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:

Микропластик в атмосфере - скрытый ускоритель глобального потепления 31.05.2026

Микропластик уже давно признан одним из самых масштабных загрязнителей планеты. Он проникает в океаны, почву, организмы животных и даже в тело человека. Однако до недавнего времени мало кто задумывался о его влиянии на климатические процессы. Новое исследование показало, что микро- и нанопластик в атмосфере способен поглощать тепло, тем самым внося дополнительный вклад в глобальное потепление. Ученые обнаружили, что воздействие пластиковых частиц на климат зависит от их цвета. Светлые частицы отражают солнечный свет и способствуют некоторому охлаждению, в то время как более темные - активно поглощают тепло и излучение. Со временем пластик в атмосфере темнеет под воздействием ультрафиолета, что усиливает его согревающий эффект. Этот процесс напоминает пожелтение пластиковых парковочных талонов, оставленных на солнце. Соавтор исследования, заслуженный профессор наук о Земле в Университете Дьюка Дрю Шинделл отметил, что влияние микропластика на изменение климата пока относительно не ...>>

Универсальный бытовой робот-гуманоид GigaAI SeeLight S1 31.05.2026

Развитие робототехники постепенно переносит сложные машины из промышленных цехов прямо в повседневную жизнь людей. Китайская компания GigaAI сделала важный шаг в этом направлении, представив SeeLight S1 - первую в стране модель универсального бытового робота-гуманоида. Эта разработка призвана взять на себя рутинные домашние дела и стать настоящим помощником в повседневной жизни. Уже в конце текущего месяца сотня роботов SeeLight S1 начнет проходить испытания в специализированном жилом комплексе, предназначенном для работников высокотехнологичных отраслей. По словам генерального директора GigaAI Чжу Чжэна, в первой половине 2027 года роботы будут переданы для бесплатного тестирования обычным семьям в Ухане - столице провинции Хубэй. Такой подход позволит собрать реальные данные о работе устройства в домашних условиях. В демонстрационном видео робот, передвигающийся на колесах, уверенно справляется с множеством бытовых задач. Он нарезает овощи, жарит яйца, загружает стиральную маши ...>>

Вкусовые пристрастия формируются еще в утробе 30.05.2026

Предпочтения человека к еде закладываются задолго до первого прикорма. Современная наука подтверждает, что ребенок начинает знакомиться с ароматами и вкусами пищи еще до рождения, через околоплодные воды. Новое международное исследование показало, что регулярное потребление определенных продуктов беременной женщиной может формировать долгосрочные пищевые предпочтения у ребенка, сохраняющиеся даже спустя годы после появления на свет. Ученые из университетов Великобритании, Франции и Нидерландов провели эксперимент с участием беременных женщин. Одной группе будущих мам давали капсулы с порошком капусты кейл, другой - с порошком моркови. Реакцию детей на эти запахи проверяли в три этапа: сначала в утробе матери с помощью 4D-УЗИ на поздних сроках беременности, затем в возрасте трех месяцев и, наконец, когда детям исполнилось три года. Результаты оказались весьма убедительными. Дети женщин, принимавших порошок кейла, положительно реагировали на запах этой капусты, но негативно - на ар ...>>

Случайная новость из Архива

Самовосстанавливающиеся чипы 28.09.2006

Группа американских ученых начала трехлетний проект по исследованию технологии создания микрочипов, способных самостоятельно восстанавливаться после сбоев, сообщает Extreme Tech.

О начале работ над проектом было объявлено на прошлой неделе на конференции по автоматизации проектирования, проходившей в Сан Франциско, представителями корпорации Semiconductor Research, Национального научного фонда США и Университета штата Мичиган.

Предполагается построить технологию проектирования чипов, которая будет более эффективно производить поиск неисправных частей чипа, переводить вычислительные функции с нерабочих частей на рабочие, а затем исправлять возникшие неполадки и возвращать отремонтированный участок в строй. При этом микрочип сможет восстанавливаться за счет использования онлайнового ПО и собственных компонентов.

На данный момент для поиска и диагностики проблем в полупроводниках используется их избыточность, что требует значительных дополнительных затрат, ухудшения производительности и увеличении размеров чипа. Моделирование надежности сложных систем становится все более сложным, так как требует рассматривать все больше разнообразных факторов, от дефектов в кремниевых проводах до недоработок в программных приложениях.

В ходе исследования будет разработана как прямая, так и интуитивная модель коррекции ошибок, а также созданы быстрые и точные способы анализа надежности инфраструктуры.

Другие интересные новости:

▪ Умный материал на основе кожи акул

▪ Держишь собаку - болеешь реже

▪ 100-Мбит для МКС

▪ Защищенный ноутбук Panasonic Toughbook 55

▪ Миниатюрный цифровой MEMS-микрофон MP43DT05

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Гирлянды. Подборка статей

▪ статья Отелло. Крылатое выражение

▪ статья Почему полезно спать в середине дня? Подробный ответ

▪ статья Канадская восьмерка. Советы туристу

▪ статья Бегущие огни на трехфазном мультивибраторе. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Двухтактный преобразователь напряжения на полевых транзисторах, 9-15/220 вольт 100 ватт. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

[an error occurred while processing this directive] 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