Записи с меткой для начинающего радиолюбителя

АМ передатчик на 160 метров

2

   Передатчик состоит из задающего генератора, усилителя мощности и модулятора.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

 Диапазон рабочих частот, кГц   ……………………………………    1875…1930

 Выходная мощность, Вт, при напряжении питания, В:

          12   ……………………………………………………………………………………   5

          30   ……………………………………………………………………………………    10

  Задающий генератор, работающий на частотах 1875…1930 кГц, собран на транзисторе VT1 по схеме ёмкостной «трёхточке». При работе радиостанции на приём контакты реле К1.1 закорачивают колебательный контур задающего генератора и срывают генерацию. Через цепочку R7C7 сигнал с задающего генератора поступает на буферный каскад на транзисторе VT2. Контур L3C8*, включённый в коллекторную цепь транзистора, настроен на среднюю частоту рабочего диапазона передатчика (примерно 1912 кГц). Резистор R4 служит для развязки задающего генератора и буферного каскада.

  Выходной каскад собран на транзисторе VT3. Чтобы усилитель мощности не возбуждался, в цепь базы транзистора VT3 включён резистор R7. Модулятор собран на транзисторах VT4 – VT7.

  Управляют передатчиком переключателями S1 (Настройка) и S2 (Работа), через которые подаётся напряжение питания на реле К1, и К2, коммутирующие соответствующие цепи аппарата. Для питания следует использовать стабилизируемый источник ( с коэффициентом стабилизации примерно 100), обеспечивающий ток около 1 А.

  Передатчик собран в корпусе размерами 140 х 70 х 40 мм из листовой меди (латуни) толщиной 2 мм. Монтаж нависной.

  Катушка L1 – катушка контура ПЧ от радиоприёмника «Сельга», или подобного. L3, L4, L6 изготовлены на каркасах из текстолита ( можно из фторопласта, эбонита, и т. п.) диаметром 12 и длинной 35 мм. L3 и L6 содержат по 64 витка провода ПЭВ – 0,25, а L4 – 50 витков провода ПЭВ – 0,75. Намотка рядовая ( длинна намотки 40 мм ). Катушку L4 размещают поверх L3.

  Дроссель L2 выполнен на каркасе диаметром 4 мм. Он содержит 400 витков провода ПЭЛШО – 0,1, намотка «универсаль». Дроссель L5 намотан на ферритовом кольце проницаемостью 2000 (типоразмер К14 х 8 х 5) проводом ПЭЛ – 0,59 ( 20 витков ).

  Реле К1, К2 – типа РЭС-10 (паспорт РС.4.524.302), микрофон ДЭМ-4М.

  Налаживание передатчика начинают с проверки работоспособности задающего генератора. Для этого включают миллиамперметр в разрыв цепи в точке А, подают питание и измеряют ток, потребляемый задающим генератором ( он должен быть около 2 мА, а при замкнутых контактах S1 – примерно 6 мА). Затем подстраивая сердечником контур L1C1 ( при минимальной ёмкости конденсатора С1), устанавливают с помощью частотомера или контрольного приёмника верхнюю границу рабочего диапазона. После этого, подбирая конденсатор С8* ( в пределах 200…300 пФ) настраивают контур L3C8* на частоту 1912 кГц. П-контур настраивают подбирая конденсатор С12* в пределах 25…150 пФ. Указанное на схеме значение ёмкости С13 соответствует входному сопротивлению антенны 75 Ом. Если это сопротивление выше ёмкость конденсатора надо уменьшить.

  Напряжение на эмиттере транзистора VT3 при подключённом модуляторе должно быть равно половине напряжения питания. Это добиваются подбором резистора R12*.

  ИСТОЧНИК:  Э.П. Борноволоков, В.В. Фролов «РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СХЕМЫ». Киев, «Техника»  1985. 

СВ приёмник прямого усиления В. Полякова

5

  Предназначен для приёма радиовещательных стаций в диапазоне средних волн ( СВ ) 530…1600 кГц. По чувствительности он мало уступает супергетеродинам III IV классов, но обеспечивает заметно лучшее качество приёма. Селективность его довольно низка (10…20 дБ при расстройке на 9 кГц), однако мешающий сигнал в соседнем канале, равный по амплитуде полезному, подавляется на 26…46 дБ. Выходная мощность встроенного УНЧ не превосходит 0,5 Вт, этого достаточно для прослушивания радиопередач через наушники или громкоговоритель в условиях обычной жилой комнаты. Питается приёмник от любого источника напряжением 9…12В, потребляемый ток не более 10 мА.

  На Рис.1 изображена схема его высокочастотной части и детектора. Узкополосным контуром, подчёркивающим несущую принимающего сигнала, служит контур магнитной антенны L1C1C2 с добротностью не менее 200…250. Его полоса пропускания по уровню 0,7 составляет, при перестройке по диапазону, от 2,5 до 6 кГц. Выделенный контуром принимаемый сигнал подаётся на УРЧ, выполненный по каскодной схеме на полевых транзисторах VT1, VT2. Каскодный усилитель имеет высокое входное сопротивление и практически не шунтирует контур магнитной антенны, т.е. не снижает его добротности. Первый транзистор VT1 выбран с малым напряжением отсечки (0,5…3В), а второй VT2 – со значительно большим (8 В). Это позволило соединить с общим проводом затвор второго транзистора и обойтись в усилителе минимумом деталей. Общий ток стоков усилителя равен начальному току стока первого транзистора (0,5…2,5 мА) а его стоковое напряжение равно напряжению смещения второго транзистора (2…4 В). Нагрузкой каскодного усилителя служит второй перестраиваемый резонансный контур L3C6C7, связанный с выходом усилителя через катушку связи L2. Этот контур имеет значительно меньшую добротность (не более 100…120) и пропускает спектр АМ сигнала с небольшим ослаблением на краях боковых полос. Введение в приёмник ещё одного контура позволило значительно повысить селективность, а также резко ограничить полосу , а следовательно и мощность шума, поступающего от УРЧ на детектор.

  Второй апериодический каскад УРЧ собран на транзисторе VT3. Он нагружен на диодный детектор VD1, VD2, выполненный по схеме удвоения напряжения. Сигнал АРУ отрицательной полярности с нагрузки детектора – резистора R7 через фильтрующую цепочку R4C4 подаётся на затвор первого транзистора УРЧ VT1 и запирает его при приёме мощных станций. При этом уменьшается общий ток каскодного усилителя и его усиление. Ёмкость блокировочного конденсатора С10, шунтирующего нагрузку детектора, выбрана небольшой. Это очень существенно, поскольку подавление помех в детекторе происходит только при условии, что на нагрузке детектора выделяется разностная частота биений между несущими полезной и мешающей станций. Продетектированный звуковой сигнал через корректирующую цепочку R8R9C11 поступает на затвор истокового повторителя VT4. Перемещая движок резистора R8 можно изменять величину подъёма верхних частот звукового спектра, ослабленных контуром магнитной антенны (то же самое что и регулятор тембра). Истоковый повторитель VT4 согласует выход детектора с ФНЧ L4C14C15C16. ФНЧ имеет полосу пропускания около 7 кГц и плюс ( т.е. максимум) затухания на частоте 9 кГц, соответствующей частоте биений между несущими станций, работающих в соседних частотных каналах. ФНЧ фильтрует эту и другие частоты биений полезного сигнала с помехами и тем самым дополнительно повышает двухсигнальную селективность приёмника. На выходе ФНЧ через согласующий резистор R12 подключен регулятор громкости R13. Резистор R12 нужен лишь для того чтобы выход ФНЧ не замыкался регулятором громкости при самых малых уровнях громкости. К выходу приёмника можно подключить любой УНЧ или звуковоспроизводящее устройство.

  УНЧ приёмника выполнен по простой схеме ( Рис.2 ). Транзистор VT1 усиливает напряжение входного сигнала. Выходной каскад – усилитель мощности – представляет собой двухтактный повторитель сигнала, собранный на составных транзисторах различного типа проводимости. Диод VD1 создаёт на базах транзисторах выходного каскада небольшое смещение, которое необходимо для уменьшения искажений типа «ступенька». Чтобы выходные транзисторы полнее открывались при положительных полупериодах сигнала, когда ток транзистора VT1 уменьшается, использована вольтодобавка – положительная обратная связь через резистор R1, подключенный к проводу питания через динамическую головку В1, к которой приложено выходное напряжение усилителя. Вольтодобавка уменьшает нелинейные искажения усилителя. Искажения уменьшаются и цепью ООС через резистор R2. Глубина ООС определяется отношением сопротивлений между движком и верхним по схеме выводом регулятора громкости к сопротивлению резистора R2. При перемещении движка вниз первое из упомянутых сопротивлений вырастает, увеличивая глубину ООС.

  В приёмнике желательно применять транзисторы указанные на схеме Рис.1. В крайнем случае вместо КП303А  допускается применить КП303Б, В, И, Ж. Вместо КП303Е можно попробовать  применить КП303Г, Д.  Диоды VD1, VD2 любые высокочастотные германиевые. Сдвоенный блок КПЕ – любой от промышленного приёмника. Для магнитной антенны подойдёт стержень из феррита с магнитной проницаемостью 400…1000. Его длинна может быть 140…180 мм. Для получения максимально возможной добротности катушку L1 следует намотать литцендратом ЛЭШО 21 Х 0,07 или, в крайнем случае, ЛЭШО 7 Х 0,07. Если и это не получится скрутить вместе 15…20 проводников типа ПЭЛ 0,1. Катушку намотать на картонном каркасе с толщиной стенок 0,5…1 мм. Каркас должен свободно передвигаться по стержню. Намотка – виток к витку. Число витков – 45…55 (меньшее число витков – большие размеры и большая магнитная проницаемость сердечника). Для катушек L2 и L3 подойдёт броневой сердечник с экраном от контуров ПЧ портативных приёмников , например «Сокол». Катушка L2 содержит 30, а контурная катушка L3 – 90 витков провода ПЭЛ 0,1. Расположение катушек на общем каркасе особого значения не имеет.

  Катушка ФНЧ L4 индуктивностью 0,1 Гн намотана на кольце внешним диаметром 16 мм и высотой 5 мм ( К16 х 8 х 5) из феррита2000НМ. Она содержит 260 витков любого изолированного провода 0,1…0,23 мм. Можно подобрать и любую другую катушку, главное чтобы резонанс контура ФНЧ наблюдался на частоте 6,5…7 кГц. Эта частота и будет частотой среза ФНЧ. При отсутствии катушки её можно заменить резистором 2,2К (результаты при этом будут хуже). В этом случае С16 из схемы исключается.

  В УНЧ в качестве VT1 подойдёт КТ315, КТ301, КТ201 с любой буквой, или любой другой кремниевый маломощный npn транзистор. Желательно чтобы его коэффициент передачи тока был не менее 100. Для выходного каскада пригодны любые германиевые низкочастотные маломощные транзисторы соответствующей проводимости: МП10, МП11, МП37, МП14-16, МП39-42. Пары VT2 и VT3, а также VT4 и VT5 желательно подобрать по коэффициенту передачи тока. Диод VD1 – любой маломощный германиевый. Остальные детали любых типов. Головка В1 – любого типа с сопротивлением 4…16 Ом.

  Налаживание приёмника начинают с УНЧ. Подав напряжение питания 9…12 В, подбирают R2 таким , чтобы напряжение на коллекторе транзисторов VT4 и VT5 равнялось половине напряжению питания. Включив миллиамперметр в разрыв питания, подбирают тип и экземпляр диода VD1 до получения тока покоя не более 4…5 мА. Если ток покоя чрезмерно велик и уменьшить его не удаётся, можно включить параллельно несколько диодов или зашунтировать диод резистором сопротивлением 150…300 Ом.

  Подключив приёмник, проверяют напряжение на истоке транзистора VT4 (2…4 В) Рис.1., стоке транзистора VT3 (3…5 В). и точке соединения стока транзистора VT1 с истоком VT2 (1,5…3 В). Если напряжения находятся в указанных пределах, приёмник работоспособен и можно попытаться принять сигналы станций. Передвигая катушку L1 по стержню устанавливают нижнюю границу диапазона (530 кГц) и нужно попытаться поймать какую-нибудь станцию. Вращая сердечник катушки L3 добиваются наиболее громкого приёма станции. Далее перейдя на наиболее высокочастотный участок диапазона (ближе к 1600 кГц) повторяют туже операцию. Для наиболее точной настройке весь процесс повторяют 2…3 раза.

 

 Более точное описание по настройке и монтажу приёмника можно найти здесь:

В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ выпуск 95, 1986г, стр. 41

 

И. Нечаев. Приёмник прямого усиления.

10

  Приёмник прямого усиления И. Нечаева (на рисунке) состоит из магнитной антенны WA1, усилителя радиочастоты (УРЧ) на транзисторах VT1 – VT3, амплитудного детектора на транзисторе VT4 и усилителя звуковой частоты (УЗЧ) на интегральной микросхеме DA1 и транзисторах VT5, VT6.

  Магнитная антенна включает в себя две катушки индуктивности, размещённые на общем ферритовом стержне. Для приёма в диапазоне ДВ используется катушка L1, а в диапазоне СВ – катушка L2. Диапазон выбирается переключением SA1, а настраивают приёмник на радиостанцию конденсатором переменной ёмкости С2.

  Выделенный радиосигнал через С3 подаётся на затвор транзистора VT1, включённого истоковым повторителем. Входное сопротивление такого каскада сравнительно высокое, что позволило подключить его непосредственно к колебательному контуру.

  На транзисторах VT2, VT3 собран второй каскад УРЧ по так называемой двухтактной схеме со встречной динамической нагрузкой. Режим работы каскада по постоянному току устанавливается резистором R3. Радиосигнал поступает через конденсаторы С5, С6 одновременно на оба транзистора. При положительной полуволне сигнала открывается транзистор VT3 и закрывается VT2, при отрицательной полуволне, наоборот VT2 открывается, а VT3 закрывается. Т.е. транзисторы работают «навстречу» друг другу. Так как выходное сопротивление транзистора, включённого по схеме ОЭ, сравнительно велико, усиление каскада – несколько сотен. В качестве детектора использован каскад на полевом транзисторе VT4, имеющем большое входное сопротивление, и работающем на начальном участке характеристики. Нагрузкой детектора является переменный резистор R5 – регулятор громкости. Конденсатор С9 замыкает радиочастотное напряжение на общий провод.

  Для обеспечения работы полевого транзистора детектора на начальном участке характеристики необходимо подавать на его затвор отрицательное напряжение смещения (относительно истока) или на исток – положительное (относительно затвора). При однополярном питании проще обеспечить второе условие. Но для стабильной работы детектора напряжение смещения также должно быть стабильным. Введение для этой цели отдельного стабилизатора напряжения усложнит приёмник и повысит энергопотребление, поэтому в качестве данного источника использовано напряжение, снимаемое с движка резистора R2. Как известно, каскад на полевом транзисторе, включённом аналогично VT1, является источником стабильного тока, и на резисторе R2 напряжение будет стабильным. В этом заключается вторая функция каскада на VT1, причём транзистор VT1 , Причём транзистор должен работать на линейном участке характеристики (при токе стока 1…3 мА), а VT4 – на нелинейном (при токе стока 0,05…0,1 мА). Чтобы обеспечить это условие, выбраны соответствующие транзисторы серии КП303. Стабильное напряжение с движка подстроечного резистора R2 поступает на исток транзистора через резистор R11. Конденсаторы С1, С4, С7, С10, С12 служат для фильтрации соответствующих цепей от напряжений радиочастоты и звуковой частоты.

  Усилитель ЗЧ состоит из предварительного усилителя на ОУ DA1 и оконечного усилителя на транзисторах VT5, VT6. Такой усилитель сравнительно прост, и практически не нуждается в налаживании.

  Кроме указанных на схеме можно использовать другие транзисторы: VT2 – КТ363Б, КТ361А — КТ361В; VT3 – КТ368Б, КТ315А – КТ315В, КТ325А; VT4 – КП303Б; VT5 – МП37Б, МП38А; VT6 – МП21А, МП21Б МП42А, МП42Б. Все биполярные транзисторы желательно подобрать со статическим коэффициентом передачи тока 60…80. Вместо операционного усилителя К140УД6 подойдёт К140УД7.

 Конденсатор переменной ёмкости, динамическая головка (5ГД-37), переключатель диапазонов и магнитная антенна – от малогабаритного транзисторного приёмника «Сельга-404» или подобные. Катушка L1 содержит 240 витков провода ПЭВ-2 – 0,12, размещённых в 11 секциях, шириной по 2 мм, катушка L2 – 70 витков ПЭВ-2 – 0,2, размещённых в 8 секциях такой же ширины.

  Настройка приёмника сводится в основном к проверке (при отсутствия входного сигнала) указанных на схеме режимов работы и их установке, если это необходимо. Напряжение на коллекторах VT2, VT3 устанавливают подстроечным резистором R3, а на стоке транзистора VT4- резистором R2 (когда приёмник настроен на радиостанцию, напряжение на стоке падает до 5…4 В). Кроме того настраиваясь на радиостанции различной мощности, подстроечным резистором R2 добиваются также неискажённого звука и наибольшей чувствительности. Измерять режимы следует, конечно, вольтметром с большим входным сопротивлением.

   ИСТОЧНИК: “В помощь радиолюбителю” выпуск 100, стр. 42

 

Вверх