напрузі живлення вихідного каскаду 250 В).

Принципова схема трансівера наведена на рис.1 и рис.2

У режимі прийому сигнал з антени через атенюатор, виконаний на резисторі R35, і смуговий фільтр L9C34C35C36L10 надходить на лівий за схемою тріод лампи VL5. З нього подається на широкосмуговий кільцевий діодний змішувач, зібраний на трансформаторах Т2, Т3 і діодах VD3 - VD6. Сюди надходить і напруга з генератора плавного діапазону.

ГПД зібраний на лампі VL6 за схемою індуктивної триточки. Змінним конденсатором С47 трансівер перебудовують за діапазоном. Резистором R45 можна засмутити приймач у межах +/-5 кГц щодо частоти передачі. Підстроювальним резистором R46 встановлюють нуль розладу.

Перетворений сигнал надходить на вхід першого каскаду підсилювача ПЧ, зібраного на лівому за схемою тріоді лампи VL7, включеному за схемою із загальною сіткою, і далі через електромеханічний фільтр Z1 (в режимі SSB) або Z2 (CW) - на сітку, що управляє, пентода VL3, на якому виконано другий каскад УПЧ У його анодний ланцюг включений контур L6C21 детектора-модулятора перемножувального типу на транзисторі польовому VT1. Фільтр Z3 виділяє низькочастотний сигнал, що посилюється двокаскадним підсилювачем НЧ, зібраним на лампі VL4. У приймальному тракті посилення регулюють ПЧ змінним резистором R15.

При передачі в режимі SSB сигнал з мікрофона надходить на підсилювач НЧ передавача (на Правому за схемою тріоді лампи VL9), а потім через катодний повторювач на Правому тріоді VL9 та фільтр нижніх частот Z3 - на детектор-модулятор (VT1, L6, L7). Підсилювач DSB виконаний на тріоді VL7. SSB сигнал із виходу ЕМФ Z1 через катодний повторювач на правому тріоді VL5 приходить на широкосмуговий кільцевий діодний змішувач (на елементах T1, T2, VD3 - VD6). Зі змішувача сигнал надходить на вхід першого підсилювача передавача (правий тріод VL5), виконаного за схемою із загальною сіткою. Сигнал робочої частоти, виділений контуром L11C42, посилюється спочатку передконечним каскадом (на пентоді VL2), а потім вихідним (на лампі VL1), до якого підключений П-контур C1C2L1C3C4C5. Резистром R13 регулюють вихідну потужність передавача.

У режимі CW перемикачем S1 знімають анодну напругу з обох половин лампи в підсилювачі НЧ передавача і подають його на підсилювач керований телеграфним ключем із загальною сіткою на лівому тріоді VL8. До його катодного ланцюга надходить напруга частотою 500 кГц з кварцового гетеродина (зібраний на правому тріоді VL8). З виходу підсилювача керованого сигнал через конденсатор С68 і контакти реле К2 подається на сітку правого тріода VL7, включеного за схемою катодного повторювача. Подальше проходження сигналу CW збігається з проходженням SSB сигналу.

Для переходу з прийому на передачу на сітки керуючих непрацюючих ламп через контакти реле К4 подають напругу -70 В (-70 В RX в режимі прийому, -70 В ТХ в режимі передачі).

Трансівер не містить особливо дефіцитних деталей. Контурні котушки виконані на каркасах діаметром 7,5 мм (від старих телевізорів) і містять по 32 витки дроту ПЕВ-2 0,24. Котушка L8 має 4 витки. Котушка в ГПД намотана на текстолітовому каркасі діаметром 20 мм (20 витків) дротом ПЕВ-2 0,7. Відведення зроблено від 5-го витка, рахуючи від виведення з'єднаного з корпусом. Котушка L1 виконана на текстолітовому каркасі діаметром 40 мм і містить 50 витків дроту ПЕВ-2 1,0. Дросель L2 містить 10 витків дроту ПЕВ-2 1,0, намотаного на резисторі R13, L3, L4 - Д-0,1.

Широкосмугові трансформатори Т2, Т3 виконані на кільцевих (із зовнішнім діаметром 12 мм) магнітопроводів з фериту з початковою магнітною проникністю 1000...2000. Намотування роблять трьома слабо скрученими проводами ПЕЛШО 0,33. Число витків – 12.

Фільтр нижніх частот Z3 – Д-3,4. Його можна замінити на будь-який інший (у тому числі й саморобний) ФНЧ із частотою зрізу близько 3 кГц. У крайньому випадку його (а також резистор R27 та конденсатор С27) можна виключити.

У разі потреби детектор-модулятор на польовому транзисторі VT1, що забезпечує придушення несучої на 30...40 дБ, можна замінити на "класичний" балансовий кільцевий модулятор-детектор на діодах.

Реле К1, К4 – РЕМ-9 (паспорт РС4.524.200), К2, К3, К5 – К8 – РЕМ-10 (РС4.524.302). У вихідному каскаді використано КПЕ від старих лампових приймачів. Конденсатор С3 ізольований від шасі. У ГПД застосовано одну секцію КПЕ від радіоприймача "ВЕФ".

Блок живлення трансівера повинен забезпечувати напруги +300 В (300 мА), +100 В (стабілізоване, 50 мА), -70 В (50 мА), +24 В (500 мА), змінні 6,3 В (3 А) та 12,6 (1 А).

Ескізи шасі та передньої панелі наведені на рис.3 и рис.4.

Трансівер починають налаштовувати з ГПД шляхом "укладання" частоти в межах 2330...2430 кГц, підбираючи конденсатори С48, С52. Частоту перекриття контролюють частотоміром. Для цього розмикають ланцюг між резистором R52 та конденсатором С56 і до останнього підключають щуп частотоміра. Частоту ГПД можна також проконтролювати приймачем, що має відповідний діапазон. Ефективне значення напруги ВЧ на конденсаторі С56 повинно бути не менше 1,5...2,5 В. Потім перевіряють роботу кварцового гетеродина. ВЧ напруга на конденсаторі С77 має бути не більше 1...2:В.

Переконавшись традиційними методами у працездатності підсилювача ЗЧ, переходять до налагодження підсилювача проміжної частоти. Конденсатор С59 відключають від трансформатора Т3 та через нього на катод лампи VL7 з

генератори стандартних сигналів подають напругу частотою 500 кГц. Підбудовником котушки L6 та підбором конденсаторів С66, С70 і С67, С71 досягають максимальної гучності. Потім відновлюють з'єднання конденсатора С59 з трансформатором Т3 і приступають до остаточного налаштування приймального тракту. Конденсатором С47 встановлюють частоту ГПД, що відповідає середині робочого діапазону, на вхід антенний трансівера подають сигнал з ГСС і підлаштовують котушки L9, L10 смугового фільтра по максимальній гучності.

Налагодження передавача починають із перевірки роботи його підсилювача НЧ. Для цього між контактами реле К3 тимчасово впаюють конденсатор ємністю близько 0,1 мкФ, підключають мікрофон і оцінюють на слух якість сигналу. Потім, навантаживши трансівер на еквівалент антени, тумблером S3 переводять Трансивер режим передачі і резистором R5 встановлюють струм спокою лампи VL1 рівним 30 мА. Після цього відключають конденсатор С45 від трансформатора Т2 і подають на нього коливання амплітудою близько 0,2 і частотою відповідної середині діапазону. Підстроюванням котушок L11 і L5 досягають максимуму струму ("розгойдування") вихідного каскаду (близько 120 мА). У разі самозбудження каскаду паралельно до котушок L11 і L5 слід включити резистори опором в межах 1...10 кОм (підбирають експериментально). Відновивши розімкнутий ланцюг, в режимі SSB вимовляючи перед мікрофоном гучне "а-а-а", перевіряють рівень "розгойдування" вихідного каскаду.

Потім переводять трансівер режим CW і замикають тумблер S2. Підбираючи конденсатор С68, домагаються такого ж "розгойдування" вихідного каскаду, як і в режимі SSB. П-контур налаштовують звичайним способом (за допомогою рефлектометра, або за спадом струму лампи вихідного каскаду (приблизно на 20% в момент резонансу).

Автор: Володимир Гордієнко (UT1IA ex RB5IM), м. Донецьк, Україна; Публікація: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Дивіться інші статті розділу Цивільний радіозв'язок.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Шум транспорту затримує зростання пташенят 06.05.2024

Звуки, що оточують нас у сучасних містах, стають дедалі пронизливішими. Однак мало хто замислюється про те, як цей шум впливає на тваринний світ, особливо на таких ніжних створінь, як пташенята, які ще не вилупилися з яєць. Недавні дослідження проливають світло на цю проблему, вказуючи на серйозні наслідки для їхнього розвитку та виживання. Вчені виявили, що вплив транспортного шуму на пташенят зебрового діамантника може призвести до серйозних порушень у розвитку. Експерименти показали, що шумова забрудненість може суттєво затримувати їх вилуплення, а ті пташенята, які все ж таки з'являються на світ, стикаються з низкою здоровотворних проблем. Дослідники також виявили, що негативні наслідки шумового забруднення сягають і дорослого віку птахів. Зменшення шансів на розмноження та зниження плодючості говорять про довгострокові наслідки, які транспортний шум чинить на тваринний світ. Результати дослідження наголошують на необхідності ...>>

Бездротова колонка Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

У світі сучасної технології звуку виробники прагнуть не тільки бездоганної якості звучання, але й поєднання функціональності з естетикою. Одним із останніх інноваційних кроків у цьому напрямку є нова бездротова акустична система Samsung Music Frame HW-LS60D, представлена ​​на заході 2024 World of Samsung. Samsung HW-LS60D – це не просто акустична система, це мистецтво звуку у стилі рамки. Поєднання 6-динамічної системи з підтримкою Dolby Atmos та стильного дизайну у формі фоторамки робить цей продукт ідеальним доповненням до будь-якого інтер'єру. Нова колонка Samsung Music Frame оснащена сучасними технологіями, включаючи функцію адаптивного звуку, яка забезпечує чіткий діалог на будь-якому рівні гучності, а також автоматичну оптимізацію приміщення для насиченого звукового відтворення. За допомогою з'єднань Spotify, Tidal Hi-Fi і Bluetooth 5.2, а також інтеграцією з розумними помічниками, ця колонка готова задовольнити ...>>

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Виміряно час існування вільного нейтрону 27.10.2021

Дослідники з університету Індіани, спільно з їхніми колегами з інших наукових установ та інших країн, зробили найточніші виміри часу існування вільних нейтронів, нейтронів, що є поза атомних ядер. Отримані вченими результати мають рівень похибки менше, ніж в одну десяту відсотка, і така точність перевищує практично вдвічі точність подібних попередніх вимірів.

"Процес розпаду нейтрону, при якому утворюється протон, електрон і майже невагома частка-нейтрино, є одним із найбільш захоплюючих процесів, відомих фізикам-ядерникам" - пишуть дослідники, - "Високоточний вимір часу існування вільних нейтронів також є важливою частиною сучасної науки, як ці знання можуть пролити світло на деякі загадки формування та розвитку Всесвіту, плюс це дозволить фізикам виявити недоліки в існуючих моделях, що описують "роботу" Всесвіту на субатомному рівні".

Нейтрони, які були предметом даних досліджень, вироблялися джерелом Los Alamos Neutron Science Center Ultracold Neutron source, розташованим у національній лабораторії Лос-Аламос. Пристрій UCNtau захоплює ці нейтрони, охолоджує їх до температури, близької до абсолютного нуля, і утримує їх у вакуумній камері за допомогою 4 тисяч магнітів, що виробляють магнітне поле складної конфігурації. Після 30-90 хвилин очікування вчені перераховують кількість спійманих у пастку нейтронів, що "вижили".

Унікальна конструкція установки UCNtau дозволяє зберігати "заморожені" нейтрони протягом 11 діб значно довше, ніж це можуть робити інші подібні установки. Більш ніж за два роки дослідники перерахували близько 40 мільйонів нейтронів, а аналіз зібраних даних дозволив встановити тривалість існування вільного нейтрону, що склала 877.75 секунд зі статистичною похибкою в 0.28 секунд і системною помилкою в +0.22/-0.16 відсотка.

Отримані вченими значення дозволять їм у найближчому майбутньому підтвердити або спростувати законність так званої CKM-матриці (матриці Кабіббо - Кобаясі - Маскави, Cabibbo-Kobayashi-Maskawa matrix), теорії, що стосується субатомних частинок, званих кварками, і відіграє важливу роль у Стандартній елементарних частинок.

Також все це може допомогти фізикам перевірити нові ідеї, такі як можливість розпаду нейтронів у частинки темної матерії, що дасть новий поштовх теоріям про розвиток Всесвіту і надасть можливість пояснення механізмів, за рахунок яких у ранньому Всесвіті утворилися ядра перших атомів.

Інші цікаві новини:

▪ Переробка пластику на паливо

▪ 3-фазний модуль 150А EconoPIM 3

▪ Знеболювальне з найгострішої речовини у світі

▪ Роботизовані меблі від IKEA

▪ Бездротовий мікроконтролер STM32WLE4CC

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Регулятори струму, напруги, потужності. Добірка статей

▪ стаття Пороховий ракетний двигун. Поради моделісту

▪ стаття Як опрацювали промову Євгена Леонова, коли він озвучував Вінні-Пуха? Детальна відповідь

▪ стаття Робота на точильно-шліфувальних верстатах. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Коричнева протрава для мідних, латунних та бронзових речей. Прості рецепти та поради

▪ стаття Поява та зникнення акваріума з живими рибками. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024