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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Informazioni sul ricetrasmettitore Radio-76. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radiocomunicazioni civili

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Sono trascorsi più di cinque anni dal giorno in cui il laboratorio della rivista "Radio" ha completato lo sviluppo di un ricetrasmettitore ad onde corte a banda singola, denominato "Radio-76". Durante questo periodo, è stato ripetuto da molte radio a onde corte e ultracorte, il design del ricetrasmettitore ha costituito la base del set "Elettronica - Kontur-80", la cui produzione in serie è stata avviata in una delle imprese di Ulyanovsk. Si può prevedere che la produzione in serie di questi apparecchi provocherà una seconda ondata di produzione in serie di ricetrasmettitori Radio-76, in particolare da parte di radioamatori alle prime armi (per il funzionamento sulla banda dei 160 metri). Ecco perché sembra opportuno parlare di alcuni miglioramenti. che si consiglia di aggiungere alla scheda madre e alla scheda oscillatore locale del ricetrasmettitore Radio-76 per migliorarne le principali caratteristiche tecniche. Miglioramenti. descritti in questo articolo, è stato sottoposto un ricetrasmettitore già in funzione, realizzato con il kit "Electronics - Circuit-80". La maggior parte delle parti aggiuntive sono state installate sul lato dei conduttori stampati delle schede finite. Nella scheda dell'oscillatore locale è stato inoltre necessario rimuovere (totalmente o parzialmente) alcuni conduttori stampati e posarne di nuovi, quelli incernierati.

Come notato dai radioamatori che hanno ripetuto il ricetrasmettitore Radio-76, molto spesso sorgono difficoltà quando si stabilisce un generatore di portata regolare. In alcuni casi del ricetrasmettitore, quando si passa dalla ricezione alla trasmissione, si osserva un salto di frequenza, che raggiunge i 200 ... 300 Hz. Questo difetto, che si riscontra spesso in apparecchiature con eterodine più complesse di quella del Radio-76, può essere dovuto o ad una variazione della tensione di alimentazione dell'oscillatore locale. o cambiando il suo carico ad alta frequenza. Nel ricetrasmettitore radio-76. avendo un generatore di gamma regolare molto semplice (GVD), di norma, entrambi questi motivi "funzionano", il che causa alcune difficoltà nell'eliminare lo spostamento di frequenza quando si passa dalla ricezione alla trasmissione.

Ci sono due opzioni per modificare la scheda GPA del ricetrasmettitore. Uno di questi è semplice, con una minima rilavorazione del PCB, e l'altro è più complesso, ma dà risultati migliori. Notiamo subito che per eliminare completamente lo spostamento di frequenza è necessaria anche la selezione di uno dei resistori sulla scheda principale del ricetrasmettitore.

Una semplice alterazione del GPA si riduce essenzialmente al fatto che l'emettitore follower del GPA e l'oscillatore al quarzo alla frequenza di 500 kHz vengono letti direttamente dalla fonte di alimentazione +12 V, e dallo stabilizzatore parametrico sul diodo D2 (vedi Fig. 2 nella descrizione del ricetrasmettitore [1] ) alimenta solo il generatore GPA stesso sul transistore T1. Superiore. secondo lo schema, i terminali delle resistenze R6 e R10, nonché il terminale di collettore del transistore T2, sono collegati direttamente al bus di alimentazione +12 V, ovvero al terminale 8 della scheda oscillatore locale. La resistenza R8 va sostituita con una nuova, con una resistenza di 100 ... ... 120 Ohm; resistore R9 - su uno nuovo, con una resistenza di 150 ... 200 Ohm, e selezionare il resistore R7 in modo tale che la tensione sul terminale di emettitore del transistor T2 sia +3 ... 4 V. Questo transistor deve avere un alto ( preferibilmente non inferiore a 150) corrente del coefficiente di trasferimento statico h21e, ad una corrente di collettore di 10 ... 15 mA. Una potenza significativa viene dissipata sul transistor T2, quindi è meglio se ha una custodia in metallo (come i transistor della serie KT301. KT312. KT316, ecc.), A cui deve essere collegato o saldato un semplice dissipatore di calore sotto forma di ottone, rame o, in casi estremi, latta.

Dopo tale modifica, la scheda del generatore viene installata sul ricetrasmettitore e il generatore GPA viene temporaneamente alimentato da una fonte separata di +12 V (meglio di tutte, da tre batterie 3336L).

Questa sorgente è collegata a destra, secondo lo schema, all'uscita del resistore R8, dopo averlo precedentemente scollegato dall'uscita D della scheda. Alimentare il generatore GPA da una fonte separata consente di evitare l'influenza degli altri stadi del ricetrasmettitore sul generatore attraverso i circuiti di alimentazione e consente di identificare ed eliminare in modo coerente le cause che causano uno spostamento di frequenza durante il passaggio dalla ricezione al trasmissione.

Traslando il ricetrasmettitore dalla modalità di ricezione alla modalità di trasmissione e viceversa, lo spostamento di frequenza GPA è controllato da un frequenzimetro digitale o da un ricevitore ausiliario. Se supera i 100 Hz. quindi dovresti equalizzare il carico del GPA in varie modalità operative. Il fatto è che. sebbene i mixer ad anello sulla scheda principale siano molto simili tra loro, la loro impedenza di ingresso può differire in modo significativo (di un fattore 2...3). Ciò è dovuto alla presenza in uno di essi (a sinistra, secondo lo schema, in Fig. 1 nella descrizione del ricetrasmettitore) un resistore di sintonia R2, che bilancia questo mixer. Le impedenze di ingresso dei mixer vengono equalizzate selezionando il resistore R13 (di solito entro 100 ... 150 Ohm) in base allo spostamento di frequenza minimo. Successivamente, il generatore GPA viene alimentato da una fonte di alimentazione comune. Se contemporaneamente cambia lo spostamento di frequenza dovuto all'effetto sul GPA nei circuiti di potenza, esso viene eliminato con metodi noti.

Selezionando un resistore R13, lo spostamento di frequenza può essere ridotto quasi a zero. ma, allo stesso tempo, il motivo che ne deriva è l'insufficiente disaccoppiamento del GPA dai miscelatori. naturalmente non rimosso. Ecco perché, con un ampio spostamento di frequenza iniziale, è consigliabile effettuare una modifica più complessa dell'oscillatore locale, ma prima di procedere alla storia a riguardo, qualche parola sulla scheda madre del ricetrasmettitore. Si consiglia di installare due ulteriori induttanze ad alta frequenza su questa scheda. Uno di questi è collegato tra il punto di connessione dei diodi D1, D2 e ​​del condensatore C2 e un filo comune, e l'altro tra il punto di connessione dei diodi D9, C10 e del condensatore C19 e un filo comune. Queste induttanze devono avere esattamente la stessa induttanza di Dr1 e Dr2. L'introduzione di un'induttanza nel primo mixer migliora la soppressione della frequenza portante quando si lavora in trasmissione (il bilanciamento del mixer con il resistore trimmer R2 diventa molto chiaro). L'induttore nel secondo mixer migliora la sua risposta in frequenza quando rileva un segnale.

Inoltre, il resistore R14 dovrebbe essere preso con un valore inferiore (360 ... 500 Ohm) e, ancora meglio, al posto di questo resistore, installare una bobina con un'induttanza di 40 ... 50 mH. Può essere eseguito, ad esempio, su un anello di dimensione K20X12X6 in ferrite 3000NM-1, avvolto con filo PELSHO 0.1 162 giri. Se il radioamatore ha altri anelli a sua disposizione, il numero di giri richiesto I viene calcolato dalla formula

dove L è l'induttanza in mH; D, d e h - rispettivamente, i diametri esterno ed interno dell'anello e la sua altezza in cm; m è la permeabilità magnetica del materiale dell'anello. Il diametro e la marca del filo non sono critici, purché l'avvolgimento si adatti all'anello selezionato.

Insieme ai condensatori C12 e C22, questa bobina forma un filtro passa-basso con una frequenza di taglio di circa 3 kHz. L'introduzione di un tale filtro migliora significativamente il rapporto segnale/rumore. A proposito, se un radioamatore ha una tale opportunità, allora per migliorare il rapporto segnale-rumore, è consigliabile selezionare un chip MC2 con un rumore minimo, poiché a volte si incontrano esemplari molto "rumorosi".

Puoi migliorare significativamente il funzionamento del GPA se lo assembli secondo lo schema mostrato nella figura. Nonostante la notevole differenza negli schemi con la versione originale del GPA e la presenza di dettagli aggiuntivi, il nuovo GPA, come già notato. posizionato facilmente sulla scheda dell'oscillatore locale. Le valutazioni degli elementi di impostazione della frequenza mostrate nel diagramma corrispondono alla versione del ricetrasmettitore Radio-76 per la portata di 160 m con una sovrapposizione della sezione 1840 ... 1960 kHz.

Informazioni sul ricetrasmettitore Radio-76
(clicca per ingrandire)

Notiamo alcune caratteristiche schematiche di questo GPA. L'influenza del carico - mixer diodi ad anello del ricetrasmettitore - sulla frequenza del generatore e l'ampiezza del segnale di uscita è qui minimizzata da un inseguitore di emettitore su un transistor composito V5V6. Il divisore capacitivo C6C7 fornisce un ulteriore disaccoppiamento tra l'oscillatore stesso sul transistor V2 e l'uscita del GPA. Per migliorare la forma delle oscillazioni generate e aumentare la stabilità di frequenza nel generatore, si riduce la tensione di alimentazione, si ottimizza (indebolisce la retroazione positiva attraverso il divisore capacitivo C4C5) e si introducono due varicap V3, V4, collegati in anti- serie. Inoltre, solo il generatore è ora alimentato dallo stabilizzatore parametrico sul diodo zener V1. Infine, all'uscita GPA viene introdotto il filtro L2C10, che non solo abbina il GPA al carico, ma filtra anche efficacemente le armoniche nel segnale di uscita GPA. attenuando così possibili canali spuri durante la ricezione ed emissioni spurie durante la trasmissione.

I transistor V2, V5 e V6 possono essere qualsiasi struttura npn ad alta frequenza in silicio (KT315. KT312. KT316, ecc.). Il coefficiente di trasferimento di corrente statico per i transistor V2 e V5 deve essere almeno 80 (con una corrente di collettore di 1 mA) e per il transistor V6 - almeno 30 (con una corrente di collettore di 20 mA). Poiché una corrente di 6 ... 15 mA scorre attraverso il transistor V20, è consigliabile dotarlo di un semplice radiatore.

Se il radioamatore non dispone di varicap KV104 (o altri con una capacità di almeno 100 pF a una tensione di miscelazione di 4 V), allora per sintonizzare il ricetrasmettitore, dovrai introdurre un condensatore variabile, poiché con il più comune D901 , KB 102 varicaps, ecc., ottenere la sovrapposizione richiesta in frequenza nell'intervallo di 160 m non è possibile.

La bobina L1 ha un'induttanza di 12 μH. Può essere eseguito, ad esempio, nel filo magnetico SB-12a (25 spire con filo PEV-2 0,15). Il valore calcolato dell'induttanza della bobina L2 è 8,2 μH. ma non è critico (l'autore ha utilizzato con successo un'induttanza D-2 standard con un'induttanza di 0,1 μH come L10).

Per un ricetrasmettitore per la gamma 8U m, il circuito GPA rimane lo stesso. La bobina L1 dovrebbe avere un'induttanza di circa 3 μH (12 giri con filo PEV-2 0.15 nel circuito magnetico SB-12a), bobina L3 - circa 4 μH (va bene un'induttanza D-0.1 standard con un'induttanza di 5 μH) . Il condensatore C10 dovrebbe avere una capacità di 240 pf.

L'istituzione del GPA inizia con il controllo delle modalità dei transistor per la corrente continua, avendo precedentemente interrotto le oscillazioni del generatore (ad esempio, cortocircuitando la bobina L1). La tensione al terminale di emettitore del transistor V2 dovrebbe essere di circa +1 V e al terminale di emettitore del transistor V6 - +4 ... 5 V. Queste modalità, con parti riparabili e installazione, vengono impostate automaticamente e possono differire di 20 % da quelli sopra indicati a causa dei valori del resistore di diffusione e della tensione di stabilizzazione dei diodi zener. Quindi il ponticello viene rimosso dalla bobina L1, un resistore MLT-0,47 con una resistenza di circa 0.1 Ohm (non critico) è collegato all'uscita del GPA tramite un condensatore con una capacità di 0,25 ... 500]). Se il generatore non è eccitato (il voltmetro RF non registra la tensione all'uscita del GPA), è necessario installare il condensatore C2 con una capacità leggermente inferiore (ma il massimo possibile per un funzionamento stabile del GPA nell'intera gamma di frequenze ). Dopo aver raggiunto una generazione stabile, viene applicata una tensione di controllo di +5 V ai varicap e, regolando il soprannome della bobina LI, la frequenza di generazione viene impostata leggermente al di sotto di 3,2 kHz (di 2350 ... 5 kHz). Quindi viene applicata una tensione di controllo prossima allo zero. La frequenza operativa dovrebbe essere leggermente superiore a 10 kHz. Se la sovrapposizione è inferiore a 2450 ... 110 kHz, è possibile installare un condensatore C120 di capacità inferiore o aumentare leggermente il limite superiore della tensione di controllo sui varicap (fino a + 4 ... 2,5 V). Tuttavia, quest'ultimo dovrebbe essere fatto con cautela: a queste tensioni, i varicap possono essere aperti dalla tensione RF sul circuito GPA e la stabilità della frequenza nella gamma delle basse frequenze potrebbe deteriorarsi. Nell'ultima fase di definizione del GPA, viene selezionato un condensatore C4 con una capacità tale per cui la tensione RF all'uscita GPA era 6 ... 0,7 V (valore effettivo). Poiché la capacità di questo condensatore, seppur debolmente, influisce comunque sulla frequenza delle oscillazioni generate, dopo aver impostato la tensione di uscita, è necessario verificare la sovrapposizione della frequenza GPA e, se necessario, regolare la bobina L0,9.

Al GPA fatto dall'autore secondo lo schema di fico. 2, il superamento della frequenza iniziale (non sono state applicate misure speciali per la compensazione termica) era di circa 1,5 kHz e si è verificato entro 20 minuti dall'accensione. Successivamente, la frequenza GPA è cambiata dal valore nominale di ±100 Hz. Lo spostamento di frequenza durante il passaggio dalla ricezione alla trasmissione era di circa 10 ... 20 Hz.

Le modifiche alla scheda oscillatore locale descritte in questo articolo sono misure alternative, dovute alla volontà di utilizzare la scheda già a disposizione del radioamatore. Una misura più radicale è la fabbricazione del GPA secondo uno schema più complesso che fornisce parametri più elevati (ad esempio, secondo lo schema GPA del ricetrasmettitore Radio-77 [3]).

Letteratura

  1. Stepanov B., Shulgin G. Ricetrasmettitore "Radio-76" .- Radio, 1976. N 6. p. 17; N 7. pag. 19; n. 9, pag. 22.
  2. Stepanov B. Misura di piccole tensioni RF. - Radio. 1980. n. 7. pag. 58: n. 12, pag. 28.
  3. Stepanov B., Shulgin G. Ricetrasmettitore "Radio-77". - Radio, 1977. N 12. p. 19.

Autore: B. Stepanov (UW3AX), Mosca; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Dire che il diamante non è il materiale più elastico al mondo è un eufemismo grossolano. Mentre il coefficiente di allungamento dei materiali più elastici può essere del centinaia di percento, questo valore per il diamante, il materiale più duro al mondo, non supera lo 0.4 percento. Tuttavia, un gruppo di scienziati di Hong Kong è riuscito a trovare un modo per allungare i diamanti di dimensioni nanometriche a tal punto da cambiarne radicalmente le proprietà elettroniche e ottiche. Questo, a sua volta, può servire come il primo passo nel mondo dei nuovi dispositivi e strumenti "diamantati".

I ricercatori della City University di Hong Kong hanno scoperto che su scala nanometrica, il diamante ha un'elasticità maggiore rispetto alla forma normale di questo materiale. E i primi esperimenti, condotti diversi anni fa, sono serviti come conferma sperimentale che "aghi" di diamante di dimensioni nanometriche hanno resistito all'impatto, che ha causato una deformazione elastica fino al 9 per cento.

In una ricerca recente, gli scienziati hanno fatto un ulteriore passo avanti fabbricando grezzi di diamante che hanno in qualche modo la forma di un ponte lungo 1000 nanometri e largo 300 nanometri. Inoltre, con l'ausilio di un'installazione speciale, il cui principio è dimostrato nella seconda delle immagini qui riportate, il "ponte" di diamante è stato sottoposto ad un urto che ha provocato la deformazione elastica del diamante. Gli scienziati hanno notato che quando il diamante si deforma fino al 7,5 percento, il cristallo ritorna completamente alla sua forma e dimensione originali dopo che l'impatto è stato rimosso.

Inoltre, gli scienziati hanno ottimizzato la forma degli oggetti di diamante e ottenuto un coefficiente di deformazione ammissibile del diamante ancora più elevato, pari al 9.7 percento e che è già molto vicino al limite teorico di elasticità di questo materiale.

Gli esperimenti di allungamento del diamante non sono stati condotti dagli scienziati per motivi di interesse ozioso. È noto da tempo che le deformazioni causate da influenze meccaniche cambiano radicalmente alcune proprietà di vari materiali. E il diamante non fa eccezione, la deformazione cambia una serie di proprietà elettroniche e ottiche di questo materiale.

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