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Transverter per 50...51 MHz. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Poiché i moderni ricetrasmettitori hanno una sensibilità nell'intervallo 28 ... 30 MHz non inferiore a 0,25 μV, non è necessario aumentare il guadagno della parte ricevente del set-top box di oltre 10 dB. Insieme al ricetrasmettitore, la sensibilità complessiva nell'intervallo 50 ... 51 MHz non sarà inferiore a 0,1 μV, con una gamma dinamica sufficiente.

Il transverter ha i seguenti parametri:

- Guadagno in modalità di ricezione - 10 dB;
- selettività a due segnali - 80 dB;
- potenza di uscita - non inferiore a 5 W.

Schema schematico il transverter è mostrato in Fig.1.

Si basa sullo schema originale di un amplificatore invertitore altamente dinamico, utilizzato con successo in varie strutture ricetrasmittenti.

L'amplificatore di inversione in questo circuito ha un guadagno di 20 dB in entrambe le direzioni. L'attenuazione del segnale nel mixer passivo e nell'attenuatore è di 10 dB, quindi i restanti 10 dB sono sufficienti per l'amplificazione ad alta frequenza. In linea di principio, l'amplificatore consente di ottenere un guadagno fino a 40 dB, per questo è necessario aumentare la tensione di alimentazione al valore massimo del passaporto (per KP902 è 50 V), rispettivamente cambiando la tensione di polarizzazione alle porte in ottenere una corrente di drenaggio nel limite di 120 mA. Se si utilizzano piccoli circuiti con un fattore di qualità basso, è necessario aumentare le resistenze divisorie (nel circuito R12, R15) per ottenere il guadagno necessario. L'amplificazione del circuito dipende dalla loro dimensione e dall'effetto di derivazione sul sistema oscillatorio. Ma, come in ogni attività, devi ottenere ciò di cui hai bisogno e l'eccesso non servirà a nulla.

Transverter 50...51 MHz
Fig.1a (clicca per ingrandire)

Transverter 50...51 MHz
Fig. 1b (clicca per ingrandire)

Funzionamento del circuito

Nella modalità "Ricezione", il segnale dal jack dell'antenna attraverso i contatti del relè K3, K2 viene inviato a un unico circuito L4, C23, che esegue la selezione preliminare nell'intervallo 50 MHz. Dal loop, il segnale va a un amplificatore di inversione, che utilizza un FSS a due loop. Dall'uscita dell'amplificatore, il segnale viene inviato al circuito diplexer - L1, C24. Nella modalità "Ricevi" aumenta la selettività complessiva del set-top box e fa corrispondere l'impedenza di uscita dell'amplificatore con l'impedenza di ingresso del mixer.

Quindi il segnale va al mixer VD1...VD4, che è realizzato secondo lo schema di un mixer doppio bilanciato. Il circuito di uscita Tr1 è impostato a metà della gamma 28 MHz. Il segnale viene quindi inviato al ricetrasmettitore.

L'oscillatore a cristallo da 22 MHz (VT1) è assemblato secondo il collaudato schema Pierce. Questo generatore fornisce un basso contenuto armonico e un'ampiezza del segnale di uscita sufficiente. Il circuito oscillatorio del generatore è costituito da C4 e dall'avvolgimento primario del trasformatore miscelatore Tr2.

Nella modalità "Trasmissione", il segnale del ricetrasmettitore, con un'ampiezza non superiore a 0,5 V, viene inviato all'ingresso del transverter. Attraverso l'attenuatore R1, R2, R3, il segnale viene inviato al mixer. Come risultato della somma della frequenza di 28 ... 29 MHz con la frequenza dell'oscillatore a cristallo 22 MHz, otteniamo un segnale nell'intervallo 50 ... 51 MHz. Dall'uscita del mixer, il segnale viene inviato al circuito L1, C24, che abbina il mixer a un amplificatore reversibile ed esegue una selezione preliminare del segnale. Quindi il segnale viene amplificato da un amplificatore di inversione su VT2, VT3 e dal circuito L4, C23, il segnale viene inviato attraverso i contatti del relè K2.1 all'ingresso dell'amplificatore di potenza VT4 ... VT6. Dall'uscita dell'amplificatore di potenza, il segnale attraverso i contatti del relè KZ.1 entra nell'antenna. L'amplificatore di potenza funziona stabilmente.

Dati di avvolgimento:

Tr1 e Tr2 sono entrambi avvolti sul nucleo SB-12. Avvolgimenti: I - 9 giri, II - 4 giri, III - 4 giri, filo - PELSHO 0,29.

Le bobine loop L1...L7 sono senza cornice.

L1, L4 sono avvolti su un mandrino di diametro 6 mm con filo PEL 0,8 (9 giri), maschiare da 3 giri;

L2, L3 - su un mandrino con un diametro di 10 mm con filo PEL 0,8 - 7 giri;

L5 - su un mandrino con un diametro di 6,4 mm con un filo PEL 0,33 - 1 giro;

L6 - su un mandrino con un diametro di 6,4 mm con un filo PEL 0,8 - 1 giro;

L7 - su un mandrino con un diametro di 5 mm con un filo PEL da 0,8 - 5 giri.

Dr1, Dr2 - tipo DM con un'induttanza di 30 μH;

Dr3 - tipo DPM con un'induttanza di 3 μH;

Dr4, Dr7 sono avvolti su un anello di ferrite K10x6x4 600 ... 1000 NN, 4 giri di PEL 0,29;

Dr5, Dr 8 - sul resistore MLT 0,5 a 180 Ohm, 12 giri di PEL 0,29;

Dr6 - Dm0,4, 20 μH;

Dr9-Dm3, 12 µH.

In assenza di queste induttanze, è possibile utilizzare qualsiasi nucleo di induttanze standard, dopo aver avvolto l'avvolgimento e averne avvolto uno nuovo con l'induttanza richiesta.

registrazione

Innanzitutto, selezionando la capacità C4 e ruotando il nucleo Tr2, si sintonizza sul circuito di uscita dell'oscillatore a cristallo avente una frequenza di 22 MHz. Raggiunta la massima ampiezza sull'avvolgimento II o III del trasformatore T2, selezionando la capacità C5 si imposta una tensione RF di 0,5 V.

Il resistore di sintonia R5 raggiunge una soppressione di frequenza massima di 22 MHz sul condensatore C7. Spegnendo l'alimentazione al circuito del generatore saldando uno dei terminali del resistore R4, selezionando la capacità C2 e ruotando il nucleo Tr1, sintonizzare l'avvolgimento I Tr1 su una frequenza di 28,5 MHz. Quindi viene regolato l'amplificatore di inversione. Ciò richiede qualsiasi ICH. I condensatori C21 e C8 sono saldati dai circuiti L4, C23 e L1, C24, rispettivamente, invece di essi, vengono saldati resistori da 100 ohm, la risposta in frequenza è collegata e, di conseguenza, viene applicata la tensione richiesta RX o TX +12,6 V Inizialmente, i condensatori di trimmer C15, C16 sono posizionati nella posizione centrale e, selezionando la capacità dei condensatori C19, C20 e la capacità del condensatore di accoppiamento C18 (impostandolo inizialmente nella posizione di capacità minima), la risposta in frequenza richiesta del FSS è impostato, ottenendo anche il massimo guadagno e il massimo piano possibile della parte superiore della risposta in frequenza con i condensatori C15 o C16. Quindi scambiano l'ingresso e l'uscita dell'IFC sull'amplificatore, applicano una tensione corrispondente a TX o RX e apportano una leggera regolazione dell'FSS in modalità inversa. Innanzitutto, il circuito L4, C23 è saldato e nella modalità TX sono sintonizzati sulla risonanza, quindi nella modalità RX il circuito L1, C24 è saldato ed è anche sintonizzato sulla risonanza (saldando i resistori da 100 Ohm, rispettivamente) .

L'amplificatore di potenza non richiede praticamente alcuna messa a punto, ad eccezione della regolazione della corrente di riposo dei transistor VT5, VT6 con resistori R23 e R25, rispettivamente.

disegno

Il transverter è realizzato su uno circuito stampato (Fig. 4) in fibra di vetro a doppia faccia. Da un lato viene realizzato un circuito stampato e il secondo viene utilizzato come schermo metallico. Dopo la regolazione finale, le strisce di fibra di vetro vengono saldate su tutti e quattro i lati e viene realizzata una scatola. Tutte le parti, ad eccezione di quelle relative all'amplificatore di potenza, sono montate sul lato del foglio solido (i fori per i cavi sono svasati), come mostrato in Fig.2.

L'amplificatore di potenza è installato dal lato dei conduttori stampati (Fig. 3) del circuito stampato, invece, è installato un radiatore per transistor amplificatori di potenza. I connettori per СР50, ANT e ricetrasmettitore sono portati sulla superficie laterale. D'altra parte, una tensione di alimentazione di +12,6 V e un segnale di controllo ricezione-trasmissione vengono forniti attraverso i condensatori passanti.

Autore: V.Lazovik (UT2IP), Makeevka; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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