Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Радиостанция Лен - на 29 МГц ЧМ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь

Комментарии к статье Комментарии к статье

Нередко радиолюбители используют для своих целей промышленную связную аппаратуру, подвергая ее необходимой переделке. Об одном из вариантов использования такой аппаратуры для любительской связи с ЧМ в десятиметровом диапазоне и рассказывается в предлагаемой статье.

Промышленность выпускает большой ассортимент радиостанций "Лен" ("Лен-В", "Лен-М", "Лен-Б"), которые отличаются как по конструктивному исполнению, так и по схемотехнике. В данном случае переделке подверглась радиостанция "Лен-В" 1Р21С-3. Есть четыре варианта ее частотного исполнения: 33...39 МГц, 39...46 МГц, 46...48,5 МГц и 57...57,5 МГц. Более предпочтителен первый вариант (33...39 МГц), хотя это и не принципиально, подойдет любая - просто придется побольше потрудиться с перемоткой контуров.

Приемник. В гетеродине приемника выпаивают канальный кварцевый резонатор ВЗ (все обозначения согласно техническому описанию к радиостанции 1Р21С-3 "Лен-В", кроме особо оговоренных), вместо него впаивают варикап KB 102 и дополнительные элементы по схеме на рис. 1.

Радиостанция Лен - на 29 МГц ЧМ

Обозначения вновь вводимых элементов даны со штрихом. Частота гетеродина равна 18,5... 19 МГц при диапазоне перестройки трансивера 29,2...29,7МГц. Контуры Е9, Е10, Е11 настраивают в резонанс конденсаторами С48, С51, С52 соответственно. Возможно, для получения более равномерного выходного напряжения нужно будет зашунтировать контур Е9 резистором, который подбирают в процессе наладки. Емкостью конденсатора С2 (рис. 1) устанавливают нужный диапазон перестройки, а конденсатором C3 - необходимую растяжку диапазона. Не следует оставлять большие запасы по краям диапазона, достаточно оставить по 10...20 кГц, так как используется простейший вариант настройки с помощью переменного резистора R1 (подойдет обычный резистор типа СП-1) без верньера. Число витков контурной катушки ГПД - 18 на каркасе диаметром 9 мм. Катушки контуров Е9, Е10, Е11 содержат по 18 витков с отводом от середины, все контуры должны быть в экранах.

В УВЧ емкости контурных конденсаторов в контурах Е1, Е2, ЕЗ составляют 68 пФ. Это относится ко всем типам станций, так как количество витков в контурах УВЧ для всех вариантов частотного исполнения одинаково. УВЧ настраивают любым известным способом, ширину полосы пропускания устанавливают конденсатором С7.

УПЧ в настройке не нуждается при условии, что заводские пломбы на сердечниках катушек не нарушены. Если все-таки УПЧ расстроен, то для его настройки крайне желательно использовать ГСС с возможностью частотной модуляции.

На месте платы шумоподавителя установлена цифровая шкала настройки (о ней - ниже), сам шумоподавитель (рис. 2) разведен на свободном месте платы приемника, между кварцевым фильтром и микросхемой А4. В плате приемника сверлят отверстия под микросхему К176ЛА7 и резисторы, которые распаивают с обратной стороны с помощью монтажного провода. В качестве УНЧ можно использовать штатный УНЧ радиостанции, а можно развести его на свободном месте платы приемника, рядом с микросхемой К174УРЗ. В этом случае можно использовать, например, микросхемы К174УН7, К174УН14, установив минимальный коэффициент собственного усиления, так как коэффициент усиления микросхем К224УНЗ и К224УН2 достаточно высокий.

Радиостанция Лен - на 29 МГц ЧМ

Сигнал передатчика получается при смешивании частоты ГПД и опорного генератора 10,7 МГц. Напряжение опорного генератора промодулировано по фазе низкочастотным звуковым напряжением. Плата передатчика подвергается большей переделке.

Контуры Е2, ЕЗ платы передатчика перематывают для всех вариантов исполнения. Контуры Е4, Е5, Е6 для варианта 33...39 МГц не перематывают, для остальных вариантов их перематывают тоже. Данные этих контуров - 8,5 витка с отводом от 3-го витка, считая от 1 -го вывода контура (и на схеме и на самом контуре все выводы пронумерованы). Емкости конденсаторов делителей, входящих в состав контуров, равны 68 и 100 пФ. Величины контурных емкостей равны: С25, С28 - 24 пФ, C32, C3З, C34, C36 - 36 пФ.

Смеситель и усилитель гетеродина выполнены в виде отдельных модулей (рис. 3).

Радиостанция Лен - на 29 МГц ЧМ

Платы для модулей изготовлены из фольгированного материала, рисунок плат очень прост и вырезается скальпелем. Детали напаивают со стороны фольги. Плата смесителя А2 устанавливается вертикально между экраном контура L4 и резистором R29. Один вывод конденсатора С22 впаивают в плату передатчика к контуру L4 и резистору R25, а другой - припаивают к средней точке трансформатора T2' смесителя. Конденсатор С2' устанавливают аналогично - одним выводом в плату передатчика, к базе V7, другим - к трансформатору Т2' смесителя. Плата усилителя гетеродина установлена рядом. Контуры L1, L4 перематывают, они содержат 33 витка. Катушкой L1 устанавливают частоту опорного генератора 10,7 МГц, катушку L4 подстраивают по наилучшему качеству модуляции.

Для получения возможности работы в репитерном режиме необходимо установить еще один генератор опорной частоты. Его частота должна быть ниже основного на 100 кГц, т. е. 10,6 МГц. На плате передатчика предусмотрено место для еще двух кварцевых канальных генераторов, отверстия в плате для одного из них рассверливают и запаивают элементы согласно основной схемы. Схема коммутации генераторов показана на рис. 4, новые элементы помечены штрихом.

Радиостанция Лен - на 29 МГц ЧМ

Переключателем SA1 выбирают режим работы трансивера, коммутация происходит путем подачи управляющего напряжения в базовые цепи транзисторов. В нижнем, по схеме, положении работает генератор 10,6 МГц и передача идет на 100 кГц ниже относительно частоты приема, на частоту приемника это никак не влияет. Контур Е1 настраивают по максимуму напряжения генераторов, при необходимости подбирают контурный конденсатор С15.

Контуры Е2...Е6 настраивают по максимальному выходному напряжению усилителя мощности. Во время настройки выход усилителя мощности необходимо нагружать на эквивалент нагрузки - резистор 50 Ом, мощностью 10-15 Вт. Катушки П-контура перематывают: L10 - 7 витков, L11, L12, L13, L14, L15 - 9 витков. С41 - 390 пФ, С42 - 330 пФ, С45 - 82 пФ, С49 - 47 пФ, С52 - 330 пФ, С53 - 56 пФ, С58 - 82 пФ, С59 - 180 пФ, С60 - 180 пФ, С61 - 82 пФ. П-контур настраивают, сжимая и растягивая витки, у варианта 33...39 МГц П-контур можно настроить, не перематывая.

Цифровая шкала была взята из книги "Лучшие конструкции 31-й и 32-й выставок творчества радиолюбителей" (М.: изд. ДОСААФ, 1989 - стр. 96). В нее внесены небольшие изменения, две первые счетные декады оставлены, а декада сотен килогерц заменена на счетчик К176ИЕ2 и К176ИД2 для возможности предварительной записи. В счетчик К176ИЕ2 записана цифра 7, единицы и десятки мегагерц не подсчитываются, а число 29 образовано соответствующей распайкой выводов индикаторов. Изменена схема кварцевого генератора. В принципе, вовсе необязательно использовать данную схему, важно получить на входе триггера К176ТМ1 частоту 100 Гц. Данное условие было достигнуто при минимальной количестве микросхем с кварцевым резонатором 256 кГц. При распайке печатной платы ЦШ нужно очень внимательно проследить по схеме и дорожкам недостающие соединения. Это касается питания микросхем, выводов микросхем DD6, DD7 и др. Подключение платы осуществляется через разъем, аналогичный разъемам радиостанции.

Схема измененной цифровой шкалы и эскиз ее печатной платы

Автор: Ю.Чинков (RA4UBZ)

Смотрите другие статьи раздела Гражданская радиосвязь.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Автомобильные шины загрязняют мировой океан микропластиком 18.11.2018

Автомобильные шины и тормозные колодки производят вредный микропластик, который обнаруживается и в воздухе, и под водой.

Ученые проанализировали более 500 мелких частиц, извлеченных из воздуха вокруг трех оживленных немецких автомагистралей, и обнаружили, что подавляющее большинство - 89 процентов микрочастиц - отделяются от автомобильных шин, тормозных систем и самих дорог. Все вместе эти частицы классифицируются исследователями как микропластик, хотя включают в себя материалы, отличные от пластика.

Эти частицы выдуваются ветром и смываются дождем в водные пути, ведущие в океан, где могут нанести вред животным, обитающим в воде, и хрупким экосистемам, - считает ученый-эколог, ведущий автор исследования Рено Гиер из Университета Пенсильвании. Предыдущие исследования показали, что около 30 процентов объема частиц микропластика, загрязняющих океаны, озера и реки, появляются из-за износа шин.

"Мы все хотим сократить выбросы CO2 от выхлопных газов автомобилей, - говорит Гиер. - Но вы не можете остановить износ шин". Усугубляют ситуацию пробки на дорогах. Исследователи обнаружили, что транспортные средства, движущиеся с постоянной скоростью, без постоянного использования тормозов, произвели меньше вредных частиц.

Поскольку некоторые материалы, включая синтетический каучук, покрываются пылью и другими более жесткими кусками мусора, их не всегда легко идентифицировать. Исследователи выяснили, что представляет из себя каждая частица, исследуя их под сканирующим электронным микроскопом и проводя химический анализ.

Другие интересные новости:

▪ Электромобиль Lightyear One

▪ Сверхмассивная звезда

▪ Акустика Стоунхенджа

▪ Ульразвуком по позвоночнику

▪ Малогабаритные экономичные источники питания TRACO TPI

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электропитание. Подборка статей

▪ статья Выравнивание проволоки. Советы домашнему мастеру

▪ статья Как возникли дуэли? Подробный ответ

▪ статья Бетонщик. Должностная инструкция

▪ статья Электронный пускорегулирующий аппарат на микросхеме КР1211ЕУ1 с питанием от бортовой сети автомобиля (11-15 В). Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Компьютерный блок питания в радиолюбительских конструкциях. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

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