Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Передающая приставка к приемнику Катран. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь

Комментарии к статье Комментарии к статье

Первый вариант приставки, разработанный в 1993 г., требует вмешательства в схему приемника.

Он предназначен для установки в РПУ типа "КАТРАН" (Р-399 А) и размещается вместо платы УНЧ.

Данная схема предусматривает наличие двух дефицитных деталей - ЭМФ на 215 кГц с полосой 3 кГц и кварцевого фильтра от "КАТРАНА" на 34785 кГц .

Из блока удаляется плата УНЧ и плата с кварцами 213,15 кГц и 216,85 кГц . Кварцы снимаются с платы и устанавливаются непосредственно на плату гетеродинов на другой стороне блока. В освободившемся отсеке размещается плата приставки.

SSB-формирователь собран на микросхеме К174УРЗ. Питание на микросхему подается с платы третьего гетеродина через диоды с контактов 14 и 18. Это сделано для автоматического включения режима SSB передатчика при включении приемника в режим НБП или ВБП. Смесители настройки не требуют, кроме подбора напряжения гетеродинов с помощью емкостных делителей в пределах 100...200 мВэфф. Конденсатор, через который подается сигнал гетеродина 35 МГц, устанавливается в отсеке этого гетеродина, а емкость соединительного кабеля и является вторым конденсатором емкостного делителя. Напряжение ГПД приемника берется с фильтров ГПД, находящихся в соседнем отсеке. Эмиттерные или истоковые повторители применять нет необходимости.

Передающая приставка к приемнику Катран
(нажмите для увеличения)

Телеграфная манипуляция осуществляется по выводу 5 микросхемы К174ПС1. При включении приемника в режим ТЛГ напряжение +12 В подается на кварцевый генератор 215 кГц , одновременно открывается ключевой транзистор, который шунтирует питание на выводе 5 смесителей. При манипуляции происходит запирание ключевого транзистора и подача питания на управляющий вход смесителей. При наличии кварцевого резонатора на частоту 11,595 МГц (11,595х3=34785 кГц ) телеграфную работу приставки можно построить п.о схеме второго варианта.

На выходе второго смесителя желательно применение ФНЧ с частотой среза около 30 МГц. Можно воспользоваться одной из схем, приведенных в [1], или с выхода 2 смесителя сигнал подавать непосредственно на усилитель мощности, по входу которого установлены диапазонные полосовые фильтры. Для приемников, у которых генератор 35 МГц выполнен с применением ФАПЧ, с минимальными затратами можно сделать режим расстройки в пределах 1...1,5 кГц . Для этого снимается технологическая перемычка с выхода фазового детектора на варикап и вместо нее устанавливается реле типа РЭС-49 и т.п. В режиме "передачи" контакты замыкают цепь выхода фазового детектора и варикапа, а в режиме "прием" и при включенной расстройке на варикап подается напряжение с потенциометра расстройки. В качестве тумблера расстройки используется тумблер "полудуплекс", потенциометр расстройки устанавливается вместо тумблера "исполн.-командн.". При этом провода, подходящие к тумблеру "полудуплекс", используются следующим образом: один идет на обмотку реле РЭС-49 расстройки, другой - на контакт RX реле приема-передачи. Провод, идущий от тумблера на корпус, подключается к одному из выводов потенциометра расстройки. На потенциометр расстройки подается напряжение 12 В (есть на переключателе рода работ).

На его движок подключается провод, шедший ранее на тумблер "исполн.-команд.". На блоке КБ 16 этот провод отключается от Ш1 в кл7 и подключается на свободный контакт Ш4б (ответный Ш7 блока КБ 12). С этого контакта внутри КБ 12 прокладывается провод на контакт 1 реле РЭС-49. Для тех приемников, где генератор 35 МГц выполнен по схеме умножения, режима расстройки можно обеспечить отключением в режиме приема сигнала 5 МГц от опорного генератора и подачей на умножитель сигнала 5 МГц от вспомогательного кварцевого генератора, построенного по схеме с "уводом частоты". При этом если генератор 5 МГц будет перестраиваться на 1 кГц , выходная частота изменяется на 7 кГц . Понятно, что в режиме "передача" автоматически должен подключаться генератор 5 МГц "Гиацинта".

Схема коммутации "прием-передача" приведена на рис. 1.

Применимо любое реле с двумя группами переключающих контактов и обмоткой на 27 В. Для подключения педали задействуется любой из неиспользуемых разъемов на задней стенке блока. Реле устанавливается рядом с тумблером "внеш.-внутр.".

Питание +27 В на реле можно взять с этого же тумблера.

Одна группа контактов замыкает цепь полудуплекса для запирания приемника в режиме передачи. Вторая группа подает питание +12 В на передающую часть в режиме передачи и на реле расстройки в режиме приема через тумблер "расстройка", если последний находится в положении "вкл".

В качестве УНЧ предпочтение было отдано микросхеме К174УН19. Применение этой микросхемы обусловлено тем, что она требует минимума навесных деталей, гораздо меньше "шумит" (по сравнению с УНС "KATPAH'a"), и для ее питания применяется то же напряжение +27 В, которое использовалось ранее для питания УНЧ приемника, что обеспечивает более правильное распределение нагрузки источника питания (рис.2).

Передающая приставка к приемнику Катран
Рис.2

Всей той мощности, которую может отдать в нагрузку К174УН19, не требуется, и чтобы не перегружать источник +27 В, в цепь нагрузки УНЧ включен резистор 20...30 Ом, т.к. потребляемый ток уменьшается пропорционально увеличению сопротивления нагрузки. На входе УНЧ весьма полезно включить переключаемый НЧ-фильтр, изготовленный на базе индуктивностей, применяемых в известных фильтрах Д-3,4. При разомкнутых контактах реле К1 полоса фильтра- около 3,5 кГц , а при замкнутых - около 1,5 кГц . Для переключения использовался переключатель "ПОЛОСА НЧ" на передней панели приемника. Если есть необходимость в сохранении существующих полос НЧ, переключатель должен быть на четыре положения. Плату УНЧ лучше установить под передней панелью, т.к. при этом нет необходимости делать дополнительный монтаж, а в отсеке УНЧ будет больше места для размещения элементов приставки..

Сигнал на вход УНЧ подается с потенциометра "УСИЛЕНИЕ НЧ", выход подключается к гнездам "ТЛФ", питание +27 В подается с переключателя "КОНТРОЛЬ", переключатель "ПОЛОСА НЧ" находится там же.

Ввиду того, что в процессе доводки возникают изменения схем и вариантов, а также в связи с применением разного типа деталей, рисунки печатных плат не приводятся. Разводка печатных плат производится индивидуально для каждого варианта выбранных схем и имеющихся деталей. В авторском варианте приставка использовалась с блоком УМ радиостанции Р-140.

Помех ТВ не наблюдалось, при качественном микрофоне (МД-80, МД-380) и правильном согласовании входа и выхода ЭМФ качество сигнала было безупречным.

Второй вариант приставки разработан для радиолюбителей, не желающих вмешиваться в схему приемника. SSB сигнал формируется на частоте 500 кГц с последующим его переносом на частоту ПЧ "КАТРАНА" - 34785 кГц - с помощью генератора подставки 34285 кГц (35285 кГц ). Ввиду того, что долговременная стабильность этого генератора все же недостаточна, применяется его подстройка с помощью потенциометра на передней панели приставки.

Единственной дефицитной деталью является фильтр ПЧ "КАТРАНА" на частоту 34785 кГц , т.к. "отсечь" зеркальный канал с помощью LC-фильтров при данном соотношении смешиваемых частот достаточно трудно.

От "КАТРАНА" подается только сигнал ГПД без применения истокового или эмиттерного повторителя, если использовать соединительный кабель небольшой длины. На задней стенке снимается перемычка гетеродина, устанавливается коаксиальный тройник, и отвод идет на приставку (так выполнено у UA1ZA).

Принципиальная схема приставки - рис.3-1 (18 Kb)

Принципиальная схема приставки - рис.3-2 (25 Kb)

В SSB-формирователе на микросхеме К174УРЗ настройка сводится к установке баланса подстроечным резистором, его номинал выбран небольшим для большей точности баланса, но если он оказывается в одном из крайних положений, нужно подобрать постоянные резисторы в его плечах.

Абсолютная их величина некритична и может быть в пределах 200...500 кОм. На выходе DSB-сигнал обычно лежит в пределах 0,5...2,0 В.

После подбора конденсаторов на входе и выходе ЭМФ следует установить режим ограничения. В левом (по схеме) положении движка резистора ограничение будет более "мягким". Для увеличения степени ограничения можно оставить в каждой цепочке по одному диоду, тогда напряжение на выходе ОУ - около 0,6 В, т.е. приблизительно равно напряжению отпирания диодов. Если нет второго ЭМФ, ограничитель можно не применять и перемкнуть точки А и В. Кварцевый резонатор 11428 кГц в первом преобразователе использован от радиостанции "КОРАБЛЬ" 16-го канала (F=11435 кГц ). Его частота подгонялась до необходимого значения путем натирания мягким припоем серебряного покрытия.

Частоту гетеродина (34283,150 кГц ) необходимо устанавливать в среднем положении движка резистора подстройки передатчика, контролируя свой сигнал на частоте ПЧ или рабочего диапазона с помощью своего же приемника, т.к. 174ПС1 не имеет выхода для контроля гетеродина, а щуп частотомера, подключенный к выводам гетеродина, "уводит" его частоту. Аналогично подгоняется частота кварца телеграфного генератора. Если нет подходящего кварца, работу ТЛГ можно обеспечить, подавая через конденсатор 47...82 пФ сигнал 500 кГц с уровнем 50...150 мВ на вход первого смесителя (точка В) от LC- или кварцевого генератора. Но следует учесть, что из-за высокой добротности кварца и его низкой частоты нарастание амплитуды генератора происходит медленно, поэтому в этом случае манипуляцию надо осуществлять в последующих каскадах.

Вместо ФНЧ на выходе второго смесителя можно применить полосовые фильтры, а также применить транзисторный усилитель вместо лампового. На выходе второго смесителя напряжение сигнала обычно лежит в пределах 0,5...0,8 В. Исходя из этого и для получения необходимой мощности выбирается схема усилителя.

Можно обойтись и без кварцевого фильтра на 34785 кГц , но тогда SSB сигнал нужно формировать на более высоких частотах, например 5,5 МГц или 9,0 МГц, затем переносить также на частоту 34785 кГц с помощью кварцевого генератора на соответствующую частоту, и тогда зеркальный канал окажется достаточно далеко, и можно на частоте 34785 кГц обойтись обычным трехзаенным ФСС Можно SSB сигнал формировать на 500 кГц , затем переносить его на частоту например 10,7 МГц, затем переносить на частоту 34785 кГц и фильтровать LC-фильтром. В этом варианте понадобится еще один смеситель, аналогичный выполненному в этой приставке.

Вообще данная схема была опробована в качестве приставок ко многим типам РПУ и отличается только частотами преобразования и использованием как своих фильтров, так и фильтров самих РПУ, и показала простоту настройки, высокое качество и надежность.

С минимальными затратами времени могут изготовить приставку те, у кого есть передающая приставка UA1FA, т.к. основные трудоемкие узлы (блок питания, драйвер, ПФ, выходной каскад) там уже есть.

Литература

1. Радиолюбитель. KB и УКВ. - 1996. - №3. -С.30.

Автор:Ю.Завгородний (RA1ZW), г.Мурманск; 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:

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота 15.02.2026

Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы. Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>

NASA тестирует инновационную технологию крыла 15.02.2026

Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление. В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>

Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга 14.02.2026

Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность. Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге. Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций. Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>

Случайная новость из Архива

Прививка от дезинформации 26.08.2022

Команда психологов из университетов Кембриджа и Бристоля создала 90-секундные ролики для объяснения пользователям методов манипулирования в интернет-пространстве, например, тактики "поиск козла отпущения" или "преднамеренная непоследовательность" (scapegoating and deliberate incoherence).

Научное исследование состоит из семи экспериментов, в которых приняли участие почти 30 000 человек, и показывает, что даже один просмотр учебного видеоклипа увеличивает осознание дезинформации.

В шести первоначальных экспериментах приняли участие 6464 человек (шестой провели через год после первых пяти, чтобы обеспечить возможность проверки прошлых результатов). Сбор данных об участниках был всеобъемлющим, от базовой информации - пол, возраст, образование, политические взгляды - до конспирологического мышления, проверки новостей и социальных сетей, и т.д.

Ведущий автор доктор Джон Рузенбик из SDML Кембриджа объясняет: "Эффект прививки был одинаковым для либералов и консерваторов. Он работал для людей с разным уровнем образования и разными типами личности. Это такая общеобразовательная прививка от дезинформации".

"Вредоносная дезинформация принимает разные формы, но манипулятивные тактики и нарративы часто повторяются, и поэтому их можно предсказать", - говорит Бет Голдберг, соавтор и глава отдела исследований и разработок Google Jigsaw. - "Мы показали, что упреждающий видеоклип может охватить миллионы людей в интернете, возможно, до того, как вредоносные нарративы закрепятся в их сознании".

Другие интересные новости:

▪ Гарнитура HP Omen Mindframe с охлаждением ушей

▪ Гаджет Xiaomi Bluetooth Key Finder

▪ Графеновая пленка надежно защитит от коррозии

▪ Плавательные бассейны могут быть опасны

▪ Шпалы из переработанного пластика

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Прошивки. Подборка статей

▪ статья Оливер Херфорд. Знаменитые афоризмы

▪ статья Что такое антропология? Подробный ответ

▪ статья Зизифора тимьянниковая. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Пробник для диодно-транзисторной логики. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Гальванопластика. Химический опыт

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026