ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Piccolo percorso del segnale del ricetrasmettitore Amator EMF-M. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radiocomunicazioni civili Il ricetrasmettitore è progettato per operare sulle bande radioamatoriali 160, 80 e 40 metri in modalità CW e SSB. La sensibilità del ricetrasmettitore con un rapporto segnale/rumore di f0 dB non è inferiore a 1 μV. Selettività sul canale mirror, non peggiore di 40 dB. Gamma di controllo del guadagno manuale, non inferiore a 60 dB. La potenza di uscita con un carico di 50 ohm non è inferiore a 8 watt. Soppressione dei canali laterali, non peggiore di 40 dB. La selettività del ricetrasmettitore per il canale adiacente durante la ricezione e la quantità di soppressione della banda laterale non funzionante durante la trasmissione sono determinate dalle caratteristiche del filtro elettromeccanico applicato. Nel generatore di portata regolare del ricetrasmettitore, come elemento attivo viene utilizzato un analogo del diodo lambda. Il circuito funziona a basse tensioni di 2,5 V e basse correnti di 200 ... 250 μA. Ciò elimina il riscaldamento degli elementi di impostazione della frequenza, che a sua volta porta a un superamento minimo della frequenza iniziale e un'elevata stabilità. Lo schema del percorso del piccolo segnale del ricetrasmettitore è mostrato in Fig. 1. Si basa su mixer attivi bilanciati realizzati sul tipo IC K174PS1. Nella modalità di ricezione, il segnale, dopo aver superato i filtri passa-banda, separati per le modalità di ricezione e trasmissione, viene inviato all'ingresso di ricezione della scheda (pin 12). Il primo mixer ricetrasmettitore è assemblato sul chip DA1. Attraverso i contatti del relè K.1 e del trasformatore T1, la tensione viene fornita al microcircuito da un generatore di portata regolare di 400 ... 500 mV. Il carico DA1 è il filtro elettromeccanico ZQ1. Dall'EMF, il segnale viene inviato al secondo mixer, realizzato sull'IC DA2. Qui, attraverso i contatti del relè K2 e del trasformatore T2, viene fornita tensione da un generatore di frequenza di riferimento di 500 kHz. Il generatore di frequenza di riferimento è realizzato sul transistor VT1. Dal pin 3 del chip DA2, il segnale a bassa frequenza viene inviato all'amplificatore dei bassi sul chip DA3. In modalità di ricezione, è possibile regolare il guadagno IF. La tensione di regolazione, prelevata dal motore a resistenza variabile collegato all'alimentazione +12 V, viene alimentata al pin 4 della scheda. In modalità di trasmissione, il segnale dal microfono viene inviato al pin 3 della scheda. Attraverso il filtro C7, L1, C3, entra nel primo mixer sul chip DA1, dove viene miscelato con una frequenza dell'oscillatore di riferimento di 500 kHz. Il segnale DSB risultante viene inviato al filtro ZQ 1, che estrae il segnale della banda laterale alta a banda laterale singola. Il resistore trimmer R3 viene utilizzato per bilanciare il mixer per la massima soppressione della portante. Nel mixer su DA2, un segnale a banda laterale singola viene trasferito su una delle frequenze della banda radioamatoriale. Dal pin 2 del chip DA2, il segnale viene inviato attraverso filtri di banda passa-banda all'amplificatore di potenza. I relè K1 e K2 commutano i segnali del generatore di portata regolare e del generatore di frequenza di riferimento durante il passaggio dalla ricezione alla trasmissione. L'installazione del percorso a basso segnale viene eseguita circuito stampato dimensioni 130x60mm (Fig. 2) da lamina di vetro-textolite. La posizione delle parti su di esso è mostrata in Fig.3. Durante l'installazione sono state utilizzate resistenze del tipo MJIT 0,25. Condensatori di capacità costante - KM, KLS, elettrolitici - K50-16. I trasformatori T1, T2 sono realizzati su nuclei magnetici in ferrite ad anello (permeabilità 400-600NN) di dimensione K7x4x2mm. Filo PEV-2 0,2 mm avvolto 2x30 giri. L'impostazione del percorso non ha caratteristiche speciali. Parleremo in particolare dell'oscillatore locale del telegrafo. Molti radioamatori hanno affrontato il problema di acquisire un risonatore al quarzo per un modellatore di segnali telegrafici, un oscillatore di riferimento. Nonostante il fatto che nell'ultimo decennio siano comparsi in molte città mercati radiofonici e negozi che vendono quasi tutti i componenti radio, il problema non si è esaurito. E i radioamatori che vivono lontano dalle grandi città? In generale, a volte devono usare solo ciò che è a portata di mano, saldato da vecchie apparecchiature radio. Nel frattempo, il problema si è rivelato risolvibile a casa e all'attenzione dei lettori viene offerta una variante del generatore che utilizza un risonatore fatto in casa. Il dispositivo è abbastanza stabile da poter essere utilizzato come oscillatore di riferimento a 500 kHz. Per fabbricare il risonatore può essere utilizzato un filtro piezoceramico del tipo PF1P-2 (PF1P). Un tale filtro era usato una volta nei ricevitori di trasmissione a transistor "Geologist", "Meridian", "Sport-2", ecc. Con attenzione, con un coltello o un seghetto, separiamo il coperchio del filtro dal fondo. Il filtro stesso è fissato al fondo con fili di montaggio, che è una base di plastica con otto celle chiuse da due pareti laterali getinax. Tra le pareti laterali, nelle celle, con l'ausilio di rondelle elastiche argentate, vengono fissati dischi piezoceramici. Dopo aver forato con cura due rivetti in alluminio che fissano le pareti laterali, smontiamo il filtro e rimuoviamo i dischi. Il filtro contiene 4 dischi sottili e 4 dischi spessi. I dischi spessi sono adatti per realizzare un risonatore. Il circuito del generatore CW è mostrato in Fig.4. È tradizionale e non ha caratteristiche speciali. Il circuito stampato del generatore è mostrato in Fig.5. Realizziamo una tavola e assembliamo il generatore. Per montare il risonatore sulla scheda a circuito stampato, sono necessarie le parti (2 pz.) mostrate in Fig.6. Possono essere realizzati in bronzo fosforoso o altro materiale elastico. Facendo un passo indietro di 3 mm dal bordo della parte (vedi Fig. 6), con un'anima o un chiodo, facciamo un estratto del metallo. Le sporgenze risultanti sono leggermente limate con una lima ad ago in modo da formare piani con un diametro di 0,5-1 mm. Ciò è necessario per un contatto più affidabile e uniforme con il disco. Installiamo i supporti sulla scheda del generatore in modo che le sporgenze siano allineate (Fig. 7) e il disco sia installato senza distorsioni. Collegando un frequenzimetro all'uscita del generatore e cortocircuitando su un filo comune, l'uscita del resistore R3, proprio secondo lo schema, forniamo alimentazione al circuito. Inseriamo un disco tra i supporti e misuriamo la frequenza del generatore. La frequenza del risonatore viene regolata riducendo il diametro esterno del disco, ruotandolo uniformemente attorno alla circonferenza su carta vetrata "zero" o utilizzando una lima diamantata. Il disco viene ruotato fino ad ottenere la frequenza di generazione di 500,7 ... 501 kHz. Prima della misurazione successiva, il disco viene pulito con alcol. È necessario controllare la frequenza durante il processo di adattamento il più spesso possibile. Utilizzando la stessa tecnica è possibile realizzare risonatori di frequenza di riferimento di 500 kHz e 503,7 kHz. Letteratura
Autore: I. Ptashchik (UY5UM) pos. Bucha, regione di Kiev, Ucraina; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Vedi altri articoli sezione Radiocomunicazioni civili. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Pelle artificiale per l'emulazione del tocco
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