Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Трансвертер на 50...51 МГц. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Цивільний радіозв'язок

Коментарі до статті Коментарі до статті

Так як сучасні трансівери мають чутливість у діапазоні 28...30 МГц не гірше 0,25 мкВ, немає необхідності робити посилення приймальної частини приставки понад 10 дБ. Спільно з трансівером загальна чутливість у діапазоні 50...51 МГц буде не гірше за 0,1 мкВ, з достатнім динамічним діапазоном.

Трансвертер має такі параметри:

- посилення в режимі прийому – 10 дБ;
- двосигнальна вибірковість – 80 дБ;
- Вихідна потужність - не менше 5 Вт.

Принципова схема трансвертера показано на рис.1.

В основу покладена оригінальна схема високодинамічного реверсивного підсилювача, що успішно використовується в різних приймально-передаючих конструкціях.

Реверсивний підсилювач у цій схемі має коефіцієнт посилення 20 дБ в обидві сторони. Загасання сигналу в пасивному змішувачі і атенюаторі становить 10 дБ, тому 10 дБ, що залишилися, цілком достатні для посилення по високій частоті. У принципі, підсилювач дозволяє отримати посилення до 40 дБ, для цього необхідно підняти напругу живлення до максимального паспортного значення (для КП902 - 50 В), відповідно змінивши напругу зміщення на затворах до отримання струму стоку в межах 120 мА. Якщо використовуються малогабаритні контури з низькою добротністю, для отримання необхідного посилення номінали резисторів дільника (схема R12, R15) необхідно збільшити. Від їх величини та шунтуючого впливу на коливальну систему залежить посилення схеми. Але, як і в будь-якій справі, потрібно отримати те, що потрібно, а зайве на користь не піде.

Трансвертер на 50...51 МГц
Рис.1а (натисніть , щоб збільшити)

Трансвертер на 50...51 МГц
Рис.1б (натисніть , щоб збільшити)

Робота схеми

У режимі "Прийом" сигнал з антенного гнізда через контакти реле К3, К2 надходить на одиночний контур L4, С23 який здійснює попередню селекцію в діапазоні 50 МГц. З контуру сигнал надходить на реверсивний підсилювач, у якому використовується двоконтурний ФСС. З виходу підсилювача сигнал надходить на контур-диплексор – L1, С24. У режимі "Прийом" він підвищує загальну вибірковість приставки та погоджує вихідний опір підсилювача з вхідним опором змішувача.

Потім сигнал надходить на змішувач VD1...VD4, який виконаний за схемою подвійного балансного змішувача. Вихідний контур Тр1 налаштований на середину діапазону 28 МГц. Потім сигнал надходить у трансівер.

Кварцовий генератор на 22 МГц (VT1) зібраний за схемою Пірса, що добре зарекомендувала. Цей генератор забезпечує малий вміст гармонік та достатню амплітуду вихідного сигналу. Коливальний контур генератора складається з С4 та первинної обмотки трансформатора змішувача Тр2.

У режимі "Передача" сигнал з трансівера, з амплітудою не більше 0,5, надходить на вхід трансвертера. Через атенюатор R1, R2, R3 сигнал подається на змішувач. В результаті складання частоти 28...29 МГц із частотою кварцового генератора 22 МГц, отримуємо сигнал у діапазоні 50...51 МГц. З виходу змішувача сигнал надходить на контур L1, С24, змішувач, що узгоджує з реверсивним підсилювачем і здійснює попередню селекцію сигналу. Потім сигнал посилюється реверсивним підсилювачем на VT2, VT3 і з контуру L4, С23 сигнал через контакти реле К2.1 подається на вхід підсилювача потужності VT4...VT6. З виходу підсилювача потужності сигнал через контакти реле КЗ.1 надходить в антену. Підсилювач потужності працює стійко.

Намотувальні дані:

Тр1 і Тр2 обидва намотані на осерді СБ-12. Обмотки: I - 9 витків, II - 4 витки, III - 4 витки, провід - ПЕЛШО 0,29.

Контурні котушки L1...L7 – безкаркасні.

L1, L4 намотані на оправці діаметром 6 мм дротом ПЕЛ 0,8 (9 витків), відведення від 3 витка;

L2, L3 - на оправці діаметром 10мм дротом ПЕЛ 0,8 - 7 витків;

L5 - на оправці діаметром 6,4 мм дротом ПЕЛ 0,33 - 1 виток;

L6 - на оправці діаметром 6,4 мм дротом ПЕЛ 0,8 - 1 виток;

L7 - на оправці діаметром 5 мм дротом ПЕЛ 0,8 - 5 витків.

ДР1, ДР2 - типу ДМ з індуктивністю 30 мкГн;

ДР3 - типу ДПМ з індуктивністю 3 мкГн;

ДР4, ДР7 намотані на феритовому кільці К10х6х4 600...1000 ПН, 4 витка ПЕЛ 0,29;

Др5, Др 8 - на резистори МЛТ 0,5 на 180 Ом, 12 витків ПЕЛ 0,29;

ДР6 - Дм0,4, 20 мкГн;

Др9-Дм3, 12 мкГн.

За відсутності зазначених дроселів можна використовувати будь-які осердя стандартних дроселів, попередньо змотавши обмотку і намотавши нову, з необхідною індуктивністю.

Налаштування

Спочатку підбором ємності С4 та обертанням сердечника Тр2 налаштовується на частоту 22 МГц вихідний контур кварцового генератора. Домогшись максимальної амплітуди на обмотці II або III трансформатора Т2, підбором ємності С5 встановлюють напругу ВЧ 0,5 В.

Підстроювальним резистором R5 досягають максимального придушення частоти 22 МГц на конденсаторі С7. Вимкнувши живлення схеми генератора шляхом відпаювання одного з висновків резистора R4, підбором ємності С2 та обертанням сердечника Тр1 налаштовують обмотку I Тр1 на частоту 28,5 МГц. Потім налаштовують реверсивного підсилювача. Для цього необхідний будь-який ІЧХ. Відпаюють конденсатори С21 і С8 від контурів L4, С23 і L1, С24 відповідно, замість них підпаюють резистори по 100 Ом, підключають ІЧХ і відповідно подають необхідну напругу RX або ТХ +12,6 В. Спочатку ставлять підстроювальні конденсатори С15 , і підбором ємності конденсаторів С16, С19 і ємності конденсатора зв'язку С20 (спочатку встановивши його в положення мінімальної ємності) встановлюють необхідну АЧХ ФСС, домагаючись конденсаторами С18 або С15 максимального посилення і максимально можливої ​​площини вершини АЧХ. Потім міняють місцями вхід і вихід ІЧХ на підсилювачі, подають напругу, що відповідає або ТХ, або RX, і виробляють невелике підстроювання ФСС у реверсивному режимі. Підпаюють спочатку контур L16, С4, і в режимі ТХ налаштовують резонанс, потім в режимі RX підпаюють контур L23, С1 і теж налаштовують його в резонанс (відпаявши відповідно резистори по 24 Ом).

Підсилювач потужності практично ніякої настройки не вимагає, окрім припасування струму спокою транзисторів VT5, VT6 резисторами R23 і R25 відповідно.

Конструкція

Трансвертер виконаний на одній друкованій платі (рис.4) із двостороннього фольгованого склотекстоліту. З одного боку виконана друкована схема, а друга використовується як металевий екран. Після остаточного налаштування з усіх чотирьох сторін припаюються смужки склотекстоліту, виготовляється коробка. Всі деталі, крім тих, що відносяться до підсилювача потужності, монтуються з боку суцільної фольги (отвори під виводи зенкуються), як показано на рис.2.

Монтаж підсилювача потужності проводиться з боку друкованих провідників (рис.3) друкованої плати, з іншого боку, встановлений радіатор для транзисторів підсилювача потужності. На бічну поверхню виведені роз'єми СР50, АНТ та трансівера. З іншого боку через прохідні конденсатори подається напруга живлення +12,6 і сигнал управління прийом-передача.

Автор: В.Лазовик (UT2IP), м.Макіївка; 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:

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. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Цунамі утихомирюється математикою 08.02.2017

Математик Усама Карді з Кардіффського університету опублікував розрахунок штучних акустичних гравітаційних хвиль, за допомогою яких теоретично можна значно послабити цунамі.

Розрахунок математика показує, що, створивши дві акустичні гравітаційні хвилі (АГВ), можна значно зменшити частоту хвилі набагато більшої амплітуди. Щоправда, практично створення таких хвиль - вкрай складне завдання: цього потрібно витратити дуже багато енергії, а будівництво генератора обійдеться недешево. З іншого боку, інших способів (хоча б теоретичних) послабити цунамі в розпорядженні людство поки немає.

Акустичні гравітаційні хвилі не варто плутати з гравітаційними хвилями - обуреннями гравітаційного поля, що народжуються при злитті чорних дірок, вибухах наднових та злитих нейтронних зірок. АГВ - це окремий випадок внутрішніх, або інерційно-гравітаційних хвиль, що поширюються в пружних середовищах. Одне з чинників, визначальних їх існування - сила тяжкості, звідси слово " гравітаційний " у назві.

У природі АГВ виникають, наприклад, в атмосфері та у воді внаслідок масштабних геологічних та атмосферних явищ – землетрусів, падінь метеоритів та інших катастроф. Нещодавно атмосферну гравітаційну хвилю виявили в атмосфері Венери.

Підводні АГВ супроводжують цунамі; можливо, такі супутні коливання можна реєструвати для передбачення самих гігантських хвиль. Як показує розрахунок Карді, дві АГВ, спрямовані назустріч цунамі, здатні, взаємодіючи з нею, суттєво зменшити її амплітуду – а це може означати тисячі врятованих життів.

Однак для цього потрібно згенерувати коливання з такою великою довжиною хвилі, яка майже недосяжна за сучасного розвитку технологій. Можливо, простіше було б відобразити та відрегулювати АВГ, народжені самою цунамі, вважає математик. Але до тих пір, поки не розроблені модулятори та передавачі, здатні це зробити, концепція ослаблення цунамі звуковими хвилями залишається суто теоретичною.

Інші цікаві новини:

▪ Тримач-присоска для перенесення трансплантатів та біосенсорів

▪ Чиста енергетика обійшла вугільну

▪ Пара частинка-античастка з вакууму

▪ Оптичний біометричний датчик завтовшки 1 мм

▪ Акумулятор із перероблених металів

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Підсилювачі низької частоти. Добірка статей

▪ стаття Громадянин всесвіту. Крилатий вислів

▪ стаття У якому великому місті більшість унітазів надходить морська вода? Детальна відповідь

▪ стаття Функціональний склад телевізорів Saba/Salora. Довідник

▪ стаття Роздільні фільтри трисмугових гучномовців. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Олівець, що горить. 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