Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Кварцевый гетеродин КВ-приемника. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь

Комментарии к статье Комментарии к статье

Этот кварцевый генератор (КГ) предназначен для применения в качестве первого гетеродина в радиоприемниках, трансиверах и передающих приставках, выполненных по структурной схеме трансивера UW3DI, где первая ПЧ - перестраиваемая (например, от 6 до 6,5 МГц), а вторая - фиксированная (500 кГц). Такая схема построения любительской аппаратуры имеет ряд преимуществ, где главным, пожалуй, является непереключаемый генератор плавного диапазона (ГПД). Отсутствие в ГПД коммутируемых элементов и ограниченный диапазон перестройки на относительно низких частотах позволяют легче решить, в частности, проблему долговременной температурной стабильности.

Описываемый вариант КГ (его принципиальная схема показана на рис. 1) применен автором в радиоприемнике "Экстра-Тест". В отличие от UW3DI, перекрытие (перестройка) по первой ПЧ составляет 5,5...6,5 МГц (т. е. в два раза больше). Диапазон принимаемых частот приемника от 0,5 до 34,5 МГц разбит на 34 поддиапазона шириной по 1 МГц. При приеме сигналов в полосе частот 5,5...6,5 МГц (частоты перестройки первой ПЧ) предусмотрено отключение кварцевого гетеродина. С него снимают питающее напряжение и включают режим обвода (через контакты реле К1) принимаемого ВЧ-сигнала с выхода УВЧ приемника на вход перестраиваемого фильтра первой ПЧ непосредственно. С учетом того, что ГПД приемника перекрывает частотный участок несколько больше одного мегагерца (с некоторым запасом по краям), обеспечивается нормальный прием и в соседних частотных участках, вблизи крайних частот ПЧ 5,5 и 6,5 МГц на частоту перекрытия.

Кварцевый гетеродин КВ-приемника
Рис. 1. Принципиальная схема кварцевого генератора (нажмите для увеличения)

Генератор формирует сетку частот, используя гармоники (с первой по четвертую) двенадцати установленных кварцевых резонаторов. Для получения равномерного уровня выходных сигналов генератора при работе на разных гармониках применена регулировка уровня выходного сигнала (на каждой гармонике своя подстройка). На выходе КГ установлен трехканальный эмиттерный повторитель, распределяющий выходной сигнал на три нагрузки.

Собственно генератор собран на транзисторе VT1 по схеме емкостной трехточки. Кварцевые резонаторы ZQ1-ZQ12 включены между цепью базы транзистора и общим проводом. Переключение резонаторов производят двумя галетными переключателями - SA1.1 (типа КТ 1211-1 на 26 положений) и SA2.1 (типа 11П3НПМ, задействовано девять положений). Переключающий контакт переключателя SA2.1 подключен к базе транзистора VT1 только в положении переключателя SA1. 1, обозначенном как "ДД" (дополнительные диапазоны).

В цепь коллектора транзистора VT1 переключателями SA1.2 и SA2.2 подключаются контуры L1-L22, С4-С25, настроенные на выходные частоты генератора (на частоты гармоник кварцевых резонаторов). Резистор R3 подключен параллельно контурам нагрузки, он сглаживает возможные броски тока через транзистор при переключении катушек.

С коллектора транзистора VT1 сигнал поступает на управляемый буферный усилитель, выполненный на двухзатворном полевом транзисторе VT5. Регулировка усиления этого каскада осуществляется по двум затворам. К первому затвору с помощью переключателей SA1.3 и SA2.3, работающих в том же алгоритме, как и предыдущие галеты переключателя, подключаются в зависимости от используемой гармоники кварцевых резонаторов подстроечные резисторы R18-R21. Этими резисторами можно регулировать равномерность амплитуды выходного сигнала кварцевого генератора. Диоды VD4- VD7 служат для развязки регулирующих резисторов и исключают их влияние друг на друга при налаживании.

На второй затвор транзистора VT5 подается управляющий сигнал с системы АРУ приемника (0...+12 В). На выходе этой цепи АРУ (в приемнике) включен подстроечный резистор, которым устанавливают начальный коэффициент усиления каскада на транзисторе VT5 (напряжение +3...5 В). При работе системы АРУ ее напряжение с увеличением уровня входного сигнала возрастает и, превысив напряжение установленного уровня, начинает увеличивать коэффициент усиления буферного усилителя. В результате на входах смесителя приемника вместе с ростом уровня входного сигнала растет и уровень сигнала гетеродина, при этом соотношение уровней этих сигналов остается одинаковым, что благоприятно сказывается на динамическом диапазоне смесителя. Изменение в некоторых пределах уровня выходного сигнала для цифровой шкалы особого влияния на показания последней не оказывает, поскольку установочный порог коэффициента усиления буферного каскада несколько выше порога чувствительности цифровой шкалы.

Со стока транзистора VT5 сигнал подается в базовые цепи транзисторов VT2-VT4. На этих транзисторах собран трехканальный эмиттерный повторитель. С его выходов сигнал подается на смеситель приемника (RX), смеситель передатчика (TX) и цифровую шкалу (ЦШ). В режиме передачи система АРУ приемника не работает и не влияет на коэффициент усиления каскада на VT5.

Если будет установлен резонатор ZQ12, работающий на пятой гармонике, то следует организовать дополнительную цепь, состоящую из двух развязывающих диодов, подстроечного резистора и подключенную параллельно цепям нижних гармоник.

Монтаж генератора выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита (рис. 2). Катушки L1-L20 намотаны на пластмассовых каркасах диаметром 5 мм и заключены в алюминиевые экраны. На каждом каркасе (а их всего десять) размещены по две катушки (по одной с каждого края).

Кварцевый гетеродин КВ-приемника
Рис. 2. Монтаж генератора

Каждая катушка снабжена подстроечником из феррита марки 400НН диаметром 3,5 и длиной 14 мм. Катушки L1-L14 намотаны виток к витку проводом ПЭЛ 0,55, катушки L15-L20 - виток к витку проводом ПЭЛ 0,41.

Катушки L21 и L22 - бескаркасные, намотаны медным посеребренным проводом диаметром 0,55 мм на оправке диаметром 5 мм. Они распаяны непосредственно на контактах галетного переключателя SA2 и подстраиваются раздвиганием или сжатием витков.

Число витков катушек: L1, L2 - 7; L3 - 8; L4, L5 - 9; L6, L7 - 10; L8, L9 - 11; L10-L13 - 12; L14 - 13; L15 - 16; L16 - 20; L17 - 25; L18 - 30; L19 - 40; L20 - 47; L21, L22 - 5.

Налаживание генератора заключается в подстройке катушек L1-L22 до достижения максимального уровня сигнала и подборе резистора R6 до получения неискаженной синусоидальной формы сигнала на выходе.

Частоты кварцевых резонаторов и частоты настроек контуров указаны на схеме (см. рис. 1). Резонатор на 23 МГц можно заменить резонатором на частоту 7,66 МГц с выделением третьей гармоники, резонатор на 25 МГц - резонаторами на частоты 5; 6,33; 8,33; 12,5 МГц с выделением соответствующей гармоники. Уровни выходного сигнала генератора устанавливают подстроечными резисторами R18-R21 в пределах 0... 3 В в зависимости от конкретной нагрузки и при отсутствии сигнала на входе приемника.

Автор: Владимир Рубцов (UN7BV)

Смотрите другие статьи раздела Гражданская радиосвязь.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

<< 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

Водородный пузырь 09.02.2016

Материаловеды не любят водород: этому газу даже стальные стенки не преграда. Более того, попав в металл, он проявляет свой зловредный характер: путешествует в виде отдельных протонов, которые, попав в любую несплошность, могут слиться в молекулу. Молекула из несплошности никуда уже не уйдет, и это путь к так называемому водородному охрупчиванию. В общем, хранить водород трудно. А для водородной энергетики как раз нужно получать, хранить и перевозить большие объемы водорода. Не исключено, что полимер, который совсем не пропускает водород, поможет решить эту важную задачу.

В 2007 году Дэвид Джонсон, тогда аспирант университета Нью-Мексико, изучал микроорганизмы, производящие водород. По ходу работы он обнаружил в образцах какие-то странные пузырьки белого цвета. Заинтересовавшись, Джонсон отдал их на анализ, и оказалось, что внутри пузырьков находится водород, причем он никуда из них не улетает. В тот раз исследователю не удалось выяснить, кто же делает водородные пузырьки и зачем.

В 2009 году в рамках специальной программы университета по развитию поисковых исследований он познакомился с микробиологом Майклом Таунсендом. Тот прочитал диссертацию Джонсона, воспроизвел его результаты и нашел, что этот биополимер делают дрожжи при определенном сочетании концентрации сахара, кислотности и температуры. После этого их работой заинтересовался директор программы по защите интеллектуальной собственности и внедрению Терри Ломбард. Он помог запатентовать новый полимер, названный гидромером, и теперь ищет партнеров, чтобы организовать производство покрытий для сосудов, содержащих водород. Как знать, может быть, именно дрожжи помогут человечеству получить легкодоступную энергию.

Другие интересные новости:

▪ В двигательной коре мозга нашли речь

▪ Серебряные чернила для печати проводников на гибких поверхностях

▪ Лондонские автобусы помогут автомобилистам спланировать маршрут

▪ Быстрое измерение параметров магнитного поля

▪ Жидкокристаллическая структура человеческой РНК

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы. Подборка статей

▪ статья Лопе де Вега. Знаменитые афоризмы

▪ статья Кто сумел пересечь пешком Атлантический океан и попытался перейти Тихий? Подробный ответ

▪ статья Хозяйственные санки. Личный транспорт

▪ статья Видеодомофоны. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Усилитель с дискретно регулируемым коэффициентом передачи. 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