Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


SSB передатчик на 2 метра. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь

Комментарии к статье Комментарии к статье

Как правило, наиболее дальние связи на двухметровом диапазоне удается проводить телеграфом. Однако возможности многих ультракоротковолновиков в проведении дальних связей ограничены незнанием телеграфа. Выходом из этого положения может быть использование однополосной модуляции, которая по энергетическим показателям приближается к CW и имеет значительный выигрыш по сравнению с AM. Это и побудило автора взяться за изготовление SSB передатчика на 144 МГц.

Схема передатчика приведена на рисунке. Однополосный сигнал формируется фильтровым методом и путем последовательных преобразований переносится на частоту двухметрового диапазона. Сигнал с микрофона усиливается микрофонным усилителем (транзисторы Т1, T2).

SSB передатчик на 2 метра. Схема передатчика
Схема передатчика (нажмите для увеличения)

Емкости переходных и шунтирующих конденсаторов подобраны так, что частотная характеристика усилителя плавно возрастает до частот 2-2,5 кГц и затем круто падает. Такой вид частотной характеристики обеспечивает лучшую разбираемость сигнала при приеме на уровне помех и минимальные искажения при ограничении - в микрофонном усилителе применено ограничение сигнала диодами Д1, Д2, которое в случае приема на уровне шумов эквивалентно повышению средней мощности передатчика. Ограничитель может выключаться тумблером В1.

Для удобства настройки передатчика на вход усилителя НЧ может подаваться синусоидальный сигнал частотой 1 кГц с генератора на транзисторе Т3. В цепи обратной связи этого генератора установлен ограничитель R12, Д9, благодаря которому транзистор не заходит в область насыщения и работает в линейной режиме, что обеспечивает малые искажения синусоидального напряжения при низкой добротности контура генератора (первичная обмотка трансформатора Tp1 - конденсатор С16).

Низкочастотный сигнал со вторичной обмотки трансформатора Тр2 поступает на диоды Д3 - Д6 балансного модулятора. На них же подается напряжение с опорного кварцевого генератора (Т4) частотой 1730 кГц. Кварцевый фильтр (Пэ2 - Пэ5) выделяет верхнюю боковую полосу. Полученный сигнал через усилитель (Т5) подается на диодный смеситель (Д7, Д8), где смешивается с сигналом второго кварцевого генератора (Т6), имеющим частоту 10 МГц. Напряжение суммарной частоты 11,73 МГц выделяется контуром L8C12 и после усиления каскадом на транзисторе Т7 подается на управляющую сетку лампы Л2, выполняющей роль второго смесителя. На третью сетку этой лампы поступает сигнал частотой 132,5 МГц с умножителя частоты, собранного на лампе Л1. Анодная цепь смесителя нагружена на трехконтурный фильтр. Контуры L15 С32, L17C37 настроены на суммарную частоту 144,23 МГц, а контур L16C35 является режекторным для частоты третьего гетеродина.

На лампе Л3, работающей в режиме АВ, собран усилитель мощности. Пиковая мощность передатчика составляет 2,5 Вт на нагрузке 75 Ом.

Детали и конструкция

Данные катушек и дросселей приведены в таблице. Катушки L1 - L12 и Дроссель Др1 намотаны на каркасах диаметром 8 мм, дроссель Др2 - на каркасе диаметром 6 мм. Остальные катушки - бескаркасные. Внутренний диаметр катушек L13 - L17 равен 7 мм, L18 - 10 мм. Трансформатор Tp1 намотан на тороидальном сердечнике К20Х12Х5 из феррита 2000НН. Первичная обмотка содержит 500, вторичная - 200 витков. В трансформаторе Тр2 использован сердечник ОЛ 12/20-6,5 из стали Э-340, первичная обмотка состоит из 600, вторичная - из 800 витков (с отводом от середины). Для всех обмоток обоих трансформаторов применен провод ПЭВ-1 0,12. Подстроечные конденсаторы, за исключением С40, КПМ, С40 - воздушно-керамический трубчатый конденсатор от вещательных приемников. Начальная емкость его путем опиливания абразивным бруском части серебряного слоя уменьшена до 0,7 пФ.

Постоянные конденсаторы КМ или КЛС. Кварцевые резонаторы фильтра и опорного генератора (Па1 - Пэ5) выбраны по методике, изложенной в статье "Кварцевый фильтр для SSB" ("Радио", 1966, № 7, стр. 19). Частоты кварцевых резонаторов, используемых в генераторах (Пэ6, Пэ7), могут отличаться от указанных (при условии отсутствия комбинационных частот, лежащих вблизи полосы основного сигнала). Необходимо только, чтобы их сумма соответствовала двухметровому диапазону, а частота резонатора Пэ6 была не ниже 8- 10 МГц (иначе трудно отфильтровать сигнал высокочастотного генератора).

Передатчик выполнен в виде двух блоков - транзисторного и лампового. Транзисторный блок собран на печатной плате. Для лучшего подавления несущей SSB сигнала элементы генератора 1730 кГц и балансного смесителя закрыты экранами из тонкой латуни. Ламповый блок выполнен на коробчатом шасси из латуни толщиной 0,5 мм. Такое шасси позволяет сделать "земляные" выводы деталей минимальными по длине, припаивая их непосредственно к шасси. Это устраняет опасность самовозбуждения.

Для этой же цели шасси разделено на отсеки перегородками. Перегородки проходят над ламповыми панелями так, что разделяют анодные и сеточные цепи ламп. Сигнал от транзисторного блока подводится к ламповому блоку коаксиальным кабелем длиной 200 мм. Длину кабеля можно увеличить, при этом необходимо уменьшить емкость конденсатора С 29.

Сопротивления базовых резисторов, указанные на схеме, рассчитаны для транзисторов с коэффициентом Bст=40-60. При других коэффициентах сопротивления должны быть пропорционально изменены. Кварцевый фильтр перед установкой в передатчик необходимо настроить по методике, приведенной в упомянутой статье "Кварцевый фильтр для SSB".

Налаживание передатчика начинают с лампового блока. Подбором резисторов R26 и R31 устанавливают анодный ток ламп Л2 в пределах 20-25 и Л3 - 12-16 мА. К выходу передатчика подключают резистор сопротивлением 75 ом и мощностью 2 Вт. С помощью волномера настраивают контур L13C23 на частоту 66,25 МГц. Таким же образом настраивают контур L14C27 на частоту 132,5 МГц. Для повышения точности настройки связь волномера с контурами должна быть минимальной.

Далее параллельно нагрузочному резистору включают ламповый вольтметр, к управляющей сетке Л3 подсоединяют генератор стандартных сигналов (его частота должна быть равна 144,23 МГц), вынимают из панельки лампу Л1 и конденсатором С40 настраивают выходной контур по максимуму показаний вольтметра. Подсоединив ГСС через конденсатор небольшой емкости к третьей сетке лампы Л2, вращением роторов конденсаторов С32, С37 добиваются максимума показаний вольтметра. Установив частоту ГСС, равной 132,5 МГц, настраивают контур L16C35 по минимуму показаний вольтметра. После этого снова подстраивают контуры L15C32 и L17C37 на частоту 144,23 МГц. Этот этап налаживания проводится при отключенном транзисторном блоке.

Ставят на место лампу Л1 и включают питание транзисторного блока. Кварцевые генераторы на транзисторах Т4 и Т6 настраивают с помощью сердечников по максимуму напряжения на отводах катушек L10, L12.

Перестраивают ГСС на 11,73 МГц, подключают его через конденсатор к базе транзистора Т7 и добиваются резонанса в контуре L9C14C29, ориентируясь по максимуму показаний вольтметра на выходе передатчика. После этого подают сигнал ГСС частотой 1730 кГц на базу транзистора Т5 и настраивают контуры L5C11 и L8C12. Контур L3C8C9 настраивают при включенном генераторе 1 кГц. Во всех случаях выходное напряжение ГСС поддерживают на уровне, при котором напряжение на нагрузке передатчика не превышает 5-6 в.

Обозначение по схеме Число витков Провод Примечание
L1, L2 8 ПЭВ-1 0,15 Намотаны в два провода
L3 40 ПЭВ-1 0,15 На общем каркасе с L1, L2
L4 50 ПЭВ-1 0,15 Отвод от середины
L5 10 ПЭВ-1 0,35 Отвод от 3 витка
L6 4 ПЭВ-1 0,35 Отвод от середины; на общем каркасе с L5
L7 4 ПЭВ-1 0,35 Отвод от середины
L8 10 ПЭВ-1 0,35 На общем каркасе с L7
L9 10 ПЭВ-1 0,35
L10 7 ПЭВ-1 0,15 Отвод от середины
L11 60 ПЭВ-1 0,15 На общем каркасе с L10
L12 12 ПЭВ-1 0,35 Отвод от 4 витка
L1S 8 Посеребренный, 0,64 -
L14 3 Посеребренный, 0,64
L15 3 Посеребренный, 0,64 -
L16 6 Посеребренный, 0,64 -
L17 3 Посеребренный, 0,64 -
L18 6 Посеребренный, 1,1 -
Др1 16 ПЭВ-1 0,35 -
Др2 40 ПЭВ-1 0,35 -

Если у любителя имеется SSB передатчик на 20,14 или 10-метровый диапазон, то необходимость в транзисторном блоке отпадает. При этом сигнал с КВ передатчика подают на сетку лампы Л2. Амплитуда его не должна превышать 1,5 в. Частоту кварцевого резонатора Пэ7 в этом случае необходимо изменить так, чтобы суммарная частота KB передатчика и выделенной гармоники кварца соответствовала частоте двухметрового диапазона.

Описанный передатчик работает на фиксированной частоте. В условиях соревнований возникает необходимость в плавном изменении частоты, хотя бы в части диапазона. Это можно сделать, если третий гетеродин выполнить по схеме перестраиваемого кварцевого.

Передатчик показал хорошие результаты в полевых и стационарных условиях.

Автор: В. Вылегжанин (RA3DCN), г. Истра Московской обл.; 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:

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

Первые 60 спутников глобального интернета 14.05.2019

Глава SpaceX Илон Маск представил первую партию спутников, которые обеспечат доступ в Сеть для всех жителей планеты.

Проект спутникового интернета, который создает SpaceX, называется Starlink. Первые разработки начались в 2015 году, а 22 февраля 2018-го компания запустила в космос тестовые прототипы. Теперь, когда инженеры SpaceX учли все недоработки и устранили неполадки, первая партия Starlink готова к запуску.

Шестьдесят спутников будут запущены в ночь со 15 на 16 мая на ракете Falcon 9. Всего Илон Маск планирует вывести на орбиту 12 тысяч таких миниатюрных ретрансляторов, которые обеспечат бесперебойный доступ в Сеть для всего населения Земли.

Маск и Space X не сказали, будет ли взиматься плата за услугу, а если да, то насколько высокая. Хотя Илон Маск ранее заявлял, что цель состоит в том, чтобы сохранить низкие цены и обойти конкурентов, таких как OneWeb или проект Джеффа Безоса Kuiper.

Если проект будет успешным, люди во всем мире получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем сегодня в среднем предлагают провайдеры.

План дальнейших запусков будет обсуждаться. Покрыть весь земной шар спутниковым интернетом Илон Маск планирует к концу 2020 года. Второй и последующие запуски спутников Starlink глава SpaceX намерен осуществлять с помощью корабля Starship - второй ступени ракеты Big Falcon Rocket.

Другие интересные новости:

▪ Новый двунаправленный датчик потока газа

▪ Часы SmartWatch 2 от Sony

▪ Мониторы ViewSonic серии VX52

▪ Ожидается рост популярности гелиевых жестких дисков

▪ Долгопяты общаются на ультразвуке

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Зарядные устройства, аккумуляторы, батарейки. Подборка статей

▪ статья Детские болезни. Конспект лекций

▪ статья Почему Зевс отдал нереиду Фетиду в жены смертному? Подробный ответ

▪ статья Туристский швертбот. Личный транспорт

▪ статья Изготовление предохранителя из проволоки на любой ток. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Линейные стабилизаторы с высоким КПД. 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