Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Máy thu quan sát sóng ngắn thí nghiệm. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / thu sóng vô tuyến

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Приемник представляет собой супергетеродин с двойным преобразованием частоты, предназначенный для приема сигналов с амплитудной (AM) и однополосной (SSB) модуляцией в диапазоне 20 м. Не изменяя намоточных данных катушек входного контура, УВЧ и первого гетеродина, с помощью подстроечных сердечников можно настроить приемник для работы в диапазонах от 15 до 25 м. В диапазоне 20 м любительские радиостанции хорошо принимались в городской квартире на первом этаже на телескопическую антенну длиной около 1 м. Прием был затруднен только в условиях очень плохого прохождения.

Схема приемника представляет собой супергетеродин с двойным преобразованием частоты Она состоит из УВЧ на транзисторе КТ368АМ, первого смесителя на микросхеме К174ПС1 с перестраиваемым по частоте гетеродином (рис.1), второго смесителя (рис.2) и АМ/SSB-детектора (рис.3).

Máy thu quan sát sóng ngắn thử nghiệm
Hình 1

Máy thu quan sát sóng ngắn thử nghiệm
Hình 2

Máy thu quan sát sóng ngắn thử nghiệm
Hình 3

Рассмотрим работу приемника. ВЧ-сигнал из антенны (рис 1) поступает на входной контур, настроенный на среднюю частоту диапазона, и далее на резонансный УВЧ. Затем усиленный сигнал подается на первый смеситель и переносится на первую промежуточную частоту 6,465 МГц. На нее же настроен параллельный контур, состоящий из L5 и конденсатора емкостью 300 пФ. Частота первого гетеродина, входящего в состав микросхемы К174ПС1, в небольших пределах перестраивается варикапом КВ109 при помощи двух переменных резисторов ("Настройка грубо" и "Настройка точно"). С выхода первого смесителя сигнал поступает на трехконтурный полосовой фильтр (рис.2), а затем на второй смеситель (микросхему К174ПС1), на выходе которого выделяется вторая промежуточная частота (465 кГц). Частота второго гетеродина, входящего в состав К174ПС1, стабилизирована кварцевым резонатором на частоту 6 МГц.

Первую промежуточную частоту приемника можно выбрать в пределах от 6 до 10 МГц. Если в распоряжении радиолюбителя имеется соответствующий кварцевый резонатор, появляется возможность заменить трехконтурный полосовой фильтр на пьезокерамический (например, на телевизионный, на частоту 6,5 МГц).

Далее сигнал второй промежуточной частоты поступает на детектор, выполненный на микросхеме К157ХА2 (рис.3), которая предназначена для детектирования сигналов с амплитудной модуляцией. Для детектирования SSB-сигналов с помощью тумблера к выводу 10 микросхемы подключается дополнительный контур, состоящий из катушки L12 и конденсаторов 0,01 мкФ и 3300 пФ.

Переменным резистором сопротивлением 22 кОм, установленным на входе К157ХА2, регулируется амплитуда сигнала, поступающего с выхода второго смесителя. Следует иметь в виду, что SSB-детектор обеспечивает удовлетворительное качество НЧ-сигнала только при определенном уровне входного сигнала. Разумеется, это несколько усложняет настройку на любительские радиостанции.

Cấu tạo và chi tiết

Питание приемника осуществляется от стабилизированного источника напряжением 9 В. Напряжение питания микросхемы К157ХА2 - 5 В, поэтому к выводу питания микросхемы подключен гасящий резистор сопротивлением 1,1 кОм. Следует отметить, что даже небольшие пульсации питающего напряжения могут приводить к искажениям принимаемого SSB-сигнала, поэтому в качестве источника питания желательно применять аккумулятор или батарейки.

Микросхемы желательно установить в панельках, что облегчит замену, если возникнут сомнения в их исправности. Кроме того, в процессе налаживания приемника по максимуму чувствительности желательно подобрать транзистор КТ368АМ и экземпляр микросхемы К157ХА2.

Все элементы детектора, за исключением конденсаторов и катушки дополнительного SSB-контура, необходимо оградить экраном для исключения наводок.

В авторском варианте монтаж проводился по методу, предложенному в [3]. Сторона квадратика - 3 мм, а все точки, имеющие связь с общим проводом, и экран соединены проволочными перемычками с фольгой на обратной стороне текстолитовой пластины, что исключает паразитные наводки. Ширина пластины немного больше длины панелек для микросхем, которые установлены поперек пластины.

Приемник смонтирован на двух пластинах длиной по 12 см каждая. На одной расположены УВЧ, первый смеситель и трехконтурный полосовой фильтр, на второй - второй смеситель и детектор. Последний экранирован по периметру полосками двустороннего стеклотекстолита.

Конденсаторы и катушка SSB-детектора (L12) расположены за экраном. Катушка L12 намотана на четырехсекционном малогабаритном каркасе с подстроечным сердечником из феррита, экрана не имеет и содержит 60 витков провода диаметром 0,15 мм. Важное значение имеет положение катушки. Она должна быть расположена вертикально, а расстояние до других элементов схемы и до стенок корпуса или экрана должно быть не менее 1,5 см. Если катушку поместить близко к корпусу или закрыть экраном, то качество детектирования ухудшается. Остальные катушки, используемые в приемнике, намотаны на каркасах диаметром 6...7 мм с подстроечными сердечниками из феррита и имеют следующие намоточные данные:

  • L2, L4, L5, L6, L7, L8, L9 - по 18 витков провода диаметром 0,3...0,4 мм (намотка - виток к витку),
  • L1, L3, L10 - по 6 витков провода диаметром 0,3...0,4 мм поверх соответствующих обмоток,
  • L11 - 80 витков провода диаметром 0,15 мм (внавал).

В авторском варианте катушки экранов не имеют. Если же их экранировать, то число витков следует увеличить примерно в 1,3...1,4 раза.

Остальные детали в приемнике применены малогабаритные. Переменные резисторы для грубой и точной настройки на частоту и регулировки усиления желательно использовать с линейной зависимостью изменения сопротивления от угла поворота.

При налаживании приемника для стабилизации частоты первого гетеродина придется подобрать ТКЕ конденсаторов, входящих в контура гетеродина. Примерный ТКЕ конденсаторов может быть следующим 200 пФ - М1500, 10 пФ - М750, 5 пФ - М75. Для более точной подгонки можно подпаивать параллельно катушке L6 конденсаторы небольшой емкости, имеющие разный ТКЕ.

điều chỉnh

Настройка приемника проводилась без использования специальных приборов, и ее описание может пригодиться многим начинающим радиолюбителям. Необходимо лишь иметь авометр для контроля напряжения питания и потребляемого тока.

Для первоначальной проверки схемы и ее настройки "шахматную доску" следует взять побольше, со стороной "квадратиков" около 4...5 мм. Детали будут располагаться достаточно свободно, и их будет легко менять в случае необходимости. После окончательной настройки схемы все радиоэлементы можно смонтировать на платах меньшего размера.

Монтаж приемника рекомендуется начать со схемы детектора (рис. 3). Переменный резистор сопротивлением 22 кОм и катушку L12 на этом этапе можно не устанавливать. При подаче на микросхему напряжения питания, на выходе УНЧ, подключенного к детектору, должен появиться шум, который усилится, если через конденсатор коснуться вывода 1 металлическим предметом или подключить отрезок провода. Напряжение на выводе 11 должно составлять 5 В.

Далее собирается первый смеситель с перестраиваемым гетеродином и УВЧ (рис. 1). Напряжение питания на УВЧ можно не подавать. Вместо катушки L5 и конденсатора емкостью 300 пФ припаивается резистор сопротивлением 2 кОм (между выводами 2 и 3), а вывод 2 соединяется со входом детектора, т.е. подключается к пьезофильтру на 465 кГц (рис. 3). Затем к выводу 7 микросхемы К174ПС1 (рис. 1) через конденсатор емкостью 100 пФ подсоединяется антенна в виде отрезка провода длиной около 1,5 м, а конденсатор, подключенный к выводу 8, соединяется с общим проводом. Таким образом, на этом этапе получается приемник с одним преобразованием частоты и промежуточной частотой 465 кГц, который может принимать АМ-сигналы. На смеситель подается напряжение 9 В. На выходе УНЧ должен появиться шум эфира и, возможно, сигнал какой-нибудь радиостанции. Если при перемещении сердечника L6 удастся "поймать" сигналы АМ-радиостанций, можно утверждать, что первый смеситель и детектор работоспособны. В противном случае, возможно, неисправна микросхема К174ПС1, и ее следует заменить. Обычно при правильной сборке и исправных деталях схема начинает работать сразу.

На этом этапе можно подобрать экземпляр микросхемы К157ХА2 с наибольшей чувствительностью. Для этого следует настроиться на слабый сигнал, и из нескольких микросхем выбрать экземпляр, обеспечивающий наиболее эффективный и качественный прием.

Затем изготавливается второй смеситель (рис. 2). Его работоспособность проверяют отдельно, подавая однополярное импульсное напряжение амплитудой 9 В и частотой примерно 1000 Гц, которое можно получить от мультивибратора (рис. 4.).

Máy thu quan sát sóng ngắn thử nghiệm
Hình 4

В качестве антенны к выводу 13 микросхемы К174ПС1 (рис 2) припаивается отрезок провода длиной 5..6 см. Модулированный сигнал работающего кварцевого гетеродина на частоте 6 МГц легко обнаружить любым вещательным АМ-приемником, если антенну последнего поднести поближе к плате смесителя. Переключая диапазоны и вращая ручку настройки вещательного приемника, можно "поймать" сигнал работающего гетеродина (скорее всего, его гармонику), что укажет на работоспособность схемы Если отыскать сигнал гетеродина не удалось, вместо конденсатора емкостью 200 пФ, подключенного к выводам 10 и 12, следует установить КПЕ с максимальной емкостью до 300 пФ. Перестраивая КПЕ, пытаются отыскать сигнал гетеродина. После успешного завершения этой процедуры, КПЕ заменяется конденсатором постоянной емкости. Если сигнал гетеродина обнаружить не удалось, следует заменить кварцевый резонатор или микросхему. Обычно при исправных деталях и правильном монтаже смеситель работает сразу.

Далее второй смеситель соединяется с детектором. Подав на эти узлы напряжение питания и изменяя положение сердечника L11, добиваются появления на выходе УНЧ максимального шумового сигнала, который увеличивается при подключении через конденсатор отрезка провода длиной около 1 м к выводу 7 микросхемы К174ПС1 второго смесителя. Это говорит о том, что в данном случае приемник грубо настроен на частоту 6,465 МГц (или 5,535 МГц). На этом этапе можно подключить ко входу второго смесителя трехконтурный полосовой фильтр. Настройку фильтра проводят в следующем порядке. Сначала подключают правый (по схеме) контур (конденсатор емкостью 300 пФ и катушки L9 и L10) и, изменяя положение сердечников катушек, добиваются максимального шума на выходе УНЧ при подключенной к подстроечному конденсатору антенне. Потом через подстроечный конденсатор связи подключается второй контур (с катушкой L8), и его опять подстраивают по максимуму шума (антенна при этом подключена к следующему подстроечному конденсатору). Следует учитывать, что емкость конденсатора связи также влияет на настройку контуров. Затем подключают третий контур, и полосовой фильтр настраивается в комплексе.

Следующий этап - подключение ко входу полосового фильтра выхода первого смесителя (рис. 1). Вместо ранее установленного резистора сопротивлением 2 кОм подключается контур (L5 и конденсатор емкостью 300 пФ). УВЧ на этом этапе не подключается. Антенна подсоединяется к выводу 7 через конденсатор емкостью 100 пФ. Конденсатор, подключенный к выводу 8, соединяется с общим проводом.

При подаче напряжения питания на выходе УНЧ должен появиться шум эфира, который достигает максимума при подстройке L5. Перестраивая индуктивность катушки L6, можно настроиться на вещательную радиостанцию, работающую в диапазоне 19 или 25 м. Возможно, для лучшего приема придется увеличить длину антенны. Далее по сигналу какой-нибудь радиостанции подстраивают контура смесителей и полосового фильтра, добиваясь наилучшего качества приема. Сердечники катушек после завершения настройки фиксируются парафином.

Теперь пришла пора подключить регулятор усиления (переменный резистор сопротивлением 22 кОм, установленный на входе детектора) и контур SSB-детектора (рис. 3). При включении последнего в динамике должны появиться свисты, сопровождающие прием АМ-сигналов. Подключив антенну подлиннее, пытаются поймать радиолюбительские радиостанции, работающие однополосной модуляцией. Если это удалось (что зависит от прохождения и времени суток), то, подстраивая сердечник L12, добиваются наилучшей разборчивости речи.

Регулируя резистором сопротивлением 22 кОм уровень напряжение второй промежуточной частоты, настраивают детектор на наиболее эффективный режим работы.

Следует помнить, что поскольку ширина спектра излучения однополосных передатчиков меньше, чем амплитудно-модулированных, при приеме SSB-сигналов настройку необходимо проводить аккуратно, точно "подгоняя" частоту гетеродина потенциометром "Настройка точно".

В схеме включения К157ХА2 (вывод 4) имеется резистор, отмеченный звездочкой. Он служит для установки усиления по НЧ, и его сопротивление подбирается при настройке. Целесообразность применения конденсатора, обозначенного пунктиром, определяется, исходя из качества детектирования SSB-сигнала.

Завершающий этап - подключение УВЧ (рис. 1) и последующая настройка контуров, установленных на его входе и выходе, по максимуму чувствительности приемника. Сначала следует подключить антенну через конденсатор емкостью 56 пФ прямо к базе транзистора КТ368АМ, и настроить контур в коллекторе. Затем подключается и настраивается входной контур. Настройка последнего зависит от применяемой антенны.

Ток, потребляемый приемником без УНЧ - около 30 мА.

На основе описанной конструкции можно изготовить многодиапазонный приемник для приема радиостанций с амплитудной и однополосной модуляцией. Практически можно также прослушивать и ЧМ-сигналы на Си-Би-диапазоне (при включенном АМ-детекторе), хотя разборчивость при этом оставляет желать лучшего. Если же в состав приемника включить отдельный ЧМ-детектор на микросхеме К174ХА26, подключив его к выходу тракта первой ПЧ (6,465 МГц), станет возможен полноценный ЧМ-прием. Для этого, используя описанную технологию, отдельно для каждого диапазона изготавливаются первый смеситель с перестраиваемым гетеродином и УВЧ. Размеры таких модулей - примерно 2,5..3 на 7..8 см. Для переключения диапазонов в этом случае подойдет обыкновенный галетный переключатель с 4 секциями, которые будут соответственно переключать цепи антенны, напряжения питания, настройки и выхода первой ПЧ.

В заключение следует отметить, что иногда, при неудачном сочетании параметров катушки и конденсаторов первого гетеродина (рис. 1), возможно "вибрирование" частоты, что резко снижает качество SSB-детектирования. В случае появления такого эффекта, необходимо заменить конденсаторы или переделать катушку L6. В целом же, настройка приемника особых трудностей не вызывает, и, если монтаж выполнен без ошибок, а детали исправны, успех гарантирован.

Văn chương

  1. Горбатый В. И. Любительские УКВ-радиокомплексы, 1984
  2. Булычев А. Л., Галкин В. И., Прохоренко В. А. Аналоговые интегральные схемы. Справочник - Минск Беларусь, 1985
  3. В. Ходырев. "Шахматная доска" для макетирования - Радиомир, 2001, №11

Автор: В.Ходырев, г.Пермь

Xem các bài viết khác razdela thu sóng vô tuyến.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Mối đe dọa của rác vũ trụ đối với từ trường Trái đất 01.05.2024

Chúng ta ngày càng thường xuyên nghe về sự gia tăng số lượng mảnh vụn không gian xung quanh hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, không chỉ các vệ tinh và tàu vũ trụ đang hoạt động góp phần gây ra vấn đề này mà còn có các mảnh vụn từ các sứ mệnh cũ. Số lượng vệ tinh ngày càng tăng do các công ty như SpaceX phóng không chỉ tạo ra cơ hội cho sự phát triển của Internet mà còn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh không gian. Các chuyên gia hiện đang chuyển sự chú ý của họ sang những tác động tiềm ẩn đối với từ trường Trái đất. Tiến sĩ Jonathan McDowell thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian nhấn mạnh rằng các công ty đang nhanh chóng triển khai các chòm sao vệ tinh và số lượng vệ tinh có thể tăng lên 100 trong thập kỷ tới. Sự phát triển nhanh chóng của các đội vệ tinh vũ trụ này có thể dẫn đến ô nhiễm môi trường plasma của Trái đất với các mảnh vụn nguy hiểm và là mối đe dọa đối với sự ổn định của từ quyển. Các mảnh vụn kim loại từ tên lửa đã qua sử dụng có thể phá vỡ tầng điện ly và từ quyển. Cả hai hệ thống này đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bầu không khí và duy trì ... >>

Sự đông đặc của các chất số lượng lớn 30.04.2024

Có khá nhiều điều bí ẩn trong thế giới khoa học, và một trong số đó là hành vi kỳ lạ của vật liệu khối. Chúng có thể hoạt động như chất rắn nhưng đột nhiên biến thành chất lỏng chảy. Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu và cuối cùng chúng ta có thể đang tiến gần hơn đến việc giải đáp bí ẩn này. Hãy tưởng tượng cát trong một chiếc đồng hồ cát. Nó thường chảy tự do, nhưng trong một số trường hợp, các hạt của nó bắt đầu bị kẹt, chuyển từ chất lỏng sang chất rắn. Quá trình chuyển đổi này có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều lĩnh vực, từ sản xuất thuốc đến xây dựng. Các nhà nghiên cứu từ Hoa Kỳ đã cố gắng mô tả hiện tượng này và tiến gần hơn đến việc hiểu nó. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã tiến hành mô phỏng trong phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng dữ liệu từ các túi hạt polystyrene. Họ phát hiện ra rằng các rung động trong các bộ này có tần số cụ thể, nghĩa là chỉ một số loại rung động nhất định mới có thể truyền qua vật liệu. Đã nhận ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Tiện ích Panasonic MS-DS100 sẽ đánh bay mùi khó chịu của giày 17.08.2018

Panasonic đã giới thiệu một "chất khử mùi điện tử" cho giày có tên là MS-DS100. Thiết bị tạo ra các gốc hydroxyl, được nhà sản xuất gọi là "Ions Nano Chính hãng Panasonic", có tác dụng khử mùi hôi hiệu quả bằng cách nhắm vào nguyên nhân gốc rễ.

Phần thân của thiết bị có sáu lỗ thoát hướng các ion theo mọi hướng. Do kích thước từ 5 đến 20 nm, chúng dễ dàng xâm nhập vào vật liệu làm nên đôi giày.

Một lần khử mùi mất 5 giờ. Đối với những đôi giày có mùi đặc biệt khó chịu, bạn có thể chọn chế độ làm sạch nâng cao, thời gian này lên đến 7 tiếng.

Tin tức thú vị khác:

▪ Bộ thu phát Maxim RS-485 / RS-422 MAX33072E / MAX33073E

▪ Tại sao chụp ảnh đồ ăn lại ngon miệng

▪ Lưu trữ hydro trong các khu dân cư

▪ Bảng điều khiển cảm ứng siêu mỏng, nhẹ và linh hoạt cho các ứng dụng di động

▪ Tỷ trọng của các nguồn năng lượng tái tạo đang tăng lên

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Vi điều khiển. Lựa chọn bài viết

▪ bài báo tôi sẽ chỉ huy cuộc diễu hành. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Ngài Walter Rayleigh là ai? đáp án chi tiết

▪ bài viết Người lái xe tải chở nhiên liệu. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Anten vô hình. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Sự biến đổi tức thời chất lỏng thành tinh thể. bí mật tập trung

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024