Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

SSB transceiver untuk 80 meter. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Komunikasi radio awam

Komen artikel Komen artikel

Transceiver 80m transistor telah beroperasi sejak Jun 1974. Banyak sambungan telah dibuat padanya, dan wartawan sentiasa menilai kualiti isyarat itu sebagai baik.

Kuasa pemancar transceiver - kira-kira 0,5 W, kepekaan penerima dengan nisbah isyarat kepada hingar 10 dB - tidak lebih teruk daripada 1 μV. Penampilan transceiver ditunjukkan dalam rajah. satu.

SSB transceiver untuk 80 meter. Penampilan transceiver

Gambarajah skematik transceiver ditunjukkan dalam rajah. 2. Ia dipasang pada 22 transistor.

Dalam mod penghantaran, voltan yang dibangunkan oleh mikrofon disalurkan kepada penguat bes, dibuat pada transistor T2 dan T3. Voltan diperkuat dibekalkan melalui kapasitor C61 ke input peranti kawalan suara - VOX (transistor T20-T22) dan modulator seimbang cincin (diod D1-D4). Voltan dengan frekuensi 500 kHz pengayun kristal rujukan (T9, T10) juga dibekalkan kepada modulator seimbang. Daripada output modulator seimbang, isyarat disalurkan ke EMF F1, yang memilih jalur sebelah atas, membentuk isyarat SSB. Isyarat ini dicampur dalam pengadun pada transistor T4-T5 dengan isyarat dengan frekuensi 4,1-4,15 MHz penjana julat licin (GPA). GPA dibuat pada transistor T11. Lata pada transistor T12, T13 dan T14 berfungsi untuk mengurangkan kesan ketidakstabilan beban.

Penguat cascode (T6, T7) dihidupkan selepas pengadun. Bebannya ialah litar L4C13, ditala kepada frekuensi 3,625 MHz. Hasil daripada pencampuran dalam litar ini, isyarat frekuensi operasi diperuntukkan, yang mempunyai jalur sisi yang lebih rendah. Ia disalurkan ke peringkat output pada transistor T8. Lata ini berfungsi dalam mod cahaya.

Untuk menala pemancar, penjana bunyi disediakan pada transistor T], disambungkan kepada input penguat bes dengan butang Kn1.

Dalam mod terima, voltan daripada antena disalurkan kepada input penguat RF yang dibuat pada transistor TI5. Voltan yang dikuatkan digunakan pada asas transistor T16 pengadun penerima. Pemancar transistor ditenagakan oleh GPA. Beban pengadun ialah FSS, yang mengekstrak isyarat frekuensi perantaraan (500 kHz). Selepas FSS, voltan frekuensi perantaraan dikuatkan oleh penguat IF satu peringkat (T17) dan kemudian disalurkan ke pengesan diod campuran cincin (D11-D14). Voltan pengayun kristal rujukan juga dibekalkan di sini.

Voltan frekuensi rendah dipancarkan pada output pengesan, yang kemudiannya dikuatkan oleh penguat frekuensi rendah dua peringkat yang dibuat pada transistor T18. T19.

Beban penguat bes ialah fon kepala berimpedans tinggi.

Keuntungan penerima dilaraskan secara berasingan untuk LF dan IF oleh perintang R45 dan R39, masing-masing.

Untuk mematikan penerima dalam julat yang kecil, varicap D6 digunakan. Kekerapan detuning diubah dengan melaraskan voltan pincang pada perintang varicap R52. Detuning digunakan hanya dalam mod terima, tetapi ia juga boleh digunakan dalam mod penghantaran dengan menukar skema pensuisan dengan sewajarnya. Peralihan transceiver dari penerimaan kepada penghantaran dilakukan oleh kenalan P1 / 1 geganti P1 peranti kawalan suara.

Pembinaan dan butiran

Transceiver dipasang pada dua papan litar bercetak utama. Pada yang pertama, penjana isyarat SSB dan VOX terletak, pada bahagian kedua - bahagian penerima dan GPA, dan lata pada transistor T11 dan T12 dipasang pada papan kecil yang berasingan dan diletakkan pada skrin.

Pengadun, penguat penimbal dan peringkat akhir juga dipasang pada papan yang berasingan dan diletakkan dalam perisai yang dipasang pada papan utama kedua.

Penjana bunyi dibuat pada papan ketiga yang berasingan.

Papan litar bercetak utama terletak di dua tingkat. Reka bentuk menggunakan bahagian kecil: perintang tetap - ULM; kapasitor GPD-KSO, C 15, C24, C37-dengan dielektrik udara; transformer Tr1, Tr2 dan gegelung FSS L14-L18 - dari penerima radio Alpinist (transformer - padanan peralihan). Data bagi gegelung yang tinggal dan induktor Dr1 ditunjukkan dalam jadual. Gegelung L1, L2, L3 dan tercekik digulung secara pukal, selebihnya adalah gegelung ke gegelung. Bingkai gegelung L4, L5 dan L12, L13 dilengkapi dengan teras besi karbonil SCR-1. Relay P1 - sebarang jenis dengan arus perjalanan 20 mA, contohnya, RES-10 (RS4.524.301).

Bilangan pusingan Wayar bingkai, teras Nota
L1 70 PEV-1 0,08 SB-9a
L2 70 PEV-1 0,08 -
L3 50 PEV-1 0,08 - Di bahagian tengah antara L1 dan L2
L4 75 PEL 0,19 Getinax, 9 mm
L5 10 PEL 0.19 Begitu juga Lebih L4
L6 60. ketik dari 10 dari atas mengikut skema) PEL 0,19
L7 84 PEL 0,19 "
L8 70 PEL 0,19 Polistirena 10 mm -
L9 50 PEL 0,19 - Lebih L8
L10 80 PEL 0.19 Getinax, 9 mm
L11 10 PEL 0,19 Begitu juga Lebih L10
L12 75, cawangan dari 20 dari bawah mengikut skema) PEL 0,19
L13 10 PEL 0.19 " Lebih L12
Dr1 100 PELSHO 0. 1 Getinax, 6 mm

pelarasan

Seperti biasa, ia bermula dengan menyemak pemasangan dan prestasi setiap lata. Pertama, kebolehkendalian penguat LF, GPA, dan pengayun kuarza diperiksa.

Selepas memastikan lata ini berfungsi, julat frekuensi GPA ditetapkan dalam julat dari 4,1 hingga 4,15 MHz menggunakan meter gelombang atau penerima rujukan.

Dengan menggunakan voltan daripada GSS ke input bahagian penerima transceiver dengan frekuensi 3,625 MHz dan amplitud kira-kira 0,1 mV, litar L17C55, litar FSS dan C10C37 ditala secara berurutan kepada isyarat keluaran maksimum.

Bahagian pemancar transceiver dilaraskan menggunakan isyarat penjana bunyi (dengan butang Kn1 ditekan). Pelarasan dilakukan untuk mengimbangi modulator seimbang dengan perintang R11 dan menala litar L4C13 dan L6C15 kepada frekuensi 3,625 MHz.

Apabila menubuhkan bahagian pemancar, setara dengan antena harus disambungkan ke output transistor - perintang dengan rintangan 75 ohm dan kuasa 1-2 watt.

Pengarang: V. Tabunshchikov, kampung Borovka, wilayah Vitebsk; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian Komunikasi radio awam.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Alat Livescribe Echo Smartpen 25.09.2010

Livescribe terus menambah baik gajet asal, iaitu sejenis kacukan pen mata bola dan komputer riba.

Model baharu, yang dipanggil Echo, menambah beberapa ciri tambahan, tetapi fungsi utama tetap sama - menyimpan nota tulisan tangan secara digital dan merakam audio yang disegerakkan dengannya.

Berita menarik lain:

▪ Bagaimana untuk melindungi telefon bimbit anda daripada kecurian

▪ Julai-2019 - bulan paling panas dalam sejarah pemerhatian meteorologi

▪ Konsol Pegang Tangan Logitech G CLOUD Gaming

▪ Peti sejuk Pintar LG Smart InstaView

▪ Prinsip komunikasi baharu - lebih pantas daripada gentian

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Power Amplifier. Pemilihan artikel

▪ artikel model roket kelas S6A. Petua untuk pemodel

▪ artikel Mengapakah air mengalir dari mata air? Jawapan terperinci

▪ artikel Tadahan. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Hayat perkhidmatan lampu pijar halogen. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Pengecas bateri automatik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024