ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Un semplice trasmettitore da 80 m. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / trasmettitori Per i lavori sperimentali e i principianti sarà interessante il semplice trasmettitore con stabilizzazione al quarzo qui presentato (può essere utilizzato anche nell'orientamento radiofonico sportivo).Il circuito del trasmettitore contiene parecchio - circa 50 parti, ma praticamente non richiede configurazione, il che è importante quando non si hanno strumenti di misurazione a portata di mano. Dimmi, perché, ad esempio, un principiante ha bisogno di un trasmettitore composto da 20 parti che non può configurare? Uno dei problemi principali dei trasmettitori è la stabilità della frequenza. In questo trasmettitore il problema è risolto semplicemente: viene utilizzato un oscillatore principale al quarzo. Questo fatto significa che il trasmettitore è progettato per funzionare ad una frequenza, anche se chi vi vieta di introdurre un set di risuonatori al quarzo progettati per le frequenze più diffuse, commutabili o sostituibili nel trasmettitore (è possibile prevedere anche un leggero spostamento di frequenza tramite collegando un condensatore o una bobina variabile in serie con l'induttanza del risonatore o il circuito in serie). Ho utilizzato dei risuonatori al quarzo alla frequenza QRP di 3650 kHz ed uno televisivo a 3579 kHz. Il circuito del trasmettitore è mostrato in Fig. 1.
Il transistor TR1 funziona in un circuito oscillatore a cristallo ampiamente utilizzato con manipolazione nel circuito dell'emettitore mediante un interruttore telegrafico. La base del transistor TR2 è collegata al filo comune tramite il resistore R5 (180 Ohm). Poiché alla base di questo transistor non è applicata alcuna polarizzazione di accensione, il transistor si accende solo ai picchi della tensione RF manipolata applicata all'ingresso. Lo stadio di uscita del trasmettitore è assemblato su un transistor ad effetto di campo TR3. Nessuna corrente lo attraverserà finché non apparirà un potenziale positivo al gate, rispetto alla sorgente. Il circuito ha un diodo D1 collegato con il catodo al gate di TR3 e l'anodo al filo comune. Se ora viene applicata una tensione RF di ampiezza sufficiente al gate di TR3 dallo stadio precedente, l'onda positiva caricherà il condensatore di alimentazione senza indebolirsi, creerà una polarizzazione che controllerà il transistor (lo aprirà) e l'onda negativa, aprendo il diodo, si chiuderà al filo comune. Questa fase amplificherà il segnale esistente fino a una potenza praticamente accettabile: è progettato per produrre 3 watt di potenza di uscita RF. Poiché il trasmettitore opera in classe B, il suo segnale in uscita è ricco di armoniche, che vengono facilmente soppresse dal filtro passa-basso applicato (LPF). Il filtro passa-basso lascia passare, praticamente senza attenuazione, tutte le frequenze al di sotto della frequenza di taglio e sopprime tutte le frequenze al di sopra di essa. Naturalmente, niente in questo mondo è perfetto, ma dopo aver misurato, ho scoperto che quando è collegato un filtro passa-basso, le armoniche rispetto al segnale principale vengono soppresse di 50 dB. Per commutare "ricezione-trasmissione" ho utilizzato un piccolo relè con due gruppi di contatti di commutazione. Il passaggio in “trasmissione” avviene automaticamente, ad ogni pressione del tasto, l'ingresso del ricevitore, in questo caso, è chiuso all'alloggiamento, per evitare un sovraccarico con il segnale del trasmettitore. Il trasmettitore è alimentato da una tensione di 12…18 V, che viene costantemente fornita al trasmettitore. Perché spegnere la tensione se, ad esempio, in modalità di ricezione, le cascate sui transistor TR2 e TR3 sono bloccate e TR1 non funziona (non viene manipolato).
La struttura del trasmettitore è molto semplice: tutte le parti collegate al filo comune sono saldate direttamente sulla lamina del pannello in fibra di vetro rivestito su un lato. Le parti non collegate al filo comune sono fissate ai terminali del primo. L'installazione è mostrata in Fig. 2 e corrisponde quasi completamente allo schema circuitale. Questo aiuta a trovare rapidamente gli errori nell'installazione. I transistor TR1 e TR2 sono montati sulle parti adiacenti con i conduttori rivolti verso l'alto. TR3 viene fissato sopra la superficie stessa del foglio saldando fisicamente l'uscita della sua sorgente nel modo più breve possibile. Il cancello e i conduttori di scarico si piegano in prossimità della lamina stessa. All'inizio pensavo che sarebbe stato necessario un radiatore, ma, come si è scoperto, durante il normale funzionamento in CW, un radiatore non è necessario. I conduttori delle parti devono essere attorcigliati prima della saldatura per un migliore contatto. È passato un po' di tempo dallo sviluppo del trasmettitore e ho "osato" apportare una modifica: ho introdotto un interruttore per due risuonatori al quarzo per cambiare rapidamente la frequenza (vedi foto in Fig. 3).
Se sono necessari ulteriori chiarimenti, contattare PA3AAF, DL1NF e 2E0AGP. Penso che ti piacerà il trasmettitore tanto quanto me. Specifiche per le parti del trasmettitore R1 - 22 kOhm R2 - 10 kOhm R3, R6 - 220 Ohm R4 - 100 Ohm R5, R7 - 180 Ohm C1, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C14 - ceramica 0,01 µF C2, C3 - 220 pF C8 - 4,7 uF x 25 V (minimo) C11, C13 - 750 pF x 25 V (minimo) C12 - 1500 pF x 25 V (minimo) L1 - 2 x FX1115 con il massimo numero di spire possibile, filo 0 mm L2, L3 - nucleo T37-2 23 spire (vedi Fig. 1 e testo), filo 0,5 mm D1, D2-1N4148 TR1, TR2 - BC183 TR3-VN46 X1 - 3560 kHz e/o 3579 kHz o qualsiasi frequenza desiderata nell'intervallo J1 - jack da 3 mm Relè da 12 volt con due gruppi di contatti di commutazione Una tavola in fibra di vetro su un lato che misura 10 x 6 cm o più. Autore: V.Besedin Vedi altri articoli sezione trasmettitori. 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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