Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


О трансивере Радио-76. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь

Комментарии к статье Комментарии к статье

Более пяти лет прошло с того дня, когда в лаборатории журнала "Радио" была завершена разработка однодиапазонного коротковолнового трансивера, получившего название "Радио-76". За это время его повторили Многие коротковолновики и ультракоротковолновики, конструкция трансивера легла в основу набора "Электроника - Контур-80", серийный выпуск которого начат на одном из предприятий г. Ульяновска. Можно ожидать, что серийное производство этих наборов вызовет вторую волну массового изготовления трансиверов "Радио-76", в частности начинающими радиолюбителями (для работы на диапазоне 160 метров). Вот почему представляется актуальным рассказать о некоторых усовершенствованиях. которые целесообразно внести в основную плату и плату гетеродинов трансивера "Радио-76" с целью улучшения его основных технических характеристик. Доработкам. о которых рассказывается в этой статье, был подвергнут уже находившийся в эксплуатации трансивер, изготовленный из набора "Электроника - Контур-80". Большинство дополнительных деталей устанавливалось со стороны печатных проводников готовых плат. В плате гетеродинов потребовалось также удалить (полностью или частично) некоторые печатные проводники и проложить новые - навесные.

Как отмечают радиолюбители, повторившие трансивер "Радио-76", чаще всего трудности возникают при налаживании генератора плавного диапазона. В некоторых экземплярах трансивера при переходе с приема на передачу наблюдается скачкообразное изменение частоты, достигающее 200...300 Гц. Этот дефект, нередко встречающийся и в аппаратуре с более сложными, чем у "Радио-76", гетеродинами, может быть обусловлен либо изменением напряжения питания гетеродина. либо изменением его нагрузки по высокой частоте. В трансивере "Радио-76". имеющем очень простой генератор плавного диапазона (ГПД), как правило, "работают" обе эти причины, что и вызывает определенные трудности в устранении сдвига частоты при переходе с приема на передачу.

Возможны два варианта модификации платы ГПД трансивера. Одна из них - простая, с минимальными переделками печатной платы, а другая - более сложная, но дающая лучшие результаты. Заметим сразу, что для полного устранения сдвига частоты требуется также и подбор одного из резисторов на основной плате трансивера.

Простая переделка ГПД сводится, по существу, к тому, что эмиттерный повторитель ГПД и кварцевый генератор на частоту 500 кГц зачитывают непосредственно от источника питания +12 В, а от параметрического стабилизатора на диоде Д2 (см. рис. 2 в описании трансивера [1]) питают только собственно генератор ГПД на транзисторе Т1. Верхние. по схеме, выводы резисторов R6 и R10, а также коллекторный вывод транзистора Т2 подключают непосредственно к шине питания + 12 В, т. е. к выводу 8 платы гетеродинов. Резистор R8 следует заменить на новый, сопротивлением 100... ...120 Ом; резистор R9 - на новый, сопротивлением 150...200 Ом, а резистор R7 подобрать такой, чтобы напряжение на эмиттерном выводе транзистора Т2 выло +3...4 В. Этот транзистор должен иметь высокий (желательно не ниже 150) статический коэффициент передачи тока h21э, при токе коллектора 10...15 мА. На транзисторе Т2 рассеивается значительная мощность, поэтому лучше, если он будет иметь металлический корпус (как у транзисторов серий КТ301. КТ312. КТ316 и т.д.), к которому следует прикрепить или припаять простейший теплоотвод в виде латунной, медной или, в крайнем случае, жестяной пластинки.

После такой переделки плату генераторов устанавливают л трансивер и временно запитывают генератор ГПД от отдельного источника напряжением +12 В (лучше всего - от трех батарей. 3336Л).

Этот источник подключают к правому, по схеме, выводу резистора R8, отсоединив предварительно его от вывода Д платы. Питание генератора ГПД от отдельного источника позволяет избежать влияния на генератор остальных каскадов трансивера по цепям питания и дает возможность последовательно выявлять и устранять причины, вызывающие сдвиг частоты при переходе с приема на передачу.

Переводя трансивер из режима приема в режим передачи и обратно, контролируют сдвиг частоты ГПД по цифровому частотомеру или вспомогательному приемнику. Если он превышает 100 Гц. то следует выровнять нагрузку ГПД в различных режимах работы. Дело в том, что. хотя кольцевые смесители на основной плате очень похожи друг на друга, их входное сопротивление может существенно (в 2...3 раза) отличаться. Это вызвано наличием в одном из них (левом, по схеме, на рис. 1 в описании трансивера) подстроечного резистора R2, которым балансируют этот смеситель. Выравнивают входные сопротивления смесителей подбором резистора R13 (обычно в пределах 100...150 Ом) по минимальному сдвигу частоты. После этого запитывают генератор ГПД от общего источника питания. Если при этом сдвиг частоты изменяется из-за влияния на ГПД по цепям питания, его устраняют известными способами.

Подбором резистора R13 сдвиг частоты можно свести практически к нулю. но при этом причина, порождающая его - недостаточная развязка ГПД от смесителей. естественно, не устраняется. Вот почему при большом первоначальном сдвиге частоты целесообразно осуществить более сложную модификацию гетеродина, но прежде чем перейти к рассказу о ней,- несколько слов об основной плате трансивера. На этой плате целесообразна установить два дополнительных высокочастотных дросселя. Один из них включают между точкой соединения диодов Д1, Д2 и конденсатора С2 и общим проводом, а другой - между точкой соединения диодов Д9, Ц10 и конденсатора С19 и общим проводом. Эти дроссели должны иметь точно такую же индуктивность, как Др1 и Др2. Введение дросселя в первом смесителе улучшает подавление несущей частоты при работе на передачу (балансировка смесителя подстроечным резистором R2 становится очень четкой). Дроссель во втором смесителе улучшает его амплитудо-частотную характеристику при детектировании сигнала.

Кроме того, резистор R14 следует взять с меньшим номиналом (360...500 Ом), а ещё лучше вместо этого резистора установить катушку с индуктивностью 40...50 мГ. Её можно выполнить, например, на кольце типоразмера К20Х12Х6 из феррита 3000НМ-1, намотав проводом ПЭЛШО 0.1 162 витка. Если в распоряжении радиолюбителя есть другие кольца, то требуемое число витков я рассчитывают по формуле

где L - индуктивность в мГ; D, d и h -соответственно внешний н внутренний диаметры кольца и его высота в см; м - магнитная проницаемость материала кольца. Диаметр и марка провода некритичны - лишь бы обмотка поместилась на выбранном кольце.

Вместе с конденсаторами С12 и С22 эта катушка образует фильтр нижних частот с частотой среза около 3 кГц. Введение такого фильтра заметно улучшает соотношение сигнал/шум. Кстати, если у радиолюбителя имеется такая возможность, то для улучшения соотношения сигнал/шум целесообразно подобрать микросхему МС2 с минимальными шумами, так как иногда попадаются очень "шумные" экземпляры.

Существенно улучшить работу ГПД можно, если собрать его по схеме, приведенной на рисунке. Несмотря на заметное различие в схемах с первоначальным вариантом ГПД и наличие дополнительных деталей, новый ГПД, как уже отмечалось. без труда размещается на плате гетеродинов. Приведенные на схеме номиналы частотозадающих элементов соответствуют варианту трансивера "Радио-76" на диапазон 160 м с перекрытием участка 1840...1960 кГц.

О трансивере Радио-76
(нажмите для увеличения)

Отметим некоторые схемные особенности этого ГПД. Влияние нагрузки - кольцевых диодных смесителей трансивера - на частоту генератора и амплитуду выходного сигнала здесь сведено к минимуму эмиттерным повторителем на составном транзисторе V5V6. Емкостный делитель С6С7 обеспечивает дополнительную развязку между собственно, генератором на транзисторе V2 и выходом ГПД. Для улучшения формы генерируемых колебаний и повышения стабильности частоты в генераторе понижено напряжение питания, оптимизирована (ослаблена) положительная обратная связь через емкостный делитель С4С5 и введены два варикапа V3, V4, включенные встречно-последовательно. Кроме того, от параметрического стабилизатора на стабилитроне V1 теперь питается только генератор. И наконец, на выходе ГПД введен фильтр L2C10, который не только согласует ГПД с нагрузкой, но и эффективно отфильтровывает гармоники в выходном сигнале ГПД. ослабляя тем самым возможные побочные каналы при приеме и побочные излучения при передаче.

Транзисторы V2, V5 и V6 могут быть любые кремниевые высокочастотные структуры n-p-n (КТ315. КТ312. КТ316 и т. п.). Статический коэффициент передачи тока у транзисторов V2 и V5 должен быть не менее 80 (при токе коллектора 1 мА), а у транзистора V6 - не менее 30 (при токе коллектора 20 мА). Поскольку через транзистор V6 протекает ток 15...20 мА, то его целесообразно снабдить простейшим радиатором.

Если в распоряжении радиолюбителя нет варикапов КВ104 (или иных, имеющих емкость не менее 100 пФ при напряжении смешения 4 В), то для настройки трансивера придется ввести переменный конденсатор, так как с более распространенными варикапами Д901, KB 102 и т. п. получить требуемое перекрытие по частоте в диапазоне 160 м нельзя.

Катушка L1 имеет индуктивность 12 мкГ. Ее можно выполнить, например, в магнито-проводе СБ-12а (25 витков проводом ПЭВ-2 0,15). Расчетное значение индуктивности катушки L2 - 8,2 мкГ. но оно некритично (автор с успехом использовал в качестве L2 стандартный дроссель Д-0,1 индуктивностью 10 мкГ).

Для траисивера на диапазон 8U м схема ГПД остается такой же. Катушка L1 должна иметь индуктивность примерно 3 мкГ (12 витков проводом ПЭВ-2 0.15 в магнитопроводе СБ-12а), катушка L3 - около 4 мкГ (подойдет стандартный дроссель Д-0.1 индуктивностью 5 мкГ). Конденсатор С10 должен иметь емкость 240 пф.

Налаживание ГПД начинают с проверки режимов транзисторов по постоянному току, сорвав предварительно колебания генератора (например, замкнув накоротко катушку L1). Напряжение на эмиттерном выводе транзистора V2 должно быть примерно +1 В, а на эмиттерном выводе транзистора V6 - +4...5 В. Эти режимы при исправных деталях и монтаже устанавливаются автоматически и могут отличаться на 20% от приведенных выше из-за разброса номиналов резисторов и напряжения стабилизации стабилитронов. Затем снимают перемычку с катушки L1, на выход ГПД через конденсатор емкостью 0,47...0.1 мкф подключают резистор МЛТ-0,25 сопротивлением около 500 Ом (некритично), а параллельно этому резистору - ВЧ вольтметр (можно простейший. см. [2]). Если генератор не возбуждается (ВЧ вольтметр не регистрирует напряжение на выходе ГПД), то следует установить конденсатор С5 с несколько меньшей емкостью (но максимально возможной для устойчивой работы ГПД во, всем диапазоне частот). Добившись устойчивой генерации, подают на варикапы управляющее напряжение +3,2 В и под-строем ником катушки LI устанавливают частоту генерации чуть ниже 2350 кГц (на 5...10 кГц). Затем подают управляющее напряжение, близкое к нулю. Рабочая частота должна быть несколько выше 2450 кГц. Если перекрытие получается меньше 110...120 кГц, то можно установить конденсатор С4 меньшей емкости или несколько приподнять верхнюю границу управляющего напряжения на варикапах (до +2,5...4 В). Однако последнее следует делать с осторожностью: при этих напряжениях варикапы могут открываться ВЧ напряжением на контуре ГПД и стабильность частоты в низкочастотном участке диапазона может ухудшиться. На последнем этапе налаживания ГПД подбирают конденсатор С6 такой емкости, при которой ВЧ напряжение на выходе ГПД было 0,7...0,9 В (эффективное значение). Поскольку емкость этого конденсатора пусть слабо, но все же влияет на частоту генерируемых колебаний, то после установки выходного напряжения следует проверить перекрытие ГПД по частоте и в случае необходимости подстроить катушку L1.

У изготовленного автором ГПД по схеме рис. 2 первоначальный выбег частоты (специальных мер по термокомпенсации не применялось) составлял примерно 1,5 кГц и происходил в течение 20 минут после включения. В дальнейшем частота ГПД изменялась от номинального значения на ±100 Гц, Сдвиг частоты при переходе с приема на передачу составлял примерно 10...20 Гц.

Описанные в этой статье модификации платы гетеродинов - меры альтернативные, обусловленные желанием использовать уже имеющуюся в распоряжении радиолюбителя плату. Более радикальной мерой является изготовление ГПД по какой-нибудь более сложной, по обеспечивающей более высокие параметры схеме (например, по схеме ГПД трансивера "Радио-77" [3]).

Литература

  1. Степанов Б., Шульгин Г. Трансивер "Радио-76".- Радио, 1976. N 6. с. 17; N 7. с. 19; N 9, с. 22.
  2. Степанов Б. Измерение малых ВЧ напряжений. - Радио. 1980. N 7. с. 58: N 12, с. 28.
  3. Степанов Б., Шульгин Г. Трансивер "Радио-77". - Радио, 1977. N 12. с. 19.

Автор: Б. Степанов (UW3AX), г. Москва; 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:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Превращение проводника в диэлектрик 07.04.2020

Найден способ управлять электрическими и магнитными свойствами чрезвычайно хрупкого квантового материала для сверхчувствительных датчиков путем растяжения и сжатия на атомном уровне.

Сложные оксиды - прелюбопытные соединения. Некоторые из них, в зависимости от фазы, могут по?разному проявлять магнитные и электрические свойства. Физики давно наблюдают "нетрадиционное" поведение электронов в таких материалах и мечтают управлять их проводящими свойствами.

Исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC и Стэнфордского университета сумели из оксида под кодовым названием LCMO изготовить сверхтонкую мембрану, упругая деформация которой влияет на ее проводящие свойства.

LCMO - это оксид марганца и лантана-кальция La0.7Ca0.3MnO3. Его называют "квантовым" материалом. Как только ни издевались над ним в лабораториях раньше, а вот растянуть в мембрану наноразмеров до настоящего момента ученые не решались. От расстояния между атомами подобных оксидов сильно зависят их проводящие свойства. К сожалению, разрушить такой материал проще, чем разбить керамическую кружку о мраморный пол.

Чтобы обхитрить матушку-природу, тонкую мембрану из LCMO искусственно вырастили на поверхности, которую предварительно покрыли полимерной пленкой - чем-то вроде пластикового пакета в продуктовом магазине. Микроскопическими манипуляторами мембрану вместе с пленкой растянули и закрепили на другой твердой поверхности с помощью клея. Рентгеновскими лучами ученые просветили полученный метаматериал и измерили расстояние между атомами, убедившись, что оно действительно увеличилось. Затем оценили, как поменялись электрическое сопротивление и магнитные свойства после деформации.

Механическое манипулирование электромагнитными свойствами материалов пригодятся разработчикам электроники нового поколения. Подобные гибкие материалы найдут свое применение в устройствах передачи энергии и вычислительных схемах, а также при создании сверхчувствительных датчиков и детекторов, которые измеряют ничтожные изменения токов и полей.

Другие интересные новости:

▪ Трехглазый рабочий

▪ Микроконтроллер ATmega169

▪ Первые масляные картины

▪ Перья в янтаре

▪ Пепел вулкана

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Жизнь замечательных физиков. Подборка статей

▪ статья Не хочу быть шутом ниже у Господа Бога. Крылатое выражение

▪ статья Как была открыта вулканизация? Подробный ответ

▪ статья Динамическая индикация. Радио - начинающим

▪ статья Высокочастотный амперметр для коротковолновиков. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Удивительный веер. Секрет фокуса

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