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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Due design per radio VHF. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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S-METER PER "FARO"

Questo S-meter è stato progettato per la stazione radio Mayak, che, nella sua forma convertita, viene utilizzata da molti radioamatori per le comunicazioni nella portata di 2 metri. L'elevata sensibilità e le buone proprietà di frequenza ne consentono l'utilizzo in qualsiasi stazione radio VHF FM.

S-meter per stazioni radio CB, descritto nell'articolo di Yu Vinogradov "Pointer S-meter per stazioni radio CB" ("Radio", 1999, n. 6, p. 65). fornisce un intervallo relativamente piccolo di tensione indicata e ha una bassa sensibilità (10 mV a una frequenza di 465 kHz). Per questo motivo deve essere attivato più vicino alle fasi finali del percorso IF, il che restringe la gamma dei valori misurati del segnale IF. Inoltre la sensibilità diminuisce all'aumentare della IF, e questo praticamente elimina l'uso dell'S-meter nelle stazioni radio VHF FM con IF da 10,7 a 24 MHz.

Il circuito S-meter è mostrato in Fig. 1. La base del dispositivo è il chip DA1 (K174UR5). Viene utilizzato nel sottomodulo del canale radio dei televisori di terza generazione ed è poco costoso. Come è noto, questo microcircuito contiene stadi amplificatori dell'amplificatore (38 MHz), nodi del sistema AGC, nonché un demodulatore e nodi del sistema AFC. I suoi vantaggi includono un guadagno elevato e un'ampia gamma di frequenze operative (fino a 40 MHz).

Due design per una radio VHF

Per eliminare la possibile influenza dell'S-meter sulle cascate della stazione radio, al suo ingresso è installato un inseguitore di sorgente sul transistor ad effetto di campo VT1. Un voltmetro CC con testa di misurazione PA2 è assemblato sul transistor ad effetto di campo VT1. All'aumentare del livello del segnale di ingresso IF, la tensione costante sul pin 14 del microcircuito diminuirà e l'ago dello strumento devierà. Per espandere la gamma della tensione indicata, vengono utilizzati il ​​diodo VD1 e il resistore R11.

Nel dispositivo sono state testate a turno due copie del microcircuito. In questo caso il limite inferiore della tensione indicata era compreso tra 30 e 70 μV. e quello superiore - 50...150 mV (campo di misura - 60...65 dB). I livelli indicati corrispondono alla gamma di variazioni nella tensione di ingresso del microcircuito K174URZ. su cui è costruito il rilevatore FM della stazione radio Mayak. Pertanto, in questo caso è più conveniente accendere un tale S-metro parallelo all'ingresso di questo microcircuito. Nello schema della stazione radio questo punto è indicato con “KTZ”.

Il LED HL1 fornisce l'indicazione del livello massimo del segnale ricevuto. Inizia a illuminarsi ad un livello del segnale di ingresso di 250...400 mV. cioè 10...15 dB sopra il valore limite indicato dal dispositivo indicatore.

Il dispositivo deve essere alimentato da una fonte di alimentazione stabilizzata, poiché da questa dipende la stabilità della calibrazione. Il consumo di corrente è di circa 45 mA.

Il dispositivo può utilizzare transistor KP303A, KP303B. LED HL1 - qualsiasi di piccole dimensioni con una corrente operativa di 5...10 mA. Diodo VD1 - KD419B o altro rilevatore o raddrizzatore con barriera Schottky. Condensatore C7 - K50. K52, K53, il resto non polare - KM, K 10-17 KD. Resistori trimmer - SPZ-19, resistori costanti - MLT, S2-33. Testa di misura PA1 - con una corrente di deviazione totale di 100...200 μA e una resistenza del telaio di 2...3 kOhm. ad esempio, M4247.

La maggior parte delle parti del dispositivo sono posizionate su un circuito stampato in fibra di vetro a doppia faccia, il cui schizzo è mostrato in Fig. 2. Il secondo lato della tavola viene lasciato metallizzato. I fori della scheda in cui vengono inseriti i conduttori delle parti non collegate al filo comune sono svasati. La lamina del filo comune è collegata in diversi punti al filo comune sull'altro lato della scheda.

Due design per una radio VHF

L'S-meter va collegato alla stazione radio dopo il filtro di selezione principale o alle cascate dopo di esso. Il resistore R1 è posizionato sulla scheda radio e collegato alla scheda S-meter (condensatore C1) con un filo schermato di lunghezza minima.

La configurazione del dispositivo inizia impostando "zero" con il resistore R12 in assenza di un segnale di ingresso. Il resistore R10 imposta la pendenza della caratteristica del misuratore S nella metà sinistra della scala dello strumento e R11 nella metà destra. Selezionando il resistore R1, viene impostato il limite minimo dell'intervallo di tensione indicato. Se all'aumentare del segnale di ingresso dal minimo si osserva un piccolo salto di corrente attraverso il microamperometro RA 1 (10...15 μA), è necessario selezionare la resistenza R7. Successivamente, l'impostazione dovrebbe essere ripetuta.

Nella tabella sono riportati i livelli del segnale in ingresso ed i corrispondenti valori della scala S (per le bande VHF e l'impedenza di ingresso del ricevitore pari a 50 Ohm).

Due design per una radio VHF

Se la sensibilità della stazione radio è 0,15 μV (4 punti), a questo livello deve essere assegnata la divisione 5 μA della testina di misurazione PA1. In questo caso, l'S-meter indicherà livelli da quattro punti a S9+45 dB. ed un livello di nove punti corrisponderà a circa 50...60 µA, cioè la scala risulta essere abbastanza conveniente.

AMPLIFICATORE D'ANTENNA A BASSO RUMORE DA 430 MHz

Il circuito amplificatore è mostrato in Fig. 1. È assemblato su un transistor ad effetto di campo all'arseniuro di gallio a basso rumore VT1. I circuiti risonanti L1C1 e L3C5 all'ingresso e all'uscita dell'amplificatore forniscono l'adattamento dei transistor ad effetto di campo e la selezione della frequenza. La larghezza di banda dell'amplificatore è di circa 10 MHz e il guadagno è di 10...14 dB. Entrambi i parametri dipendono dai punti di connessione dei cavi di ingresso e di uscita. I diodi VD1...VD4 proteggono il transistor dalla rottura causata da un potente segnale del trasmettitore o da scariche di elettricità statica.

Due design per una radio VHF

La tensione di alimentazione del transistor ad effetto di campo (+5 V) è stabilizzata da uno stabilizzatore di tensione integrato sul chip DA1

L'amplificatore è assemblato su un circuito stampato in fibra di vetro a doppia faccia spessa 1,5 mm, il cui schizzo è mostrato in Fig. 2. Il secondo lato viene lasciato metallizzato e collegato lungo il contorno con un foglio al filo comune del primo lato. Gli induttori sono realizzati sotto forma di conduttori stampati.

Due design per una radio VHF

Si consiglia di utilizzare condensatori permanenti senza cornice nel dispositivo: K10-17B, KM-ZV, KM-4V, KM-5V; in casi estremi, è possibile utilizzare normali condensatori ceramici di piccole dimensioni, accorciando i loro conduttori alla lunghezza minima. Condensatori trimmer - KT4-25; resistori: MLT, R1-4, R1-12. Lo starter L2 contiene 10 spire ed è avvolto con filo PEV-2 0,2 ​​su un mandrino con un diametro di 3 mm. Dopo l'installazione, il terminale di scarico del transistor deve essere riempito con una piccola quantità di resina epossidica riempita con polvere di ferro carbonilico. Ciò aumenterà significativamente la stabilità dell'amplificatore.

La configurazione inizia impostando la corrente di drain del transistor ad effetto di campo sulla figura di rumore minima per questo tipo di transistor (5 mA). Il punto di connessione del cavo di ingresso viene selezionato in base alla sensibilità massima e il cavo di uscita in base al coefficiente di trasmissione massimo. Il circuito di ingresso è sintonizzato sulla frequenza media della gamma con il condensatore C1 e il circuito di uscita con il condensatore C5.

Se si prevede di posizionare l'amplificatore vicino all'antenna, deve includere due relè, necessariamente coassiali ad alta frequenza. Se l'amplificatore è installato nella parte ricevente della stazione radio dopo il commutatore di ricezione/trasmissione, i diodi VD3, VD4 possono essere eliminati.

Autore: I.Nechaev (UA3WIA)

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