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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Convertitore 144 MHz per radio CB. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / ricezione radiofonica

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È possibile espandere la funzionalità della stazione radio CB integrandola con un convertitore della portata appropriata. Le stazioni radio sono più adatte a questo, avendo un'indicazione non solo del canale, ma anche della frequenza operativa. Se è necessario ricevere stazioni SSB, allora, ovviamente, la stazione radio CB dovrebbe svolgere questo tipo di lavoro. Può essere, ad esempio, la stazione radio Dragon SS-485 e simili. Una caratteristica importante di queste radio è la presenza della regolazione manuale regolare della frequenza.

All'attenzione dei lettori viene offerto un convertitore che, insieme alle stazioni radio indicate, consente di ricevere segnali da stazioni radioamatoriali con FM e SSB nella banda di frequenza 144 ... 146 MHz. Il circuito del convertitore è mostrato in fig. 1. UHF è assemblato sul transistor VT1. I suoi circuiti risonanti sopprimono i segnali dei canali di ricezione mirror e dei segnali CB di almeno 40 dB. Ciò è particolarmente importante in quanto riduce la possibilità di interferenze dalle radio CB vicine. UHF utilizza un transistor a basso rumore. Coefficiente di trasmissione UHF - 15 ... 20 dB. Il mixer è assemblato su un transistor VT3, il cui carico è un filtro passa basso C13L4C14 con una frequenza di taglio di 35 MHz. L'oscillatore locale (sul transistor VT2) ha una stabilizzazione della frequenza al quarzo.

Convertitore 144 MHz per stazione radio CB
Fig.1 (clicca per ingrandire)

Il circuito di ingresso C 1C2L1 è impostato sulla frequenza media della gamma (145 MHz). Il condensatore trimmer C1 garantisce l'abbinamento ottimale del circuito con il percorso dell'alimentatore dell'antenna e C2 - sintonizzando il circuito sulla frequenza operativa. Il coordinamento del circuito con il transistor è fornito da una presa dalla bobina L1. Il transistor VT1 è caricato sul circuito L2C5, anch'esso sintonizzato sulla frequenza media della gamma. Il resistore R2 aumenta la stabilità dell'UHF. I segnali amplificati della gamma 144 MHz entrano nel circuito di base del mixer (transistor VT3). La tensione dall'oscillatore locale viene immessa nel circuito emettitore di questo transistor.

Se la stazione radio utilizzata copre la banda di frequenza 25,16 ... 29,66 MHz (ad esempio è Dragon SS-485), affinché i segnali convertiti dalla gamma 144 MHz cadano in questa banda di frequenza, la frequenza dell'oscillatore locale deve essere compreso tra 116,34 e 118,84 MHz o tra 171,16 e 173,66 MHz. Nel fare ciò, si dovrebbe tenere conto di quanto segue.

La prima opzione è più semplice da implementare e in questo caso è più conveniente contare la frequenza del segnale ricevuto sulla scala della stazione radio. Tuttavia, in questo caso, i canali di ricezione mirror saranno nella banda 86,68 ... 93,68 MHz, ovvero rientreranno nella gamma di trasmissioni radiofoniche o televisive FM. Se la tua città dispone di potenti trasmettitori radio su queste frequenze, potrebbero esserci significative interferenze alla ricezione. Per la seconda variante delle frequenze dell'oscillatore locale, i canali di ricezione speculari saranno compresi tra 196,32 ... 203,32 MHz. In questo caso è possibile l'interferenza con la ricezione dei trasmettitori televisivi del 9° canale.

Per ognuna di queste opzioni, è auspicabile che la frequenza dell'oscillatore locale sia un multiplo di 1 MHz. Ciò renderà più semplice convertire le frequenze di sintonizzazione della radio nella frequenza del segnale ricevuto.

Nella versione dell'autore del convertitore, la frequenza dell'oscillatore locale è stata scelta per essere 118 MHz. Il risonatore al quarzo è eccitato alla terza armonica (59 MHz). Il circuito L2C3, sintonizzato su 9 MHz, è incluso nel circuito del collettore del transistor VT118.Tutte le parti del convertitore sono posizionate su un circuito stampato in fibra di vetro a doppia faccia.

Lo schizzo della tavola è mostrato in fig. 2.

C'è un foglio su un lato. È collegato lungo i bordi della scheda con un filo comune del secondo lato, su cui si trovano le parti. Per aumentare la stabilità del convertitore, gli schermi sono installati sulla scheda: pareti divisorie alte circa 12 mm (indicate da una linea tratteggiata), realizzate in lamina spessa o fibra di vetro a lamina sottile. Gli stessi schermi sono installati lungo il bordo del tabellone.

Le seguenti parti possono essere utilizzate nel convertitore: transistor VT1 - KT3132A-2 o KT3101A-2; VT2 - KT315A(BG); VT3 - KT368A(B) o KT399A; condensatori di sintonia - KT4-25, il resto - KLS, KM, KD; resistori - MLT, S2-33. Le bobine L1 e L2 sono avvolte con filo PEV-2 con un diametro di 0,8 mm su un mandrino con un diametro di 3,5 mm. Hanno 4,5 giri con un tocco nel mezzo. L3 è avvolto su un telaio con un diametro di 4 mm con un trimmer in ferro carbonilico con un diametro di 3 mm e ha 4,5 giri di filo PEV-2 0,4 mm (uscita dal 1,5 giro). L4 è avvolto con lo stesso filo su un mandrino da 3,5 mm e ha dieci giri.

L'istituzione inizia con l'impostazione della modalità del transistor VT1 per la corrente continua. Per fare ciò, selezionando la resistenza R1, assicurano che il collettore abbia circa la metà della tensione di alimentazione. Quindi l'UHF LOOP viene sintonizzato su una frequenza di 145 MHz. La resistenza R2 è selezionata in modo che UHF non venga eccitato in nessuna posizione dei condensatori del trimmer. Selezionando i condensatori C8, C10, ottengono un funzionamento stabile dell'oscillatore locale a una frequenza di 59 MHz e, con il trimmer della bobina L3, sintonizzano il circuito dell'oscillatore locale su 118 MHz. Successivamente, il convertitore può essere collegato alla stazione radio e applicarvi un segnale nella banda di frequenza 144 ... 146 MHz. La stazione radio CB viene sintonizzata sulla frequenza appropriata, quindi regolando i circuiti UHF e selezionando il resistore R10, si ottiene la massima sensibilità. La fase finale è la regolazione dei condensatori UHF C1 e C2 al massimo in base al segnale reale quando si utilizza un'antenna specifica.

Il convertitore è collegato alla stazione radio con un cavo con l'apposito connettore. In questo caso, va ricordato che l'accensione della stazione radio per la trasmissione comporterà il suo fallimento. Per escludere una tale situazione, è necessario bloccare il pulsante "Trasmetti" sul PTT utilizzando una staffa speciale o rimuovere il PTT in un punto difficile da raggiungere.

Un buon modo per uscire da questa situazione è sostituire il PTT con una presa con ponticelli che garantiscano il funzionamento della radio nella modalità normale solo per la ricezione. In questo caso, l'alimentazione del convertitore e la commutazione dell'ingresso della stazione radio dal convertitore all'antenna CB possono essere effettuati dalla stazione radio tramite questa presa. Una variante di tale connessione per la stazione radio Dragon SS-485 è mostrata in Fig. 3. In questo caso, il convertitore è realizzato sotto forma di un modulo adattatore ad alta frequenza, collegato tra la stazione radio e l'antenna CB. La scheda deve essere leggermente aumentata o deve essere realizzata una piccola scheda aggiuntiva, i diodi VD1, VD2 devono essere installati per proteggere il convertitore dal segnale del trasmettitore della stazione radio e del relè, che ha contatti chiusi nello stato diseccitato.

Convertitore 144 MHz per stazione radio CB
Ris.3

Quando il PTT è collegato alla stazione radio, il relè e il convertitore sono diseccitati e il segnale dall'antenna attraverso la presa XS2 e i contatti chiusi del relè va all'ingresso della stazione radio tramite la spina XP1, ovvero funziona normalmente. Dopo aver collegato la spina XS1 alla presa PTT, la passiamo a una modalità di ricezione permanente e applichiamo l'alimentazione al convertitore. In questo caso, il relè viene attivato e l'antenna CB viene scollegata dall'ingresso della stazione radio e al suo posto viene collegata l'uscita del convertitore. La stazione radio si trasforma in un ricevitore radio a 144 MHz. Il relè può essere di piccole dimensioni, tipi RES-49, RES-60 e altri simili con una tensione di esercizio di 10 ... 12 V, ma è meglio utilizzare relè speciali ad alta frequenza. Ciò aumenterà la soppressione dei segnali radio CB, che possono causare interferenze. La scheda del convertitore insieme al relè deve essere collocata in una custodia metallica con connettori ad alta frequenza.

Se si prevede che il convertitore venga utilizzato frequentemente, è meglio realizzare un piccolo adattatore a bassa frequenza tra il PTT e la stazione radio. Questa versione del circuito per la stessa stazione radio è mostrata in Fig. 4.

Convertitore 144 MHz per stazione radio CB
Ris.4

L'adattatore ha due connettori, la presa XS1, che è collegata alla presa PTT, e la spina XP1, a cui è collegato il PTT. L'adattatore ha un interruttore SA1. Nella modalità "Radio", i contatti XS1 sono collegati direttamente ai contatti XP1 e la stazione radio, insieme al PTT, funziona in modalità normale.

Quando l'interruttore SA1 viene commutato sulla posizione "Convertitore", la tensione di alimentazione viene scollegata dal PTT e viene fornita al convertitore e al relè K1. L'ingresso RF della radio sarà collegato all'uscita del convertitore. Allo stesso tempo, viene aperto il circuito per l'accensione della stazione radio per la trasmissione (pin 3): funzionerà costantemente in modalità "Ricezione". Inoltre, il circuito dell'altoparlante dinamico (pin 2) è collegato al filo comune, garantendone il normale funzionamento.

L'interruttore SA1 può essere qualsiasi interruttore di piccole dimensioni con due posizioni e tre direzioni. Tutti i collegamenti devono essere realizzati con fili di lunghezza minima e preferibilmente schermati, e il corpo dell'adattatore deve essere in metallo. Se è necessario indicare la modalità "Convertitore", vengono introdotti nel circuito il resistore R1 e il LED HL1, installandolo sul corpo dell'adattatore in un punto visibile.

Autore: Igor Nechaev, Kursk; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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