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Transversor FM estacionario 144/27 MHz. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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El transversor está diseñado para trabajar con un transceptor CB estacionario con una potencia de salida de 2...6 W. Utiliza básicamente las mismas soluciones de circuito que en el diseño descrito anteriormente ("Radio", 1999, No. 8. pp. 70-72). Cuenta con mayor potencia de salida y mayor sensibilidad. Esta unidad ha sido probada con transferencias Dragon SS-485, President Lincoln, Dragon SY-101+. Con una tensión de alimentación de 13,5 V, la potencia de salida del transversor en el rango de 2 metros fue de 5 vatios. La sensibilidad de la ruta de recepción "transversor-transceptor" no es peor que 0,14 ... 0,15 μV. La presencia de un ajuste suave de la ganancia UHF le permite adaptarlo a transceptores CB de varias sensibilidades. No hay relés electromagnéticos en el circuito del transversor, y la transición del modo de recepción al modo de transmisión ocurre automáticamente cuando se enciende el transmisor del transceptor.

El circuito transversor se muestra en la fig. 1. El conector XW1 es para conectar el transceptor, el conector XW2 es para la antena de banda de 11 metros y el conector XW3 es para conectar la antena de banda de 2 metros. La alimentación externa está conectada a los enchufes X1, X2. Cuando el transversor está apagado, el transceptor se conecta a la antena CB a través de los interruptores SA1.1, SA1.2, SA1.3 y se usa para el propósito previsto.

Transversor FM estacionario 144/27 MHz
(haga clic para agrandar)

Cuando cambie el interruptor SA1 a "On". la fuente de alimentación se aplica al transversor, el LED HL1 señala su inclusión. En este caso, la antena CB de la gama se cierra al cuerpo. Esto se hace para que las señales de la antena CB no interfieran con la recepción de estaciones en la banda de 2 metros. En este diseño se atenúan entre 65...70 dB.

En el modo de recepción, la señal de la antena a través de los circuitos L17 más la capacitancia de los diodos VD7, VD8 y L18C37, sintonizados a la frecuencia central del rango de 2 metros, se alimenta al URF (transistores VT10, VT11). Su ganancia se establece mediante la resistencia R18 dentro de 15...30 dB.

Desde la salida URF, la señal a través del diodo VD4 va al filtro de paso de banda L6L7C7-C9 y luego al mezclador reversible balanceado, hecho en los transistores VT1, VT2. El mezclador se carga en el circuito L4C5C6, sintonizado a la frecuencia central del rango operativo del transceptor. A través de la bobina de comunicación L3 y el filtro de paso bajo L1L2C2-C4 con una frecuencia de corte de aproximadamente 40 MHz, la señal se envía al transceptor.

El voltaje del oscilador local, realizado en los transistores VT7-VT9, se aplica a las puertas de los transistores mezcladores. La frecuencia del oscilador local de referencia (VT7) está estabilizada por un resonador de cuarzo. Cascada en transistores VT8, VT9 - multiplicador de frecuencia.

En el modo de transmisión, la señal CB del transceptor a través del filtro de paso bajo y el circuito L4C5C6 ingresa al mezclador, donde se convierte en una señal de rango de 2 metros. La señal seleccionada por el filtro de paso de banda L6L7C7-C9 se alimenta a un amplificador de potencia de dos etapas hecho en los transistores VT3, VT4 y luego al conector XW3.

Al mismo tiempo, la señal de salida del transceptor CB es rectificada por el diodo VD1 y alimentada a través del estabilizador en el diodo VD2 al circuito base del transistor VT3, cambiándolo al modo de clase AB. El LED HL2, incluido en este propósito, indica la presencia de una señal de transceptor en la entrada del granconvertidor. El transistor VT4 funciona sin polarización inicial. LED HL3: indicador de la presencia de una señal en la salida del transversor.

Para excluir la influencia de URF en el funcionamiento del amplificador de potencia y la posibilidad de su autoexcitación conjunta durante la transmisión, el voltaje rectificado por el diodo VD1 abre el transistor VT5, lo que conduce al cierre del transistor VT6. En este caso, el transversor de RF se desenergizará.

Los diodos VD5-VD8 también protegen los transistores de RF de la potente señal de su propio transmisor. La apertura de los diodos VD7, VD8 provocará la desafinación de los circuitos de entrada, y los diodos VD5, VD6 limitarán la señal en función del transistor VT11.

Todas las partes del transversor se colocan en dos placas de circuito impreso hechas de lámina de fibra de vidrio de doble cara, cuyos bocetos se muestran en la fig. 2 y 3. Los segundos lados de las tablas se dejan metalizados y se conectan con una lámina delgada a lo largo del contorno con un cable común del primer lado. Se adjunta una placa grande al disipador de calor, en la que se instalan los transistores VT1-VT4. Para estos transistores, se hacen los agujeros correspondientes en la placa. Como disipador de calor se puede utilizar una placa de 100x60 mm de aleación de aluminio de 3...4 mm de espesor, así como una caja del transversor, si es del mismo material.

Transversor FM estacionario 144/27 MHz

Transversor FM estacionario 144/27 MHz

La placa URF (Fig. 3) se suelda perpendicularmente a la placa grande, con partes hacia el amplificador de potencia, al mismo tiempo que sirve como partición de blindaje. El segundo deflector de detección en el tablero está hecho de una tira de hojalata.

Los siguientes tipos de piezas se pueden utilizar en el transversor: condensadores permanentes - K10-17v, K10-42, KLS, KM, KD, condensadores de ajuste - KT4-25. Resistencias fijas - MLT, P1-4f C2-33, R1-12, sintonizadas - SPZ-19.

LED: cualquier tipo con una corriente de trabajo de 10 ... 20 mA y preferiblemente en diferentes colores. Interruptor SA1 - tipo P2K o PK-61 con fijación. Conectores RF - СР-50.

Los transistores se pueden reemplazar: VT1, VT2 - en KP905A-B; VT4 - en KT925B, KT934G; VT8, VT9 - en KT326A; VT7 - en KT316A-B, KT368A-B; VT10 - en KT3123B-2, KT3123V-2, KT363B, VT11 - en KT3101A-2.

La elección de la frecuencia del resonador de cuarzo se describió en detalle en el artículo mencionado anteriormente.

Las piezas se colocan en el lado de los conductores impresos y sus conductores se acortan a la longitud mínima posible. El diseño del transversor es arbitrario. Por ejemplo, puede colocar LED y un botón de interruptor en el panel frontal, y montar los conectores RF y las tomas de corriente en la parte posterior de la carcasa.

Inductores L1, L2, L5 - L7, L9, L12, L16 - L18 - sin marco. Están enrollados en mandriles con un diámetro de 5 mm. L1 y L2 contienen cada uno 7,5 vueltas de cable PEV-2 0,2. Las bobinas L6, L7, L16-L18 contienen 3,5 vueltas cada una, y L9 y L12 contienen cada una 2,5 vueltas de cable PEV-2 0,7. La bobina de comunicación L5 está enrollada sobre L6 y contiene una vuelta de cable doble PEV-2 0,2. Las bobinas L7, L18, L19 se enrollan en incrementos de 0,5 mm entre vueltas, dejando cables de 7 ... 10 mm de largo. Las tomas en L7, L18 se realizan desde 0,8 y la 2ª vuelta, contando desde el extremo "frío".

Las bobinas L3, L4, L15 están enrolladas con alambre doble PEV-2 0,2 en un marco de plástico con un diámetro de 5,8 mm. L3 y L4 contienen 10 vueltas cada uno, L15: 1,5 vueltas sobre L14 y L14 en sí mismo: 5,8 vueltas de cable PEV-2 0,4. Recortadora para bobinas L14 y L15 - marca 7VN, tamaño C2,8x10.

Los inductores L8, L10 no tienen marco, están enrollados con alambre PEV-2 0,2 en un mandril con un diámetro de 3 mm y contienen 15 ... 20 vueltas.

El inductor L11 se enrolla directamente en la resistencia R4 con un cable PEV-2 0,1 y contiene 30 vueltas.

El inductor L13 está enrollado con cable PEV-2 0.2 en un núcleo magnético de ferrita de anillo M1000NM, tamaño K10x6x3 mm. El número de vueltas es 10.

El diseño del dispositivo le permite configurar el URF y la ruta de transmisión por separado. Primero, ajuste el URC para corriente continua. Para hacer esto, al seleccionar una resistencia R20, se establece un voltaje en el emisor VT10 en el rango de 5 ...

A continuación, sintonice el oscilador local. La bobina de ajuste L14 y el condensador C32 logran una generación estable y un voltaje máximo del oscilador local en las puertas de los transistores VT1, VT2 (al menos 6 ... 7 V). El control de voltaje se debe realizar con un voltímetro RF de alta resistencia. La resistencia R14 puede cambiar el valor de este voltaje. El condensador C25 sintoniza con precisión la frecuencia del oscilador local. En el diseño del autor se utilizó un resonador a una frecuencia de 58997 kHz (tercera armónica) y la frecuencia del oscilador local fue de 118 MHz. Si la frecuencia del resonador de cuarzo es ligeramente superior a la requerida, el condensador C25 debe reemplazarse por un inductor.

Se conecta una carga de 50 ohms y una potencia de al menos 5 watts a la salida del transversor. Una señal con una potencia de 4 vatios se alimenta a su entrada desde el transceptor. A través de un divisor resistivo 1:10, el voltaje de salida es controlado por un osciloscopio de banda ancha. Los condensadores de ajuste C7, C9, C14, C15, C19 logran una señal "limpia" con una amplitud de 15 ... 16 V. Si es necesario, ajuste las bobinas L9, L12 cambiando el número de vueltas o cambiando el paso del devanado.

Luego, finalmente ajuste el URC. Para hacer esto, al ajustar la bobina L17 y el capacitor C37, el ancho de banda URF se establece en 5 ... 8 MHz. Puede ser necesario aclarar los puntos de conexión de los grifos en la bobina L18.

Todas las bobinas y partes montadas por el método de bisagras deben fijarse con una pequeña cantidad de pegamento epoxi y, después de su polimerización, se debe realizar el ajuste final de todos los nodos.

Es mejor usar un transversor con un transceptor que tenga un amplio rango de frecuencia de operación (hasta 10 cuadrículas), lo que simplifica la indicación de la frecuencia de sintonización y la capacidad de pasar de ceros a cincos. Cuando se emparejan con una resistencia R18, se establece la ganancia óptima de la URF, que proporciona la máxima sensibilidad del camino de recepción "transversor - transceptor" con un mínimo nivel de ruido introducido. El transversor funciona igualmente bien con transceptores de FM con una potencia de salida de 2 a 8 W, sin embargo, cabe señalar que el exceso de potencia se disipará en sus elementos, principalmente en los transistores de efecto de campo del mezclador.

Autores: I. Nechaev (UA3WIA), I. Berezutsky (RA3WNK)

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