Бесплатная техническая библиотека
Доработка ДПКД трансивера RA3AO при произвольной ПЧ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь
Комментарии к статье
Большинство радиолюбителей лишены вообще какой-либо возможности выбора и применяют кварцевые фильтры на самые произвольные частоты. При этом приходится пересчитывать коэффициенты ДПКД и изменять электрическую и монтажную схемы отдельных узлов.
В общем случае расчеты сводятся к определению fmin - fmax ГПД, обеспечивающих перекрытие всех диапазонов. Следует оговориться, что далеко не при всех значениях ПЧ это может быть достигнуто. В этом случае приходится идти на компромисс - отказываться от какого-либо диапазона (части диапазона) или увеличивать плотность настройки. Исходя из значения ПЧ, определяем границы перестройки ГПД для каждого диапазона fгпд на выходе ДПКД. Полученные значения последовательно умножаем на ряд чисел "К"=5,6,7...40. Все результаты умножения, находящиеся в интервале от 100 до 210 МГц, выписываем в виде таблицы, сверху указываем "К", умножением на которое результат получен. Использование частот до 100 МГц маловероятно, а 210 МГц - предельная частота ЭСЛ логики в ДПКД. После заполнения всей таблицы можно довольно быстро подобрать варианты, позволяющие при минимальной перестройке ГПД перекрыть все диапазоны.
Особо следует рассмотреть частоты ПЧ, близко прилегающие к границам диапазонов. Например, если ПЧ=13 МГц, то для диапазона 20 м вероятные "К" будут иметь значения от 100 до 200. Очевидно, что такие "К" в имеющейся схеме ДПКД реализовать невозможно.
В этом случае можно использовать обратное преобразование, т.е.: (fгпд на выходе ДПКД)+(14,0-14,35)+13-27,35 МГц, далее расчет "К" - как обычно. Но при таком варианте необходимо учитывать два неприятных обстоятельства:
- "переворот" боковой, что легко устраняется нажатием кнопки U/L после перехода на этот диапазон;
- частотомер начинает считать "наоборот", что устраняется переделкой платы ПКУ (цепь выдачи сигнала U/L на плату ЧТМ).
Для обеспечения набора необходимых "К" производятся изменения электрической и соответственно монтажной схем ДПКД. Избранные в качестве примера данные, соответствующие fпч= 8.33 МГц, вносим в таблицу 1.
Таблица 1
| Д-н |
"К" |
КД1 |
Лог."1" на: |
КД2 |
Лог."1" на: |
"+1" |
Лог."1" на |
| 160 |
14 |
7 |
VT4,VT5 |
2 |
не под. |
нет |
не под. |
| 80 |
12 |
6 |
VT4 |
2 |
не под. |
нет |
не под. |
| 40 |
9 |
4 |
VT3 |
2 |
не под. |
"+1" |
VT8 |
| 30 |
10 |
5 |
VT3, VT4 |
2 |
не под. |
нет |
не под. |
| 20 |
24 |
4 |
VT3 |
6 |
VT7 |
нет |
не под. |
| 16 |
14 |
7 |
VT4,VT5 |
2 |
не под. |
нет |
не под. |
| 15 |
11 |
5 |
VT3, VT4 |
2 |
не под. |
"+1" |
VT8 |
| 10 |
7 |
3 |
VT3,VT6 |
2 |
не под. |
"+1" |
VT8 |
По сравнению с таблицей 5 в (Л) в нее добавлены графы, в которых указаны транзисторы ДПКД, на базы которых подается управление для получения необходимых КД1, КД2. Из таблицы видно, что все необходимые "К" получаются при использовании имеющихся на исходной схеме ДПКД делителей, т.е. изменения коснутся лишь базовых цепей транзисторов VT3 - VT8.
На основании таблицы 1 чертим часть электрической схемы ДПКД, подвергающуюся изменениям (рис.1). Рядом с транзисторами указаны управляемые ими КД1 и КД2.
Рис.1
Переделка платы А6 заключается в следующем: удаляетсячасть печатных проводников, проложенных от контактов A3, Б4, А4, Б5, А5, Б8, А8, Б9 вилки ХР1 до резисторов R24 - 36, R44 - 48. Монтаж ведется навесной отрезками провода ПЭЛШО-0,12, проводники прикрепляются к плате клеем. Так же вносятся необходимые изменения со стороны баз транзисторов VT3 - VT8. При налаживании платы ДПКД удобнее "запускать" по одному диапазону, впаивая необходимые резисторы и каждый раз проверяя правильность деления ДПКД. Для облегчения установки "+1'' полезно проделать следующее: резисторы R42, R54, R67 смонтировать со стороны печатных проводников, а сверху платы вместо С11, С15 установить подстроечники КПК 4-15 пФ.
"Горячие" концы подстроечников припаять непосредственно к выводам 11 DD6 и 6 DD5. Настройку производить в соответствии с (Л).
Если не предусматривается работа трансивера совместно с дополнительным приемником, можно соединить между собой выводы 4,5 DD6; проводники, приходящие на контакты Б12, Б14, Б15 розетки разъема А6, не прокладывать, а узел А15 использовать для других целей.
Изменения на платах А2, А4, А19 сводятся лишь к изменению настройки контуров. Программирование значения ПЧ на плате А7 подробно изложено в (Л).
Литература
1. В.Дроздов "Любительские KB трансиверы".
Автор: Ф.Шарапов (RA4PC), г.Лениногорск; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru
Смотрите другие статьи раздела Гражданская радиосвязь.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Микропластик в атмосфере - скрытый ускоритель глобального потепления
31.05.2026
Микропластик уже давно признан одним из самых масштабных загрязнителей планеты. Он проникает в океаны, почву, организмы животных и даже в тело человека. Однако до недавнего времени мало кто задумывался о его влиянии на климатические процессы. Новое исследование показало, что микро- и нанопластик в атмосфере способен поглощать тепло, тем самым внося дополнительный вклад в глобальное потепление.
Ученые обнаружили, что воздействие пластиковых частиц на климат зависит от их цвета. Светлые частицы отражают солнечный свет и способствуют некоторому охлаждению, в то время как более темные - активно поглощают тепло и излучение. Со временем пластик в атмосфере темнеет под воздействием ультрафиолета, что усиливает его согревающий эффект. Этот процесс напоминает пожелтение пластиковых парковочных талонов, оставленных на солнце.
Соавтор исследования, заслуженный профессор наук о Земле в Университете Дьюка Дрю Шинделл отметил, что влияние микропластика на изменение климата пока относительно не ...>>
Универсальный бытовой робот-гуманоид GigaAI SeeLight S1
31.05.2026
Развитие робототехники постепенно переносит сложные машины из промышленных цехов прямо в повседневную жизнь людей. Китайская компания GigaAI сделала важный шаг в этом направлении, представив SeeLight S1 - первую в стране модель универсального бытового робота-гуманоида. Эта разработка призвана взять на себя рутинные домашние дела и стать настоящим помощником в повседневной жизни.
Уже в конце текущего месяца сотня роботов SeeLight S1 начнет проходить испытания в специализированном жилом комплексе, предназначенном для работников высокотехнологичных отраслей. По словам генерального директора GigaAI Чжу Чжэна, в первой половине 2027 года роботы будут переданы для бесплатного тестирования обычным семьям в Ухане - столице провинции Хубэй. Такой подход позволит собрать реальные данные о работе устройства в домашних условиях.
В демонстрационном видео робот, передвигающийся на колесах, уверенно справляется с множеством бытовых задач. Он нарезает овощи, жарит яйца, загружает стиральную маши ...>>
Вкусовые пристрастия формируются еще в утробе
30.05.2026
Предпочтения человека к еде закладываются задолго до первого прикорма. Современная наука подтверждает, что ребенок начинает знакомиться с ароматами и вкусами пищи еще до рождения, через околоплодные воды. Новое международное исследование показало, что регулярное потребление определенных продуктов беременной женщиной может формировать долгосрочные пищевые предпочтения у ребенка, сохраняющиеся даже спустя годы после появления на свет.
Ученые из университетов Великобритании, Франции и Нидерландов провели эксперимент с участием беременных женщин. Одной группе будущих мам давали капсулы с порошком капусты кейл, другой - с порошком моркови. Реакцию детей на эти запахи проверяли в три этапа: сначала в утробе матери с помощью 4D-УЗИ на поздних сроках беременности, затем в возрасте трех месяцев и, наконец, когда детям исполнилось три года.
Результаты оказались весьма убедительными. Дети женщин, принимавших порошок кейла, положительно реагировали на запах этой капусты, но негативно - на ар ...>>
Случайная новость из Архива Биосенсор для высокочувствительного обнаружения молекул
21.01.2021
Компания Imec представила самый маленький кремниевый FinFET, который функционирует как биосенсор. Разработчикам удалось создать транзистор сверхмалых размеров: ширина ребра 13 нм, а длина затвора - 50 нм.
Благодаря высокой степени интеграции и низкой стоимости полевые транзисторы (FET) вызвали большой интерес для работы в сфере биочувствительности - обнаружения ДНК, белков, вирусов и определение pH. Когда биомолекулы связываются с химически модифицированной диэлектрической поверхностью затвора, его пороговое напряжение изменяется, в результате возникает измеримый сигнал.
Несмотря на непрерывный прогресс исследований в этой области, биочувствительные транзисторы - устройства BioFET - еще не показали весь свой потенциал на рынке. Компания Imec исследовала, как усовершенствованное поколение устройств CMOS FET (finFET-транзисторы с трехмерными затворами малой длины), могут улучшить чувствительность BioFET. Это поможет использовать прикладной медицине. Такие finFET-транзисторы обладают преимуществами с точки зрения высокой степени интеграции и распараллеливания, но очень мало известно об их потенциале как BioFET.
Со своими устройствами bio finFET длиной до 50 нанометров imec продемонстрировала надежный сигнал для гибридизации ДНК и обнаружения десятков молекул ДНК на поверхности FinFET нанометрового размера. На основании экспериментов и моделирования imec предсказывает, что обнаружение одиночных молекул с отношением сигнал / шум (SNR)> 5 станет возможным с FinFET-транзисторами с длиной волны менее 70 нм.
Радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, способный от небольшого входного сигнала управлять значительным током в выходной цепи, что позволяет использовать его для усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических сигналов. В настоящее время транзистор является основой схемотехники подавляющего большинства электронных устройств и интегральных микросхем.
|
Другие интересные новости:
▪ Рация в часах
▪ Обезьяны способны к долгим размышлениям
▪ Почему фотография еды вызывает аппетит
▪ Платформа VIA Vpai 720 для выпуска камер панорамной съемки
▪ Гиперзвуковая аэродинамическая труба JF-22
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Основы первой медицинской помощи (ОПМП). Подборка статей
▪ статья Уистен Хью Оден. Знаменитые афоризмы
▪ статья Когда появились фамилии? Подробный ответ
▪ статья Нагревальщик (сварщик) металла. Должностная инструкция
▪ статья Доработка программаторов для гарантированного программирования микросхем PCF8582. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Интегральные коммутаторы: параметры, применение. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
[an error occurred while processing this directive]
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026