Архивы за Май, 2017

Радиолюбительский приёмник прямого преобразования

0

  Приёмник предназначен для приёма сигналов любительских радиостанций, работающих на одном из диапазонов (10, 20, 40, 80, 160 м). Указанные на схеме приёмника ( рис.) номиналы конденсаторов С1*, С4 — С7 позволяют работать в диапазоне 10 м. К гнезду Х1 подключают антенну для работы в диапазоне 10 и 20 м через коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 … 75 ом. В диапазонах 40, 80, 160 м антенной может служить отрезок провода длинной 1,5 м, подключённый к гнезду Х2. Транзисторы VT1, VT2 используют как диоды в смесителе приёмника. Гетеродин собран на транзисторе VT3 по схеме ёмкостной трёхточки, связь с колебательным контуром — через катушку связи L6. Гетеродин перестраивают конденсатором С8, точная подстройка производится изменением ёмкости коллекторного перехода транзистора VT4, используемого как варикап. Напряжение, приложенное к варикапу, регулируют переменным резистором R6.

Усилитель ЗЧ собран на микросхеме А1, выходной каскад — эмиттерный повторитель на транзисторе VT5. Нагрузка — головные телефоны ТОН-2 или подобные сопротивлением 50 ом. Источник питания составлен из восьми элементов 343 или 373, включённых последовательно. Приёмник можно питать и от сетевого стабилизированного выпрямителя соответствующего напряжения.

Резистор R6 — СП-1, конденсатор С8 — любой подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком. Транзисторы КТ315 с любым буквенным индексом. Вместо транзисторов VT1 и VT2 можно установить диоды КД503А, а вместо VT4 — варикап Д901 или диод Д223.

В таблице указаны индуктивность контурной катушки L7 для каждого диапазона и соответствующее ей число витков n7. Для диапазонов 40, 80 и 160 м эту катушку выполняют на унифицированных четырёхсекционных каркасах диаметром 5 мм с ферритовым подстроечником и напрессованной резьбовой втулкой.

Для диапазонов 10 и 20 м используют несекционированые каркасы с подстроечником СЦР или катушки фильтров ПЧ телевизионных приёмников. Катушки входного контура наматывают на таких же каркасах, что и L5 — L7.

Число витков катушек L1 — L3, L5 и L6, а также ёмкости конденсаторов для каждого диапазона определяют по соотношениям, приведённым в таблице. Число витков этих катушек n5 = 0,8n6; n3 = 0,45n7; n2 = 2n1. Ёмкость конденсатора С4 = (20 … 50) С5. Катушки L2 и L5 должны быть намотаны поверх соответствующих катушек L1, L3, и L6, L7, так как число их витков возможно придётся подбирать при налаживании. Экраном катушек может служить корпус от элементов 322. Катушку L4 (280 витков) наматывают на кольце из феррита М2000 НМ1 типоразмером К17,5х8х5. Для намотки всех катушек использован провод ПЭВ-1 — 0,2.

Налаживание приёмника начинают с установки режима работы микросхемы А1. Напряжение +9 В на выводе 9 устанавливают подбором резистора R14*, на выводе 7 (+5,2 В) — подбором резистора R10*. Диапазон частот устанавливают по контрольному приёмнику, диапазон перестройки гетеродина должен составлять 30 кГц. Подбором конденсатора С1* и изменением ёмкости С2 настраивают входной контур на частоту гетеродина.

ИСТОЧНИК: Э. П. Борноволоков, В. В. Фролов » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СХЕМЫ», Киев, «ТЕХНИКА» 1985г. стр. 166 — 167.

 

Простой приёмник на 160 метров

0

  Схема приёмника представляет собой восьмитранзисторный супергетеродин (на Рис), предназначенный для работы на любительском диапазоне 160 м.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Вид работы ………………………………………………………………………………. АМ, SSB, CW

Чувствительность приёмника, мкВ

                 на АМ …………………………………………………………………………..   10

                 на CW …………………………………………………………………………..   20

   Соотношение сигнал / шум на CW, раз ………………………………………     3

   Промежуточная частота, кГц …………………………………………………….     110

   Напряжение питания, В …………………………………………………………..     9

   Потребляемый ток, мА ……………………………………………………………     15

 

Приёмник состоит из входной цепи, преобразователя частоты ( VT1) с отдельным гетеродином (VT2), усилителя ПЧ (VT3, VT4), детектора (VT5), второго гетеродина (VT8), и усилителя ЗЧ (VT6, VT7).

В приёмнике использованы транзистора КТ315 с коэффициентом передачи по току h21 Э ≥ 80. Их можно заменить на транзисторы КТ301, КТ312. Катушки намотаны на самодельных каркасах, с использованием ферритовых колец (600НН) типоразмера К8,5 х 3,5 х 2 и стержневых подстроечников диаметром 2,8 мм и длинной 12 мм из феррита той же марки. Цилиндрическая бумажная гильза, на которую надеты ферритовые кольца (расстояние между ними 6 мм.), склеена на гладком хвостовике сверла диаметром 2,8 мм. Подстроечник удерживается полоской бумаги.

Катушка L1 входного контура и катушка гетеродина L8 содержит по 35 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,25 мм, а соответствующие им катушки L2, L3 и L7 содержит по 10 витков провода ПЭВ-1 — 0,12, остальные катушки намотаны таким же проводом и содержат: L5, L6, L9 и L11 — по 275 витков; L4 и L10, намотаны поверх L5 и L9, — по 50 витков; L12, находящаяся поверх катушки L11, — 70 витков.

Конденсаторы С4.1 и С4.2 — стандартный блок КПЕ ( 12 … 495 пф). Самодельный верньер обеспечивает замедление в 10 раз.

Все постоянные резисторы типа МЛТ 0,25 или 0,125.

ИСТОЧНИК: Э. П. Борноволоков, В. В. Фролов » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СХЕМЫ», Киев, «ТЕХНИКА» 1985г. стр. 165 — 166.

Синхронный АМ детектор А. Руднева

4

На рис.1 представлена схема синхронного детектора АМ сигналов , работающего по методу прямого захвата входным сигналом  частоты местного гетеродина. Предлагаемый детектор состоит из синхронизируемого гетеродина, собранного на транзисторах VT1 и VT2, смесителя ключевого типа на транзисторе VT3 и фильтра ЗЧ L2C3C4. Синхронизируемый гетеродин выполнен на базе генератора ( рис.2 ).

  Дополнительно в него введены элементы перестройки по частоте С2, R3 и полевой транзистор VT1. При подаче на затвор транзистора входного сигнала в его канале смешиваются колебания этого сигнала и гетеродина. Составляющая тока базы транзистора VT2 разностной частоты модулирует сигнал гетеродина по частоте, и когда разностная частота становится равной полосе захвата, гетеродин переходит из режима биений в режим синхронизации.При этом устанавливается равенство частот сигнала  и гетеродина , а разность фаз напряжений сигнала и гетеродина ϕ оказывается равной 0⁰ или 180⁰. Равенство частот и фаз поддерживается за счёт постоянной составляющей тока базы VT2, пропорциональной sin ϕ. Как видно рассматриваемое устройство работает аналогично системе ФАПЧ с тем отличием, что в последней в режиме синхронизации сдвиг фаз напряжений сигнала и гетеродина устанавливаются равным примерно 90⁰. Напряжение на выходе гетеродина имеет форму коммутирующих импульсов ( Рис.3 ). Поступая на затвор транзистора VT3 они обеспечивают ключевой режим его работы. Напряжение огибающей АМ сигнала, выделенное фильтром ЗЧ в результате синхронного детектирования, подаётся на вход усилителя ЗЧ. Коэффициент передачи детектора равен 0,25. Гетеродин уверенно синхронизируется напряжением порядка сотен микровольт.

 

Питается детектор стабилизированным и тщательно отфильтрованным напряжением . Потребляемый им ток составляет около 2,5 мА. Катушка L1 намотана проводом ПЭЛ 0,2 на кольце К7х4х2 из феррита 600НН и содержит 52 витка с отводом от середины. Её желательно заэкранировать, например, обернув алюминиевой фольгой. Катушка L2 намотана на кольце К18х9х5 из феррита 2000НН и содержит 260 витков провода ПЭЛ 0,2. Соотношение витков согласующего трансформатора Т1 выбирается в зависимости от выходного сопротивления устройства, служащего источником входного сигнала . Конденсаторы С3, С4 могут быть любого типа, С1 — керамический, конденсатор переменной ёмкости С2 от переносного приёмника. смонтированный на печатной плате детектор лучше поместить в металлический корпус. Это уменьшит уровень излучения гетеродина и ослабит влияние внешних факторов на стабильность его частоты.

  Предлагаемый детектор можно использовать как в гетеродинных синхронных приёмниках, так и в супергетеродинных. В последнем случае необходимо настроить гетеродин детектора на промежуточную частоту.

А . Руднев, «РАДИО» №11, 1992, стр. 39-40

 

 

Вверх