ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Un transmisor sencillo para el alcance de 80 metros. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / transmisores Para trabajos experimentales y principiantes, será de interés el transmisor simple con estabilización de cuarzo que se presenta aquí (también se puede usar en orientación de radio deportiva). El circuito del transmisor contiene bastante, alrededor de 50 partes, pero prácticamente no requiere configuración, lo cual es importante cuando no hay equipo de medición a mano. Dígame, ¿por qué, por ejemplo, un principiante necesita un transmisor que consta de 20 piezas que no puede configurar? Uno de los principales problemas de los transmisores es su estabilidad de frecuencia. En este transmisor el problema se resuelve de forma sencilla: se utiliza un oscilador maestro de cuarzo. Este hecho significa que el transmisor está diseñado para funcionar en una frecuencia, aunque ¿quién le impide introducir en el transmisor un conjunto de resonadores de cuarzo diseñados para las frecuencias más populares, conmutables o reemplazables (también puede proporcionar un ligero cambio de frecuencia al conectar un condensador o bobina variable en serie con la inductancia del resonador o circuito en serie). Utilicé resonadores de cuarzo a una frecuencia QRP de 3650 kHz y uno de televisión a 3579 kHz. El circuito transmisor se muestra en la Fig. 1.
El transistor TR1 opera en un circuito oscilador de cristal ampliamente utilizado con manipulación en el circuito emisor mediante un interruptor de telégrafo. La base del transistor TR2 está conectada al cable común a través de la resistencia R5 (180 ohmios). Dado que no se aplica ninguna polarización de encendido a la base de este transistor, el transistor se enciende solo en los picos del voltaje de RF manipulado aplicado a la entrada. La etapa de salida del transmisor está montada sobre un transistor de efecto de campo TR3. Ninguna corriente fluirá a través de él hasta que aparezca un potencial positivo en la puerta, en relación con la fuente. El circuito tiene un diodo D1 conectado con el cátodo a la puerta de TR3 y el ánodo al cable común. Si ahora se aplica un voltaje de RF de amplitud suficiente a la puerta de TR3 de la etapa anterior, entonces la onda positiva cargará el capacitor de suministro sin debilitarse, creará una polarización que controlará el transistor (lo abrirá) y la onda negativa, Al abrir el diodo, se cerrará el cable común. Esta etapa amplificará la señal existente a una potencia prácticamente aceptable: está clasificada para producir 3 vatios de potencia de salida de RF. Dado que el transmisor opera en clase B, su señal de salida está repleta de armónicos, que se suprimen fácilmente mediante el filtro de paso bajo (LPF) aplicado. El filtro de paso bajo pasa, prácticamente sin atenuación, todas las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte y suprime todas las frecuencias por encima de la frecuencia de corte. Por supuesto, nada en este mundo es perfecto, pero después de realizar mediciones descubrí que cuando se conecta un filtro de paso bajo, los armónicos en relación con la señal principal se suprimen en 50 dB. Para cambiar "recepción-transmisión" utilicé un pequeño relé con dos grupos de contactos de conmutación. El cambio a “transmisión” se realiza automáticamente, con cada pulsación de la tecla, la entrada del receptor, en este caso, se cierra a la carcasa, para evitar sobrecargas con la señal del transmisor. El transmisor se alimenta con un voltaje de 12…18 V, que se suministra constantemente al transmisor. ¿Por qué desconectar el voltaje si, por ejemplo, en modo de recepción, las cascadas de los transistores TR2 y TR3 están bloqueadas y TR1 no funciona (no está manipulado)?
El diseño del transmisor es muy sencillo: todas las piezas que están conectadas al cable común están soldadas directamente a la lámina de la placa de fibra de vidrio laminada por un lado. Las partes no conectadas al cable común se unen a los terminales del primero. La instalación se muestra en la Fig. 2 y corresponde casi por completo al diseño del circuito. Esto ayuda a encontrar rápidamente errores en la instalación. Los transistores TR1 y TR2 se montan en las partes adyacentes a ellos con los cables hacia arriba. TR3 se fija sobre la superficie misma de la lámina soldando la salida de su fuente de la manera más corta posible físicamente. Los cables de la compuerta y del drenaje se doblan cerca de la propia lámina. Al principio pensé que se necesitaría un radiador, pero resultó que durante el funcionamiento normal en CW, no se necesita un radiador. Los cables de las piezas deben torcerse antes de soldar para un mejor contacto. Ha pasado un poco de tiempo desde el desarrollo del transmisor y me “atrevé” a hacer una modificación: introduje un interruptor para dos resonadores de cuarzo para cambiar rápidamente la frecuencia (ver foto en la Fig. 3).
Si necesita más aclaraciones, comuníquese con PA3AAF, DL1NF y 2E0AGP. Creo que disfrutarás del transmisor tanto como yo. Especificación de piezas para el transmisor R1 - 22 kilohmios R2 - 10 kilohmios R3, R6 - 220 ohmios R4 - 100 ohmios R5, R7 - 180 ohmios C1, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C14 - cerámica 0,01 uF C2, C3 - 220pF C8 - 4,7uF x 25V (mínimo) C11, C13 - 750 pF x 25 V (mínimo) C12 - 1500 pF x 25 V (mínimo) L1 - 2 x FX1115 con el máximo número de vueltas posible, hilo 0 mm L2, L3 - T37-2 núcleo 23 vueltas (ver Fig. 1 y texto), cable de 0,5 mm D1, D2 - 1N4148 TR1, TR2 - BC183 TR3-VN46 X1 - 3560 kHz o/y 3579 kHz o cualquier frecuencia deseada en el rango J1 - conector hembra de 3 mm Relé de 12 voltios con dos grupos de contactos para conmutación Tablero de fibra de vidrio de una sola cara de 10 x 6 cm o más. Autor: V.Besedin Ver otros artículos sección transmisores. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Energía del espacio para Starship
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