Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Радиостанция на 5650...5670 МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь

Комментарии к статье Комментарии к статье

Радиостанция на 5650...5670 МГц

Радиостанция предназначена для связи в полевых и стационарных условиях. Она малогабаритна, имеет малый вес, транспортабельна. Крайняя простота схемы и отсутствие дефицитных деталей дает возможность изготовить ее радиолюбителю средней квалификации.

Радиостанция собрана по трансиверной схеме. Задающий генератор, утроитель, выходной контур и антенна используются как в режиме приема, так и в режиме передачи. Приемник собран по схеме суперсверхрегенератора с промежуточной частотой 30 МГц (более точно промежуточная частота выбирается при настройке).

Вращающееся антенное устройство радиостанции состоит из параболического отражателя с горизонтальным размером 50 см и вертикальным - 26 см.

Принципиальная схема радиостанции приведена на рис. 1. Задающий генератор передатчика работает на частотах 1880-1890 МГц на лампе Л1 и коаксиальном резонаторе L1. Утроитель частоты собран на диоде Д1. Коаксиальный резонатор L2., настроен на среднюю частоту диапазона (5660 МГц). Связь утроителя с контуром производится с помощью витка связи, которым является сам диод Д1. Снимаемое с контура L2 напряжение через коаксиальный волновод подается на облучатель антенны. Модулятор собран на составном транзисторе Т3- Т4.

Радиостанция на 5650...5670 МГц
Рис.1 (нажмите для увеличения)

Приемник радиостанции работает следующим образом. Принятый антенной сигнал поступает в коаксиальный резонатор L2. Таким образом напряжение сигнала и напряжение гетеродина оказываются приложенными к диоду Д2. Разностная частота, выделяемая с помощью контура L4C1, подается на первый усилитель ПЧ, собранный на транзисторе Т1. Далее сигнал поступает на сверхрегенеративный детектор на транзисторе Т2. Продетектированный сигнал усиливается усилителем НЧ на транзисторах Т7-Т11.

Возможность применения трансиверной схемы обусловлена выбором режима работы лампы задающего генератора. Известно, что для работы радиостанции как в режиме приема, так и в режиме передачи, на одной и той же частоте, необходимо, чтобы частота гетеродина для приемника была отлична от частоты передатчика на величину ПЧ. В данной радиостанции частота колебаний задающего генератора при переходе на передачу увеличивается из-за увеличения анодного тока лампы (при замыкании резистора R11).

Настройка радиостанции осуществляется с помощью емкостного зонда B1. Поворота B1 на 180° достаточно для перекрытия диапазона.

Детали. Коаксиальный резонатор L2 состоит из двух частей (см. рис.2): анодного и катодного плунжеров от резонатора к лампе 6С21Д. Цанги плунжеров удаляют, а в анодный плунжер впаивают посеребренный стержень, в катодный плунжер впаивают настроечный винт (также из резонатора от лампы 6С21Д). После установки витков связи оба плунжера стыкуют и аккуратно пропаивают. Коаксиальные волноводы от гетеродина и антенны внешней оплеткой подпаивают непосредственно к корпусу резонатора. В случае отсутствия второго комплекта резонаторов от лампы 6С21Д контур может быть выточен из бронзы или изготовлен из листового металла по указанным размерам. Не следует стремиться получить высокую добротность резонатора, так как полоса пропускания его не должна быть меньше 35-40 МГц.

Антенна радиостанции съемная и устанавливается на корпусе с помощью высокочастотного коаксиального скользящего разъема. Облучатель антенны представляет собой рупор с расширенной вертикальной частью (рис.3). Для настройки облучателя имеется подвижный плунжер. Изготавливают облучатель из посеребренной листовой меди 0,5-1,5 мм, швы рупора тщательно пропаивают.

Изготовление отражателя начинают с вычерчивания на плотном картоне параболы с фокусным расстоянием 17,5 см (рис.4). По данному шаблону вырезают полоски из листового алюминия толщиной 1-1,5 мм. Щели в них пропиливают таким образом, чтобы вертикальные и горизонтальные полоски входили друг в друга свободно и плоскости их были параллельны фокальной оси параболы.

Собрав каркас отражателя (рис.5), с помощью проволочек укрепляют металлическую сетку (с ячейками 1-4 мм) в виде горизонтальных полос шириной 35 мм. Отражатель крепят на антенном разъеме с помощью угольника таким образом, чтобы он мог перемещаться в горизонтальной плоскости относительно облучателя антенны при настройке.

В качестве задающего генератора используют готовый резонатор с лампой 6С21Д без переделки. Перед установкой генератора следует предварительно "вогнать" его в диапазон, для чего, собрав временно схему питания лампы и контролируя частоту генерируемых колебаний по волномеру, уменьшают длину анодного резонатора для получения частоты 1885 МГц. Проверяют перекрытие по диапазону 1880-1890 МГц; изменяя положение катодного плунжера резонатора, находят такое, при котором отдаваемая мощность будет максимальной.

Катушки L3, L4, L5 - бескаркасные, намотаны принудительным шагом (0,3-0,6 мм) посеребренным проводом 1,0 мм. Катушка L3 содержит 3 витка, L4 - 12 витков, L5 - 8 витков. Отвод в катушке L4 сделан от первого витка, считая от заземленного конца. Внешний диаметр всех катушек - 8 мм.

Дроссели Др1 и Др2 намотаны на резисторах ВС-0,5 1,0 Мом проводом 0,12 мм до заполнения.

Трансформатор Тр1 намотан на сердечнике от выходного трансформатора для карманных приемников. Первичная обмотка содержит 80 витков ПЭВ 0,1, вторичная - 3500 витков ПЭВ 0,05.

Трансформатор Тр2 намотан на сердечнике из пластин Ш5; толщина набора -0,5 см. Первичная обмотка содержит 100 витков ПЭВ 0,6, вторичная - 1150 витков ПЭВ 0,18.

Трансформатор Тр3 намотан на ферритовом Ш-образном сердечнике сечением 0,5 см2. Первичная, обмотка содержит 96 витков провода ПЭВ 0,8 с отводами от 36, 48, 60 витков. Вторичная обмотка - 1200 витков провода ПЭВ 0,2.

Радиостанция смонтирована на П-образном шасси из дюралюминия толщиной 1-2 мм со съемным дном. Источник питания 8 в (6 батарей КБС-Л-0,50) и преобразователь отделены от остальной части схемы перегородкой (рис. 6). Угольный микрофон и громкоговоритель укреплены на передней панели, плата усилителя НЧ установлена непосредственно на громкоговорителе и крепится к передней панели с помощью двух винтов. Лампа Л1 с резонатором установлена на изолированном основании и крепится к нему с помощью хомутиков. На переднюю панель радиостанции выведены ручки: переключателя П1 "прием-передача", настройки радиостанции (винт В1, удлиненный изолирующей ручкой) и резистора R18.

Настройку радиостанции начинают с проверки генерации задающего генератора. Затем с помощью волномера более точно настраивают задающий генератор на диапазон 1880-1890 МГц (передвижением анодного плунжера). Подключив антенну, предварительно настраивают резонатор L2 (подстроечным винтом В2) по показаниям индикатора напряженности поля, установленного перед облучателем (переключатель П1 в положении передача). Приступают к подбору сопротивления резистора R11, для чего временно заменяют его переменным. Контролируя уход частоты задающего генератора по волномеру, изменяют сопротивление до тех пор, пока уход частоты не составит 10 МГц. Полученное сопротивление замеряют, и в схему впаивают постоянный резистор.

Установив индикатор напряженности поля на фокальной оси параболы на расстоянии 70-80 см, перемещением отражателя антенны находят такое положение, при котором излучение вперед будет максимальным. Перемещая плунжер в облучателе, находят максимум излучения. После этого, постепенно укорачивая штырь в облучателе антенны, определяют его длину, при которой излучение будет максимальным.

В заключение настройки (при связи с корреспондентом) подстроечным винтом В2 подстраивают резонатор L2 по максимуму приема.

Радиостанция была испытана на связь с радиостанцией UA3TN. Связь с RS 57 в обе стороны проходила на расстоянии до 1 км.

Рис.2. Резонатор L2
Рис.3. Облучатель антенны
Рис.4. Шаблон и элемент антенны
Рис.5. Каркас отражателя
Рис.6. Расположение деталей на шасси (вид снизу)

Авторы: А. Бондаренко (UA3TEG), Н. Бондаренко (UA3TED); 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:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Проблемы пеленания 29.08.2024

Пеленание новорожденных остается одной из наиболее обсуждаемых тем среди родителей и специалистов. Сторонники традиционного подхода утверждают, что пеленание помогает ребенку быть более спокойным, дольше спать и защищает от возможных травм. Однако те, кто придерживается современных взглядов, уверены, что малышу необходима свобода движений, и что он сам "знает", в каком положении ему удобнее. Этот спор находит свое отражение в различиях между детьми, которых пеленали, и теми, кто рос без пеленок.

Специалисты Американской академией педиатрии выявили связь между тугим пеленанием и развитием дисплазии тазобедренных суставов. Дисплазия - это состояние, при котором суставы развиваются неправильно, что может привести к серьезным проблемам в будущем. Особенно этот риск повышается у детей, которых пеленали с рождения. Напротив, среди детей, которые росли без пеленок, такие проблемы встречаются гораздо реже, к тому же они демонстрируют лучшие физические показатели и обладают большей гибкостью.

Кроме того, исследователи установили, что пеленание может негативно сказываться на умственном развитии ребенка. Дети, которым с ранних лет давали свободу движений, показывают более высокие результаты в когнитивном развитии по сравнению с теми, кто был ограничен пеленками. Дело в том, что свобода движений позволяет ребенку лучше познавать мир через разнообразные тактильные ощущения, что невозможно при тугом пеленании.

Хотя ребенок и не находится постоянно в пеленке, время, проведенное в ограниченных условиях, может быть достаточным, чтобы замедлить процесс познания окружающего мира. В первые месяцы жизни, когда малыш еще не умеет осознанно хватать предметы, тактильные ощущения играют ключевую роль в его развитии. Даже незначительные физические взаимодействия с окружающим миром, такие как касания или случайные удары, способствуют формированию первых навыков и опыта.

Несмотря на это, ученые не призывают полностью отказаться от пеленания. Речь идет о том, чтобы избегать тугого пеленания, которое может привести к ряду проблем в будущем. На практике, дети, которых туго пеленали, часто проявляют меньшую подвижность, не так активно исследуют окружающий мир и проявляют меньше любознательности по сравнению со своими сверстниками, которым предоставлялась большая свобода движений.

В конечном счете, решение о пеленании остается за родителями, которые могут проконсультироваться со специалистом, чтобы понять, какой подход будет наиболее полезным для их ребенка. Важно помнить, что выбор метода должен учитывать индивидуальные потребности малыша и не должен ограничивать его возможности для полноценного развития.

Другие интересные новости:

▪ Новый импульсный регулятор

▪ Легкое железо флеш-бейнит

▪ Чип питается от света, тепла и вибрации

▪ Ископаемый кролик-гигант

▪ Ушам нужен шум

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Аудиотехника. Подборка статей

▪ статья Внутрикадровый монтаж. Искусство видео

▪ статья Кто открыл Антарктиду? Подробный ответ

▪ статья Бизнес-консультант. Должностная инструкция

▪ статья Ультразвук против комаров. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции электродвигателей на напряжение выше 1000 В. 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