Navigation
Categories
Archives
Мои таги
антенна аппаратура виток втулка вход вывод выпрямитель габариты громкость диапазон источник канал каркас каскад катушка контур коэффициент лампочки микросхема обмотка ошибок питание пластина пример приставка провод процесс пружина работает резистор самодельный сердечники сигнал смеситель схема тембр ток транзистор трансформатор усилитель устройство цвет частота шасси экранГетеродин собран на транзисторе
Т2 с емкостной обратной связью. Температурная стабилизация режима работы транзистора обеспечивается резисторами R2 — R4. Колебательный контур гетеродина образован индуктивностью катушки L5 и конденсаторами С9, С10, С15, С16 (в диапазоне 19 м), СП, С12, С15, С16 (в диапазоне 25 м) и конденсаторами С13 — С16 (в диапазоне 31 м). С катушки связи L4 напряжение гетеродина поступает в цепь смесительного каскада.
Как видно из схемы, между базой и эмиттером транзистора Т1 смесительного каскада имеются два высокочастотных колебания: одно — с частотой сигнала; другое — с частотой гетеродина. В результате нелинейных процессов, происходящих в смесителе, в коллекторной цепи транзистора 77 образуются составляющие тока различных частот, в том числе составляющая тока разностной, или, как ее называют промежуточной частоты. Последний, протекая через катушку индуктивности L3, создает вокруг нее высокочастотное магнитное поле, которое воздействует на магнитную антенну приемника, настроенную на эту промежуточную частоту. Выход конвертам можно соединить с входом приемника также через конденсатор Са (на схеме эта цепь показана штриховой линией).
Для нормальной работы конвертера в каждом из коротковолновых диапазонов частота гетеродина fn(fг2 или fг3) должна быть установлена таким образом, чтобы разность между средней частотой принимаемого сигнала (fci= 15,35 МГц — для диапазона 19 м; fс2 =11,85 МГц — для диапазона 25 м и fСз = 9,65 МГц — для диапазона 31 м) и частотой гетеродина удовлетворяла следующему условию: fс1 — frl = 1250 кГц; fc2 — fг2=1250 кГц и fсз — fг3= 1250 кГц. В этом случае частотный спектр каждого из KB диапазонов будет преобразован в спектр сигналов от 1000 до 1500 кГц, т. е. в высокочастотную часть средневолнового диапазона. При этом каждая промежуточная частота, полученная в результате приема отдельных радиостанций, равна разности частот сигналов этой станции и гетеродина, работающего на фиксированной частоте. Приемник же будет выполнять функции усилителя с переменной промежуточной частотой; настраивая усилитель, можно осуществить прием сигналов определенной радиостанции.
Метки: диапазон, контур, смеситель, транзистор, усилительFiled under: конвертеры
Схема лампового конвертера
На рис. 5 приведена схема лампового конвертера для работы в диапазонах 25, 31, 41, 49 и 75 м. Конвертер питается от выпрямителя приемника, совместно с которым он используется. Принцип действия подобного конвертера ничем не отличается от рассмотренного ранее.
Входной контур образован катушкой индуктивности L1 и конденсаторами С1, СП (на 25 м); С1, СИ, С5, С15 (на 31 м); С1, СП, С4, С14 (на 41 м) и т. д. Включен он в цепь управляющей сетки левого триода лампы Л1, выполняющего роль смесителя. Связь с антенной — автотрансформаторная, через разделительный конденсатор С27. Гетеродин собран на правом триоде лампы Л1 по трехточечной схеме с автотрансформаторной обратной связью. Колебательный контур гетеродина образован секциями II, III катушки L2 и конденсаторами С6, С21 (на 25 м); С6, С21, С10, С25 (на 31 м); С6, С21, С9, С24 (на 41 м) и т.д. Сигнал с гетеродина вводится в цепь катода левого триода с помощью секции I катушки L2.
Как видно из схемы, между управляющей сеткой левого триода и его катодом; действуют два напряжения: одно — с частотой сигнала, поступающего с входного контура, другое — с частотой сигнала гетеродина, поступающего с секции I катушки 12. В результате преобразования на нагрузке смесителя — резисторе R1 — создается падение напряжения от составляющей промежуточной частоты. Это напряжение через конденсатор С16 подается на антенный вход приемника.
Установка конвертера для работы на одном из диапазонов производится переключателем В1. Плавная настройка на KB станции осуществляется приемником, который должен работать на участке средневолнового диапазона 1000 — 1500 кГц. Включение и выключение конвертера, а также необходимая коммутация цепей антенны и анодного питания обеспечиваются переключателем В2.
Катушки индуктивности LI, L2 наматывают на каркасах из полистирола диаметром 18 — 20 мм проводом ПЭЛ-1 0,62. Катушка L1 содержит 11 (I)+5 (II) витков при ширине намотки 25 мм Катушка L2 содержит А (1)+4 (II)+ 10 (III) витков при ширине намотки 27 мм.
В конструкции можно использовать резисторы МЛТ-0,25; конденсаторы КТ, МБМ, КСО; подстроечные конденсаторы КПК-МП, КТ4-2 и др. Переключатели В1 и В2 галетного или кнопочного типа. Габариты конструкции некритичны.
Порядок налаживания принципиально ничем не отличается от описанного выше. Настройку контуров начинают с диапазона 25 м, при этом следует учесть, что в данном конвертере частота гетеродина выше средней частоты соответствующего диапазона на 1250 кГц.
Метки: виток, габариты, диапазон, катушка, схемаFiled under: конвертеры

В последние годы радиолюбители-коротковолновики при проведении связей в эфире в основном применяют телеграф (CW) и однополосную модуляцию (SSB). Для приема таких сигналов, как правило, используются приемники супергетеродинного типа. Однако существует и другой метод приема CW и SSB сигналов — так называемый метод прямого преобразования, позволяющий создать высокочувствительные и простые приемники.
Принцип действия приемника прямого преобразования легко уяснить из структурной схемы, приведенной на рис. 1. Радиосигналы, принятые антенной Аи, поступают в балансный смесительный детектор (БСД). Одновременно на другой вход смесителя подается напряжение гетеродина (Г). В результате преобразования на выходе смесительного детектора выделяется напряжение, имеющее широкий спектр низкой частоты, из которого фильтр низкой частоты (ФНЧ) выбирает нужную полосу. С выхода ФНЧ сигналы усиливаются усилителем низкой частоты (УНЧ). Коэффициент усиления усилителя и его уровень шумов в основном определяют чувствительность всего приемника.
Ниже дается описание приемника прямого преобразования, разработанного канд. техн. наук В. Поляковым. Такой приемник позволяет простыми средствами по¬лучить качественный прием SSB и CW станций, работающих в диапазоне 28 — 29,7 МГц.
На рис. 2 приведена принципиальная схема приемника, основными узлами которого являются: входной контур L1C1, настроенный на среднюю частоту диапазона; кольцевой балансный смеситель (КБС) на диодах Д1 — Д4; ФНЧ L3C8C9; гетеродин (Т4); усилитель низкой частоты (Т1 — То) и стабилизатор напряжения (Д5). Сигнал из антенны поступает на входной контур L1C1, производящий предварительную селекцию, и затем через симметрирующий трансформатор Tpl на вход КБС. На другой вход КБС через трансформатор Тр2 подается напряжение гетеродина. Гетеродин собран на транзисторе Т4 по схеме с емкостной обратной связью. Частота гетеродина определяется параметрами контура L2C2C3C4. Переменный конденсатор С2 служит для настройки приемника на принимаемую радиостанцию. Режим работы транзистора Т4 по постоянному току и его температурная стабилизация обеспечиваются резисторами R1 — R3. Для повышения стабильности частоты гетеродина напряжение питания стабилизировано (стабилитрон Д5).
При приеме телеграфных радиостанций частота гетеродина с помощью конденсатора С2 устанавливается на 1 — 2 кГц выше или ниже принимаемого сигнала, и на выходе смесителя появляется сигнал с частотой 1 — 2 кГц. В случае приема SSB радио¬станций частота гетеродина должна быть равной частоте подавленной несущей, и на выходе смесителя выделяются сигналы звуковой частоты. Для ослабления сигналов соседних радиостанций, отстоящих от частоты гетеродина более чем на 3 кГц, между выходом КБС и входом УНЧ включается П-образный фильтр нижней частоты L3C8C9 с частотой среза около 3 кГц.
Усилитель низкой частоты состоит из трех однотипных каскадов, собранных на транзисторах Т1 — ТЗ по резистивно-емкостной схеме. Для уменьшения уровня шумов на выходе усилителя в первом каскаде (Т1) применен малошумящий транзистор. Режим работы транзисторов Т1 — ТЗ определяется резисторами R5, R7, R9. Конденсатор С14 ослабляет высокочастотные составляющие шума на выходе УНЧ. Усилитель рассчитан на работу с высокоомными телефонами. Если требуется получить громкоговорящий прием, к усилителю надо добавить выходной каскад. Переменный резистор R6 является регулятором громкости.
Filed under: приемники
Общий коэффициент усиления
УНЧ равен 30 000. Коэффициент передачи смесителя — около 0,2 — 0,5. При использовании в КБС малошумящих диодов чувствительность приемника составляет примерно 1 мкВ при отношении сигнал/шум, равном трем. Избирательность приемника определяется характеристиками фильтра L3C8C9 и составляет 30 дБ при расстройке на 10 кГц. Перекрестные помехи, возникающие из-за прямого детектирования мешающих модулированных сигналов, подавляются КБС примерно на 60 дБ относительно уровня полезного сигнала 1 мкВ. Имеющиеся перекрестные помехи легко распознать, так как они слышны при любом положении конденсатора настройки С2.
Катушка индуктивности L1 намотана на полистироловом, a L2 — на керамическом каркасах диаметром 10 мм и длиной 18 мм. Они содержат по 9 витков про¬вода ПЭЛ 0,7. Длина намотки — 10 мм. Для подстройки соответствующих контуров используются сердечники СЦР-1 из карбонильного железа. Отводы к трансформаторам делаются от середины катушек; отвод к антенне — от 2-го (нижнего по схеме) витка катушки L1. Трансформаторы Tp1 и Тр2 намотаны на кольцах типоразмера К8Х4Х2 из феррита 100НН. Обмотки I имеют по 20 витков, а обмотки II — по 10+10 витков провода ПЭЛШО 0,15. Обе половинки вторичных обмоток для лучшей симметрии наматывают одновременно двумя проводами. После намотки конец одного провода соединяется с началом другого — образуется средняя точка обмотки II.
Индуктивность катушки ФНЧ L3 — 170 мГ. Наматывается она на кольце типоразмера К10Х6Х5 из феррита 4000НМ и имеет 300 витков провода ПЭЛШО 0,1.
Помимо указанных на схеме полупроводниковых приборов, в приемнике можно использовать диоды Д311, Д104 (Д1 — Д4) — чувствительность при этом снижается вдвое, или Д9 с любыми буквенными индексами — чувствительность в данном случае падает в 2,5 раза. В качестве транзистора Т4 берется любой высокочастотный транзистор с граничной частотой не менее 120 МГц (ГТ309Б, ГТ310В, ГТ310Г и др.). В первом каскаде усилителя низкой частоты (Т1) с несколько худшими результатами можно использовать транзисторы МП39Б. Во втором и третьем каскадах УНЧ (12, ТЗ) применимы любые маломощные низкочастотные транзисторы.
Конденсатор переменной емкости С2 — с воздушным диэлектриком; постоянные конденсаторы С1, СЗ, С4 — типа КТК; постоянные конденсаторы С6 — С9 — типа КЛС; электролитические конденсаторы С10, СП, С12, С14 — любого типа для печатного . монтажа, с односторонним расположением выводов. Все резисторы — типа УЛМ или МЛТ-0,125.
Метки: вывод, коэффициент, резистор, сердечники, транзисторFiled under: приемники