CW-SSB Трансивер прямого преобразования. Трансиверы FM-CW-SSB Ссб трансиверы на все диапазоны

SSB Трансивер на 80 метров не плохо эксплуатируется. На нем проведено много связей, причем корреспонденты неизменно оценивали качество сигнала как хорошее.

Мощность передатчика трансивера - около 0,5 Вт, чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 10 дБ-не хуже 1 мкВ. Внешний вид трансивера показан на рис.

Принципиальная схема трансивера представлена на рис.

Он собран на 22 транзисторах.

В режиме передачи напряжение, развиваемое микрофоном, поступает на усилитель НЧ, выполненный на транзисторах Т2 и ТЗ. Усиленное напряжение подается через конденсатор С61 на входы устройства голосового управления - VOX (транзисторы Т20-Т22) и кольцевого балансного модулятора (диоды Д1-Д4). К балансному модулятору также подводится напряжение частотой 500 кГц опорного кварцевого генератора (T9, Т10). С выхода балансного модулятора сигнал подается на ЭМФ ФУ, который выделяет верхнюю боковую полосу, формируя SSB сигнал. Этот сигнал смешивается в смесителе на транзисторах Т4-Т5 с сигналом частотой 4,1-4,15 МГц генератора плавного диапазона (ГПД). ГПД выполнен на транзисторе T11. Каскады на транзисторах Т12, Т13 и Т14 служат для уменьшения дестабилизирующего влияния нагрузки.

После смесителя включен каскодный усилитель (Т6, Т7). Его нагрузкой служит контур L4C13, настроенный на частоту 3,625 МГц. В результате смешивания в этом контуре выделяется сигнал рабочей частоты, имеющий нижнюю боковую. Он подается на выходной каскад на транзисторе Т8. Этот каскад работает в облегченном режиме.

Для настройки передатчика предусмотрен звуковой генератор на транзисторе ГУ, подключаемый ко входу усилителя НЧ кнопкой Кн1.

В режиме приема напряжение из антенны поступает на вход усилителя ВЧ, выполненного на транзисторе Т15. Усиленное напряжение подводится к базе транзистора Т16 смесителя приемника. На эмиттер транзистора подается напряжение от ГПД. Нагрузкой смесителя служит ФСС, выделяющий сигнал промежуточной частоты (500 кГц). После ФСС напряжение промежуточной частоты усиливается однокаскадным усилителем ПЧ (Т17) и затем подводится к кольцевому смесительному диодному детектору (Д11-Д14). Сюда же подается напряжение опорного кварцевого генератора.

На выходе детектора выделяется напряжение низкой частоты, которое затем усиливается двухкаскадным усилителем НЧ, выполненным на транзисторах Т18, Т19. Нагрузкой усилителя НЧ служат высокоомные головные телефоны. Усиление приемника раздельно регулируется по НЧ и по ПЧ резисторами R45 и R39 соответственно.

Для расстройки приемника в небольших пределах служит варикап Д6. Частота расстройки изменяется регулировкой напряжения смещения на варикапе резистором R52. Расстройка используется только в режиме приема, однако можно использовать ее и в режиме передачи, изменив соответственно схему включения.

Переход трансивера с приема на передачу осуществляется контактами Р1/1 реле Р1 устройства голосового управления.

На третьей отдельной плате выполнен звуковой генератор. Основные печатные платы расположены в два этажа.

В конструкции использованы малогабаритные детали: постоянные резисторы - УЛМ; конденсаторы ГПД - КСО, С15, С24, С37- с воздушным диэлектриком; трансформаторы Тр1, Тр2 и катушки ФСС L14-L18 - от радиоприемника «Альпинист» (трансформаторы -- переходные согласующие). Данные остальных катушек и дросселя Др1 указаны в таблице. Катушки L1, L2, L3 и дроссель намотаны внавал, остальные - виток к витку. Каркасы катушек L4, L5 и L12, L13 снабжены сердечниками СЦР-1 из карбонильного железа. Реле Р1 - любого типа с током срабатывания до 20 мА, например, РЭС-10 (РС4.524.301).

Настройка.

Как обычно, ее начинают с проверки монтажа и работоспособности каждого каскада. Вначале проверяют работоспособность усилителей НЧ, ГПД, кварцевого генератора.

Убедившись в работоспособности этих каскадов, устанавливают частотный диапазон ГПД в пределах от 4,1 до 4,15 МГц с помощью волномера или образцового приемника.

Подав на вход приемной части трансивера напряжение от ГСС с частотой - 3,625 МГц и амплитудой около 0,1 мВ, последовательно настраивают контур L17C55, ФСС и контур С10С37 по максимуму сигнала на выходе.

Передающую часть трансивера налаживают, используя сигнал звукового генератора (при нажатой кнопке Кн1). Налаживание сводится к балансировке резистором R11 балансного модулятора и настройке контуров L4CI3 и L6C15 на частоту 3,625 МГц.

При налаживании передающей части следует подключать к выходу транзистора эквивалент антенны - резистор сопротивлением 75 Ом и мощностью 1-2 Вт.

Конструкция и детали. Трансивер собран на двух основных печатных платах. На первой размещены формирователь SSB сигнала и VOX, на второй - приемная часть и ГПД, причем каскады на транзисторах Т11 и Т12 собраны на отдельной небольшой плате и помещены в экран.

Смеситель, буфер-усилитель и оконечный каскад также собраны на отдельной плате и помещены в экран, прикрепленный ко второй основной плате.

FM трансивер представляет собой устройство, предназначение которого заключается в передаче и приеме сигнала между двумя абсолютно различными физическими средами системы связи. Он является непосредственно соединительным элементом хоста и локальной сети. ФМ трансивер, купить который можно по доступной цене, выполняется на полупроводниковых приборах и микросхемах. Аппарат также оснащен:

  • цифровой шкалой;
  • БП, который является встроенным;
  • портом для подключения внешнего ГПД.

Трансиверы имеют несколько видов работы – радио (FM), телефон (SSB) и телеграф (CW). Устройство описывается получением высоких динамических параметров тракта, отвечающего за прием, и хорошей эргонометрикой.

Особенности fm приборов

Существует сетевой трансивер, а также радиостанция, выполненная по подобной схеме. Каждый из них имеет свои особенности. Заказать фм трансиверы можно в различной модификации. Прайс позволяет ознакомиться с предварительной стоимостью.

FM трансивер выполняет ряд функций:

  • прием и транслирование информации с одного кабеля на другой;
  • защита основных элементов от некорректной работы адаптера;
  • определение коллизий;
  • электрическая развязка между кабелем и другой частью соединительного элемента.

Цена, которую имеет кв, фм или ссб трансивер, является доступной. Поэтому купить прибор можно совсем недорого. Стоимость fm устройства варьируется в зависимости от его модели. Однако цена в любом случае в СНГ и России приемлемая для потребителя. Интернет-магазин РадиоЭксперт представляет для потребителя широкий ассортимент товаров. При необходимости существует также доставка.

Ю. Мединец (UB5UG)

Трансивер предназначен для любительской ра­диосвязи в диапазоне 144 МГц. Основной его осо­бенностью, отличающей от известных до сих пор конструкций, является высокая частота формирова­ния SSB сигнала (24 МГц), для чего использован фильтр на гармониковых кварцевых резонаторах. Большая часть усиления приемника (супергетеро­динного типа) приходится на усилитель НЧ, как в приемнике прямого преобразования. Усилители ПЧ и ВЧ построены на так называемых реверсивных каскадах, специально разработанных для использо­вания в трансиверах.

Устройство отличается и рядом оригинальных конструктивных решений. Так, в качестве УКВ кон­туров использованы отрезки линий из коаксиального кабеля, применена настройка на частоту корре­спондента короткозамкнутой линией, не требующей верньерного механизма, монтаж выполнен планар-ным способом (оборотная сторона платы представ­ляет собой сплошной лист фольги, являющийся об­щим проводом).

Мощность передатчика трансивера 5 Вт, коэффи­циент шума приемника 4 КТО.

Трансивер достаточно прост в изготовлении и настройке, а комплект его деталей (по оптовым це­нам) стоит около 30 руб.

Принципиальная схема трансивера приведена на рис 1. Приемник состоит из одного каскада уси­ления ВЧ, преобразователя с гетеродином плавного диапазона, содержащего генератор и три удвоителя, двух каскадов усиления ПЧ, смесительного детек­тора с опорным гетеродином, содержащим буфер­ный каскад, и трехкаскадного усилителя НЧ,

Антенна Ан1 подключается к входному контуру усилителя ВЧ, состоящему из отрезков линий L52, L50 и конденсаторов С66, С67, через отрезки L29, L48, общая длина которых равна половине длины волны. Линия L29, L48 в режиме приема замыкает­ся посередине контактами переключателя В1. Кон­денсатор С67 служит элементом связи контура с антенной, с помощью конденсатора С66 контур под­страивается в резонанс.

Усилитель ВЧ собран на транзисторе Т29, вклю­ченном по схеме с общим эмиттером. Смещение по­дается в его эмиттерную цепь. Транзистор ТЗО в ре­жиме приема включен, и его коллекторный переход используется как элемент нейтрализации, поскольку коллектор транзистора Т29 и база транзистора ТЗО подключены по отношению к сигналу в противофазе (длина отрезка L5I составляет половину длины волны).

Между выходом усилителя ВЧ и смесителем на диодах Д21, Д22 включен резонатор - отрезки ли­ний L45 - L47, L49, электрическая длина которого (с учетом емкости, вносимой подстроечным конден­сатором C6J) равна половине длины волны. Такой резонатор выгоден тем, что позволяет разнести на плате элементы усилителя, подстройки и нагрузки и в отличие от четвертьволнового дает симметрич­ную резонансную кривую.

Коллектор транзистора Т29 и смеситель подклю­чены к резонатору между пучностями тока и напря­жения, чем достигается согласование.

Смеситель собран по балансной (относительно гетеродина) схеме. Напряжение гетеродина часто­той 120 МГц подается через инвертирующий транс­форматор, образованный катушками L24, L25, ко­торый подключен к выходу третьего удвоителя гете­родина (коллекторам транзисторов Т22, Т24).

Удвоитель собран по двухполупериодной схеме, эффективной и хорошо подавляющей первую - наи­более мощную– гармонику. Для лучшей фильтра­ции высших гармоник в его выходную цепь включен резонатор из отрезков линий L38, L39, L41, L43 об­щей длиной в полволны, аналогичный резонатору L45 - L47, 149.

Второй и первый усилители аналогичны третье­му за исключением того, что в них в качестве нагру­зок использованы контуры с сосредоточенными по­стоянными.

Генератор плавного диапазона собран на тран­зисторе Т2 по схеме с общей базой. В цепь обратной связи каскада включен кварц Пэ2 (на 15 МГц).

Последовательно с кварцем включена катушка ин­дуктивности L16, уменьшающая частоту генерации. Эта катушка выполнена на тороидальном феррито-вом сердечнике для увеличения связи с короткозам-кнутым витком L17, длина которого изменяется уз­лом настройки L53. Таким образом, изменяется ин­дуктивность катушки и соответственно частота ге­нератора. Длина короткозамкнутого витка L53 из­меняется положением пружинной перемычки на двухпроводной печатной линии, выполненной в виде кольца, центр окружности которого совпадает с осью настройки. Шкала настройки при этом близка к линейной, поскольку компенсируются два нелиней­ных закона: крутизна перестройки частоты генера­ции с увеличением индуктивности возрастает, а кру­тизна перестройки индуктивности короткозамкну-тым витком - снижается.

Точное значение частоты кварца Пэ2 f кв опре­деляется по формуле:

где fвх.макс - высшая частота перекрываемого диа­пазона трансивера,

fп - промежуточная частота (в данной конструкции 24 МГц).

Конденсатором С20 устанавливают нижнюю гра­ницу диапазона. Диапазон трансивера рекомендует­ся установить не шире 500 кГц.

Рис. 1. Принципиальная схема трансивера

Для перестройки плавного гетеродина в режиме приема служит варикап Д5, смещение на который снимается с переменного резистора R8, ручка кото­рого выведена на переднюю панель. Для установки частоты передатчика посередине диапазона пере­стройки служит резистор R7 с ручкой под шлиц.

Два одинаковых каскада усилителя ПЧ собраны на транзисторах Т19, Т20 и Т25, Т26. В режиме при­ема работают транзисторы Т19 и Т25, а сопряжен­ные с ними по характеристикам транзисторы Т20 и Т26 служат элементами нейтрализации. Рабочее смещение подается на эмиттеры через резисторы R31, R39 и регулятор усиления ПЧ R41. Диод Д25 защищает эмиттерные переходы транзисторов Т19 и Т25 от пробоя в режиме передачи.

Нагрузкой второго каскада усилителя ПЧ слу­жит фильтр из четырех кварцевых пластин, собран­ный по распространенной дифференциально-мосто­вой схеме. Конденсаторы С26, С28, С34. С35, вклю­ченные параллельно кварцам ПэЗ - Пэб, сужают резонансный интервал до оптимального значения 1,5 кГц, что при разносе частот кварцев, также рав­ном 1,5 кГц, дает полосу пропускания 3 кГц. Часто­ты кварцев, расположенных по диагонали, должны быть одинаковы с точностью до десятков герц. Пары конденсаторов С26, С28 и С34, С35 подбирают с точностью до 0,1 пФ. Это необходимо для глубокого подавления нижней боковой полосы (более 40 дБ).

Смесительный детектор, собранный на диодах Д8, ДР, аналогичен смесителю на диодах Д21, Д22. Опорный гетеродин на 24 МГц состоит из генерато­ра на транзисторе 77 и буферного каскада на тран­зисторе 75. Последний устраняет фазовую модуля­цию гетеродина сильным сигналом: мера, необходи­мая на высокой частоте формирования.

Со средней точки катушки L4 напряжение НЧ подается на первый усилитель НЧ, в котором ис­пользованы транзисторы Т9, TIL

Резистор R17 необходим только в режиме пере­дачи, его сопротивление мало по сравнению с вход­ным сопротивлением каскада.

Резистор R23, изменяющий напряжение питания первого каскада, служит регулятором громкости. Блокировочные конденсаторы С18, С32, С44 и С53 ограничивают полосу пропускания усилителя.

Оконечный каскад усилителя НЧ выполнен на транзисторах Т21, Т23, Т27, Т28 и имеет- автомати­ческую регулировку рабочей точки подгибающей сигнала. Конденсатор С54 заряжается от напряже­ния сигнала через диод Д15, и на его нижней по схеме обкладке появляется отрицательный потенци­ал, который подается на базу транзистора Т21. В результате напряжение на его коллекторе растет и сигнал усиливается без ограничения.

Для работы на низкоомную нагрузку (60 Ом) служат два выходных эмиттерных повторителя на транзисторах Т27, Т28. Диоды Д18, Д19 включены для уменьшения постоянного тока через громкого­воритель Гр1 и выходной каскад в момент мол­чания.

Электролитический конденсатор С45 улучшает развязку по питанию между оконечным и двумя предварительными каскадами усилителя НЧ. Кон­денсатор С31 устраняет шорохи при регулировке громкости. Отрезок линии L42 служит развязываю­щим фильтром.

В режиме передачи сигнал от микрофона Мk1 через развязывающий фильтр L27 поступает на кас­кад усилителя НЧ на транзисторах Т4, Т6, Т7, а за­тем подается на смеситель (Д8, Д9), подавляющий несущую. После этого кварцевый фильтр выделяет верхнюю боковую полосу, которая усиливается кас­кадами усилителя ПЧ Т20 и Т26 (в режиме переда­чи они меняются ролями с Т19, Т25).

Усиленный SSB сигнал подается на смеситель (Д21, Д22) и преобразуется в сигнал частоты 144 МГц, который усиливается каскадом на транзи­сторе ТЗО реверсивного усилителя ВЧ. За ним сле­дуют три каскада усилителя мощности на транзис­торах Т18, Т13 и ТЗ, Т8. Первые два - однотактные, работают в классе А. Их нагрузками служат конту­ры на линиях L33 - 136, включенные по схеме Г-фильтра (Г-фильтр эквивалентен фильтру верх­них частот, он хорошо фильтрует сигналы гетероди­на и ПЧ).

Конденсаторы С29, С41 замыкают цепь по высо­кой частоте.

Для согласования выходных сопротивлений транзисторов с сопротивлением нагрузки их коллек­торы подключены к части линяй L35, L36 и L33, L34.

С23 и СЗЗ - конденсаторы связи, С24 и С38 - конденсаторы, служащие для подстройки контуров в резонанс. Взаимной регулировкой емкостей можно изменять коэффициент усиления тракта в широких пределах, добиваясь устойчивого усиления.

Выходной каскад передатчика двухтактный: кол­лекторы и базы транзисторов ТЗ, Т8 соединены по­луволновыми отрезками линий L31 - L32, обеспечивающими сдвиг фаз на 180°. Благодаря включению линий входной и выходной контуры сделаны несим­метричными, их элементы и сами транзисторы раз­несены на плате. Это обеспечило лучший отвод теп­ла, сделало ненужной экранировку входной и вы­ходной цепей каскада. В остальном схема выходно­го каскада аналогична схеме предыдущих каскадов.

Выходной контур передатчика составляют кон-денсаторы G2 и С6 и отрезки линий L28, L30. Он также выполнен по схеме Г-фильтра. В отличие от распространенного П-фильтра он имеет меньшую емкость конденсатора связи и хорошо защищает транзисторы оконечного каскада от внешних воз­действий.

В режиме передачи отрезок L29 длиной в чет­верть волны замыкается контактами переключате­ля В1 и не шунтирует антенну (его разомкнутый конец имеет большое сопротивление). Выход ревер­сивного усилителя ВЧ (коллекторная цепь транзи­стора ТЗО) через контакты переключателя В1 и от­резки линий L40, L48 подключается ко входу усили­теля на транзисторе Т18.

Возможная схема включения телеграфного клю­ча В2 показана на рис. 1 штриховыми линиями. Диоды должны быть установлены непосредственно у места подключения.

Смещение в эмиттерные цепи каскадов усилите­лей ВЧ и ПЧ, а также опорного генератора снимает­ся с делителя на диодах Д12, Д14, Д16 и резисто­ре R36. Напряжение 0,8 В с диода Д12 через кон­такты переключателя В1 подается на эмиттеры транзисторов Т19, Т25, работающих в режиме при­ема, и ТЗО - в режиме передачи. Одновременно че­рез контакты переключателя подается питание + 12 В на модулятор (транзисторы Т4, Т6, Т7) и усилитель НЧ приемника. Напряжение - 1,6 В в режиме передачи подается на эмиттеры транзисто­ров Т20, Т26, ТЗ, Т8, Т13 и Т18, а в режиме прие­ма - Т29. Смещение на эмиттеры транзисторов Т1, Т5 поступает постоянно. К этому же источнику - 1,6 В подключены резисторы R7, R8, с которых подается смещение на варикап.

Детали узла настройки показаны на рис. 3 и 4.

Данные катушек L1 - L25 и дросселей приведе­ны в табл. 1 и 2 соответственно. Катушки и дроссе ли Др1, Др4 намотаны на кольцах К7Х4Х2 из фер­рита ЗОВЧ (по одному кольцу). Остальные дроссе­ли намотаны на кусочках спички (виток к витку). Провод - ПЭВ-2 0,25.

Рис. 2 Печатная плата трав-сивера и расположе­ние деталей на ней

Отрезки кабеля располагают со стороны слоя фольги. Концы их разделывают на длине 8 мм по внешней изоляци и на 4 мм - по внутренней. Оплет­ку собирают в один плоский жгут в секторе 90 - 180° и отгибают под прямым углом к кабелю. Оплетку припаивают к слою фольги на расстоянии 2 - 3 мм от внешней изоляции кабеля. Жилу припаивают к печатным проводникам с другой стороны без «сла­бины».

Размеры отрезков заготовок кабеля (применен кабель РК-50-2-13) приведены в табл. 3.

Переключатель В1 - П2К. Его также припаи­вают к печатным проводникам внакладку, для чего выводы с одной стороны отгибают под прямым уг­лом. Чтобы они не ломались, их на время изгиба ук­репляют пластинкой из стеклотекстолита с пропи­лом, куда должен войти ряд выводов. Сверху выво­ды укорачивают до длины 2 мм.

Рис. 3. Печатная плата узла настройки (стеклотекстолит тол­щиной 2 мм)

Постоянные резисторы - ОМЛТ-0,125, перемен­ные - СПЗ-Зб (R7) и 1СП-1А (остальные). Конден­саторы подстроечные - КПК-МП, КПК-1 (С2нС6) и КПВМ-3 (С20), электролитические - К50-6, ос­тальные - . К10-7, КД-1 или КМ. Номиналы элемен­тов некритичны. Блокировочные конденсаторы ем­костью 0,U1 мкФ всюду (кроме блокировочных в усилителе НЧ) могут быть заменены конденсатора­ми емкостью 3300, 4700 или 6800 пФ. Желательно применить конденсаторы с толстыми выводами - толщиной 0,5 - 0,7 мм (миниатюрные конденсаторы с тонкими – - 0,3 мм - выводами работают плохо). При толстых выводах номинал 2200 пФ может быть заменен 1500 или 3300 пФ, а номинал 160 пФ - 100 - 300 пФ. Все резисторы могут быть взяты не только указанных, но и смежных номиналов.

Таблица 1

Обоз­наче­ние по схеме

Число витков

Примечание

12, отвод от 1 сверху

Намотка в три провода

Намотка в два провода

12, отвод от 4 сверху

Поверх L9

Поверх U 2

LI 4

24, отвод от 2 сверху

Поверх L19

Поверх L22

Намотка в три провода

Рис. 4. Детали поворотной части узла настройки: 1 диск, алюминий; 2 – втулка, латунь: 3 планка, лента бронзовая Бр.Б2-Т0,5; -4 - контакт, лента бронзовая Бр . Б 2-M0,15

Таблица 2

Группы транзисторов в пределах указанного ти­па могут быть любыми. Чтобы облегчить настройку, не рекомендуется использовать транзисторы со ста­тическим коэффициентом передачи тока меньше 20 и более 150. Относительно редкий транзистор КТ610 может быть заменен на КТ904 или КТ606 с любым буквенным индексом. При отсутствии мощных тран­зисторов в выходные каскады (ТЗ, Т8, Т13) можно поставить транзисторы типа КТ603 с радиаторами и резисторами сопротивлением по 150 Ом в эмиттер-ных цепях. Правда, мощность передатчика при этом падает в 3 - 5 раз.

Таблица 3

Обозначение по схеме

Длина, мм

L40, L42, L44

L33, L35, L52

132, L51

L36, L37, 143, 149, 150

Замена магнитопроводов контурных катушек не­желательна. Феррит ЗОВЧ настолько отличается от прочих марок (в лучшую сторону), что эквивалент­ную замену указать невозможно. Можно разве что заменить кольца ЗОВЧ в дросселях на 50ВЧ, 60НН и пр.

Конструкция корпуса показана на рис. 5. В ка­честве радиаторов у транзисторов типа КТ904 ис­пользованы отрезки латунного стержня диаметром 20 мм с резьбовым отверстием для винта крепления транзистора. Нижний торец стержня прижимается к дну корпуса винтом МЗ. Радиатор транзистора типа КТ610 - пластинка размером с пятикопеечную монету.

Настройка. Для настройки трансивера нужны следующие приборы: авометр (ТЛ-4 или аналогич­ный); генератор сигналов (ГМВ, Г4-44 или любой другой, дающий стабильный сигнал в диапазоне 144 МГц); измерительный приемник с конвертором на 144 МГц; генератор звуковых частот (ГЗ-20, ГЗ-33 и др.). Кроме того, потребуется антенна с фи­дером сопротивлением 50 или 70 Ом и КСВ менее 1,2, а также вспомогательный диод ГД508А (для из­мерения напряжения ВЧ).

Прежде всего необходимо омметром проверить цепь питания трансивера и убедиться в отсутствии короткого замыкания (сопротивление должно быть не менее 1 кОм).

Переключатель В1 устанавливают в положение «Прием». Включают питание и проверяют напряже­ние на диодах Д12 и Д14, Д16: оно должно быть приблизительно равным 0,8 и 1,6 В. Измеряют по­стоянные напряжения в точках. На коллекторах транзисторов Т11, 116, Т23 по отношению к корпу­су должно быть 0,5 - 2 В, на эмиттере транзистора T28 - 0,2 - 0,6В, на резисторах R6 и R12 - 0,5 - 0,7 В, на резисторах R31 и R39 - 0,3 В, на резисто­рах R42 и R11 - 1 В.

Подключают вольтметр (шкала 1 - 3 В) через вспомогательный диод к катушке L2. Вращая ротор конденсатора С4, устанавливают максимум показа­ний (ориентировочно 0,3 В), что соответствует опти­мальной настройке. Прослушивают сигнал опорного генератора на приемнике.

Подключают вольтметр (уже без диода) к ре­зистору R2L Конденсатор С20 устанавливают на минумум емкости, узел настройки L53 - на мини­мальную длину короткозамкнутой линии. Вращая ротор конденсатора С17, устанавливают максимум показаний вольтметра (0,3 - 1В). Прослушивают на приемнике сигналы и этого генератора.

Переводят движок узла настройки в положение максимальной длины линии. Вращая ротор конден­сатора С20, устанавливают частоту генерации 15 МГц, что соответствует частоте настройки тран-снвера точно на частоту 144 МГц. Подключают вольтметр к резистору R28. Вращая ротор конден­сатора С37, добиваются максимума показаний.

Так же регулируют емкость конденсатора С47 по максимуму напряжения на резисторе R34 (оно должно быть равно 1 - 2 В).

Подключают вольтметр с диодом к катушке L24 и настраивают контур конденсатором С57 по макси­муму напряжения (должно быть 0,3 - 0,6 В).

Чтобы не настроить ошибочно какой-либо контур не на вторую гармонику, рекомендуется при наст­ройке подключать к подстроенному конденсатору четвертьволновый, замкнутый на другом конце от­резок кабеля (с учетом укорочения). После наст­ройки отрезок отсоединяют, и контур будет настро­ен на нужную частоту. Впоследствии его можно подстроить в небольших пределах по сигналу. Такие вспомогательные отрезки кабеля полезно заготовить на все промежуточные частоты гетеродина: 30, 60 и 120 МГц.

Устанавливают регуляторы усилителя по ПЧ и НЧ на максимум усиления и настраивают по макси­муму собственных шумов конденсаторы С50 и С58.

Принимают трансивером какой-нибудь сигнал из эфира пли от сигнал-генератора. Настраивают кон­денсаторы С61, С66 и С67 по максимуму громкости. Также подстраивают конденсаторы С27, С50 и С58.

Рис. 5. Детали корпуса трансивера

Изменяя частоту настройки трансивера, оцени­вают на слух частотную характеристику тракта. Конденсатором С8 устанавливают частоту опорного генератора такой, чтобы было слышно только бие­ние верхней боковой полосы (при перестройке при­емника вверх по частоте тон биения верхней боко­вой понижается). При этом частоты 300 - 400 Гц верхней боковой не должны подавляться. Нижняя боковая должна быть подавлена максимально (уве­личить подавление нижней боковой можно подст­ройкой конденсатора С27). Максимум подавления рекомендуется установить на частоте биений 1 - 1,5 кГц.

В некоторых случаях тракт ПЧ или НЧ может самовозбудиться. Самовозбуждение по ПЧ устраня­ют увеличением сопротивлений резисторов R31 и R39, по НЧ - уменьшением сопротивлений резисто­ров R25, RJ9, а также соединением корпуса конден­сатора С22 с корпусом платы. Помогает также шун­тирование коллекторной цепи транзистора Т7 рези­стором 8,2 кОм.

В правильно настроенном приемнике трансивера около частоты 144 МГц слышна метка - шестая гармоника частоты 24 МГц опорного гетеродина.

Ставят переключатель в положение «Передача». Измеряют напряжения на эмиттерных резисторах: на R30, R37 должно быть 0,8 - 1,2 В, на R9, R16, R20 и R27 - 0,8 - 1 В, на R40 - 1 В. На эмиттере транзистора Т7 по отношению к корпусу должно быть напряжение 3 - 4 В. Подключают вольтметр с диодом между общей точкой соединения конденсаторов СЗЗ, С38 и от­резка L35 и линией +12 В. Поднеся микрофон близко ко рту, произносят протяжно звук «а». Ус­тановив ротор конденсатора СЗЗ на минимум емко­сти, настройкой конденсатора СЗЗ получают макси­мум показаний вольтметра (приблизительно 2-3 В).

При отсутствии сигнала стрелка должна спа­дать до нуля.

Переносят щуп с диодом в общую точку соеди­нения конденсаторов С23, С24 и отрезка L33. Ро­тор конденсатора С23 ставят на минимум емкости. Настраивают конденсатор С24 и подстраивают конденсаторы СЗЗ, СЗЗ по максимуму показаний вольтметра (5 - 10 В). Подключают щуп с диодом к антенне (к ротору конденсатора С2), а второй щуп - к корпусу. Подавая звуковой сигнал, наст­раивают конденсаторы С2, С6 и подстраивают С23, С24 по максимуму напряжения: при подключенном фидере сопротивлением 50 Ом должно быть 7 - 14 В (разброс определяется разными параметрами тран­зисторов). В отсутствие звука напряжение на антен­не должно спадать до нуля (допускается и 0,2 - 0,3 В). Если напряжение сохраняется, это может свидетельствовать о самовозбуждении усилителя мощности.

Его устраняют уменьшением емкостей конденса­торов связи С23, СЗЗ с последующей подстройкой конденсаторов С24, СЗЗ.

Причиной самовозбуждения передатчика в мо­мент произнесения звуков (искаженный сигнал) может быть наводка высокой частоты на микрофон­ный вход. В этом случае помогает включение дрос­селя в разрыв провода, идущего от микрофона (пе­ред конденсатором С9).

Дроссель наматывают на кольце К7Х4Х2 из феррита ЗОВЧ, он содержит 10 витков любого про­вода.

Прослушивают SSB сигнал на измерительном приемнике и измеряют уровень подавления несущей. Для этого, произнося в микрофон протяжное «а», регулировкой усиления измерительного приемника (с выключенной АРУ) устанавливают показания индикатора выхода на всю шкалу. Затем отключа­ют микрофон и расстраивают приемник так, чтобы несущая была слышна в виде тона частотой 1 - 2 кГц. Отмечают показания индикатора выхода. Ес­ли они больше чем 0,03 - 0,05 от максимального зна­чения (что соответствует подавлению несущей на 26 - 30 дБ), уровень несущей желательно снизить уменьшением сопротивления резистора R15. Если уровень несущей получился меньше указанной ве­личины, то это означает, что подавление избыточно и за счет увеличения уровня несущей можно повы­сить чувствительность приемника, увеличив соп-. ротивлемие резистора R15 или вообще исключив его.

Для более «тонкой» настройки передающего тракта на вход модулятора подают сигнал от гене­ратора звуковой частоты амплитудой несколько милливольт (чтобы не вызвать ограничения) и сни­мают частотную характеристику по напряжению ВЧ на антенном выводе.

Завершают настройку точной установкой часто­ты опорного гетеродина, используя снятую частот­ную характеристику, и градуировкой шкалы наст­ройки (например, в режиме передачи по измери­тельному приемнику).

Бортков В.
Радиоконструктор 11-2000

Трансивер предназначен для передачи и приема SSB и CW в диапазоне 28...29,7 МГц. Аппарат построен по схеме прямого преобразования с общим смесителем -модулятором для приема и для передачи.

Технические характеристики трансивера:

1. Чувствительность в режиме приема при отношении сигнал / шум 10 дб, не хуже........ 1 мкВ.
2. Динамический диапазон приемного тракта, измеренный по двухсигнапьному методу, около.... 80дб.
3. Полоса пропускания приемного тракта поуровню -З дб.................................... 2700Гц.
4. Ширина спектра однополюсного излучения при передаче....................... 2700 Гц.
5. Несущая частота и нерабочая боковая полоса подавляются не хуже чем на............................. 40 дб.
6. Выходная мощность передатчика в телеграфном режиме на нагрузке 750м............................... 7 Вт.
7. Увод частоты гетеродина через 30 минут прогрева после включения не более........ 200 Гц/час.

Принципиальная схема трансивера (без телеграфного узла) показана на рисунке 1. Трансивере имеет раздельные для приема и для передачи высокочастотные и низкочастотные тракты, общими для обеих режимов являются смеситель-модулятор и генератор плавного диапазона.


Puc.1

Генератор плавного диапазона (ГПД) выполнен на двух полевых транзисторах VT5 и VT6 с истоковой связью. Он работает на частоте, равной половине частоты принимаемого или передаваемого сигнала. При работе на прием и на передачу выходные цепи ГПД не коммутируются, и не изменяется нагрузка на ГПД. В результате, при переходе с приема на передачу или наоборот, частота ГПД не отклоняется. Настройка в пределах диапазона производится при помощи переменного конденсатора с воздушным диэлектриком С10, который входит в состав контура ГПД. В режиме передачи SSB, сигнал от микрофона усиливается операционным усилителем А2 и поступает на фаэовращатель на элементах L10, L11, С13, С14, R6, R7, который в диапазоне частот 300...3000 Гц обеспечивает сдвиг фазы на 90°. В контуре L4 С5, служащим общей нагрузкой смесителей на диодах VD1-VD8, выделяется сигнал верхней боковой полосы в диапазоне 28-29,7 МГц. Высокочастотный широкополосной фаэовращатель L8 R5 С9 в этом диапазоне обеспечивает сдвиг фазы на 90°. Выделенный однополосной сигнал через конденсатор С6 поступает на трехкаскадный усилитель мощности на транзисторах VT7-VT9.

Каскад предварительного усиления и развязки выходного контура смесителя-модулятора выполнен на транзисторе VT9. Высокое входное сопротивление в сочетании с низкой емкостью С6 обеспечивает минимальное воздействие усилителя мощности на контур.

В коллекторной цепи VT9 включен контур, настроенный на середину диапазона. Промежуточный каскад на полевом транзисторе VT8 работает в режиме класса "В", а выходной каскад в режиме класса "С".

"П"-образный фильтр нижних частот на L12 С25 и С26 очищает выходной сигнал от высокочастотных гармоник и обеспечивает согласование выходного сопротивления выходного каскада с волновым сопротивлением антенны. Амперметр РА1 служит для измерения тока стока выходного транзистора и индицирует правильность настройки "П"-фильтра.

Телеграфный режим обеспечивается заменой усилителя А2 на генератор синусоидального сигнала частотой 600 Гц (рисунок 2). Переключение CW-SSB производится при помощи переключателя S1. Телеграфный ключ управляет смещением VT11 предусилителя генератора, и следовательно, подачей низкочастотного сигнала на модулятор.



В режиме приема питание 42 В на каскады передатчика не поступает и усилитель мощности и микрофонный усилитель оказываются отключенными. В это время подается напряжение 12В на каскады приемного тракта.

Сигнал от антенны поступает на входной контур L2 С3 через катушку связи L1, она согласует сопротивление контура с сопротивлением антенны. На транзисторе VT1 выполнен УРЧ. Коэффициент усиления каскада определяется напряжением смещения на его втором затворе (делитель на резисторах R1 и R2). Нагрузкой каскада служит контур L4C5, связь каскада УРЧ с этим контуром осуществляется посредством катушки связи L3. С катушки связи L5 сигнал поступает на диодный демодулятор на диодах VD1-VD8. Катушки L8, L9 и фазовращатель на L10 и L11 выделяют сигнал ЗЧ в полосе частот ЗОО...ЗОООГц, который через конденсатор С15 поступает на вход операционного усилителя А1. Усилением этой микросхемы определяется основная чувствительность трансивера в режиме приема. Далее следует усилитель ЗЧ на транзисторах VT2-VT4, с выхода которого сигнал ЗЧ поступает на малогабаритный динамик В1 Громкость приема регулируется при помощи переменного резистора R15.

С целью исключения громких щелчков при переключении режимов "RX-TX" питание на УМЗЧ на транзисторах VT2-VT4 подается как при приеме так и при передаче.

Большинство деталей трансивера установлено на трех печатных платах, рисунки которых показаны на рисунках 3-5. На первой плате расположены детали входного УРЧ приемного тракта (на транзисторе VT1), детали смесителя - модулятора с фазовращающими контурами, а также детали гетеродина. На второй плате - низкочастотные каскады на микросхемах А1 и А2 и транзисторах VT2-VT4. На третьей плате размещается усилитель мощности передающего тракта. Плата с смесителем-модулятором, УРЧ и ГПД экранируется.

Шасси трансивера имеет ширину 350 мм и глубину 310 мм. На переднюю панель выведены все ручки управления и розетка под микрофон и телеграфный ключ. Динамик тоже устанавливается на передней панели, он привинчивается Болтами М3 через резиновые прокладки Переключение режимов "RX-TX" производится педалью, которая выключает -включает напряжение 42 В и управляет двумя электромагнитными реле, одно из которых переключает антенну, а второе напряжение 12 В на приемный тракт. Обмотки реле питаются напряжением 42 В, и в обесточенном состоянии включают режим приема (RX).

Розетки для подключения антенны, педали и источника 12 В размещены на задней панели.

Для питания трансивера используется базовый стационарный блок питания, откуда поступает постоянное стабилизированное напряжение 12В с током до 200 mA и постоянное нестабилизированное напряжение 42 В с током до 1 А.

В трансивере использованы постоянные резисторы МЛТ, на мощность, указанную на схемах.

Подстроечный резистор СПЗ-4а. Контурные конденсаторы обязательно керамические, подстроечные КПК-М. Электролитические конденсаторы типа К50-35 или аналогичные импортные. Переменные конденсаторы гетеродина и выходного контура - с воздушным диэлектриком.

Для намотки контурных катушек УРЧ. смесителя и передатчика используются керамические каркасы диаметром 9 мм с подстроечными сердечниками СЦР-1 (можно и пластмассовые каркасы от трактов УПЧИ старых ламповых телевизоров, но их термостабильность намного хуже, чем у керамических). Низкочастотные катушки смесителя -модулятора L8 и L9 наматываются на кольцевых сердечниках К16х8хб из феррита 100НН или более высокочастотного (100ВЧ, 50ВЧ). Катушки L10 и L11 намотаны на каркасах ОБ-30 из феррита 2000ИМ1. На таких сердечниках наматывались катушки генераторов стирания и подмагничивания полупроводниковых катушечных магнитофонов.

Транзисторы КП303Г можно заменить на КП303 с любым буквенным индексом или на КП302. Транзистор КП350А можно заменить на КП350Б, КП350В или КП306. Транзистор КП325 - на КТ3102. Мощные полевые транзисторы КП901 и КП902 могут быть с любыми буквенными индексами. Для УМЗЧ подходят любые кремниевые и германиевые (соответственно) транзисторы соответствующей структуры. Диоды КД503 можно заменить на КД514,адиод Д9 на Д18.

Налаживание трансивера начинают с ГПД Подстройкой сердечника L7 и включением дополнительных конденсаторов (на 5-30 пф) параллельно С10 нужно добиться перекрытия генератором по частоте 14,0... 14,85 МГц.



Работу гетеродина можно проверить при помощи частотомера и ВЧ вольтметра ВЧ напряжение на каждой из половин катушки L6 должно быть 1,6... 1,8 В. Если не входит в эти пределы, - нужно подобрать число витков L6. Теперь нужно перейти к настройке микрофонного усилителя и смесителя - модулятора. Не подключая питание 42 В подать напряжение 12В на вывод 7 А2 и проверить работоспособность усилителя. Скорректировать его чувствительность можно подбором номинала R31.

Для настройки смесителя - модулятора потребуется осциллограф, милливольтметр и генератор звуковой частоты (ГЗЧ). При помощи милливольтметра и генератора настраивают контур L11 С 14 на частоту 480 Гц, затем контур L10 С13 на частоту 1880 Гц. Вход фазовращателя отключают от конденсаторов C1S и С41, а выходы от катушек L8 и L9. Вход "X" осциллографа и выход генератора ЗЧ соединяют с точкой соединения катушек L 10 и L11. К входу осциллографа "V подключают точку соединения L10 СИ. С генератора подают сигнал частотой 480 Гц. На экране осциллографа должна быть прямая наклонная линия. Если вместо нее эллипс, - нужно точнее подстроить контур L11 С14.Затем к входу "Y" подключают точку соединения L11 С12 и, таким же образом, проверяют настройку L10 С13 на частоту 1880 Гц. После этого к входу осциллографа "X" вместо входа фазовращателя подключают свободный его выход. В каналах осциллографа устанавливают одинаковые усиления. ГЗЧ настраивают на частоту 1880 Гц. Резисторы R6 и R7 временно заменяют переменными по 1 кОм. Вращением движка R6 добиваются появления на экране окружности. Затем, настроив ГЗЧ на 480 Гц аналогичным образом подбирают сопротивление резистора R7.

Настройка будет правильной, если при изменении частоты на выходе ГЗЧ в пределах 300...3000 Гц на экране осциллографа будет сохраняться окружность.
Резистором R5 добиваются наилучшего подавления нижней боковой полосы.

Настройку входного контура и контура L4C5 производят на среднюю частоту диапазона. Затем, последовательно подавая питание на каскады усилителя мощности настраивают на середину диапазона контуры L16 С34 и L15 С32. Настройка выходного каскада выполняется в подключенным эквивалентом антенны - резистором на 75 Ом 10 Вт (можно спаять батарею из четырех параллельно включенных резисторов мощностью 2 Вт на 300 Ом каждый).

Настройка УМЗЧ сводится к установке подбором сопротивления резистора R16 напряжения на эмиттерах VT4 и VT3 равного половине напряжения питания.

Особенностями CW\SSB трансивера "Парус" являются простота, доступность и гибкость схемы, минимальное количество и возможность замены некоторых деталей, имеющихся в наличии у радиолюбителя.

Схема. Трансивер "Парус" состоит из нескольких блоков.

В режиме приёма (Rx) сигнал с антенны («А» блока УРЧ) поступает на П-контур и через С20 далее на истоковый повторитель (VT5) выполняющий роль согласования с низкоомным входом ПФ. Проходя через контакты реле поступает на реверсивную часть схемы: соответствующие полосовые диапазонные фильтры(L6, L7, C32-C34), балансный смеситель (д10-д13), на который приходит и сигнал с ГПД (Т7-Т9), двухкаскадный УПЧ (Т3, Т4), лестничный кварцевый фильтр, балансный детектор-модулятор (д2-д5) куда поступает опорная частота с ОКГ (Т5, Т6), далее УНЧ (Т1, Т2). С движка R35 низкочастотный сигнал поступает на УМЗЧ.

Переход трансивера с приёма на передачу осуществляется блоком управления. При замыкании контакта «педаль» меняется полярность выходных напряжений блока. И как следствие, включение всех реле, подключённых к шине +12в Тх.

В режиме передачи (Тх) с динамического микрофона сигнал усиливается (Т1, Т2) и поступает на балансный модулятор-детектор (д2-д5). DSB сигнал усиливается (Т3) и фильтруется кварцевым фильтром. Сформированный SSB сигнал усиливается (Т4) и поступает на балансный реверсивный смеситель (д10-д13), а отфильтрованный (ПФ) поступает на широкополосный усилитель (VT1 блока УРЧ), и резонансный (VT2), этот каскад можно собрать и на кп303+кт315. В коллекторе VT4 так же стоит резонансный контур.

В выходном каскаде используется неприхотливая низкочастотная лампа 6Р3С , которая в данном аппарате с успехом работает на всех кв диапазонах. Вместо неё можно применить так же лампы ГУ-19, ГУ-29, ГУ-17. 2хГУ-50 . На входе лампы находится согласующий трансформатор.

П-контур согласует выходной каскад с антенной.

Для простоты на схеме не показаны полосовые диапазонные фильтры, их данные указаны в таблице.

CW генератор подключается к точке «А».

Кварцевый фильтр может быть на частоты от 5 до 10,7 мс, в которых применимы от 6 до 2 кварцев, в последнем случае это почти DSB-трансивер. Если у радиолюбителя имеется в наличие большее количество кварцев, то лучше добавить ещё один каскад ПЧ (в разрыв точки «А»), применяя ещё один кварцевый фильтр, улучшив чувствительность и избирательность. Методик изготовления лестничных кварцевых фильтров множество. В данной конструкции вместо одного «большого», например, 8 кристального, лучше применить два «маленьких», 6 + 4, 4 + 4, или 4 + 2 кварца и т.п. желательно, чтобы разнос частот кварцев был не более 30 гц, но и больший разнос частот не повод отказываться от повторения и в дальнейшем усовершенствования трансивера.

Детали: все трансформаторы имеют 15 витков (скрученых в 3 или 2 провода) ф600 или 1000-3000нн, к12х6х5 (в принципе, подойдут даже и чашки из феррита ф600 от пч фильтров транзисторных приёмников, не отламывая края чашек), L4 -4 витка, L5-20 витков на секционированном каркасе с подстроечником ф600, ПЭЛ 0,32. Катушка гпд 8 витков. Катушки ГПД можно сделать и на каждый диапазон коммутируя их с помощью реле Рэс 49 и т.п.

Частоты гпд. Для ПЧ 10,7 МГц.

1,830 - 2,000

12,530 - 12,700

3,500 - 3,800

14,200 - 14,500

7,000 - 7,100

17,700 - 17,900

14,000 - 14,350

3,300 - 3,650

18,068 - 18,168

7,368 - 7,468

21,000 - 21,450

10,300 - 10,750

24,890.- 24,990

14,190 - 14,290

28,000 - 29,700

17,300 - 19,000

Катушки ПФ намотаны на каркасах 7,5 мм с подстроечниками ф600, (160м и 80 м на секционированных). Расстояние между центрами катушек около 20 мм.

Диап.

С контуров

Связи

Число витков

Отвод

витки

Провод

диаметр

160м

560 пФ

47 пФ

14 х 3

0,32

80м

390 пФ

27 пФ

12 х 3

0,32

40м

110 пФ

0,32

20м

82 пФ

0,47

17м

47 пФ

1,5

0,32

15м

51 пФ

1,5

0,47

12м

47 пФ

8,5

0,47

10м

33 пФ

0,47

Катушки резонансного предусилителя драйвера имеют примерно такие же данные и подбираются при настройке (вместо отвода - катушка связи).

Катушки драйвера:

Отвод от середины.

П-контур: 2+2 + 1 + 2 + 1,5+2,5 + 9 + 20 + 41

10м 12м 15м 17м 20м 40м 80м 160м

Ø провода на ВЧ 1 ммю, на НЧ 0,5 мм

В качестве силового трансформатора используется ТС-180. Транзистор П217 (п213, п214, п216), установить на радиатор.

Блок питания может быть изготовлен отдельным блоком.

Принять все меры предосторожности при работе с высоким напряжением БП.

Улучшить параметры трансивера можно заменив Т4 на КП903, при этом вместо R18 и R19 поставить дроссели по 20-40 мкгн. Т2 на КТ3102Е КТ342 (или другой малошумящий с большим коэфф. ус.). Т9 - КТ610 изменив R24 на 33Е. Вместо 2х контурных ПФ сделать 3х контурные.

Настройка начинается с блока питания. Вначале отключают БП от трансивера. После проверки всех напряжений БП, подключаем +12в к блоку управления, на выходе «Rх» напряжение около +12в, а на «Тх» - 0. При нажатии «Педаль», напряжения меняются местами, и если при нажатой педали напряжение «Rх» не опускается до нуля, проверяют д7 и д9.

ВЧ напряжения на выходе генераторов порядка 1,2 - 1,5 в (без нагрузки). В режиме передачи на нижнем выводе R11 0,2 -0,4в (в микрофоне громкое «а»)

Полезный сигнал ВЧ на эмиттере VT3 (блок УРЧ) должен быть не менее 1в.

Напряжение на управляющих сетках в режиме передачи порядка - 22в.

Трансформатор на входе лампы имеет порядка 15-16 витков, точное количество подбирается экспериментально на 28 МГц по максимуму.

Количество витков П-контура лучше подобрать экспериментально, подключив эквивалент нагрузки 75 ом, по максимуму.

КВ. CW/SSB трансивер «ПАРУС»

В. Линьков RD4AG (ех RK9AF) [email protected]

Литература.

В. Першин «Урал 84м»

Б. Степанов, Г. Шульгин. «Радио77»

Я. Лаповок «Я строю кв радиостанцию»