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

Nâng cấp bộ thu phát UW3DI. 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 / Liên lạc vô tuyến dân dụng

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Bộ thu phát chuyển đổi trực tiếp được mô tả trong [1] đã có lúc bắt đầu phát triển mạnh mẽ phạm vi 160 m. Nó đã không được các đài nghiệp dư nước ngoài chú ý - một số phiên bản chuyển thể đã xuất hiện trên các tạp chí phát thanh của các nước xã hội chủ nghĩa trước đây (thật không may). , trong một số trường hợp không có sự tham khảo của tác giả). Trong vài năm, tôi đã cố gắng hiện đại hóa và cơ cấu lại bộ thu phát này cho các băng tần khác. Tôi hy vọng trải nghiệm này sẽ hữu ích cho những người mới bắt đầu, những người sẽ lắp ráp thiết bị đơn giản nhưng có thông số khá cao này. Một trong những phương án hiện đại hóa đã được đưa ra trong [2].

Không cần thiết phải chế tạo bảng mạch in cho bộ thu phát với kích thước cho trong [1]. Kinh nghiệm cho thấy tất cả các bộ phận đều vừa vặn hoàn hảo trên một tấm bảng có kích thước nhỏ hơn 1,5 lần. Bản vẽ của một bảng như vậy được đưa ra trong [3]. Trong cuốn sách này, nó được đưa ra không có lỗi (trong [1] cực tính của điốt trộn trên bảng được chỉ định không chính xác). Theo kinh nghiệm cho thấy, UHF được sử dụng trong bộ thu phát cũng như khả năng điều chỉnh độ nhạy không hoàn toàn thành công khi hoạt động trên các băng tần khác (ngoại trừ 160 m). UHF có dải động rất thấp và dễ bị kích thích, thay vào đó, tốt hơn nên sử dụng UHF như trong Hình 1.

Nâng cấp bộ thu phát UW3DI
Hình 1 (bấm để phóng to)

Bộ khuếch đại này có độ động tốt hơn và mức tăng lớn hơn, điều này đặc biệt đáng chú ý ở dải HF. Các cuộn dây L1 và L2 nằm cách nhau 8 - 16mm. Nên chọn bóng bán dẫn VT1 và VT2 có cùng thông số. Khi thiết lập UHF, cần đặt một nửa điện áp nguồn ở cống VT1 (điều này có thể đạt được bằng cách chọn R3), cũng như bằng cách kết nối cổng VT2 với một trong các đầu của R3. Điện trở R2 điều chỉnh độ nhạy của bộ thu phát. UHF vừa khít với các bản nhạc được in thay cho UHF cũ.

Bộ thu phát chỉ nên được lắp ráp ở phiên bản một băng tần. Để làm được điều này, tất nhiên tất cả các mạch thu phát phải được điều chỉnh ở tần số thích hợp. Tụ điện C29 (tất cả các ký hiệu được chỉ định theo [1] và [3]) được tính toán rất đơn giản cho bất kỳ phạm vi nào. Điện kháng điện dung của nó ở bất kỳ tần số nào phải bằng điện trở R15, điện trở này trong tính toán lấy bằng 600-500 Ohms. Việc chuyển đổi sang dải bên trên cũng dễ dàng - bạn chỉ cần hoán đổi C42 và C43 trên bảng. Về vấn đề này, tôi muốn nhắc bạn một lần nữa rằng để bộ dịch pha hoạt động tốt, điều mong muốn là R24, R25, C42, C43 tương ứng tốt nhất có thể với các giá trị danh nghĩa của chúng. Nếu khi làm việc ở khoảng cách 160 và 80 mét vẫn có thể đạt được kết quả tốt khi sử dụng VFO của bộ thu phát, thì khi chuyển sang dải tần cao hơn, VFO này không mang lại độ ổn định tần số cần thiết. Trong trường hợp này, cần phải lắp GPA trên một bo mạch riêng và luôn có bộ tách đệm và nhân tần số. Bộ tạo dao động chính phải hoạt động ở tần số thấp hơn tần số tín hiệu từ 2 - 3 lần. Đầu ra VFO sẽ cung cấp khoảng 0,2 -0,5 V cho tải 680-300 Ohms.

Transistor VT4 phải được đưa vào chế độ khuếch đại bằng cách cài đặt độ lệch của nó. Sau đó, từ GPA thông qua một điện trở thay đổi (Hình 2), tín hiệu được cung cấp cho đế VT4 thông qua C35, trước đó đã tăng điện dung của nó lên 0,05 μF.

Nâng cấp bộ thu phát UW3DI
Hình 2

Bằng cách điều chỉnh điện trở thay đổi, độ nhạy tối đa của bộ thu phát đạt được với độ nhiễu tối thiểu. Cần lưu ý rằng nếu điốt germanium vẫn hoạt động ở khoảng cách 160 m và 80 m, thì đối với phạm vi HF bắt đầu từ 40 m, tốt hơn là chỉ sử dụng điốt silicon. KD514 hoạt động rất tốt. Bạn cần quyết định xem bạn sẽ sử dụng bộ thu phát cho CW hay SSB. Bộ dịch pha được điều chỉnh tốt giúp triệt tiêu dải biên thứ hai ns trên 20 dB. Nếu bạn chỉ sử dụng thiết bị này để làm việc trên QRP thì điều này là khá đủ. Nhưng nếu bạn có ý định gắn "hộp có đèn" vào bộ thu phát trong tương lai, tốt hơn hết là bạn nên từ bỏ ngay công việc trên SSB. Bộ lọc LC đơn giản không cung cấp khả năng lọc cần thiết cho các tần số cao không bị bộ dịch pha triệt tiêu.

Nếu bạn vẫn tạo bộ thu phát để hoạt động trên SSB, thì bạn có thể dễ dàng định cấu hình bộ dịch pha bằng hai phương pháp cho kết quả gần giống nhau - “bằng tai” và sử dụng máy hiện sóng. Điều chỉnh “bằng tai” bao gồm việc cung cấp tín hiệu AM từ GSS hoặc điều chỉnh đến trạm AM hoạt động trong phạm vi CB. Sau đó, bằng cách sử dụng R 16, R 17, sẽ đạt được mức triệt tiêu tối đa tín hiệu LM. Sau đó, họ điều chỉnh đến đài CW đủ mạnh hoặc gửi tín hiệu đã điều chế từ GSS. Với sự trợ giúp của R15, có thể đạt được mức triệt tiêu tối đa dải biên không cần thiết. Nếu bạn có bộ suy giảm đã hiệu chỉnh trên GSS, việc kiểm tra mức độ triệt tiêu các tác dụng phụ không cần thiết sẽ rất hữu ích - mức độ này không được tệ hơn 20 dB. Mặt khác, cần phải thay đổi một chút C29, hoặc giá trị của tụ điện, hoặc một trong các điện trở chuyển pha. Nếu bạn có máy hiện sóng, việc thiết lập sẽ dễ dàng hơn. Máy hiện sóng được sử dụng để theo dõi điện áp IF trên mạch 1,5 C24, bật bộ thu phát để truyền và sử dụng R16 và R17 để đạt được khả năng triệt tiêu sóng mang tối đa. Sau đó, điện áp IF từ LLF được đưa vào đầu vào ULF hoặc tới bộ lọc LC. Sử dụng R15, sẽ đạt được hình dạng tín hiệu như trong Hình 3.

Nâng cấp bộ thu phát UW3DI
Hình 3

Giá trị “A” càng nhỏ thì dải biên thứ hai càng bị triệt tiêu tốt hơn. Ở hai tần số - khoảng 900 Hz và 1800 Hz - có những điểm triệt tiêu tối đa. Ở đây tín hiệu đầu ra là tinh khiết nhất. Khi điều chỉnh bằng máy hiện sóng, bạn cũng có thể sử dụng điện trở cân bằng để triệt tiêu dải biên không cần thiết. Khi làm việc trên SSB, đặc biệt là trên băng tần HF, vấn đề có thể nảy sinh khi thiết lập bộ theo dõi bộ phát trên V12, V13, dễ bị tự kích thích. Nó có thể được loại bỏ theo cách thông thường - bằng cách chọn một vòi từ L5 C24 và bỏ qua mạch bằng điện trở R7. Khi làm việc trên bóng bán dẫn RA, điện áp kích thích cho nó sẽ bị loại bỏ khỏi cuộn dây bổ sung trên L5, chứa khoảng 1/4 số vòng của nó. Trong trường hợp này, điện trở R7 đôi khi không cần thiết. Khi làm việc trên ống RA, bạn có thể sử dụng (với một lượng kinh nghiệm nhất định) ống 6E5P - công suất đầu ra của bộ thu phát tăng lên. Khi hoạt động trên băng tần HF, công suất đầu ra của bộ thu phát khi sử dụng PA của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Trong trường hợp này, cần đặt bộ khuếch đại một hoặc hai bóng bán dẫn phía sau bộ phát phía trước đèn. Bạn cũng có thể sử dụng ống RA, mạch điện được trình bày trong [3] trang 196, bằng cách đưa ống và bóng bán dẫn vào chế độ tuyến tính. Nếu bộ thu phát hoạt động ở chế độ CW, trong mọi trường hợp, bạn không nên tạo CW bằng bộ tạo âm. Kết quả sẽ là thảm họa. CW chỉ có thể được hình thành bằng cách làm mất cân bằng máy trộn. Để làm được điều này, cần đưa âm TX thông qua điện trở 5,1-6,8 kOhm vào cực âm của diode VD11 hoặc VD14. Cũng cần phải thay đổi tần số - điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng mạch hiển thị trong Hình 4.

Nâng cấp bộ thu phát UW3DI
Hình 4

Khi làm việc trên NBP, “-TX” được áp dụng cho nó khi truyền và “0” khi nhận. Khi làm việc trên VBP thì ngược lại. Sử dụng tụ C1...C3 cần đặt độ lệch tần số ở mức 800 - 1000 Hz trên toàn bộ dải hoạt động của máy thu phát. Cần lưu ý rằng điện áp kích thích CW có mức cao hơn so với khi Transistor hoạt động ở chế độ SSB làm giảm khả năng kích thích của tín hiệu phát. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định vận hành cả CW và SSB thì bạn sẽ cần phải giảm mức tăng tín hiệu của bộ phát. Cách dễ nhất để thực hiện việc này là kết nối một điện trở khác có giá trị danh định khoảng 14 kOhm song song với R10 và do đó, làm giảm mức tăng của bộ theo dõi bộ phát (Hình 5).

Nâng cấp bộ thu phát UW3DI
Hình 5

Bạn cũng có thể thay đổi độ lệch trên ống đầu ra. Khi bộ thu phát chỉ hoạt động ở chế độ CW, thay cho IF cho SSB, bạn có thể lắp ráp bộ tạo âm được sử dụng để điều khiển khóa. Thao tác trong CW chỉ được thực hiện ở giai đoạn đầu ra của PA, có thể là bóng bán dẫn hoặc ống. Và tất nhiên, nếu bạn không sử dụng tầng ống có mạch P, có thể phù hợp với các loại ăng-ten khác nhau mà là tầng đầu ra bóng bán dẫn, tốt hơn hết bạn nên chuyển ăng-ten từ thu sang phát bằng rơle. Rơle cỡ nhỏ cũng có thể được sử dụng - loại RES10, RES9, với điều kiện là công suất đầu ra không vượt quá 5 W.

Văn chương

1. “Đài”, số 10-11, 1982
2. V. Artemenko. Bộ thu phát mini SSB đơn giản cho 160m. "RL", số 1/94.
3. V.T. Polyaköv. Đài nghiệp dư về công nghệ chuyển đổi trực tiếp. M.: Yêu nước, 1990.

Tác giả: I. Grigorov (RK3ZK), Belgorod; Xuất bản: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Xem các bài viết khác razdela Liên lạc vô tuyến dân dụng.

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

<< Quay lại

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

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 ... >>

Máy kích thích não được cấy ghép 30.04.2024

Trong những năm gần đây, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thần kinh đã đạt được những tiến bộ to lớn, mở ra những chân trời mới cho việc điều trị các chứng rối loạn tâm thần và thần kinh khác nhau. Một trong những thành tựu quan trọng là việc tạo ra thiết bị kích thích não cấy ghép nhỏ nhất, do phòng thí nghiệm tại Đại học Rice trình bày. Được gọi là Máy trị liệu qua não có thể lập trình bằng kỹ thuật số (DOT), thiết bị cải tiến này hứa hẹn sẽ cách mạng hóa các phương pháp điều trị bằng cách mang lại nhiều quyền tự chủ và khả năng tiếp cận hơn cho bệnh nhân. Bộ cấy ghép được phát triển với sự cộng tác của Motif Neurotech và các bác sĩ lâm sàng, giới thiệu một phương pháp tiếp cận sáng tạo để kích thích não. Nó được cấp nguồn thông qua một máy phát bên ngoài sử dụng truyền năng lượng điện từ, loại bỏ nhu cầu về dây dẫn và pin lớn điển hình của các công nghệ hiện có. Điều này làm cho thủ tục ít xâm lấn hơn và mang lại nhiều cơ hội hơn để cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Ngoài công dụng chữa bệnh, chống ... >>

Nhận thức về thời gian phụ thuộc vào những gì người ta đang nhìn 29.04.2024

Nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học về thời gian tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên với kết quả của nó. Những khám phá gần đây của các nhà khoa học đến từ Đại học George Mason (Mỹ) hóa ra khá đáng chú ý: họ phát hiện ra rằng những gì chúng ta nhìn vào có thể ảnh hưởng rất lớn đến cảm nhận về thời gian của chúng ta. Trong quá trình thử nghiệm, 52 người tham gia đã thực hiện một loạt bài kiểm tra, ước tính thời lượng xem các hình ảnh khác nhau. Kết quả thật đáng ngạc nhiên: kích thước và độ chi tiết của hình ảnh có tác động đáng kể đến nhận thức về thời gian. Những khung cảnh lớn hơn, ít lộn xộn hơn tạo ra ảo giác thời gian đang chậm lại, trong khi những hình ảnh nhỏ hơn, bận rộn hơn lại tạo ra cảm giác thời gian trôi nhanh hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng sự lộn xộn về thị giác hoặc quá tải chi tiết có thể gây khó khăn cho việc nhận thức thế giới xung quanh chúng ta, từ đó có thể dẫn đến nhận thức về thời gian nhanh hơn. Do đó, người ta đã chứng minh rằng nhận thức của chúng ta về thời gian có liên quan mật thiết đến những gì chúng ta nhìn vào. Lớn hơn và nhỏ hơn ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Nguồn điện linh hoạt và có khả năng phục hồi 10.10.2014

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã phát hiện ra rằng graphene có thể được sử dụng để tạo ra các nguồn cung cấp năng lượng linh hoạt và đàn hồi sẽ được yêu cầu trong các thiết bị điện tử đeo được.

Các nhà khoa học buộc chặt các mảnh graphene vào một tờ giấy và vò nát nó, tương tự như cách nhàu nát một tờ giấy. "Giấy graphene vụn" đã được chứng minh là một ứng cử viên thích hợp để sử dụng trong siêu tụ điện vì nó có diện tích bề mặt lớn so với thể tích mà nó chiếm.

Điều quan trọng là "giấy" không bị hư hỏng và không bị mất phẩm chất của nó ngay cả khi bị biến dạng đáng kể. Ví dụ, nó có thể được kéo dài đến 800% so với kích thước ban đầu của nó, hoặc vò nát và duỗi thẳng lại 1000 lần.

Các nhà phát triển đã xác nhận tính khả thi của các ý tưởng của họ trong thực tế bằng cách tạo ra một nguyên mẫu của một ionistor trong đó các điện cực graphene được ngăn cách bởi một lớp điện môi, vai trò của lớp này được thực hiện bởi một hydrogel với các đặc tính phù hợp.
Các nhà nghiên cứu cho biết, các nguồn điện mới có thể rẻ và dễ sản xuất. Ngoài siêu tụ điện, cách tiếp cận được mô tả cũng phù hợp với các thành phần điện tử linh hoạt khác, chẳng hạn như cảm biến.

Tin tức thú vị khác:

▪ Hệ thống chip đơn Ambarella S3L

▪ Pin ngoài ZMI 20 Power Bank với bộ sạc 120W

▪ Google đang tìm kiếm các lập trình viên nữ

▪ Siêu tụ điện VINATech VPC

▪ Một phương pháp trẻ hóa da mới

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 viết Bảy feet dưới keel. biểu thức phổ biến

▪ Động vật có vú nhanh nhất trên trái đất là gì? đáp án chi tiết

▪ bài báo của Hiệu trưởng Thanh tra. Mô tả công việc

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

▪ bài báo Bộ chỉnh điện tử kinh tế với độ nhạy cao dựa trên chip TA8122. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

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