Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Твой первый передатчик. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь

Комментарии к статье Комментарии к статье

Любительская радиосвязь на коротких и ультракоротких волнах - одно из самых интересных направлений радиолюбительства, сочетающее в себе как путешествия в эфире, так и конструирование (приемников и передатчиков, измерительной техники, антенн). Этой статьей мы открываем публикацию цикла статей по основам любительской радиосвязи для тех, кто решил стать коротковолновиком.

Обычно путь в короткие волны начинается с постройки приемника на диапазон, в котором разрешают работать начинающим коротковолновикам (диапазон 160 метров), прослушивания сигналов любительских станций и изучения телеграфной азбуки. Описание несложного радиоприемника на этот диапазон было в майском номере журнала "Радио" за 2001 год. Теперь мы даем описание простого передатчика, который позволит радиолюбителю не только слушать, но и самому выйти в эфир. Следует помнить, что выход в эфир возможен только после получения разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции.

Начинающим радиолюбителям (радиостанции 4-й категории) разрешена работа в KB диапазоне 160 метров. При максимально допустимой мощности 5 Вт интересные радиосвязи на этом диапазоне удается провести, работая телеграфом (CW). В предлагаемой статье описан простой телеграфный передатчик, доступный для изготовления новичкам.

Передатчик состоит из генератора с кварцевой стабилизацией частоты и усилителя мощности на полевом транзисторе. Это обеспечивает отличный тон телеграфного сигнала. К его недостаткам можно отнести невозможность плавной перестройки частоты, но на первых порах это не столь существенно.

Принципиальная схема передатчика приведена на рис. 1.

Твой первый передатчик

Задающий генератор собран на биполярном транзисторе средней мощности VT1 по схеме емкостной "трехточки". Емкостный делитель образуют конденсатор С1 и входная емкость мощного транзистора VT2, подключенная между эмиттером транзистора VT1 и общим проводом через разделительный конденсатор С2.

Частоту генерации в телеграфном участке диапазона 160 метров задает кварцевый резонатор ZQ1. Телеграфный ключ установлен в разрыв эмиттерной цепи транзистора VT1. Когда ключ разомкнут, ток через транзистор отсутствует и задающий генератор не возбуждается.

Усилитель мощности передатчика собран на полевом транзисторе VT2. Начальное смещение на его затвор подается с делителя R3R4. На выходе усилителя мощности включен резонансный контур L2C6. Для связи с антенной служит катушка L3. Питание на усилитель подается по параллельной схеме через дроссель L1.

Управляют работой передатчика сдвоенным переключателем (тумблером) S1. В показанном на схеме положении (прием) питание на передатчик не подается, а антенна подключена к приемнику радиостанции. В другом положении переключателя (передача) на передатчик поступает питание, а антенна подключается к выходу усилителя мощности.

Передатчик питается от источника постоянного тока напряжением 12...13,5 В. Потребляемый ток в режиме приема отсутствует. В режиме передачи при отжатом ключе он будет около 100 мА, а при нажатом - около 400 мА. Выходная мощность передатчика 2...3 Вт.

В передатчике использованы следующие детали: кварцевый резонатор любого типа, на частоту от 1830 до 1930 кГц, но надо иметь в виду, что на частотах выше 1880 кГц обычно работают станции с однополосной модуляций (телефоном) и найти там корреспондентов для работы телеграфом довольно трудно. Все конденсаторы - типа КМ, кроме оксидного С4 и слюдяного С5 (на 500 В). Конденсатор С6 - сдвоенный блок КПЕ с воздушным диэлектриком от старого радиоприемника. Все резисторы -типа МЛТ. Дроссель L1 использован стандартный, на ток 2 А с индуктивностью не менее 4 мкГн. Катушка L2 намотана проводом ПЭВ-2 0,35 на каркасе диаметром 16 мм и содержит 60 витков, намотка ведется "виток к витку". Катушка связи L3 намотана поверх витков L2 проводом МГТФ сечением 0,1 мм2, ее число витков подбирается под конкретную антенну.

Большинство деталей передатчика монтируют на плате из односторонне фольгированного гетинакса или стеклотекстолита (рис. 2).

Твой первый передатчик

Площадки, к которым припаяны выводы деталей, отделены друг от друга бороздками, проделанными резаком до оголения изоляционного материала. Таким образом, гальванических работ при изготовлении платы не требуется. Индикатор передачи HL1 и токоограничивающий резистор R5 размещены на передней панели.

Конструкция передатчика показана на рис. 3.

Твой первый передатчик

К плате с помощью углового профиля шириной 10...12 мм прикрепляются винтами передняя панель, изготовленная из дюралюминия, и задняя панель из гетинакса или стеклотекстолита. На передней панели установлены высокочастотные коаксиальные разъемы для подключения антенны и приемника, стрелочный индикатор РА1 (на 200 мкА, от магнитофона), переключатель S1 и ручка настройки выходного контура. На задней панели размещены клеммы или разъемы для подключения телеграфного ключа и источника питания. Коробчатый корпус передатчика изготавливают из любого листового металла, он должен иметь надежное соединение с общим проводом.

Налаживание передатчика начинают до установки кварцевого резонатора ZQ1 (генерации при нажатом ключе не будет) с подбора резистора R1 до получения на эмиттере транзистора VT1 напряжения 5...7 В (ключ нажат). Режим транзистора VT2 подбирают резистором R3 до получения тока стока около 80 мА (ключ отжат).

При установленном кварцевом резонаторе и нажатом ключе высокочастотное напряжение на эмиттере VT1 или, что то же самое, на затворе VT2 должно составлять 3...4 В, а ток стока VT2 должен возрасти до 0,3...0,4 А.

Подключив антенну и настраивая выходной контур в резонанс конденсатором С6, подбирают число витков катушки связи L3 по максимуму напряжения на выходе передатчика. Число витков при входном сопротивлении антенного фидера 50...75 Ом - около 10. Резонанс выходного контура должен получаться при емкости конденсатора С6 порядка 70% от максимальной. Остерегайтесь настройки на гармоники СВЧ напряжения задающего генератора при малой емкости С6! В заключение подбирают резистор R6 таким, чтобы стрелка прибора РА1 отклонялась примерно на три четверти полной шкалы.

Дадим некоторые рекомендации по выбору антенны. Передатчик хорошо работает на диполь со сторонами длиной 40...42 м и питанием в центре коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом. Можно использовать вертикальный или наклонный провод длиной 40...42 м, подключенный одним концом к гнезду антенны. Но в этом случае к корпусу передатчика обязательно должно быть подключено хорошее заземление. В любом случае настройку антенны осуществляют конденсатором С6 по максимуму показаний индикатора РА1.

Работа в эфире, поскольку частота нашего передатчика фиксирована, ведется "на общий вызов" - немного терпения, и вам ответит опытный радиолюбитель. При этом надо прослушивать и частоты, соседние с вашей рабочей. Желательно с описанным передатчиком использовать хороший профессиональный приемник, но можно и самодельный, тот, с которым вы начинали радионаблюдения в эфире.

Автор: Я.Лаповок (UA1FA)

Смотрите другие статьи раздела Гражданская радиосвязь.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Власть является ключевым фактором счастья в отношениях 11.03.2026

Исследования семейных и романтических отношений показывают, что длительное счастье пары зависит не только от привычных факторов, таких как доверие, уважение и преданность, но и от более тонких психологических аспектов. Современные ученые ищут закономерности, которые отличают действительно счастливые пары от остальных, чтобы понять, какие механизмы поддерживают гармонию в отношениях. Группа исследователей из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге и Бамбергского университета провела опрос среди 181 пары, которые состояли в совместных отношениях более восьми лет и прожили вместе хотя бы месяц. Участники заполняли анкету, описывая различные аспекты своих отношений, включая распределение обязанностей, эмоциональную поддержку и степень вовлеченности в совместные решения. Анализ данных показал интересный паттерн: пары, где оба партнера ощущали высокий уровень личной власти, оказывались наиболее счастливыми и удовлетворенными. В данном контексте под властью понимается способност ...>>

Защищенная колонка-повербанк Anker Soundcore Boom Go 3i 11.03.2026

Компания Anker представила новую модель линейки Soundcore - колонку Soundcore Boom Go 3i, ориентированную на активное использование на улице. Новинка отличается высокой степенью защиты: корпус соответствует стандарту IP68, что обеспечивает водо- и пыленепроницаемость, а ударопрочный дизайн выдерживает падение с высоты до одного метра. За качество звука отвечает 15-ваттный драйвер, обеспечивающий пик громкости до 92 дБ, а технология BassUp 2.0 усиливает низкие частоты, делая звучание более насыщенным. Колонка обладает автономностью до 24 часов, а LED-индикатор позволяет контролировать уровень заряда батареи. Кроме того, Soundcore Boom Go 3i может выполнять функцию павербанка: согласно внутренним тестам, устройство способно зарядить iPhone 17 с нуля до 40% за один час, что делает его полезным аксессуаром в походах и поездках. Среди функциональных особенностей модели стоит выделить технологию Auracast, которая улучшает подключение и позволяет создавать стереопару из двух колонок ...>>

Раннее воздержание от алкоголя перестраивает мозг и иммунитет 10.03.2026

Алкогольная зависимость - хроническое расстройство с компульсивным употреблением спиртного, которое влияет не только на поведение, но и на функционирование мозга и иммунной системы. Недавние исследования показали, что даже на ранних этапах воздержания организм начинает перестраиваться, открывая новые возможности для терапии зависимости. Ученые сосредоточились на пациентах, находящихся в первые недели абстиненции, и зафиксировали значительные изменения в мозговой активности. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии они выявили перестройку сетей нейронных связей, отвечающих за контроль импульсов и принятие решений. Эти изменения могут быть ключевыми для восстановления самоконтроля и снижения риска рецидива. Одновременно с нейронной перестройкой исследователи наблюдали колебания иммунной системы. В крови повышался уровень цитокинов - сигнальных белков, регулирующих воспалительные процессы. Эти данные свидетельствуют о существовании нейроиммунного взаимодействия, при ...>>

Случайная новость из Архива

Ученые объяснили белизну снега 01.01.2019

Французские специалисты метеоцентра ответили на вопросы, почему снег белый, а замерзшая вода прозрачная.

Эксперты напомнили в этой связи, что превращение воды или водной взвеси в различные по форме снежинки далеко не простой процесс. В большинстве случаев он начинается с того, что вода притягивается к мельчайшим твердым частицам, которые могут быть диаметром в сотую долю миллиметра. То есть изначально это происходит в условиях отнюдь не идеального по чистоте воздуха.

Именно вокруг микрочастицы формируется начальная шестигранная призма - с шестью боковыми прямоугольными гранями. Кристаллы продолжают расти, однако их дальнейшая форма зависит от условий, в которых они оказались - от атмосферного давления, электрического поля облака, ветра, влажности и температуры. Причем наиболее важной является именно окружающая температура - она решает, будет ли развиваться и видоизменяться верхняя или нижняя призма, либо же их боковые грани.

Так, температуры в минус 5 - 10 градусов Цельсия приводят к образованию снежинок в форме иголочек или крошечных тонких столбиков. При температурах в 10 - 12 градусов образуются снежинки в форме пластинок или хлопьев. И лишь при минус 12 - 18 градусах получаются самые красивые - в форме "звездочек" с шестью лучами. При этом каждая снежинка имеет свои особенности и уникальна, так как формируется из различных по форме и числу кристаллов воды. В ходе своего формирования снежинки увеличиваются в размере от половины миллиметра до нескольких миллиметров.

Белый же цвет снега вызван именно его структурой. У льда все кристаллы строго выстроены и ориентированы. Свет, поэтому, проходит сквозь лед, лишь несколько изменяя направление. У снега же, напротив, кристаллики льда расположены хаотично. В результате свет, попадая на один из них, в преломленном виде попадает на другой, который вновь изменяет его направление. Причем снежинки даже способны разлагать белый свет на цветные спектральные составляющие - но в результате все это дает именно белый цвет.

Другие интересные новости:

▪ Автомобили Google с автономным управлением вышли на дороги

▪ Если не лечить, болезнь исчезнет

▪ Гравитация и землетрясение

▪ Говорящие кроссовки от Google

▪ Американская рулетка

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Большая энциклопедия для детей и взрослых. Подборка статей

▪ статья Наготовить, как на Маланьину свадьбу. Крылатое выражение

▪ статья Проходит ли Солнце через 12 зодиакальных созвездий? Подробный ответ

▪ статья Понцирус. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Ночник, светильник. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Еврейские пословицы и поговорки. Большая подборка

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