Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Трансвертер на 430...435 МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь

Комментарии к статье Комментарии к статье

Работа в диапазоне 27 МГц показала, что он является достаточно SL загруженным. Здесь бывают довольно частые дальние прохождения радиоволн, что тоже служит дополнительным источником помех. Это затрудняет связь с подвижными объектами. Для носимых и автомобильных радиостанций в диапазоне 27 МГц существует проблема размеров антенны, т.к. ее эффективность прямо пропорциональна ее геометрическим размерам, а в диапазоне 27 МГц четвертьволновая антенна имеет размер излучающего штыря около трех метров и ее установка на подвижном объекте, а тем более в носимой радиостанции, является весьма проблематичной.

Все укороченные антенны являются компромиссными и их свойства ухудшаются тем сильнее, чем меньше их геометрические размеры. Тем не менее, существует способ значительно повысить эффективность радиосвязи, тем более в городских условиях, осуществив перенос спектра частот, излучаемых передатчиком радиостанции в любительский диапазон 430 - 435 МГц, а для приемника - осуществив обратное преобразование. Подобное устройство называется трансвертером и может быть использовано с любыми радиостанциями диапазона 27 МГц как авторской разработки, так и промышленного изготовления, отечественными и зарубежными. Количество каналов полученной таким образом системы связи в диапазоне 430 - 435 МГц будет определяться количеством каналов используемой радиостанции. В диапазоне 430 - 435 МГц появляется возможность использовать полноразмерные антенны длиной l/4 - для штыря это всего 16 сантиметров, но лучшие результаты можно получить с антенной длиной 5/8l.

Принципиальная схема собственно трансвертера приведена на рис. 1.

Трансвертер на 430...435 МГц
Рис.1 (нажмите для увеличения)

Рассмотрим его работу. В режиме приема сигнал из антенные частотой 430 - 435 МГц поступает на вывод 1 платы и усиливается усилителем высокой частоты на транзисторе VT1 типа 2П327Б. Контуры L1, С2 и L2, С5, L3, С6 настроены на частоту 432 МГц. Усиленный сигнал с истока транзистора VT1 фильтруется и поступает на первый затвор смесителя на транзисторе VT2 типа 2П327Б. На второй затвор этого транзистора поступает сигнал гетеродина с частотой 405 МГц. Разностная частота в диапазоне 27 МГц выделяется на контуре L4, С9, С10 и через вывод 6 платы поступает на радиостанцию. В режиме передачи ЧМ сигнал с радиостанции уровнем 50 - 100 мВт поступает на вывод 3 платы и далее -на смеситель на транзисторе VT7 типа КП327Б. На второй затвор этого транзистора поступает сигнал с гетеродина частотой 405 МГц.

В истоковой цепи транзистора VT7 выделяется сигнал с частотой 432 МГц и через полосовой фильтр на элементах L17, С37, L18, С39 поступает на базу усилителя на транзисторе VT8 типа КТ399А. Каскад на транзисторе VT9 типа КТ399А также является усилителем. Усиленный сигнал выделяется на контуре L21, С47 и через вывод платы 10 поступает на усилитель мощности. Гетеродин трансивера представляет собой кварцевый генератор с последующим умножением частоты и усилением сигнала. Задающий генератор построен на транзисторе VT3 типа КТ316Д. Его частота стабилизирована кварцевым резонатором ZQ1 на частоту 15 МГц. Кварцевый резонатор возбуждается на третьей механической гармонике, т.е. на частоте 45 МГц. Сигнал с этой частотой выделяется на контуре L5, С17, L6, С18 и поступает на первый утроитель частоты на транзисторе VT4 типа КТ316Д. В его коллекторной цепи выделяется сигнал с частотой 135 МГц на контурах L8, С20, L9, С21. Далее сигнал с этой частотой поступает на второй утроитель частоты на транзисторе VT5 типа КТ399А. Сигнал с частотой 405 МГц выделяется на коллекторе этою транзистора. С контура L12, С25 этот сигнал подается на приемную часть трансвертера, а также поступает на усилитель на транзисторе VT6 типа КТ399А, а с него - на второй затвор транзистора VT7 передающей части трансвертера. Питание транзисторов VT3 и VT4 стабилизировано стабилизатором на микросхеме DA1 типа КР 142EI 18А. На диодах VD1, VD2 и транзисторах VT10, VT11 построен электронный переключатель "прием-передача". Принципиальная схема усилителя мощности приведена на рис. 2.

Трансвертер на 430...435 МГц
Рис.2 (нажмите для увеличения)

Сигнал с платы трансвертера с частотой 430 - 435 МГц поступает на вывод 1 платы. Первый усилитель на транзисторе VT1 типа КТ610А работает с небольшим начальным током. Далее усиленный сигнал поступает на линейку усилителей, работающих в режиме С, на транзисторах VT4 - КТ610А, VT5 - КТ913А, VT6 - КТ916А, VT7 - КТ960А и особенностей не имеющих. Усиленный сигнал выделяется полосовым фильтром L25, С39, L26, С40 и через контакты реле К1.1 типа РПВ 2/7 и вывод 7 платы поступает в антенну. Часть выходного сигнала детектируется диодами VD4, VD5 и поступает на схему автоматического регулятора мощности (АРМ). Он построен на операционном усилителе DA1 типа КР140УД7 и транзисторах VT2 типа КТ3117А и VT3 типа КТ837В. Управление усилителем мощности осуществляется по коллекторным цепям транзисторов VT1 и VT2 усилителя. Необходимый уровень мощности усилителя выставляется резистором R1. АРМ осуществляет также защиту усилителя мощности при обрыве антенны и коротком замыкании в ней или фидере.

Схема соединения конвертера и гетеродина с усилителем мощности приведена на рис. 3.

Трансвертер на 430...435 МГц
Рис.3

Радиостанция подключается к разъему XS1. Реле К1, К2 типа РЭС-47 также входят в автоматический переключатель "прием-передача". Переключение в режим "передача" осуществляется при поступлении сигнала с частотой 27 МГц от радиостанции, который выпрямляется диодами на плате транспортера и приводит к срабатыванию соответствующих реле. Антенна подключается через разъем XS3 к выводам 7, 8 платы усилителя мощности. Питается трансвертер напряжением бортовой сети автомобиля 11 - 14В. Оно поступает через разъем XS2 и фильтруется фильтром на трансформаторе Т1 и конденсаторах С1, С2. Трансвертер выполнен на двух печатных платах из двустороннего фольгированного стеклотекстолита. Причем фольга со стороны установки радиоэлементов сохранена полностью. Она удаляется только вокруг выводов элементов, не соединенных с общим проводом методом зенковки. Печатная плата конвертера и гетеродина имеет размер 150 х 80 мм, а усилителя мощности - 190х70 мм. Намоточные данные катушек индуктивности трансвертера приведены в табл. 1, а усилителя мощности - в табл.2.

Таблица 1

Катушка Число витков Диаметр провода (ми) Марка провода Диаметр каркаса (мм) Длина намотки (MM) Примечание
L4. L15 12 0.4 ПЭВ-2с 5 Виток к вижу Сердечник МР-10
L5, L6 18 0.25 ПЭВ-2 5 у L6 отвод от 4-го витка
L7 3 0.4 -"- К7 х 4 х 2 - 600 НН
L8 L9 3 1.0 ПСР 6 б Бескаркасная
L10 1 0.4 ПЭВ-2 К7 х 4 х 2 - 600 НН
L11. L12. L13. D4. L16. L19. L21. L22 1.5 1.0 ПСР 5 3 Бескаркасная

Таблица 2

Катушка Число витков Диаметр провода (мм) Марка провода Диаметр каркаса (мм) Длина намотки (мм) Примечание
L1. L5. L6. L9. L10. L15. L20 2 1,0 ПСР 6 Бескаркасная
L2. L3. L7 3 0,4 ПЭВ-2 К7х4х2 - 600НН
L4. L8 3 0,4 ПЭВ-2 3,5 5 Бескаркасная
L11. L16. L21 10 0,25 ПЭВ-2 На резисторах R15.R17. R19
L12. L17. L22 5 0,4 ПЭВ-2 K10х6х4 - 600 НН
L13. L18. L23 2,5 1,5 ПСР 7 6 Бескаркасная

Конструкция катушек L1, L2, L3, L17, L18 трансвертера и L25, L26 усилителя мощности показана на рис. 4.

Трансвертер на 430...435 МГц
Рис.4

Трансформатор Т1 фильтра питания намотан па ферритовом кольце проницаемостью 2000 НН и типоразмера К32 х 20 х 6 проводом НВ-0,14 и имеет 30 витков. Намотка ведется в два провода. Трансвертер собран в корпусе размером 200 х 200 х 40 мм. Настройку трансвертера следует начинать с гетеродина. Вначале добиваются возбуждения кварцевого резонатора на третьей механической гармонике растяжением и сжатием витков катушки L5. Далее подключая последовательно ВЧ вольтметр к базам транзисторов VT5 и VT6, а также к катушке L14. Настраиваются утроители на частоты 135 МГц и 405 МГц, а также усилитель на транзисторе VT6 - на 405 МГц по максимуму сигнала на соответствующей частоте. Затем настраивают приемную часть трансвертера (конвертер). К выводам 6, 7 платы трансвертера подключают радиостанцию, включенную на прием. На вход 1 платы подают сигнал с частотой, равной Fc=405+Fр.ст. где Fр.ст. - частота настройки радиостанции в диапазоне 27 МГц. Вращением роторов конденсаторов С2, С5, С6 и сердечника катушки L4 добиваются максимальной чувствительности конвертера. Она должна быть не хуже 0,1 мкВ. Теперь переходят к настройке передающей части платы трансвертера.

На вход платы 3 подают сигнал с частотой 27 МГц, а на вывод 10 подключают ВЧ вольтметр. Последовательно вращая роторы подстроечных конденсаторов, добиваются максимальных показаний ВЧ вольтметра. Затем переходят к настройке усилителя мощности. Для его настройки потребуется измеритель АЧХ типа X1-48, X1-42 или ему подобный. Настройка ВЧ части сводится к получению максимальной выходной мощности па нагрузке 50 Ом. При этом АРМ должна быть отключена (движок резистора в нижнем положении). Максимальная выходная мощность при этом может достигать 20 Вт. Далее резистором R1 устанавливают выходную мощность 10 Вт. Полоса пропускания усилителя должна быть около 30 МГц, а форма кривой АЧХ на экране измерителя должна иметь колоколообразную форму. При изменении мощности с помощью резистора R1 не должна смещаться средняя частота частотной характеристики усилителя мощности. Затем собирают весь трансвертер в корпус и проводят окончательную подстройку. В качестве антенны трансвертера на автомобиле используется штырь длиной 5/8l на магнитном основании.

По вопросу приобретения рисунков печатных плат и конструктивных особенностей трансвертера просьба обращаться к автору.

Автор: В.Стасенко (RA3QEJ), г.Россошь, Воронежской 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:

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

ШИМ-модуляторы Microchip MCP1631 17.11.2021

Компания Microchip разработала высокоскоростные ШИМ-модуляторы, с помощью которых можно превратить большинство микроконтроллеров общего назначения в полноценные контроллеры импульсных преобразователей электрической энергии с гибким функционалом. В составе каждой из микросхем линейки MCP1631 присутствует базовый комплект узлов, используемых в современных ШИМ-контроллерах, в том числе высокоскоростной ШИМ-модулятор, драйвер MOSFET, усилители, компараторы, а также дополнительные аналоговые и цифровые элементы, связывающие все компоненты микросхемы в единую систему. При этом высокоуровневое управление преобразователем, в том числе формирование частоты преобразования, установка выходного напряжения и выходного тока осуществляется программным способом с помощью микроконтроллера общего назначения путем формирования и обработки всего нескольких сигналов.

Микросхемы MCP1631 и MCP1631HV предназначены для создания стабилизаторов тока, в то время как MCP1631V и MCP1631VHV являются основой для создания стабилизаторов напряжения. Силовая часть микросхем MCP1631 и MCP1631HV может работать от источников первичного питания с напряжением 3,0...5,5 В. Для более высоковольтных приложений следует использовать микросхемы MCP1631HV или MCP1631VHV, рабочий диапазон входных напряжений которых расширен до 16 B. При этом на кристалле высоковольтных версий микросхем MCP1631 (MCP1631HV и MCP1631VHV) интегрирован дополнительный LDO-стабилизатор с выходным напряжением 3,3 или 5 В и максимальным выходным током до 250 мА, который можно использовать для питания микроконтроллера и других вспомогательных узлов.

Поскольку все высокоуровневые функции реализуются программным способом, то прикладное назначение одной и той же схемы может быть легко изменено путем модификации исходного кода или путем изменения настроек в энергонезависимой памяти (если программное обеспечение поддерживает такую функцию). Например, одно и то же зарядное устройство может быть легко перенастроено для работы с литий-ионными, никель-кадмиевыми, никель-металлгидридными или свинцово-кислотными аккумуляторами, причем максимальное количество и емкость ячеек определяется лишь возможностями силовой части, а пороги ограничения напряжения, значения зарядных токов, а также макроалгоритмы заряда формируются программно. Кроме того, замена высокоуровневого программного обеспечения позволит без какой-либо модификации силовой части превратить зарядное устройство, например, в драйвер светодиодов с настраиваемым типом и количеством ламп.

Для нормальной работы микросхем MCP1631 внешнее программное обеспечение должно формировать сигналы для установки выходного напряжения, выходного тока, а также частоты и коэффициента заполнения ШИМ-сигнала управления силовым транзистором. При необходимости микроконтроллер также может обеспечить и контроль температуры силовых транзисторов или аккумуляторных ячеек. Остальные низкоуровневые функции, в том числе защита от перенапряжения, осуществляются узлами микросхем MCP1631.

Особенности микросхем MCP1631:

возможность создания универсальных зарядных устройств с программируемыми настройками для работы с разным типом и количеством аккумуляторных ячеек;
возможность создания преобразователей с частотой переключений до 2 МГц;
возможность создания систем питания с интеллектуальными функциями (Intelligent Power Systems);
возможность создания как стабилизаторов тока (MCP1631, MCP1631HV), так и стабилизаторов напряжения (MCP1631V, MCP1631VHV)
возможность работы с первичными источниками питания с напряжением до 16 В (MCP1631HV, MCP1631VHV);
наличие дополнительного LDO-стабилизатора с выходным напряжением +3,3 или +5,0 В и выходным током до 250 мА (MCP1631HV, MCP1631VHV);
установка частоты переключений, максимального коэффициента заполнения, выходного напряжения и выходного тока с помощью внешнего микроконтроллера;
наличие усилителя ошибки, а также усилителей сигналов, формируемых датчиками напряжения и тока;
наличие компаратора защиты от перенапряжения;
наличие узла защиты от понижения входного напряжения;
наличие драйвера внешнего MOSFET с выходным током до 1 А;
малый ток, потребляемый в выключенном режиме (приблизительно 2,4 мкА);
возможность реализации температурного контроля (с помощью микроконтроллера);
поддержка нескольких типов корпусов: 20-выводных TSSOP, SSOP (все версии), а также 20-выводного QFN с размерами 4 х 4 мм (только MCP1631 и MCP1631V).
Основными приложениями, в которых можно использовать микросхемы линейки MCP1631, являются:
универсальные зарядные устройства, поддерживающие разные типы аккумуляторов;
системы светодиодного освещения и подсветки;
импульсные преобразователи общего назначения на основе топологии SEPIC;
USB-зарядки.

Другие интересные новости:

▪ Создана искусственная поджелудочная железа

▪ Собаки похожи на своих владельцев

▪ Взрослые оценивают детей по словам

▪ Умный датчик загрязнения воздуха IKEA VINDSTYRKA

▪ Флайбэк без оптрона Maxim Integrated MAX17690

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Телевидение. Подборка статей

▪ статья Филиппика. Крылатое выражение

▪ статья Какая неточность перевода вызвала появление теории о высокоразвитой цивилизации на Марсе? Подробный ответ

▪ статья Киномеханик. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Доработка компьютерной АС SP-P110. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Измерительный прибор ультракоротковолновика. 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