Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Передатчик для спортивной радиопеленгации. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь

Комментарии к статье Комментарии к статье

Предлагаемым вниманию читателей передатчиком можно пользоваться не только на тренировках, но и на официальных соревнованиях по спортивной радиопеленгации "Охота на лис" в диапазоне 80 м. Параметры его сигналов соответствуют национальным и международным нормативам, предъявляемым к подобным устройствам. Выходная мощность передатчика 10 мВт, но при необходимости ее можно увеличить с помощью дополнительного усилителя мощности.

Схема передатчика показана на рис. 1. Его основа - микроконтроллер PIC16F84 (DD1). Тактовый генератор микроконтроллера, стабилизированный кварцевым резонатором ZQ1, одновременно служит задающим генератором передатчика. Его частота 3,579 МГц лежит в пределах 80-метрового любительского диапазона. Сигнал генератора через буфер (элемент DD2.1) поступает на один из входов элемента И-НЕ DD2.2, второй вход которого соединен с выводом 13 микроконтроллера. Изменением логического уровня на этом выходе программа включает и выключает сигнал передатчика.

Передатчик для спортивной радиопеленгации

Инвертор DD2.3 между выходом элемента DD2.2 и затвором транзистора выходного каскада VT1 необходим, чтобы при низком логическом уровне на выводе 13 микроконтроллера, что соответствует отсутствию ВЧ сигнала, напряжение на затворе транзистора VT1 также было низким, закрывая последний.

В цепь стока транзистора VT1 включена первичная обмотка высокочастотного трансформатора Т1.

Вторичная обмотка трансформатора образует с конденсаторами С6 - С8 и собственной емкостью антенны колебательный контур, настроенный на рабочую частоту передатчика. Резистор R3 ограничивает ток стока транзистора VT1, конденсатор С5 - блокировочный.

Режим работы передатчика определяется управляющей программой микроконтроллера и задается установкой перемычек ("джамперов") между соседними штырями "четного" и "нечетного" рядов контактов вилки ХР1.

Позывной сигнал определяет первая перемычка. Если она замыкает контакты 39 - 40, позывной сигнал будет - МОЕ, если 37 - 38 - MOI, 35 - 36 - MOS, 33 - 34 - МОН, 31 - 32 - М05. Если ни в одной из перечисленных позиций перемычки нет, позывным будет сигнал МО. При установке нескольких перемычек действует "старшая", соответствующая позывному, завершающемуся наибольшим числом точек. Скорость передачи - приблизительно 50 знаков в минуту.

Перемычки в позициях от 29 - 30 до 21 - 22 служат для установки длительности цикла работы "лисы" (от 1 до 5 мин) и номера активной минуты этого цикла. Например, если имеются перемычки 21 - 22 и 27-28, передача позывного будет вестись во вторую минуту пятиминутного цикла. Если в этой группе всего одна перемычка, активной будет последняя минута цикла. Отсутствие перемычек приведет к непрерывной передаче позывного сигнала без пауз.

Следующими перемычками (в позициях от 19 - 20 до 9 - 10) задают длительность паузы в минутах между включением питания передатчика и началом цикла работы в эфире. Значения, соответствующие каждой из них, складывают. Таким образом, если установлены все шесть, задержка составит 63 мин, если ни одной - работа начнется немедленно после включения питания.

Следует учесть, что в заданное время выйдет в эфир передатчик, для которого активна первая минута цикла. Еще через минуту начнет передачу второй и так далее.

Передатчик излучает немодулированный сигнал, однако, установив перемычку в позицию 7-8, можно сделать его тональным. Частота модуляции - 1000 Гц. Если при этом установлена перемычка в позиции 5 - 6, интервалы между точками и тире кода Морзе будут заполнены немодулированной несущей. В противном случае в этих интервалах сигнал выключен.

Установка перемычки 3 - 4 запрещает программное формирование посылок, превращая передатчик в обычный телеграфный. Манипулятор (телеграфный ключ) подключают к контактам 1 и 2 вилки ХР1 или к контакту 2 и общему проводу.

Все необходимые перемычки должны находиться на своих местах в момент включения питания передатчика. Их установка или снятие во время работы последнего режимов не изменит. Микроконтроллер DD1 запоминает положение перемычек в своей внутренней энергонезависимой памяти. Поэтому, если выключить питание, удалить все до единой перемычки и вновь включить передатчик, будут автоматически восстановлены режимы, действовавшие до выключения. За одним исключением - передача начнется немедленно без стартовой паузы.

Возникает вопрос, а как же задать режим, не требующий ни одной перемычки (позывной - МО, передача - непрерывная, без стартовой задержки)? Для этого достаточно установить перемычку 1-2, которая в отсутствие перемычки служит для программы признаком необходимости проанализировать состояние коммутационного поля, а не читать режимы из памяти.

Светодиод HL1 и пьезоизлучатель BQ1 служат для контроля работы передатчика. Сразу после включения они ежеминутно кодом Морзе сообщают о числе минут, оставшихся до начала работы в эфире. Никаких сигналов на выходе передатчика в это время нет. Во время передачи все излучаемые сигналы дублируются звуком и зажиганием светодиода.

Если необходимости в звуковой и световой сигнализации нет, HL1 и BQ1 можно исключить или предусмотреть в их цепях выключатели.

Передатчик собран на односторонней печатной плате, показанной на рис. 2. Если есть возможность изготовить двустороннюю плату, предусмотренные на ней проволочные перемычки тоже могут быть выполнены печатным способом.

Передатчик для спортивной радиопеленгации

Над диодами VD1 - VD20 рядом с вилкой ХР1 размещают шильдик (рис. 3) с надписями, поясняющими назначение перемычек.

Передатчик для спортивной радиопеленгации

Никаких особых требований к деталям не предъявляется. Резисторы - С2-23, конденсаторы - керамические КМ, КД, КТ, К10, оксидный C3 - К50-35. Подстроечный конденсатор С6 - малогабаритный керамический импортный. Трансформатор Т1 изготовлен из унифицированного дросселя ДМ-0,4 25 мкГн. Его обмотка использована в качестве вторичной, а первичная - 10 витков эмалированного провода диаметром 0,15 мм - намотана поверх нее внавал.

Микросхему DD2 можно заменить импортной 74НС00. Устанавливать вместо нее функциональные аналоги из ТТЛ или более "медленных" КМОП серий не рекомендуется. Микроконтроллер DD1 перед установкой на плату программируют в соответствии с таблицей.

Передатчик для спортивной радиопеленгации
(нажмите для увеличения)

Штыревая вилка типа PLD-40 (2x20 контактов) с шагом 2,54 мм.

Цифровая часть передатчика налаживания обычно не требует. Если при включении устройства отсутствуют световые и звуковые сигналы, о которых было рассказано выше, следует проверить работоспособность тактового генератора микроконтроллера. Лучше всего это сделать, подключив осциллограф к выводу 11 микросхемы DD2. Устойчивой генерации добиваются подбором емкостей конденсаторов С1 и C3. Выходной контур передатчика настраивают подстроечным конденсатором С6 обязательно при подключенных антенне и заземлении. Автор использовал штыревую антенну длиной 1,5 м.Для работы передатчика с другими антеннами придется, возможно, подобрать конденсаторы С7 и С8 заново, изменить число витков первичной обмотки трансформатора Т1.

Настройку ведут по максимальной напряженности поля, создаваемого передатчиком. Простейшим индикатором поля в лабораторных условиях может служить осциллограф с подключенной ко входу "антенной" - отрезком любого провода. Чтобы избежать низкочастотных наводок, вход можно зашунтировать дросселем индуктивностью 50 и более микрогенри. В полевых условиях индикатор можно собрать из проволочной петли диаметром 300...500 мм, включенного последовательно с ней германиевого диода и микроамперметра. Последний полезно зашунтировать конденсатором емкостью не менее 1000 пФ.

Автор: А.Долгий, г.Москва

Смотрите другие статьи раздела Гражданская радиосвязь.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

<< 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

Беспроводная зарядка без ковриков и площадок 03.08.2021

В лабораториях по всему миру работают над совершенствованием технологий беспроводной зарядки, пытаясь распространить ее за пределы зарядных ковриков и площадок. Однако наиболее распространенные решения используют сложные функции контроля и обнаружения, обычно с помощью камер или датчиков, что увеличивает габариты и стоимость зарядного устройства.

В финском Университете Аалто смогли обойти эту проблему: их новый передатчик создает каналы передачи энергии во всех направлениях, автоматически подстраивая их, если приемные устройства находятся в движении. Телефоны, ноутбуки и всевозможные гаджеты, оснащенные новым приемником, могут одновременно получать энергию для зарядки аккумуляторов и для непосредственного функционирования - без физического контакта с ЗУ или фиксации в определенном месте.

Эффект самонастройки достигается за счет особого способа намотки катушек, используемых в передатчике. Они создают два вида электромагнитных полей: одно направленное наружу, а другое - вокруг. Эти поля связывают приемник с передатчиком для эффективной передачи энергии.

На расстояниях до 20 см эффективность действия передатчика достигает 90%. Авторы рассчитывают увеличить дальность пиковой эффективности, доработав экспериментальные образцы.

Уже запатентованной университетом Аалто технологии, вслед за успешной концептуальной демонстрацией предстоит пройти тесты безопасности. Нужно подтвердить, что электромагнитное поле, создаваемое передатчиком, не опасно для человека. Однако уже ясно, что электрическое поле - основная причина потенциально вредных эффектов - в этом решении минимально, поскольку зарядка базируется на применении магнитных полей.

Другие интересные новости:

▪ Антибиотик из грудного молока

▪ Новая система улавливания углекислого газа

▪ Производство DRAM с использованием EUV-литографии

▪ Синхронные DC-DC регуляторы Texas Instruments LM76002/3

▪ Вместо иллюминаторов самолета - панорамные дисплеи

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Радиолюбителю-конструктору. Подборка статей

▪ статья А был ли мальчик? Крылатое выражение

▪ статья Ядовиты ли ящерицы? Подробный ответ

▪ статья Нож. Советы туристу

▪ статья Схема светильника с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Сладости на шнурке. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:




Комментарии к статье:

Виталий
Где можно скачать прошивку [?]

Игорь
Добрый день. Где можно скачать прошивку?


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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026