ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Una ruta de radio simple del transceptor. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / radiocomunicaciones civiles Los radioaficionados no pierden interés en diseños simples que pueden convertirse en los primeros dispositivos para principiantes y los segundos para experimentados en onda corta (por ejemplo, como dispositivos móviles o "dacha"). En este artículo se propone una variante de la unidad base de dicho dispositivo. La creación de la ruta de radio propuesta estuvo precedida por el deseo del autor de minimizar la cantidad de elementos de radio en el dispositivo, manteniendo un alto rendimiento eléctrico. Utiliza el chip K174XA2 ampliamente utilizado, la idea de su uso efectivo fue propuesta en [1]. La sensibilidad de la ruta de radio en la entrada es de 1 μV. La selectividad viene determinada por el tipo de filtro de selección principal aplicado y el valor de la frecuencia intermedia. Rango dinámico de obstrucción - 75...80 dB. El voltaje de salida de la señal SSB generada durante la transmisión es de 0,5 ... 1 V. El diagrama de la ruta de radio se muestra en la fig. 1. En el modo de recepción, la señal de entrada del filtro de banda de selección concentrada (FSS) a través del capacitor C1 se alimenta a la puerta del transistor VT1. El uso de un transistor de efecto de campo permite utilizar la inclusión completa del circuito FSS, y la salida "parafase" de esta cascada "coincide" bien con la entrada simétrica del URF del microcircuito DA1. Esto tiene un efecto positivo en la sensibilidad y la dinámica de la ruta de radio. Desde la salida UHF, la señal a través de los condensadores C2, C3 y los contactos normalmente cerrados del relé K1 se alimenta a las entradas del microcircuito UHF (pines 1 y 2). Se suministra una señal de oscilador local al mezclador del microcircuito (pines 4 y 5) a través de un transformador balun T1. La carga del mezclador de chips DA1 es el circuito L2C11. La señal de frecuencia intermedia aislada por el circuito a través de la bobina de acoplamiento L3 se alimenta al filtro de selección principal (FOS) ZQ1 y luego a través del capacitor C12 a la entrada del IF del microcircuito (pin 12). El filtro de la selección principal ZQ1 se realiza según el esquema de escalera en los mismos resonadores a una frecuencia de 8,86 MHz (Fig. 2). Se recomienda utilizar el microcircuito K174XA2 con una FI no superior a 5 MHz, pero, como muestran los experimentos, también funciona a frecuencias más altas con una calidad aceptable. A la salida de la IF (pin 7), se enciende el transformador T2, que junto con el condensador C15 forma un circuito resonante. Al mismo tiempo, también es un transformador de equilibrio de un mezclador balanceado en anillo en diodos VD3-VD6. La señal del generador de frecuencia de referencia (KG) se alimenta al devanado primario del transformador T3, de acuerdo con las recomendaciones de [2]. Por lo general (por ejemplo, [3]), la señal al segundo mezclador se suministra desde la bobina de acoplamiento del circuito de salida de FI, y el número de vueltas de la bobina de acoplamiento es del 5 al 10 % del número de vueltas de la bobina de contorno. En consecuencia, el mismo nivel de señal proviene del circuito al mezclador. En la estación de radio industrial Niva, el circuito de salida de la FI es también la bobina de entrada del mezclador. Tal solución permite, además de aumentar la sensibilidad del dispositivo, reducir el número de unidades de bobinado. En el esquema propuesto, este circuito está formado por el condensador C15 y el devanado primario del transformador T2. Desde la salida del segundo mezclador, a través del filtro L4C17R10C18L5C19, se alimenta una señal de baja frecuencia a la entrada del convertidor de frecuencia ultrasónico. En el modo de transmisión, la tensión de alimentación se aplica al devanado del relé K1. La señal del micrófono dinámico se alimenta a través del filtro de paso bajo C7L1C8 a la entrada del microcircuito URF, que ahora sirve como amplificador de micrófono. Se envía una señal KG al mezclador del microcircuito. Se envía una señal bidireccional a ZQ1. Después del filtro SSB, la señal a través del amplificador IF del microcircuito, el segundo mezclador y el condensador C16 se alimenta al transmisor FSS de banda. El voltaje de la señal del GPA se aplica al devanado primario del transformador TZ. El ajuste de ganancia del microcircuito URF se realizó de acuerdo con las recomendaciones dadas en [4]. La ganancia del K174XA2 se regula aplicando un voltaje de 0 a +2 V al pin 9 del microcircuito. El autor usó el esquema AGC para el transceptor "Radio-76" en [5]. En el modo de transmisión, puede utilizar el sistema ALC. La placa de circuito impreso de la ruta de radio con la disposición de los elementos se muestra en la Fig. 3. En la sección "sin cables" de la placa, puede ensamblar un circuito AGC o UZCH. Las dimensiones de la placa son 105x145 mm, lo que permite utilizar la ruta en lugar de la placa principal del transceptor Radio-76. Al cablear la placa, se tuvo en cuenta la posibilidad de instalar un filtro de cuarzo casero y un tipo electromecánico FEM2-018-500-ZV-1 (que se muestra con una línea de puntos). La ruta de radio se probó en dos versiones: con una FI de 8,86 MHz y un filtro de cuarzo de fabricación propia, así como con una FI de 500 kHz y un EMF como FOS. En el filtro de cuarzo (ver Fig. 2) hay resonadores ZQ1.1-ZQ1.8, los llamados resonadores de "televisión" a una frecuencia de 8,86 MHz. Ancho de banda del filtro (a un nivel de -3 dB) - 2,3 kHz con una irregularidad de 1,5 dB (¡tnx RZ6FN!). Dimensiones del filtro - 40x30x15 mm. Si se instala un EMF en el camino, además de reemplazar las unidades de bobinado, se deben instalar los capacitores C11 y C15 con una capacidad de 1000 pF. Para sintonizar los convertidores EMF en resonancia, el capacitor C12 debe tener una capacitancia de alrededor de 100 pF [6]. Además, es recomendable introducir un condensador adecuado entre L3 y la entrada EMF. Relé K1 - RES 47 (pasaporte RF4.500.408). Resistencias de corte - SPZ-19a, SPZ-22b, el resto - MLT 0,25. Condensadores permanentes - KLS, KM, óxido - K50-16, K50-35. Los datos de devanado de bobinas y transformadores para IF 8,86 MHz se dan en la Tabla. una. Estrangulador L4 - DO, 2 200 μH. Para una FI de 500 kHz, los datos de devanado de los nodos se dan en la Tabla. 2. Para L1, L4, L5 son los mismos que en la opción IF 8 MHz (ver Tabla 86). Configurar el dispositivo es fácil. Después de verificar la instalación, el GPA y KG se conectan a la ruta.Habiendo aplicado el voltaje de alimentación, en el modo de recepción, el circuito L2C11 y el circuito del transformador T2C15 se sintonizan con interlineadores, logrando la máxima sensibilidad. Luego, la ruta se cambia al modo de transmisión y el circuito se equilibra con la resistencia R6 al nivel mínimo de la portadora (controlado por un receptor o un milivoltímetro de RF). El nivel de señal requerido del micrófono se establece mediante la resistencia R8. El nivel de la señal SSB de salida está determinado por el voltaje de control en el pin 9 del microcircuito. Si, sobre la base de este esquema, se fabricará un transceptor solo para los rangos de baja frecuencia, se pueden excluir los elementos R1 - R4, C2, C3, VT1, K1.1. El primer tramo del chip K174XA2 está conectado directamente al punto de conexión R5 y C5, y C1 está conectado a los contactos K1.2. Esto reduce ligeramente la sensibilidad del tracto. En la versión del autor se utilizaron los esquemas publicados en [7] como GPA y CG. Literatura
Autor: A. Vorontsov (RW6HRM) Ver otros artículos sección radiocomunicaciones civiles. 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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