Бесплатная техническая библиотека
Радиостанция Астра-1-FM-CB. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь
Комментарии к статье
Радиостанция работает на одной фиксированной частоте в диапазоне 27 МГц (в данном случае 27,12 МГц), с частотной модуляцией. Имеет кварцевую стабилизацию частоты как приемника так и передатчика. С однотипной радиостанцией обеспечивает связь на открытой местности в радиусе до 3 км, в городских условиях до 1 км, в зависимости от конкретных обстоятельств.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| 1. Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 3/1 не хуже |
1 мкВ |
| 2. Номинальная выходная мощность низкочастотного усилителя |
0,05 Вт |
| 3. Выходная мощность передатчика при напряжении питания 9 В не менее |
0,6 Вт |
| 4. Модуляция... частотная с девиацией |
2,5 кГц |
| 5. Ток потребления при передаче |
0,15 А |
| 6. Минимальное напряжение питания |
6 В |
Принципиальная схема приемного тракта показана на рисунке 1. Он собран на основе специализированной микросхемы К174ХА26, предназначенной для работы в трактах ПЧ радиотелефонов. Микросхема содержит гетеродин, преобразователь частоты, тракт ПЧ, частотный детектор, а также систему шумопонижения, блокирующую низкочастотный выход микросхемы при отсутствии полезного входного сигнала.
(нажмите для увеличения)
Входной сигнал от антенны через переключатель S2.2 (рисунок 2) поступает на входной контур L2C1 (рисунок 1) через катушку связи L1. Далее сигнал поступает на вход УРЧ, выполненного на полевом транзисторе VT1. Назначение этого каскада - согласование высокого выходного сопротивления этого контура с относительно низкоомным входом микросхемы А1.
Частота гетеродина микросхемы А1 определяется частотой резонанса кварцевого резонатора Q1, частота которого должна отличаться на 465 кГц от частоты канала (в данном случае Q1 на 27,575 МГц). Катушка L3 служит для облегчения запуска гетеродина, и при хорошем резонаторе и микросхеме может вовсе не потребоваться, но как показывает практика некоторые экземпляры резонаторов и микросхем требуют наличия этой катушки.
Сигнал промежуточной частоты, а также комплекс побочных частот - продуктов преобразования выделяется на выводе 3 А1 Затем пьезокерамический фильтр Q2 выделяет из этого комплекса сигнал частотой 465 кГц и он поступает на вход тракта ПЧ через вывод 5.
Контур L4C13 настроен на ПЧ, он работает в фазосдвигающей цепи частотного детектора. Резистор R4 понижает добротность контура и таким образом служит для снижения искажений при детектировании.
С выхода детектора сигнал НЧ поступает на детектор системы шумопонижения на диоде VD1. При отсутствии входного сигнала усиливается уровень высокочастотных помех, в результате чего срабатывает внутренний триггер микросхемы и шунтирует через вывод 16 регулятор громкости R15, понижая ЗЧ напряжение на нем до нуля. Порог срабатывания системы шумолонижения можно установить при помощи резистора R8.
Низкочастотный усилитель выполнен на микросхеме А2-К174ХА10. Эта микросхема имеет полный тракт радиовещательного карманного AM приемника, но из-за высокого качества входящего в ее состав УЗЧ и относительно невысокой стоимости микросхемы, она получила распространение в радиолюбительской технике как УЗЧ. При этом остальные каскады микросхемы никак не используются.
Принципиальная схема передатчика показана на рисунке 2. В основе лежит передатчик радиостанции "АСТРА-4СВ" (ж. Радиоконструктор 07-1999 стр. 8-12). Передатчик упрощен в том смысле, что исключен переключатель каналов и используется только один кварцевый резонатор.
(нажмите для увеличения)
Катушки приемного тракта L1-L3 наматываются на каркасах диаметром 5 мм с подстроечными сердечниками диаметром 2,5-2,8 мм и длиной 12 мм из феррита 100-НН. Используются готовые каркасы от контуров КВ-диапазонов радиовещательных переносных приемников, но можно использовать и более доступные каркасы - от контуров СМРК телевизоров УСЦТ, но в этом случае нужно будет немного доработать разводку печатных плат. Катушка L2 содержит 10 витков, L1 намотана на поверхность L2 и содержит 3 витка L3 содержит 16 витков. Провод типа ПЭВ 0,2-0,3. Катушка L4 вместе с конденсатором С 13 - готовый контур ПЧ от радиовещательного переносного приемника с ПЧ равной 465 кГц. Понятно, что емкость С13 может быть и другой, но обязательно точно такой как в контуре приемника от которого используется катушка. Дроссель DL2 - готовый фабричный ДПМ-01 на 100 мкГн.
Катушки передатчика L1 и L2 имеют такие же каркасы как высокочастотные катушки приемного тракта. L1 содержит 18 витков, L2 - 5 витков, провод ПЭВ 0,2-0,3. Катушки L4-L6 бескаркасные, они имеют внутренний диаметр 3 мм. L4 - 7 витков, L5 - 9 витков, L6 тоже 9 витков. Провод ПЭВ 0,3-0,4. Катушка L3 - дроссель, он намотан на ферритовом кольце К7Х4Х2 из феррита 50 ВЧ, содержит 15 витков ПЭВ 0,2-0,3. Антенна - спиральная, намотана на отрезке внутренней изоляции коаксиального кабеля диаметром 9 мм и длиной 250 мм. Содержит, начиная от разъема 80 витков провода ПЭВ 0,3-0,4, плотно, и далее равномерно по оставшейся длине еще 30 витков этого провода. На готовую антенну плотно натягивается полихлорвиниловый кембрик.
Пьезокерамический фильтр приемника - малогабаритный от отечественного радиоприемника с частотой ПЧ 465 кГц. От импортного использовать нельзя, поскольку он будет на частоту 455 кГц.
Динамик - любой малогабаритный, например от того же радиоприемника, микрофон- электретный микрофон с встроенным усилителем от телефона-трубки импортного производства.
Монтаж ведется на двух печатных платах, одна для приемного тракта, другая для передатчика. Для приемного тракта используется плата с одностронней фольгировкой. Для передатчика - двухстронняя, на ней фольга со стороны деталей используется как шина общего минуса питания. На монтажной плате крестиками отмечены те места, в которых пайка идет на фольгу со стороны деталей.
Монтажная плата приемника (вид со стороны деталей)
Монтажная плата приемника (вид со стороны проводников)
Монтажная плата передатчика
Автор: Андреев С.; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru
Смотрите другие статьи раздела Гражданская радиосвязь.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Чувства кота, ожидаюшего возвращения хозяина
16.07.2026
Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы совершенно равнодушны к уходу человека из дома. Считается, что кошки - независимые существа, которые спокойно переносят одиночество и даже радуются, оставаясь одни. Однако испанские специалисты по поведению животных считают, что реальность гораздо сложнее. Реакция кошки на отсутствие хозяина зависит от ее индивидуального характера, степени привязанности к человеку и привычного распорядка дня.
Кошки хорошо запоминают ежедневные ритуалы своих владельцев. Они способны связывать определенные звуки - звон ключей, шаги у двери или звук закрывающегося замка - с предстоящим уходом человека. Для одних животных эти сигналы означают возможность спокойно лечь спать, а для других становятся причиной беспокойства и длительного ожидания возвращения хозяина. Таким образом, кошка не просто "не замечает" уход, а активно реагирует на связанные с ним изменения в окружающей обстановке.
Исследования поведения кошек показывают, что некоторые из них действи ...>>
Целесообразность приема пробиотиков после курса антибиотиков
16.07.2026
Антибиотики остаются одним из самых мощных инструментов современной медицины в борьбе с бактериальными инфекциями. Однако их действие не ограничивается уничтожением только вредных микроорганизмов. Эти препараты способны существенно влиять на состав кишечной микрофлоры, что часто вызывает вопросы у пациентов: насколько серьезны эти изменения, как долго они сохраняются и нужно ли после курса антибиотиков принимать пробиотики для восстановления. На эти вопросы попытались ответить исследователи, проанализировав имеющиеся научные данные.
Во время приема антибиотиков многие люди сталкиваются с неприятными симптомами со стороны пищеварительной системы: тошнотой, болями или спазмами в животе, а также диареей. Такие реакции возникают потому, что препараты воздействуют не только на возбудителей инфекции, но и на полезные бактерии, которые населяют кишечник и участвуют в пищеварении, синтезе витаминов и поддержании иммунитета.
Некоторые антибиотики, например азитромицин, могут напрямую влия ...>>
Резкое похудение и возврат веса могут навредить сердцу
15.07.2026
Многие люди, желая быстро избавиться от лишних килограммов, прибегают к строгим диетам с резким ограничением калорий. Достигнув желаемого результата, они часто постепенно или быстро возвращаются к прежнему рациону и прежнему весу. На первый взгляд это кажется лишь вопросом внешнего вида, однако ученые предупреждают: постоянные колебания массы тела могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ.
Так называемый эффект йо-йо, когда периоды активного похудения сменяются повторным набором веса, становится все более распространенным явлением. Новые исследования указывают на возможную связь между такими циклами и ухудшением работы сердца. Организм способен адаптироваться к изменениям питания, но постоянное повторение резких переходов между ограничением калорий и перееданием создает дополнительную нагрузку на различные системы.
В одном из экспериментов на лабораторных животных исследователи моделировали эффект йо-йо, периодически снижая калорийность рац ...>>
Случайная новость из Архива Физическая активность ускоряет обмен веществ
28.10.2025
Физические упражнения давно считаются ключом к поддержанию здоровья и контроля веса, но до недавнего времени ученые спорили о том, насколько организм увеличивает расход энергии во время тренировок. Новое исследование показало: движение действительно заставляет тело сжигать больше калорий, не экономя энергию на других жизненно важных функциях.
К такому выводу пришли специалисты Технологического университета Виргинии (Virginia Tech) совместно с коллегами из университетов Абердина (Великобритания) и Шэньчжэня (Китай). Они изучили, как физическая нагрузка влияет на общий "энергетический бюджет" организма, включая затраты на дыхание, циркуляцию крови, терморегуляцию и другие базовые процессы.
До этого существовали две гипотезы: либо организм перераспределяет фиксированный объем энергии, "забирая" ее у других функций ради движения, либо общий расход калорий увеличивается за счет дополнительной физической активности. Результаты исследования однозначно показали, что организм не экономит энергию на базовых процессах, компенсируя тренировку.
В исследовании приняли участие 75 человек в возрасте от 19 до 63 лет, от малоподвижных людей до ультрамарафонцев. Каждый участник носил сенсор на поясе, который фиксировал движения в разных направлениях, чтобы оценить уровень физической активности.
Для точного измерения дневного расхода энергии участники выпивали изотопы водорода и кислорода, а затем сдавали мочу на анализ в течение двух недель. Разница в выведении изотопов позволила определить объем выделяемого углекислого газа и, соответственно, общее количество сожженных калорий.
Результаты показали: с увеличением физической активности базовые функции организма - дыхание, терморегуляция, сердечный ритм - продолжали потреблять привычное количество энергии. Организм не пытался компенсировать расход энергии на движение за счет других процессов. "Наши данные подтверждают, что физическая активность ведет к увеличению суточного расхода калорий независимо от телосложения", - объясняет профессор Кевин Дэви, ведущий автор исследования.
Соавтор исследования Кристен Говард уточнила, что компенсация, о которой говорили ранее, может проявляться только при дефиците энергии, например, при строгих диетах. В условиях адекватного питания тело просто сжигает больше калорий без снижения других функций.
Кроме того, исследование подтвердило простую, но важную закономерность: чем активнее человек, тем меньше времени он проводит в состоянии малоподвижности. Это означает, что регулярные упражнения не только повышают расход энергии, но и снижают сидячий образ жизни, что дополнительно положительно влияет на здоровье.
|
Другие интересные новости:
▪ Измерена масса нейтрино
▪ Велосипед для микроба
▪ Прибор против кессонной болезни
▪ Облака укротят ураганы
▪ Найдена самая громкая птица на Земле
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Биографии великих ученых. Подборка статей
▪ статья Власть тьмы. Крылатое выражение
▪ статья Какой музыкант однажды спел о том, что забыл слова этой песни? Подробный ответ
▪ статья Программный директор радиостанции. Должностная инструкция
▪ статья Светотелефон на ИК лучах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Источник питания испытательной станции. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026