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适用于 80 米范围的简单发射器。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 发射器

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对于实验工作和初学者来说,这里介绍的带有石英稳定功能的简单发射器将会很有趣(也可以用于运动无线电定向)。发射器电路包含相当多的部件 - 大约 50 个部件,但实际上不需要配置,这是当手边没有测量设备时,这一点很重要。 举例来说,请告诉我,为什么初学者需要一个由 20 个他无法配置的部件组成的发射器?

发射机的主要问题之一是其频率稳定性。 在这款发射机中,问题得到了简单的解决:使用石英主振荡器。 这一事实意味着发射器设计为在一个频率下运行,尽管谁阻止您引入一组专为最流行的频率设计的石英谐振器,在发射器中可切换或可更换(您也可以通过以下方式提供轻微的频率偏移)将可变电容器或线圈与谐振器电感或串联电路串联连接)。 我使用 QRP 频率为 3650 kHz 的石英谐振器和 3579 kHz 的电视谐振器。 发射机电路如图1所示。 XNUMX.

简单的 80m 发射器
米。 1. 示意图(点击放大)

晶体管 TR1 在广泛使用的晶体振荡器电路中工作,并使用电报开关在发射器电路中进行操作。 晶体管TR2的基极通过电阻器R5(180欧姆)连接到公共导线。 由于没有向该晶体管的基极施加导通偏置,因此该晶体管仅在施加到输入的操纵射频电压的峰值时导通。 发送器的输出级组装在场效应晶体管TR3上。 直到栅极出现相对于源极的正电位之前,不会有电流流过它。 该电路有一个二极管D1,其阴极连接到TR3的栅极,阳极连接到公共线。 如果现在将足够幅度的 RF 电压从前一级施加到 TR3 的栅极,则正波将为电源电容器充电而不减弱,产生控制晶体管(打开它)的偏置,而负波,打开二极管,将接近公共线。 该级会将现有信号放大到实际可接受的功率:额定产生 3 瓦的射频输出功率。

由于发射器工作在 B 类,其输出信号充满谐波,很容易被所应用的低通滤波器 (LPF) 抑制。 低通滤波器几乎没有衰减地通过所有低于截止频率的频率,并抑制所有高于截止频率的频率。 当然,世界上没有完美的东西,但经过测量,我发现当连接低通滤波器时,与主信号相关的谐波被抑制了50 dB。 为了切换“接收-发送”,我使用了一个带有两组开关触点的小型继电器。 切换到“传输”是自动进行的,每次按下按键,接收器输入(在这种情况下)都会关闭到外壳,以避免发射器信号过载。 发射器由 12…18 V 电压供电,该电压持续提供给发射器。 例如,如果在接收模式下,晶体管 TR2 和 TR3 上的级联被锁定,并且 TR1 不工作(未被操纵),为什么要关闭电压呢?

简单的 80m 发射器
米。 2. 发射器电路板上零件的位置

发射器的设计非常简单:所有连接到公共电线的部件都直接焊接到一侧有箔的玻璃纤维板的箔上。 未连接到公共电线的部件连接到第一个部件的端子上。 安装如图所示2 几乎完全对应电路布局。

这有助于快速发现安装中的错误。 晶体管TR1和TR2安装在它们相邻的部件上,引线朝上。 TR3 通过以尽可能短的方式物理焊接其源的输出而固定在箔片的表面上方。 栅极和漏极引线在箔片本身附近弯曲。 起初我以为需要散热器,但事实证明,在正常的 CW 操作期间,不需要散热器。 焊接前应将零件的引线扭绞,以便更好地接触。

发射机研制出来已经有一段时间了,我“敢”做出修改:我引入了两个石英谐振器的开关,可以快速改变频率(见图3)。

简单的 80m 发射器
米。 3. 80 m 处石英稳定的组装发射器总视图

如果需要任何进一步说明,请联系 PA3AAF、DL1NF 和 2E0AGP。 我想这款发射机会让你和我一样高兴的。

发射器零件规格

R1 - 22 kOhm

R2 - 10 kOhm

R3、R6 - 220 欧姆

R4 - 100 欧姆

R5、R7 - 180 欧姆

C1、C4、C5、C6、C7、C9、C10、C14 - 陶瓷 0,01 uF

C2、C3 - 220 pF

C8 - 4,7uF x 25V(最小值)

C11、C13 - 750 pF x 25 V(最小值)

C12 - 1500 pF x 25 V(最小值)

L1 - 2 x FX1115,最大可能匝数,线径 0 mm

L2、L3 - T37-2 芯 23 匝(见图 1 和文字),0,5 mm 线

D1,D2 - 1N4148

TR1,TR2 - BC183

TR3-VN46

X1 - 3560 kHz 或/和 3579 kHz 或该范围内的任何所需频率

J1 - 3mm 插孔

12伏继电器,带两组触点用于切换

尺寸为 10 x 6 厘米或更大的单面玻璃纤维板。

作者:V.Besedin

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