Усилитель мощности на двух ГУ-29
Данный усилитель мощности предназначен для совместной работы с программно определяемым трансивером SDR-1000, выходная мощность которого порядка 0,5 Вт, хотя заявлена выходная мощность не менее одного Ватта. Кроме того, он может быть использован для использования совместно с трансиверизированным радиоприемником любого типа, например, Р-326М, Р-399А, Р-160П.
Усилитель мощности состоит из двух каскадов: широкополосного усилителя напряжения, выполненного на транзисторах VT1 и VT2, работающего в классе А – драйвера [1], и собственно усилителя мощности, в котором задействованы две лампы ГУ-29 включенные параллельно и работающие в классе АВ1.
Данный усилитель был разработан и изготовлен для повседневной работы в эфире, при которой его выходной мощности более чем достаточно. Лампы ГУ-29 были применены ввиду достаточно хорошей линейности и доступности. Усилитель имеет выходную мощность порядка 100 Вт на всех диапазонах. Входное напряжение равняется 3 Вольтам, вследствие применения аттенюатора выполненного на резисторах R15..R17, который ослабляет входной сигнал на 14 Дб ( в 5 раз по напряжению). Если выходное напряжение, которое необходимо подать на вход усилителя менее 3 вольт, то можно установить аттенюатор с меньшим ослаблением, или вообще отказаться от него. Чувствительность каскодного усилителя напряжения на транзисторах VT1 и VT2 (драйвера) достаточно высока и равняется 0,5 В. Размеры корпуса 137 х 240 х 240 мм, что определилось имеющимся в наличии.
В каскаде усиления мощности была применена схема с общим катодом и подачей напряжения возбуждения в сетку. При работе РА входной сигнал через ВЧ разъем XW1 и контакты реле К1.1, аттенюатор, поступает на вход П – образного фильтра низкой частоты (ФНЧ), частота среза которого равняется 47 мГц. ФНЧ — С11, L6, С13, плюс входная емкость транзистора VT2 обладает Батервортовской характеристикой, с завалом амплитудно-частотной характеристики на частоте среза равной 3Дб. Применение ФНЧ полезно сразу по нескольким причинам. Первая- это уменьшение уровня высших гармоник, вторая: ФНЧ компенсирует входную емкость транзистора VT2 , вследствие чего входное сопротивление РА становится частотно-независимым, и амплитуда возбуждающего сигнала не падает с возрастанием частоты. Без ФНЧ на верхних диапазонах она упало бы более чем на 35…45%. Кроме того, ФНЧ помогает получить хороший коэффициент стоячей волны (КСВ) по входу усилителя мощности. В результате трансивер работает на согласованную нагрузку. Как видно, применение ФНЧ более чем оправдано. Выход ФНЧ нагружен на входное сопротивление драйвера, которое приведено к 50 Ом. С сопротивления нагрузки драйвера R14, усиленное высокочастотное напряжение поступает на управляющие сетки ламп VL1 и VL2.. Усиление каждой лампы равно 50 / 14 = 3,57 раза по напряжению, или 12,75 раза по мощности, что составляет 11,1 Дб. Это конечно, немного, но более и не требуется. Задача фильтрации побочных колебаний по входу усилителя не ставилась, так как с этим справляются выходные цепи трансивера. Хотя, некоторая фильтрация высших гармоник конечно присутствует. В данном случае две параллельно включенные лампы работают на общую нагрузку, П – контур.
Реле К3 и К4, замыкающие на корпус с обоих концов в режиме передачи отрезок коаксиального кабеля служащего для «Обхода» повышают устойчивость усилителя мощности.
Приведенный на рис.1 анодный дроссель не имеет паразитных (параллельных или последовательных) резонансов в диапазоне частот от 1,5 до 30 Мгц. Как видно из рисунка, на ВЧ диапазонах часть дросселя Др2-1 закорачивается по переменному ВЧ току при помощи дополнительной галеты переключателя диапазонов и конденсатора С14. Также с ее помощью к анодному конденсатору подключается дополнительный конденсатор на 80- метровом диапазоне. Резонансная частота контура, образованного конденсаторами С13, С14 и частью дросселя Др2-1 находится около 735 кГц, и для частот выше 14 мГц (да и намного ниже) его сопротивление переменному току практически равно нулю. Применение такого, переключаемого анодного дросселя, в совокупности с другими принятыми мерами, позволило получить одинаковую выходную мощность (100Вт) на всех диапазонах.
Дросель4 и конденсатор С17 служат для защиты блока питания от возможных УКВ колебаний при самовозбуждении РА. На выходе П- контура, для удобства настройки установлен высокочастотный вольтметр. В режиме передачи, когда нажата педаль, электронный ключ, выполненный на транзисторе VT2 см. рис.2, приходит в действие, транзистор VT2, открывается и реле К1… К5, включенные в его коллекторную цепь срабатывают. Контакты реле К5.1, на рисунке 2 переключается, и на экранные сетки ламп подается напряжение питания от стабилизатора напряжения, выполненного на транзисторе VT1, который, несмотря на свою простоту, показал хорошие результаты. Резистор R6, который подключается к выходу стабилизатора, повышает устойчивость стабилизатора напряжения в режиме приема. Работу стабилизатора можно еще улучшить, применив вместо балластного резистора R4 лампочку на соответствующее напряжение и ток, и которая будет играть роль бареттера, улучшая коэффициент стабилизации.
Силовой трансформаторТр.1 блока питания включаются в сеть плавно, через токоограничивающий резистор R1, которые затем замыкается накоротко контактами тумблера В1 имеющим среднее нейтральное положение. Эта простая схема включения значительно продлевает жизнь лампе и силовым трансформаторам, да и всему РА в целом. Известно, что нить накала холодной лампы имеет сопротивление в несколько раз меньше, чем нить накала у прогретой лампы. Следовательно, пусковой ток накала лампы в несколько раз превышает номинальный ток накала лампы. Такой большой ток включения перегружает нить накала, разрушает ее структуру, уменьшает срок службы лампы. Поэтому применение плавного включения более чем оправдано. Источник анодного питания имеет защиту от превышения анодного тока. Резистор R11 на рис.1 ограничивает ток при пробое, или коротком замыкании выхода источника анодного напряжения на уровне равном 535 / 10 = 53,5 А. Примененные диоды типа FR207выдержат этот импульс тока и не выйдут из строя. Источник анодного питания выполнен по схеме удвоения и обладает достаточно хорошими динамическими характеристиками, что обеспечивается достаточно большими величинами емкостей электролитических конденсаторов примененных в схеме.
Все детали, относящиеся к высокочастотному блоку, соединены между собой шинками шириной 20 мм, которые нарезаны из луженой жести от банок растворимым кофе. Соединены с шинками: катоды ламп, токосьемы конденсаторов переменной емкости входящие в П — контур, антенный разъем, земляная клемма, блокировочные конденсаторы в цепи анодного дросселя. Особенно тщательно следует соединить с шиной токосьемы КПЕ (конденсаторов переменной емкости), заземляемые выводы дополнительных конденсаторов, подключаемые к ним, и катоды ламп. Между точками заземления КПЕ и катодов ламп не должно быть заземлений других, идущих на корпус деталей, так как между ними течет большой контурный ток.
Входные емкости ФНЧ (С11, С13) составлены из двух конденсаторов типа КТ-2 , можно применить один конденсатор типа КТ-2, величина которого подбирается при помощи приборов.
Др.1 содержит 7 витков намотанных на оправке диаметром 10 мм высокоомным проводом из нихрома диаметром 0,8 мм. Длина дросселя 25 мм, отвод от середины.
Др.4 содержит 5 витков, намотанных проводом ПЭВ-2 1,3 мм на оправке диаметром 10 мм, длина намотки 18 мм., Катушка L6 индуктивности входного фильтра ФНЧ содержит 8 витков провода ПЭВ-2 1,2. Намотка бескаркасная, диаметр 8 мм? Длина намотки 14,5 мм. ФНЧ, аттенюатор, драйвер заключены в один общий экран, расположенный около панелек радиоламп под шасси.
Данные катушек индуктивности П — контура, которые все намотаны в одну сторону: Катушка L3 имеет бескаркасную намотку, диаметр оправки равен 12 мм, длина намотки равняется 20 мм, число витков равно 5. Катушка L3 намотана посеребренным проводом диаметром 2,5 мм. Катушка L3 служит для подавления двухтактных синфазных паразитных колебаний: все-таки четыре тетрода попарно включены параллельно.
Анодный КПЕ взят от какой-то промышленной аппаратуры.
Данные контурных катушек приведены ниже. Отводы везде считаются от горячего конца (анода).
Катушка L4 имеет 9 витков бескаркасной намотки, диаметр равен 30 мм, длина намотки равна 32 мм, намотана посеребренным проводом диаметром 3 мм, отвод от 3-го и 6-го витков..
Катушка L5 намотана на каркасе диаметром 40 мм. Содержит 25 витков, диаметр провода равен 1,2 мм, длина намотки равна 40 мм. Отводы от 6-го и 13-го витков.
Анодный дроссель намотан на фторопластовом стержне диаметром 18 мм, длина намотки равна 90 мм, провод 0,4 мм, отвод от середины.
- Реле К1, К3 и К4 типа РЭС-49, паспорт РС4.569.421-00.
- Реле К2 – типа РЭН-33, паспорт РФ45 100021-0002,
- Силового трансформатор Тр1 применен типа ТС-180.
Катоды ламп VL1 и VL2 подходят в точку а, где соединяются со стабилитронами VD1 и VD2, создающими напряжение смещения двумя отдельными отрезками монтажного провода: ab и ac. Это необходимо, иначе от самовозбуждения не избавиться. Резисторы R6…R10 также служат для подавления самовозбуждения усилителя мощности.
Усилитель мощности работает в классе АВ1. Ток покоя ламп, равный 100…120 мА получается автоматически, надо только так подобрать стабилитроны в цепи катода, чтобы на них было положительное напряжение порядка 18…20 В относительно шасси.
Входной ФНЧ надо настраивать, если понадобится, на диапазоне 28 МГц, ориентируясь на минимум КСВ в кабеле, соединяющем трансивер с РА. Настройка производится путем подбора индуктивности L6 и входных емкостей ФНЧ. Кроме того, для этой цели очень хорошо подходит «Антенноскоп» из К. Ротхаммеля, плюс любой генератор высокой частоты, например, Г4-18А. Величина КСВ в этом случае находится как отношение сопротивлений. Настройка драйвера достаточно проста и сводится к установлению тока покоя транзисторов VT1 и VT2 порядка 80…90 Ма путем подбора резисторов R11 и R13.
П – контур сначала следует настроить «холодным» способом [2], схема стенда приведена на рис3. Не следует, как рекомендуют некоторые авторы, отключать лампы и анодный дроссель от схемы и заменять их эквивалентной емкостью. Во первых, трудно точно измерить эти емкости, и не у всех имеется измеритель емкости, а во вторых, анодный дроссель в схеме параллельного питания подключен именно параллельно катушкам П-контура (посредством блокировочных конденсаторов С17 и С18). Следовательно, через него течет контурный, реактивный ток, зависящий от величин переменного напряжения на аноде лампы и индуктивности самого дросселя. Как известно, при параллельном соединении двух, или нескольких катушек самоиндукции, их общая, суммарная величина индуктивности уменьшается и становится меньше величины любой из параллельно подключенных катушек. Понятно, что наибольшее уменьшение величины катушки самоиндукции П–контура произойдет на диапазоне 1,8 МГц. На диапазоне 28 МГц влияние анодного дросселя на уменьшение величины индуктивности контурной катушки незначительно, находится в пределах погрешности измерительных приборов, и им можно пренебречь. При изготовлении катушек точно по описанию, настройка сводится к проверке наличия резонанса посередине диапазонов. Для этого подойдет гетеродинный индикатор резонанса (ГИР), который, несмотря на свою простоту, является универсальным высокочастотным прибором и совершенно незаслуженно забыт в наше время. Не стоит забывать и об неоновой лампочке, которая будучи закреплена на длинную стеклотекстолитовую полочку является отличным пиковым индикатором высокочастотного напряжения и позволяет точно определить момент точной настройки П- контура в резонанс, или например, наличие самовозбуждения. По цвету ее свечения можно определить примерно и частоту самовозбуждения: на рабочей частоте свечение неоновой лампочки имеет желтовато-фиолетовый цвет, а при самовозбуждении на УКВ, ее свечение принимает голубоватый оттенок.
Анодный ток ламп при расстроенном П — контуре должен быть порядка 300 мА. Анодный ток ламп при настроенном П- контуре не должен быть меньше 240… 250 мА. То – есть, «провал» анодного тока в процессе настройки П- контура не должен превышать 60 мА, так как при этом происходит перераспределение анодного тока «в пользу» тока экранных сеток ламп.. Следовательно, больший ток экранных сеток вызовет их перегрузку по мощности, а лампы перейдут в перенапряженный режим, что нежелательно, так как линейность РА ухудшится..
Хорошо настроенный усилитель мощности не создает помех телевидению и другой бытовой аппаратуре. Вполне возможно применение ламп ГУ-19, которые чуть более линейны и менее склонны к самовозбуждению.
Литература:
1. Каскодный широкополосный усилитель мощности. Радио №3, 1978 год.
2. Л. Евтеева. «Холодная» настройка П-контура передатчика. Радио,1981, №10.
Александр Кузьменко (RV4LK).
Зарегистрироваться
Для отображения полной информации, пожалуйста зарегистрируйтесь на сайте.
Это займёт 1 минуту времени.
Простой SSB-минитрансивер на 160 метров.
Техника прямого преобразования быстро завоевала популярность среди радиолюбителей благодаря сочетанию высоких технических параметров с предельной простотой схемных решений. Однако известные конструкции достаточно сложны в изготовлении.
Предлагается простой трансивер с достаточно хорошими параметрами, содержащий минимум деталей. В конструкции использованы отдельные схемные решения трансивера RA3AAE [1]. Чувствительность его составляет не менее 5 мкВ; мощность, подводимая к оконечному каскаду при напряжении питания 12В — 400…500мВт. При повышении напряжения питания оконечного каскада до 24 В мощность возрастает до нескольких ватт, но при этом необходимо в предоконечном каскаде поставить транзистор КТ606, а в оконечном — КТ907. Принципиальная схема трансивера приведена на рисунке. В нем используется обратимый SSB-модулятор-демодулятор.
ПРИ ПРИЕМЕ (RX) сигнал из антенны через нормально замкнутые контакты реле К1 и К2 и конденсатор С14 поступает на радиочастотный вход SSB-модулятора-демо-дулятора. На смеситель поступает также напряжение гетеродина, выполненного на транзисторе VT5 по схеме с емкостной обратной связью. Гетеродин работает на частоте принимаемого сигнала как при приеме, так и при передаче.
Далее НЧ-сигнал поступает на вход универсального УНЧ, работающего как при приеме, так и при передаче и выполненного на транзисторах VT6, VT7 с непосредственной связью. Диод VD 10 служит для подключения микрофона ко входу универсального УНЧ в режиме передачи.
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ (ТХ) напряжение питания подается на реле К1, К2, предварительный усилитель (выполненный на транзисторах VT1 и VT2) и оконечный каскад на транзисторах VT3 и VT4. На выходе оконечного каскада установлен П-образный фильтр низких частот (ФНЧ), который при передаче подключается к согласованной антенне контактами реле К2.
НАСТРОЙКУ ТРАНСИВЕРА начинают в режиме приема. Вначале движки всех подстроечных резисторов (R10-R12, R16) устанавливают в среднее положение. Затем, вращая подстроечный сердечник катушки L13 и подбирая емкость конденсатора С27, получаем перекрытие по частоте гетеродина 1830… 1930 кГц.
На коллекторе транзистора VT7 должно быть 0,5 U пит., что достигается подбором сопротивления резистора R21. Затем в вечернее или ночное время, когда работает большое число радиостанций, присоединяем антенну и, перестраивая гетеродин конденсатором С26 (настройка), пытаемся принять одну из мощных станций. Если это не удается, вращаем движок подстроечного резистора R16, устанавливая значение высокочастотного напряжения, необходимого для оптимальной работы смесителя. При этом достигается максимальная громкость принимаемой станции в телефонах. Далее вращаем подстроечный сердечник катушки L6 L7, добиваясь максимальной громкости при приеме слабых сигналов. На этом настройку трансивера в режиме приема можно считать законченной.
К выходу передатчика подключаем эквивалент антенны (резистор на 75 Ом мощностью не менее 2 Вт) и измеряем высокочастотное напряжение на этом резисторе. При этом необходимо подать сигнал на микрофонный вход универсального УНЧ от низкочастотного генератора или микрофона. Можно также разбалансировать смеситель, установив движок резистора R11 или R12 в одно из крайних положений. Подстраивая контуры LI C4 и L3 С8, добиваемся максимума напряжения на эквиваленте. Если возникает самовозбуждение, дроссели L2 и/или L4 следует зашунтировать резисторами небольших номиналов (подбираются экспериментально).
Далее балансируем смеситель с помощью резисторов R11 и R12, добиваясь отсутствия несущей на выходе трансивера в режиме передачи. При этом должен отсутствовать какой-либо сигнал на микрофонном входе универсального УНЧ.
Получив максимальное подавление несущей в режиме передачи, снова переключаем трансивер на прием и, прослушивая сигнал ГСС или другого аналогичного гетеродина, используемого в трансивере, добиваемся максимального подавления верхней боковой полосы (ВБП) с помощью подстроечного резистора R10. Проще всего это сделать при прослушивании немодулированной несущей, расстроив гетеродин трансивера вниз по частоте на 1 …1,5 кГц относительно частоты этой несущей [1].
Иногда для лучшего подавления приходится подбирать емкость конденсатора С17 высокочастотного фазовращателя в пределах 240… 390 пф или подбирать сопротивление одного из резисторов НЧ-фазовращателя (Rl 3 или Rl 4), а затем снова повторять регулировку. Отрегулированный при приеме смеситель будет подавлять ВБП и при передаче. В однополосном смесителе можно использовать любые ВЧ германиевые или кремниевые диоды. Наилучшие результаты дают следующие виды диодов: КД514, КД503,Д311, ГД507. Емкости разделительных и блокировочных конденсаторов некритичны. Для настройки гетеродина используется конденсатор с воздушным диэлектриком. Реле К1, К2 — малогабаритные, с напряжением срабатывания 9…12 В. Моточные данные катушек приведены в таблице. Все детали трансивера смонтированы на пяти печатных платах с максимальной площадью «земли».
НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ КАТУШЕК
Катушка
Провод
Число витков
Каркас
Примечания
L1
пэлшо-0,1
20+20
6мм
С подстроечным сердечником 2,7 мм.
L3
пэлшо-0,1
10+20
6 MM
-«-
L5
ПЭЛ-0,66
14
Бескаркасн.
Диаметр внутренней намотки — 14 мм, длина намотки — 10 мм.
L6
пэлшо-0,1
40
6 MM
С подстроечным сердечником 2,7 мм.
L7
пэлшо-0,1
20
6 MM
-«-
L10
пэлшо-0,1
500+500
Ферритовое кольцо К20х12х6 проницаемостью 2000
Наматывают двумя сложенными вместе проводами, после намотки начало одного провода соединяют с концом другого, образуя средний вывод.
L11
пэлшо-0,1
300
-«-
-«-
L12
пэлшо-0,1
4+4
6мм
С подстроечным сердечником 2,7 мм.
L13
пэлшо-0,1
32
6мм
-«-
Примечания: 1. Катушки L6 и L7,L12 и L13 — на одном каркасе. 2. В качестве катушек L2,L4,L8 и L9 применялись готовые дроссели промышленного изготовления.
{jcomments on}
QRPP CW-передатчик N7KSB
В поисках схем CW (телеграфных) передатчиков в интернете, нашел одну до безобразия красивую, заинтересовавшую меня очень простую схему. Ее автор американец, позывной которого N7KSB. Эта схема также была опубликована в журнале Радиолюбитель. KB и У KB N12/98, стр.25. Для тех , кто ее не видел, привожу статью:
Микросхема 74НС240 (аналог — 1554АП4) -быстродействующий CMOS-буферный формирователь. На одном его элементе реализован задающий кварцевый генератор, четыре других используются как УМ, три оставшихся не используются. При Uпит.=7,8 В (стабилизатор 142ЕН8А) Рвых=0,51 Вт на 14, 21 МГц и 0,47 Вт на 28 МГц. В этом режиме микросхема требует теплоотвода, приклеенного к ее корпусу. Данные ФНЧ представлены в табл.1.
Диапазон(м) | 10 | 15 | 20 |
С8 (пФ) | 330 | 470 | 680 |
С9 (пФ) | 100 | 150 | 220 |
L1 (витков) | 3 | 4 | 5,5 |
L2 (витков) | 7 | 10 | 12 |
L1 и L2 — бескаркасные, проводом диаметром 1,6 мм на оправке 10 мм, длина намотки 16 мм (28 МГц) и 25 мм (21 и 14 МГц). Используя этот передатчик и антенну GP N7KSB работал со всеми континентами и более чем с 30 странами.
Вооружившись полученной схемой, схватил паяльник. Отрезав кусок технологической платы, взялся за работу и вот результат:
Самоклеющийся радиатор, выдрал с нерабочей материнской платы компьютера (снял с чипсэта) и прилепил на микросхему и 8-вольтовый стабилизатор. У меня был кварц на частоту 21,250мГц, по этому, я сконструировал передатчик на диапазон 15м. Согласен, что это не телеграфный участок, а SSB (телефонный), но другого кварца я не нашел. На запрос телефонной станции телеграфом, отвечают 50 процентов операторов, из-за не знания телеграфа. Но это меня не огорчает.
Настройку передатчика производил растягиванием катушек L1 и L2. Добился максимальной мощности 0,8 Вт. В будущем планирую ему изготовить красивый маленький корпус и использовать его с небольшим связным приемником. Меня QRPP вполне удовлетворяет. Это очень интересно, работать маленькой мощностью передатчика и проводить дальние связи. Без хороших антенн, так же тут не обойтись! Хороший усилитель — это хорошая антенна!!! Не нужно забывать об этом.
QRP — это мощность передатчика не более 10 Вт.
QRPP — это мощность не более 1 Вт.
P.S. Foto FUJIFILM E-550
Приемник начинающего коротковолновика на TCA440 (174ХА2)
Мне очень понравилась работа приемника прямого преобразования Полякова, опубликованного в журнале «Радио» [1]. Конструкция легко повторяема и весьма эффективна. Например, в диапазоне 160 м на не слишком длинную антенну в зимнюю ночь были приняты сигналы радиостанций всех районов, а телеграфом — и стран Европы: ОН, DL, LZ, SM и др. Приемник оказался простым в налаживании и потому весьма подходящим в качестве первой конструкции начинающему радиолюбителю-коротковолновику.
Под впечатлением его хорошей работы была разработана печатная плата и собраны несколько экземпляров на различные диапазоны. Для повышения удобства эксплуатации схема приемника немного усложнена. В основном это коснулось входной цепи, где добавлен плавный аттенюатор R1R2T1, и выходной — собран дополнительный каскад усиления мощности на транзисторах VT1, VT2. В самой схеме после смесителя улучшена фильтрация за счет катушки индуктивности L3 и конденсатора С13. Реализовано также предусмотренное автором [1] усиление по низкой частоте.
Схема доработанного приемника показана на рис.1. В нем кроме ручки настройки есть еще три регулятора — «Аттенюатор входа», «Усиление ВЧ» и «Усиление НЧ», с помощью которых общее усиление можно распределить по тракту приемника более рационально и под конкретную обстановку в эфире. Применение плавного аттенюатора на входе [2] позволяет легко совмещать динамический диапазон антенны со входом приемника, обеспечивая оптимальную связь с любой антенной без подбора витков катушки связи L1.
Катушка L1 намотана поверх L2 в нижней секции стандартного четырехсекционного каркаса и содержит 10 витков провода ПЭЛ 0,1…0,16. Контурные катушки L2 и L4 содержат по 60 витков того же провода. Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце диаметром 7…16 мм проницаемостью 400 НН… 2000 НМ. Можно использовать и самодельное кольцо из половинки броневого сердечника СБ. При этом особой разницы в работе аттенюатора не замечено. Наматывают 7…10 витков тремя слегка скрученными проводами ПЭЛШО, ПЭЛ 0,12…0,33. После намотки конец первого и начало второго провода образуют средний вывод трансформатора.
Широко распространенные низкоомные головные телефоны подключают к выходу микросхемы DA1 через двухтактный эмиттерный повторитель [3]. Небольшая асимметрия по напряжению в точке соединения эмиттеров транзисторов не влияет на работу приемника, поэтому подбор транзисторов по коэффициенту передачи тока не проводился. Возможна замена германиевых транзисторов кремниевыми, например КТ3102А и КТ3107А. Диод VD1 также можно заменить кремниевым КД503А. В целом транзисторный каскад экономичен: его ток покоя около 1 мА, основным «потребителем» остается сама микросхема — до 10 мА при напряжении питания 9 В.
Катушка L3 намотана на низкочастотном ферритовом кольце диаметром 12…20 мм проницаемостью 2000 НМ и содержит 250 витков провода ПЭЛШО, ПЭЛ 0,1…0,15. Точное значение ее индуктивности некритично. Вместе с конденсаторами СЗ и С13 L3 образует П-образный фильтр нижних частот, формируя полосу пропускания в пределах 3 кГц. В качестве КПЕ применен малогабаритный конденсатор от транзисторных приемников с твердым диэлектриком и максимальной емкостью 220…260 пФ.
Емкость «растягивающего» конденсатора С8 100…150 пФ. При указанных на схеме номиналах С8 и С9 диапазон 1810…2000 кГц полностью перекрывается с небольшим запасом по краям.
Если детали исправны и сборка приемника проведена аккуратно и без ошибок, налаживание сводится к уточнению границ диапазона с помощью подстроечника L4 и настройке на максимальную громкость входной катушкой L2. Резисторы R4 и R7 конструктивно размещены на выводах переменных резисторов R3 и R6, а конденсатор С8 — на выводе КПЕ
С9. Рисунок печатной платы и расположение элементов приемника показаны на рис.2.
Автор: А. Дмитриенко, RA4NR, г. Кирово-Чепецк, Россия
Литература:
1. Поляков В. Приемник на одной микросхеме// Радио.-1997,- №12- С.34-35.
2. Мединец Ю., Томсон Т. Ферритовые кольца в спортивной аппаратуре// Радио — 1977 — №4 — С.20-22.
3. Поляков В. Усовершенствование приемника коротковол-новика-наблюдателя// Радио — 1976 — №7 — С.55-56.
{jcomments on}
ПРОСТОЙ РАДИОТРАКТ КВ ТРАНСИВЕРА
(Принципиальная схема — щелкните мышью для получения большого изображения)
В 1993 году в журнале «Радиолюбитель» мной была опубликована схема простого трансиверного радиочастотного тракта с использованием микросхемы К174ХА2 /1/. Было получено много писем с вопросами и рекомендациями по улучшению работы схемы, за что всем авторам выражаю глубокую благодарность.
Немного подумав, удалось схему упростить, несколько улучшив качественные показатели (как ни странно это звучит :)). Заключается это в следующем. Вспомнив схемы из /1/, Радио-76, Радио-76М2, находим «слабое звено», коим является катушка связи между трансформатором смесителя и контуром ПЧ. Действительно, число витков катушки связи составляет 10…20% от количества витков контурной, соответственно такое же количество сигнала будет передаваться из смесителя в контур и наоборот. Выход удалось найти, проанализировав схему промышленной радиостанции «Нива». В ней первичная обмотка трансформатора смесителя одновременно и контурная катушка ПЧ! Соответственно весь сигнал, поданный в контур, пойдет и на смеситель, что позволит увеличить чувствительность радиотракта, уменьшить общий коэффициент шума и получить более равномерную АЧХ по ПЧ.
Результат представлен на схеме (ссылка выше). Дабы не заморочиваться с новым рисованием, основа схемы пересканирована из /1/, поэтому маркировка деталей не «причесана». Регулировка уровней усиления (вывод 9 ХА2) может производиться в соответствии с техническими требованиями /2/ любыми доступными любителю схемами.
Радиотракт может работать и на других частотах ПЧ, нежели 500 кГц. По техническим данным верхняя частота ПЧ К174ХА2 рекомендована 5,5 МГц. Однако используя восьмикристальный фильтр на частоту 8,86 МГц (из «телевизионных» кварцев) были получены вполне приемлемые результаты, что позволило создать простой переносной телефонный трансивер на все диапазоны. При этом, естественно, пришлось пересчитать параметры контуров С11L1 и C15L3 на требуемую частоту и изменить количество витков L2 в соответствии с характеристическим сопротивлением примененного фильтра ПЧ. При выполнении тракта на НЧ-диапазоны вполне возможно исключить из схемы VT1 и связанные с ним элементы. ВЧ-сигнал при этом подается с катушки связи контура ФСС напрямую на С2 и С3, которые уменьшаются до 27 пФ. Если возникает сложность с коммутацией, то в этом случае ножку 1 микросхемы напрямую подсоединяют к С5 (контакты К1.1 исключается) а ВЧ-сигнал подается только на С3. Тут надо быть готовым к ухудшению характеристик тракта по динамике.
Налаживание радиотракта несложно. Сначала в режиме приема настраиваются контура С11L1 и C15L3 на частоту ПЧ. Затем, переключив тракт на передачу, балансируют резистором R6 первый смеситель микросхемы по минимальному уровню несущей на выходе тракта. Затем устанавливают уровень модуляции резистором R9 и напряжением, подаваемым на ножку 9 ХА2, устанавливают выходной уровень сигнала радиотракта в пределах 0,5…1,2 Вольта.
Намоточные данные для ПЧ 500 кГц следующие: трансформаторы Т1 и Т2 выполнены на ферритовых кольцах К10х6х3 М600НН, каждая обмотка содержит 30 витков провода ПЭЛ-0,15. Т1 выполнен проводом, скрученным вдвое, Т2 — втрое. Контурные катушки выполнены на 4-х секционных каркасах от контуров ПЧ радиовещательных приемников. L1 и обмотка I L2 содержат 4х35 витковпровода ПЭЛ-0,15, причем L1 имеет отвод от середины. Обмотки IIа и IIб катушки L2 содержат по 20 витков и намотаны проводом, скрученным вдвое. Начало обмоток на схеме показано точкой. L1 и L2 помещены в штатные экраны. Дроссели Др1 и Др3 намотаны на кольцах К16х8х4 2000НМ и содержат 400 витков провода ПЭЛ-0,15. Дроссель Др2 — типа Д0,2 индуктивностью около 200 мкГн.
Литература.
- А.Воронцов. Простой трансиверный РЧ тракт. — Радиолюбитель, 1993, №12, стр 34-35
- Б.Горошков. Элементы радиоэлектронных устройств. — М.: Радио и связь, 1988, с.27-32.
{jcomments on}
Клубные взносы и СРР
Взносы в радио клуб Калужской области:
Вступительные в клуб -300р.
1я категория 350р.
2я категория 300р.
3я категория 200р.
4я категория 150р.
Взносы в СРР:
Членский взнос — 695 руб.
Членский взнос граждан старше 70 лет- 390 руб.
Членский взнос ветеранов ВОВ 1941-1945 г.г. — бесплатно
Вступительный взнос — 200 руб.(как и ранее, 100 руб. из этой суммы остаётся в организации, осуществившей приём в СРР)
Абонемент в QSL-бюро для граждан старше 18 лет — не членов СРР — 1174 руб. (из этой суммы на нужды РО СРР взаимозачётом засчитывается 400 рублей)
Абонемент в QSL-бюро для граждан младше 18 лет — 100 руб.