菜单 English Ukrainian 俄语 主页

面向爱好者和专业人士的免费技术图书馆 免费技术库


无线电电子与电气工程百科全书
免费图书馆 / 无线电电子和电气设备方案

收发器 HDK-97。 无线电电子电气工程百科全书

免费技术库

无线电电子与电气工程百科全书 / 民用无线电通信

文章评论 文章评论

所提出的设计使用了来自其他设备的许多组件,其描述已发表在业余无线电文献中。 这种方法使本文作者能够创建一个相对简单且具有良好技术特性的多频段收发器。

“HDK-97”收发器设计用于 10、15、20、40、80 和 160 米业余频段的 ON 和 SSB 通信。 在其开发过程中,任务是使用已知的(作者认为最好的)业余无线电电路来创建技术先进且易于重复的设备。 制造的多个收发器副本具有以下技术特征:

  • 信噪比为10 dB时的灵敏度不低于0,2 μV;
  • 失谐 15 kHz 时的双信号选择性不小于 80 dB;
  • 互调动态范围不低于 90 dB;
  • GPA在10米范围内的频率漂移每小时不超过150赫兹;
  • 输出电压变化6dB时AGC调节范围不小于90dB;
  • 传输路径的输出功率至少为 25 瓦。

该收发器按照单变频电路设计,由14个功能完整的模块组成。 该装置的基础是模块A1(图1)。 这是一个小信号反向收发器路径,其描述已发表在[1]中。 它已经进行了一些修改。 在不讨论细节的情况下,我们只会注意到电路中引入的附加装置显着改善了道路的运行。

收发器 HDK-97
(点击放大)

在晶体管VT1上的级联控制电路中,例如引入继电器K1。 当其触点处于传输模式时,它将变压器 T1 的耦合线圈与晶体管的目标发射极断开,从而防止级联自激。

自动增益控制是在中频下进行的,而不是像原始源中那样在低频率下进行。 晶体管VT3上的谐振IF放大器的源电路包括晶体管VT4上的AGC控制级联。 在没有信号的情况下(在接收模式下),块 A3 的引脚 1 从块 A3,5 (AGC) 接收约 +5 V 的电压。 晶体管VT4开路,放大器具有最大增益。 随着信号的出现,AGC电压从+3,5V下降到零,晶体管VT4截止,相应地,晶体管VT3上的级联增益下降。 石英滤波器ZQ1的负载电阻(由电阻器R12确定)不改变,因为集电极VT4通过电容器C13以高频连接到公共线。

T5VD20-VD23T6 上的第二个混频器补充了调谐电阻 R16,这使得可以平衡混频器并完全摆脱载波。

第二混合器与超声波频率级联的解耦得到了改进。 在 IF 频率下,它通过电容器 C50 以 24 欧姆恒定负载,L10C25 链可防止后续级造成不平衡。

初步超声波由两个晶体管 VT5 和 VT6 产生。 它具有高增益和低本底噪声。

用K1УН74代替DA4(ULF)KV174УН7微电路可以消除放大器的自激问题并简化该装置(不需要+9V稳定器)。

在麦克风放大器中使用 K140UD6 (DA2) 芯片代替晶体管简化了级联的建立。

该路径在传输模式(T7VD16-VD19)下补充了一个自控设备,该设备是从[2]借用的,没有进行任何更改。

在图中。 图 2 显示了石英滤波器的电路。 它是根据电视解码器中使用的进口谐振器的梯形电路制成的。

收发器 HDK-97

过滤器具有良好的重复性,几乎不需要调整。 其主要特点如下:

  • 电平带宽 - 6 dB 2,7 kHz;
  • 通带纹波不大于1dB;
  • 方形系数不低于1,8;
  • 输入和输出阻抗 170 欧姆。

GPA 方案(A2)如图 3 所示。 XNUMX.

收发器 HDK-97

主振荡器由 lambda 二极管模拟制成,组装在晶体管 VT2 和 VT3 上。 此类器件具有高效率、良好的温度稳定性、相对较大且最重要的是稳定的输出信号幅度。 主振荡器由基于元件 VT1 和 DA1 的稳定器供电。 晶体管VT4是宽带缓冲放大器。 DD1 微电路允许您在整个频率范围内的发生器输出端获得相同幅度的射频电压。

发电机采用双 KPES11 并联重建,附加电容器通过继电器触点 K1 - K5 连接。 表中图1显示了GPA在不同范围内工作时所覆盖的频率,以及与其相对应的元件的参考名称。

收发器 HDK-97

引入继电器 K5 和电容器 C10 是为了防止重复设计时希望引入额外的范围。 VD2 变容二极管上设有失谐电路,该电路由 K6 继电器的触点接通。

在图中。 图 4 显示了 GPA 信号放大器(模块 A3)的框图。 这是一个带有负反馈的宽带放大器。 此类放大器具有低噪声水平、低频响应不均匀性、弱频率相关的输入和输出阻抗(接近 50 欧姆)以及相对较大的动态范围 [3]。

收发器 HDK-97

A4参考振荡器是根据三吨电容电路制作的,具有石英稳频功能。 其示意图如图所示。 5.

收发器 HDK-97

通过调节与石英谐振器ZQ1串联的线圈L1的电感,可以降低发生器的频率。 连接电容器C1会增加其频率。 这就是工作边带反转的方式。

AGC 放大器(块 A5)是双通道的。 DA1芯片和二极管VD1、VD2(图6)监视9点以上电平的信号,DA2、VD5VD6监视3~9点电平的信号。 晶体管VT1上的单元允许您调节电容器C8的放电时间并避免AGC的“拍手”。

收发器 HDK-97

块 A6 - UHF 接收路径。 其电路与 VFO 放大器的电路相同,因此如图 7 所示。 XNUMX以可切换模块的形式。

收发器 HDK-97

块 A7 - 带通滤波器,用于接收和传输。 该框图和块的设计完全借鉴于(4)。 仅更改了电路的设计和绕组数据,稍后将对此进行讨论。

块A8(图8)包括天线开关(接收/发射)、接收路径的可切换衰减器和发射机的初级。

收发器 HDK-97

在接收模式下,来自天线的信号通过继电器K1的常闭触点馈送到衰减器的继电器K2的触点,衰减器组装在电阻器R1-R3上。 如有必要,可通过向继电器 K2 线圈施加电压来打开衰减器。 接下来,信号通过继电器K3的常闭触点进入块A7。 在传输模式下,来自块A7的信号通过继电器K3的触点被馈送到由晶体管VT1-VT3构成的宽带放大器。 链 R4R6C2 和 R21C15 调整放大器的频率响应。

功率放大器电路A9(图9)借鉴于[5],几乎没有任何改变。

收发器 HDK-97

A7带通滤波器组件图(参见文章第一部分)如图10所示。 XNUMX.

收发器 HDK-97

低通滤波器 A10(图 11)和 CW 滤波器 A12(图 12)几乎是从[5]借用的,没有任何改变。

收发器 HDK-97

收发器 HDK-97

A11 CW 发生器(图 13)的基础被视为具有来自 A4 块的频移的主振荡器电路。

收发器 HDK-97

操纵是通过将晶体管VT1的发射极通过R3R4C5C6链短接至公共导线来实现的,从而形成电报包的上升和下降。 A13 电源稳定器和 A14 天线中的 RF 电压指示器没有特殊功能。 它们的示意图如图所示。 分别为14和15。

收发器 HDK-97

收发器 HDK-97

收发器的互连图和控件的用途如图 16 所示。

收发器 HDK-97
(点击放大)

所有收发器模块均采用双面箔玻璃纤维制成的印刷电路板制成。 该收发器使用广泛使用的部件:固定电阻,如 MLT 和 S1-4,调谐电阻 - SPZ-19、SPZ-22、SP4-1。 主控制器的调节电阻(图 15)- SP-1 和 SPZ-12。 KM、KLS、KD、K10-17v 类型的永久电容器,氧化物电容器 - K50-16、K50-35、K50-29。 A2 块 (GPA) 中的主振荡器电容器为 KSO 或 SGM 类型(G 组)。 可变电容器 C11 - KPE-2 型 (2x12...495 pF),其中“二通一”转子和定子板已被拆除。 开关:SA1-饼干11PZN、SA2-SA8-MTD1微动开关、SA9-T1拨动开关。 块中的继电器:A1-A2 - RES49(通行证 RS4.569.425); A4、A7、A12 - RES49(护照 RS4); 图中A569.423和K7、K1 2 - RES15(RF 护照 47)。 在块 A4.500.417 中,继电器 K8 - RES1(通行证 RF47)、K4.500.419 - RES2(通行证 RS60)、K4.569.438 - RES3A(通行证 RS55)。

A7 和 A10 块电感的绕线数据如表所示。 分别参见图2和图3,其余区块的线圈和变压器的数据见表。 4.

收发器 HDK-97

收发器 HDK-97

收发器 HDK-97

L1 GPA 线圈缠绕在陶瓷框架上,预先涂有一层薄薄的 BF-2 胶水。 绕制完成后,线圈应在约+100°C的温度下干燥,将其放入烘箱中一小时。 A7 块其中一个线圈的设计如图 17 所示。 XNUMX.

收发器 HDK-97

作为框架,使用一根外径为12mm的同轴电缆,从中去除中心芯和编织物。 相对于 L1 移动线圈 L3 和 L2 可以调整滤波器的频率响应。

图上。 图18和19显示了功率放大器变压器T1的设计。

收发器 HDK-97

位于铁氧体磁芯内部的铜管形成晶体管漏极电路中的变压器绕组。 次级绕组为两匝 MGTF 0,35 线。 铁氧体磁芯 M600NN,标准尺寸 K 10x7x12 mm。

收发信机电源变压器是按照TS-160标准制作的。 其次级绕组被拆除,并在其位置上缠绕新绕组 - 2x75 匝 PEV-21,5 (II-II`) 电线和 2x2 匝 PEV-2 0,4 (III-III`) 电线。

收发器设计草图如图 20 所示。 二十。

收发器 HDK-97

在第一阶段,收发器配置为接收模式。 并通过检查空闲时电源的输出电压来启动它(收发器节点被禁用)。 确保其状况良好并且存在图表上指示的电压后,连接所有模块(+40 V 电路除外)。

在平滑范围发生器中,调谐电阻R3实现了主振荡器的稳定运行。 然后,通过选择电容器 C4 - C10,根据表格将范围“堆叠”。 1.

如果需要的话,根据业余无线电文献中重复描述的方法进行热补偿。 通过选择电容器C16,建立了发生器所需的失谐范围,并且通过选择电容器C12,在元件DD1.2和DD1.3的输出处获得接近方波的信号形状。 如果晶体管 VT4 过热,则应在其源电路上连接一个 100...200 欧姆的电阻。

微调电阻器 R8 将 GPA 放大器 (A3) 输出端的 RF 电压设置在 1,5 ... 1,7 V 范围内。通过选择参考石英振荡器(块 A6)中的电容器 C4,输出电压为 0,7 ... 1然后,通过调整线圈 L1,将发生器的频率“带到”石英滤波器特性的下斜率,并通过调整电容器 C1,将发生器的频率“带到”石英滤波器特性的上斜率。

设置主板 A1 首先通过选择电阻器 R2 将晶体管 VT25 的静态电流设置在 30...8 mA 范围内。 此后,通过选择电阻器R21,确保晶体管VT6的集电极电压为+6V。通过将AGC块的输入与主板断开,调节A14块的电阻器R5设置AGC块的引脚3处的电压。主板至+3,5V。

通过将 GSS 电平为 1 ... 1 mV 的信号施加到模块 A10 的输出 20(任何工作范围)并以核心调整 L7L8 电路,它们在模块 AXNUMX 的输出端实现了低频信号的最大电平。收发器。

通过选择电阻R9和R12来匹配石英滤波器。 电阻器R12的阻值应等于滤波器的Rin,电阻器R9的阻值应为4Rin,因为A2块的晶体管VT1的漏极电路中包含4:1电阻变压器。 如果不满足这些条件,滤波器的频率响应在传输模式下将会失真。 此后,您需要恢复AGC输入与主板之间的连接。

[4] 中详细描述了设置带通滤波器的过程。

在设置块 A5 之前,根据图表将 IF 增益调节器(图 2 中的电阻器 R16)移至较低位置。 使用A15块的微调电阻R5,需要将PA1设备(S表)的箭头设置到刻度的最后一个格,然后将IF增益控制移到上方位置。 调节电阻R1的滑块如图所示应在下位置的1/3左右,R8应在中间位置。 二极管VD3应暂时拆焊。 通过将来自 GSS 的电平为 3 μV 的信号施加到收发器的输入并调整电阻器 R7,S 计指针会偏转 1...3 个刻度。 如果无法做到这一点,则需要通过调整电阻R1来提高节点的灵敏度。

在进行下一步设置之前,您需要将 VD3 二极管焊接到位并拆下 VD7 二极管。 通过将 GSS 的信号电压增加到 50 μV,使用微调电阻 R4 将器件箭头设置到最右位置。 接下来,将 VD7 二极管焊接到位。 通过向收发器输入短暂施加 GSS 电平为 50 μV 的信号,调整电阻器 R8 可设置最适合听力的 AGC 释放延迟时间。

为了调整输出级,恢复+40 V电源电路。将功率为1 ... 50 W的25欧姆等效负载连接到XW30天线插孔。 在此阶段,需要暂时断开A7和A8块。 将收发器切换到发射模式,通过选择A17块中的电阻R8,在晶体管VT3的集电极上设置+20V的电压。在功率放大器A9中,通过调节电阻R2,应保证静态电流晶体管 VT1 的电流在 250 ... 300 mA 范围内。

通过按下电报键并调节 CW 发生器的 L1 线圈(块 A11),在电话中设置频率约为 1 kHz 的信号。 此后,DFT与驱动板之间的连接恢复。

低通滤波器A7通过移动或推开相应范围的线圈匝数和选择电容器来调节,重点关注在发射连续CW信号的模式下RF电压指示器(A 14)的最大读数。 如果收发器功率在 HF 频段下降,则需要选择 A9 块中的电容器 C8。

这里以简化的方式描述了收发器的设置。 更详细的建议可以在[1 - 5]中找到

该收发器使用V. Krinitsky的数字刻度,其描述在“第31届和第32届无线电业余设计师创造力展览的最佳设计”集(DOSAAF出版社,1989年)中给出。

文学

  1. Belousov Yu. KB 收发器主板。 - 业余无线电,1992 年,第 11 期,第 36 页。 37-XNUMX。
  2. Myasnikov N. 单板通用路径。 - 广播,1990 年,第 8 期,第 27 页31-9; 第 25 页,第 27 页。 XNUMX-XNUMX。
  3. 红色 E.T. 无线电接收器电路。 - M.:和平号,1989 年。
  4. Drozdov VV 业余 KB 收发器。 - M.:无线电和通信,1988 年。
  5. Bragin G. 收发器“Yes-93”。 - KB 杂志。 1994 年,第 3 期,第 19 页。 26-4; 第 28 页,第 36 页。 5-28; 第 42 页,第 XNUMX 页。 XNUMX-XNUMX。

作者:V.Gladkov (RW4HDK)

查看其他文章 部分 民用无线电通信.

读和写 有帮助 对这篇文章的评论.

<< 返回

<< 返回

科技、新电子最新动态:

用于触摸仿真的人造革 15.04.2024

在现代科技世界,距离变得越来越普遍,保持联系和亲密感非常重要。萨尔大学的德国科学家最近在人造皮肤方面的进展代表了虚拟交互的新时代。萨尔大学的德国研究人员开发出了超薄膜,可以远距离传输触觉。这项尖端技术为虚拟通信提供了新的机会,特别是对于那些发现自己远离亲人的人来说。研究人员开发的超薄膜厚度仅为 50 微米,可以融入纺织品中并像第二层皮肤一样穿着。这些薄膜充当传感器,识别来自妈妈或爸爸的触觉信号,并充当将这些动作传递给婴儿的执行器。父母触摸织物会激活传感器,对压力做出反应并使超薄膜变形。这 ... >>

Petgugu全球猫砂 15.04.2024

照顾宠物通常是一项挑战,尤其是在保持房屋清洁方面。 Petgugu Global 初创公司推出了一种有趣的新解决方案,这将使猫主人的生活变得更轻松,并帮助他们保持家中干净整洁。初创公司 Petgugu Global 推出了一款独特的猫厕所,可以自动冲掉粪便,让你的家保持干净清新。这款创新设备配备了各种智能传感器,可以监控宠物的厕所活动并在使用后激活自动清洁。该设备连接到下水道系统,确保有效清除废物,无需业主干预。此外,该厕所还具有较大的可冲水存储容量,非常适合多猫家庭。 Petgugu 猫砂碗专为与水溶性猫砂一起使用而设计,并提供一系列附加功能 ... >>

体贴男人的魅力 14.04.2024

长期以来,女性更喜欢“坏男孩”的刻板印象一直很普遍。然而,英国莫纳什大学科学家最近进行的研究为这个问题提供了新的视角。他们研究了女性如何回应男性的情感责任和帮助他人的意愿。这项研究的结果可能会改变我们对男性对女性吸引力的理解。莫纳什大学科学家进行的一项研究得出了有关男性对女性吸引力的新发现。在实验中,女性看到了男性的照片,并附有关于他们在各种情况下的行为的简短故事,包括他们对遇到无家可归者的反应。一些人无视这名无家可归的人,而另一些人则帮助他,比如给他买食物。一项研究发现,与表现出同理心和善良的男性相比,表现出同理心和善良的男性对女性更具吸引力。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

黑猩猩能看到别人的意图 11.03.2022

我们区分故意犯下的罪行和因疏忽或例如因情况而犯下的罪行,我们更温和地对待因过失(或必要)而犯下的罪行。 黑猩猩也是如此。

德国科学家进行实验,猴子必须给一个人一个特定的对象,然后作为回报得到一个款待。 这种款待有两种,更好的和更坏的。 在某些情况下,黑猩猩看到一个人可以选择给他们什么,在某些情况下,他们看到没有选择,一个人只能给出他自己能拿走的东西。

事实证明,黑猩猩非常有能力将人们自己的不良意图与环境的力量区分开来。 如果实验者给了他们更糟糕的待遇,尽管他很可能给他们更好的东西,猴子只是朝他吐口水。 如果实验者向黑猩猩展示他根本无法给它们提供更美味的东西,它们就完全理解了。

在另一系列实验中,一切都变得更加复杂:一个人向另一个人隐瞒了一份美味,他可以把它送给猴子。 黑猩猩看到了一切,而本应对它们进行治疗的实验者再次表现出不同的行为:他要么表明他不明白发生了什么,要么明确表示他知道隐藏着更美味的食物。

在这两种情况下,黑猩猩都表现得好像由于客观情况,它们无法得到美味的食物。 或许,对于猴子来说,更重要的是这个人没有亲眼看到食物是如何隐藏的:如果他没有看到,那么他就无法知道它在哪里,你永远不知道他的行为。

其他有趣的新闻:

▪ Silicon Power 发布 32GB Class 6 microSDHC 卡

▪ 欧洲的现代风能

▪ 内置生物体的智能手表

▪ 所有海盐都被塑料污染

▪ 微软将破译人类免疫系统

科技、新电子资讯

 

免费技术图书馆的有趣材料:

▪ 网站安全与安全部分。 文章精选

▪ 文章海上强制自主条件下的生存特征。 安全生活的基础

▪ 文章 鸵鸟遇到危险时会把头放在哪里? 详细解答

▪ 文章西伯利亚松。 传说、栽培、使用方法

▪ 文章低频段垂直天线。 无线电电子电气工程百科全书

▪ 文章分离节点。 焦点秘密

留下您对本文的评论:

Имя:


电子邮件(可选):


点评:




文章评论:

阿瑟
谢谢,对于那些想要构建可重复设备的人来说,这是一篇精彩而有用的文章! 73!


本页所有语言

主页 | 图书馆 | 用品 | 网站地图 | 网站评论

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024