Site Loader

Транзисторный трансивер на диапазон 160м

Принципиальная схема трансивера изображена на рисунке ниже. Трансивер содержит четыре блока, которые собирают на отдельных платах.

Основные параметры КВ трансивера:

  • Диапазон рабочих частот, кГц — 1850…1950;
  • Вид работы  —  CW, SSB;
  • Чувствительность приемника, мкВ —  5;
  • Полоса пропускания (на уровне 6 дБ), кГц:   телеграф —  1;  телефон  —  3;
  • Подводимая к а и генне мощность, Вт —  5;
  • Подавление несущей и верхней боковой, дБ —  50.

Принципиальная схема

При передаче в режиме CW через контакты переключателя S5.1 подается питание на генератор частоты 501 кГц, собранный на транзисторе 3V1. При нажатии на телеграфный ключ сигнал с генератора поступает на ЭМФ а с него на затвор транзистора 2V2, являющегося смесителем в тракте передачи.

На исток этого транзистора подается напряжение с генератора плавного диапазона (ГПД) (транзистор 2V6 — генератор, 2V5 — эмиттерный повторитель), перекрывающего участок 2351. ..2451 кГц. Контур в стоковой цепи транзистора 2V2 конденсатором С8 перестраивается в пределах 1850… 1950 кГц и выделяет разностную частоту преобразования.

Сигнал CW через переключатель S4.1 поступает на предварительный усилитель мощности (транзистор 2V1), а затем на оконечный усилитель (транзистор V4). При работе на прием транзистор V4 закрыт, так как в этом случае на его базу не подается положительное напряжение смещения.

С оконечного каскада сигнал в антенну поступает через согласующее устройство, состоящее из элементов L1 и С1. В зависимости от положения переключателя S1 это устройство включается по одной из трех схем.

Наличие нескольких вариантов включения согласующего устройства и возможность регулировки элементов L1, С1 позволяют хорошо согласовать трансивер с большинством типов антенн. Качество настройки антенно-фидерного тракта контролируют с помощью измерителя КСВ, собранного на элементах 1R1—1R4, IVI, 1С1,1С2 и PAL.

При передаче в режиме SSB питание с генератора частоты 501 кГц снимается и подастся на усилитель на транзисторе 3V8. Сигнал с микрофона усиливается транзисторами 4V1—4V3 и через контакты переключателя S5.2 и S4.2 (только при передаче в режиме SSB) подается на кольцевой балансный модулятор на диодах 3V3—ЗV6 (при приеме он играет роль смесителя). Опорный генератор собран на транзисторе ЗV2.

 

Рис. 1. Принципиальная схема транзисторного трансивера на КВ диапазон 160м.

Частота этого генератора определяется кварцевым резонатором В1 и равна 500 кГц. Двухполосный сигнал с подавленной несущей усиливается транзистором ЗV8, а затем через диод ЗV7 подается на ЭМФ, который выделяет верхнюю боковую полосу. На выходе смесителя (транзистор 2V2) при этом образуется сигнал с нижней боковой полосой, который через переключатель S4A поступает на предварительный усилитель, а затем на усилитель мощности.

При работе на прием сигнал из антенны через согласующее устройство поступает на затвор транзистора 2V3, выполняющего функции смесителя. Сигнал с ГПД подается на исток этого же транзистора. Преобразованный сигнал, лежащий в полосе частот 500. ..503 кГц, проходит через ЭМФ Z1 и усиливается транзисторами 3V10, 3V11, включенными по каскадной схеме.

С нагрузки каскодного усилителя (контур 3C14L8) сигнал подается йа балансный смеситель, куда поступает и напряжение частотой 500 кГц с опорного генератора.

На транзисторах 4V4—4V7 собран усилитель ЗЧ. При передаче в режиме SSB напряжение питания на последние два каскада усилителя не подается.

Включают трансивер переключателем S3, который одновременно с подачей питания переводит аппарат в режим измерения КСВ, а затем — работы в эфире. Переход с приема на передачу производится переключателем S4.

Детали трансивера

Блок питания обеспечивает постоянные напряжения 30 В — стабилизированное (для выходного каскада) и 15 В (для остальных каскадов).

Катушка L1 намотана на каркасе диаметром 28 мм проводом ПЭВ-2—0,55 и состоит из десяти секций по 5,5 витка в каждой, общая длина намотки — 32 мм. Катушка 1L1 намотана на каркасе диаметром 9 мм проводом ПЭВ-2 —- 0,35 и содержит 60 витков, длина намотки — 26 мм.

Катушки генераторов L6 и L7 выполнены на пластмассовых каркасах диаметром 16 мм. Для обеспечения требуемой стабильности частот генераторов материал каркасов должен иметь малый температурный коэффициент расширения (например, хорошие результаты были получены при использовании каркасов из АГ- 4, можно применить полистирол, оргстекло, но совершенно недопустимо применение фторопласта).

Катушка L6 намотана проводом ПЭВ-2 — 0,35 и содержит 45 витков, длина намотки 18 мм. Катушка L7 намотана проводом ПЭВ-2— 0,23 и содержит 82 витка, длина намотки 20 мм.

Катушки L2 и L3, L4 и L5, L8 и L9 выполнены в сердечниках СБ-12а; 1,4 содержат по 25 витков провода ПЭШО — 0,31. Катушки связи намотаны же проводом, L3 содержит 4 витка, L5 — 3 витка. Катушки L8 и L9 пряженным проводом ПЭВ-2 — 0,1 и содержат соответственно 150 и 30 витков.  280 В (три сердечника СБ-12а с катушками помещены в экраны диаметром 20…25 мм. Транзистор V4 диоды V1 и V2 крепят непосредственно к металлическому шасси, а стабилитрон V3 — через изолирующую прокладку из слюды толщиной 0,1 мм.

Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. — Радиолюбительские схемы.

Автор:  Я.С.Лаповка. (UA1FA) Статья впервые опубликована в журнале РАДИО №4 за 1980 год.

трансиверы

RA4HME

о компании     антенны    программы     разное

RA4HME

 

    о компании

 

    антенны

 

    разное

 

    объявления

 

    модернизация

 

    компъютерные приборы

 

    усилители мощности

 

    радиоприём

 

    трансиверы

 

    гетеродины

 

    автоматика

 

    программы

 

    программы2

 

ПЕРЕДЕЛКА РАДИОСТАНЦИИ АНГАРА-1 ДЛЯ РАБОТЫ ЦИФРОВЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ

Игорь Лаврушов, UA6HJQ

(сентябрь 1998 года)

Радиостанция АНГАРА обладает очень неплохими характеристиками приемного и передающего тракта. Имеет высокую стабильность синтезатора, сравнимую с лучшими западными трансиверами. Все это наводит на мысль о том что ее можно использовать для работы цифровыми видами связи в диапазонах 3. 6 и 7.0 МГц. (на 1.9МГц работать цифровыми видами нельзя), но для этого необходимо сделать некоторые доработки.

Мне встречались несколько вариантов документации на р/с АНГАРА-1. В них разное обозначение одних и тех же деталей на принципиальных схемах. Здесь обозначение деталей указаны так как в документации которая есть у меня.

 

Если у вас малоканальный вариант, то нужно распаять переключатели на синтезаторе в соответствии с описанием в документации. В данной конструкции не вводилась ‘нормальная’ (нижняя) боковая полоса, потому что станция используется только для цифровых видов связи. Ниже даны переделки по блокам. Почему сделано именно так, легко разобраться если посмотреть на схему.

 

 

 

СКАЧАТЬ

 

 

 

 

 

 

АНГАРА хорошо согласуется с любым куском провода длиной от трех метров и более. Если сделать диполь, с длиной плеч по 20-25 метров и запитать его открытой линией сопротивлением 300-600 ом, можно расчитывать на DX QSO даже без внешнего усилителя мощности! Очень важно сделать хорошее заземление, эффективность работы от этого увеличиться.

Радиостанция легко раскачивает отдельный УМ на ГУ-74 до мощности 1500Вт

 СКАЧАТЬ TRX Десна

Коротковолновый трансивер “Десна”

С. Тележников ( RV3YF)

 

Длительная, в течение нескольких лет, эксплуатация трансивера показала его высокие параметры, надежность в работе и, самое главное, простоту налаживания. Минимум дефицитных деталей, которые можно найти практически на любом радиорынке, предоставляет широкую возможность повторения конструкции многими начинающими радиолюбителями. Каких-либо уникальных решений данная конструкция не имеет, скорее это “сборная” из RA3AO, Урал-84, Роса и UA1FA. Главные требования при выборе узлов и блоков для трансивера – это повторяемость, простота при сохранении максимально достижимых характеристик, использование доступной на сегодняшний день элементные базы. Многие решения конечно можно подвергнуть критике – творческий процесс бесконечен, но данная конструкция имеет законченный вариант трансивера, а заниматься переделками и усовершенствованиями – это личное дело каждого радиолюбителя.

По своим параметрам трансивер “Десна” не уступает таким известным всем радиолюбителям трансиверам, как “Урал — 84”, RA3AO. Недостатки лишь в отсутствии “сервиса”. Аппарат может быть базовым при создании УКВ трансиверов.

 

Изначальна трансивер задумывался в виде простой конструкции для работы SSB, как основным видом излучения и для повторения начинающими радиолюбителями на станции Юного Техника, (в виде радиоконструктора). Но постепенно базовая модель (трансивер РОСА) была доведена до законченной конструкции трансивера предназначенного для проведения радиолюбительских радиосвязей в диапазоне коротких волн 1,8…29 МГц. Вид работы — телефон (SSB) и телеграф (CW).

 

Чувствительность приемного тракта при соотношении сигнал / шум 10 дБ, не хуже 0,5 мкВ. Ширина полосы пропускания определяется примененным кварцевым фильтром. В режиме передачи выходная мощность в нагрузке 75 Ом составляет 1,2-1,5 Вт. Уход частоты генератора плавного диапазона на наивысшей частоте за 15 минут не более 100 Гц.

 Высококачественный трансивер  “Мастер 2009”

 

Предлагается новая версия трансивера, прототипом которого является опубликованный на страницах журнала РадиоХобби в номерах №1; 2; 3 за 2008г- “Мастер 2007”.  Изменения, прежде всего претерпела блок- схема, а именно организация прохождения сигнала на передачу, распределение узлов аппарата по блокам, упрощение их принципиальных схем. Все это сделано не в ущерб качеству работы, а за счет бОльшей проработки схемотехники и удалению второстепенного сервиса, редко используемого в работе.

 скачать Мастер 2009

Упрощенная структурная схема основных блоков трансивера «Мастер 2009»  (весь приемопередающий тракт до 1-го смесителя повторяет Мастер 2007 и поэтому не показан).

 

 скачать описание трансивера FT 817

В комплект трансивера FT-817 входит трехсекционная антенна YHA-63, оптимизированная для работы на 50 МГц, 144 МГц и 430 МГц. Она также хорошо работает на широковещательном диапазоне FM и других УКВ диапазонах.

Эта антенна присоединяется к BNC-разъему на передней панели трансивера.

Для работы на КВ-диапазонах или на диапазоне 50 МГц большинство путешественников используют свои собственные диполи или складные вертикальные щтыри, питаемые через тонкий коаксиальный кабель, заканчивающийся разъемом PL-259. Такие антенны можно присоединить к трансиверу через разъем, расположенный на его задней стенке.

Применение радиостанции

P-143

в мирных целях

 

Игорь Лаврушов

написано в 2003г.

обновлено в июне 2006

В статье описаны пошаговые изменения в радиостанции Р-143 для ее эффективного использования, в первую очередь, в составе пакетного узла или для работы различными цифровыми видами связи. Обратите внимание, что некоторые переделки предназначенные для SSB, ухудшают работу радиостанции в цифровых видах связи (например замена ЭМФ, для смены боковой полосы). Наша задача, увеличить эффективность этой радиостанции быстро и при минимальном вмешательсве в конструкцию.

 

Носимая КВ радиостанция Р-143, была разработана в 70-х годах и предназначена для связи подразделений в армии. На сегодняшний день, для этой цели она не актуальна и морально устарела, зато для радиолюбительской связи — в самый раз будет. Схемотехника радиостанции хорошо продумана и надежна. Мощность передатчика 5 — 8Вт в положении переключателя 1.0 и 1 — 4Вт. в положении 0.1, чувствительность приемника 1мкв, диапазон частот 1.5 — 19.9МГц (перекрываем наши диапазоны: 1.9, 3.5, 7, 10, 14, 18МГц). В радиостанции используется синтезатор с термостатом и очень хорошей стабильностью. Шаг перестройки в 1кГц, для цифровых видов не является недостатком. Радиостанция изначально могла использоваться для цифровой связи, о чем свидейтельствует режим ЧТ (фактически это RTTY с разносом тонов ±250Гц). Учитывая что эту р.станцию можно недорого купить целиком или по блокам, ее привлекательность для радиолюбителей, сильно возрастает.

 скачать схему переделки приёмника Р 326 в трансиверный режим

 ТРАНСИВЕРИЗАЦИЯ Р160,Р180. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО МОНТАЖА         СКАЧАТЬ

В статье приводятся данные по принципиальным схемам Р-680. Использование блока Б5-72 для получения узкой полосы при приеме. Для этого используется коробка соединительная КС-1, в которой находится реле Р-5 (см. схему ВЧ соединений на фотосхеме находящейся на крышке передней панели.)

В блоке Б2-4 вместо контрольных гнезд Ш8 — Ш9 устанавливаются дополнительно ВЧ разъемы, которые соединяются параллельно (один дополнительный разъем параллельно Ш8, второй — параллельно Ш9). Выходные уровни Ш8 больше ,чем на Ш9, — пользователь может выбирать какой уровень ему больше подходит.В Б5-72 отсоединить ВЧ разъем Ш2. ВЧ кабель идущий на перебрасывающий контакт Р5 КС-1 (см. фотосхему) и оставить не присоединенным. На Ш2 присоединить новый ВЧ кабель, соединяющий ВЧ разъем Ш9 (дополнительный) Б2-4 с ВЧ разъемом Ш2, блока Б5-72. ВЧ кабель идущий на Ш13 (вх. ПЧ-ШК) внизу под передней панелью отрезать, его продернуть во внутрь приемника, напаять ВЧ разъем и подсоединить к ВЧ разъему Ш6 блока Б5-72 (контрольный выход осциллографа)

Узлы KB трансивера

После повторения достаточно большого количества трансиверов, описанных в отечественной радиолюбительской литературе, этот вариант возник как “симбиоз” из отработанных и опробованных узлов.

Основные его особенности — это применение модификаций «ковельских» синтезаторов и довольно мощного выходного каскада на транзисторах. В итоге получился аппарат с весьма неплохими характеристиками, достаточно удобный в работе, Это чисто “сетевой” трансивер без возможности работы от аккумуляторов. Проблемы с электроэнергией в последние годы вынудили разработать еще несколько вариантов основных плат и трансиверов с однополярным питанием 12-13,8V. Этой темы в данной публикации пока касаться не буду, возможно, что следующее издание будет целиком посвящено вопросу трансивера с питанием от аккумуляторов. Такой трансивер создан в 1996 году и прошел испытание у многих радиолюбителей.

 

 скачать

усовершенствование Р250

 СКАЧАТЬ   СХЕМЫ УСОВЕРШЕНСТ    ВОВАНИЯ ПРИЁМНИКА Р250

трансивер на все диапазоны UT2WF

Габариты трансивера 160х340х340мм. Размеры можно немного уменьшить, т.к. внутри много свободного места. Размер основной платы выбран

 

Один из определяющих факторов при выборе схемотехники TRX -это повторяемость конструкции и доступность элементной базы. В предлагаемом варианте основной платы отсутствуют какие-либо дефицитные или незаменимые элементы. Возможная чувствительность с входа платы, которую можно достичь без тщательной отладки каждого каскада 0,2-0,3 мкВ. Чувствительность, которую удалось получить при тщательном подборе элементов и настройке не хуже 0,1мкВ. Данные здесь приблизительные, 

Скачать    DSB минитрансиве                              скачать    схему трансвертера на 50 мгц

Скачать    QRP трансивер на 40 м                        скачать    схему трансивера на базе Р309

Скачать    схему UW3DI                                       скачать    схему  трансивера  НИВА

Скачать    схему трансивера РУБИН                   скачать    схему  трансивера  YES 97

Скачать    трансивер АМАТОР 160                     скачать    схему  трансивера  YES 98  

Скачать    трансвертер 1,8-27мгц                         скачать    модернизация     UW3DI                            .

 

ТРАНСИВЕР «HDK-97»

Виталий ГЛАДКОВ (RW4HDK)

В предлагаемой конструкции использовано немало узлов из других аппаратов, описания

которых публиковались в радиолюбительской литературе. Такой подход позволил автору

этой статьи создать относительно несложный многодиапазонный трансивер

с неплохими техническими характеристиками.

 

Трансивер «HDK-97» предназначен для проведения CW и SSB связей на любительских диапазонах 10, 15, 20, 40, 80 и 160 метров. При его разработке ставилась задача создания технологичного и легко повторяемого аппарата с использованием уже известной (лучшей по мнению автора) радиолюбительской схемотехники. Были изготовлены несколько экземпляров трансиверов с такими техническими характеристиками:

— чувствительность при соотношении сигнал/шум 10 дБ не хуже 0,2 мкВ;

— двухсигнальная избирательность при расстройте 15 кГц не менее 80 дБ;

— динамический диапазон по интермодуляции не хуже 90 дБ;

— уход частоты ГПД на диапазоне 10 метров не более 150 Гц в час;

— диапазон регулировки АРУ при изменении выходного напряжения на 6 дБ не менее 90 дБ;

— выходная мощность передающего тракта не менее 25 Вт.

Трансивер выполнен по схеме с одним преобразованием частоты и состоит из 14

функционально законченных блоков. Основа аппарата — блок А1 (рис. 1) печатная плата (рпп р1), размещение деталей (рпп р1а). Это малосигнальный реверсивный приемопередающий тракт, описание которого было опубликовано в [1]. Он был подвергнут некоторым доработкам. Не вдаваясь в подробности, отметим лишь, что в схему введены дополнения, которые позволили существенно улучшить работу тракта.

В цепь управления каскадом на транзисторе VT1, например, введено реле К1. Своими контактами в режиме передачи оно отключает виток связи трансформатора Т1 от цепи эмиттера транзистора, предотвращая самовозбуждение каскада.

Автоматическая регулировка усиления осуществлена по промежуточной частоте, а не по низкой, как было в первоисточнике. В истоковую цепь резонансного усилителя ПЧ на транзисторе VT3 включен каскад управления АРУ на транзисторе VT4. При отсутствии сигнала (в режиме приема) на вывод 3 блока А1 поступает напряжение около +3,5 В из блока А5 (АРУ). Транзистор VT4 открыт и УПЧ имеет максимальное усиление. С появлением сигнала, напряжение АРУ уменьшается с +3,5 В до нуля, транзистор VT4 закрывается и, соответственно, падает усиление каскада на транзисторе VT3.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *