جهاز استقبال التحويل المباشر مع emf. مستقبل التحويل المباشر

تم تصميم جهاز الاستقبال للعمل على ترددات جميع نطاقات راديو الهواة من 160 مترًا إلى 10 أمتار. يتم تجميع جهاز الاستقبال وفقًا للمخطط التحويل المباشر، لديه حساسية لا تقل عن 0.5 μV. يمكن استقبال إشارات من محطات الراديو العاملة عن طريق الهاتف (SSB) والتلغراف (CW). هناك ثلاثة عناصر تحكم في جهاز الاستقبال - دوائر غير متجانسة ودوائر إدخال قابلة للضبط بمكثف واحد من قسمين ، والتحكم في الحساسية ، والتحكم في مستوى الصوت.


الصورة قابلة للنقر

يتم تغذية الإشارة من الهوائي إلى دائرة الإدخال ، والتي تتكون من مجموعة من الملفات المتصلة بالسلسلة L1-L6 والقسم C1.1 من المكثف المتغير C1. يعمل مكثف C18 ، المتصل على التوالي مع مكثف C1.1 ، على تقليل تداخل السعة.

جميع ملفات دوائر الإدخال عبارة عن خناقات جاهزة عالية التردد الإنتاج الصناعي. لا يحتاجون إلى تعديل. في عملية التأسيس ، يتم ضبط الدائرة بواسطة مكثف تشذيب C21. يتم ضبط الدائرة على نطاقات في القفزات باستخدام القسم S1.1 من المفتاح S1 (مفتاح بسكويت بألواح خزفية). الضبط السلس للقسم C1.1 لمكثف متغير.

من دارة الإدخال ، يتم تغذية الإشارة إلى URC على ترانزستور تأثير المجال ذي البوابة المزدوجة VT1 من النوع BF966. هنا يمكنك أيضًا استخدام ترانزستورات ذات تأثير ميداني مزدوج البوابة ، على سبيل المثال ، KP350. باستخدام المقاوم R3 ، يمكنك ضبط الجهد الثابت عند البوابة الثانية VT1 ، مما يغير معامل النقل للشلال ، وبالتالي يؤثر على الحساسية.

يتم تحميله بـ URF بواسطة محول عالي التردد T1 ، وهو ضروري لتزويد إشارة RF متناظرة إلى الإدخال المتماثل لمحول التردد على شريحة A1.

تم تصميم الشريحة A1 من النوع SA612A (أو نظيرتها NE612) لمحولات التردد لمسارات استقبال المتغاير الفائق لمعدات الاتصالات. هنا يعمل تقريبًا للغرض المقصود منه - جهاز إزالة التشكيل. "تقريبا" لأن تردد متوسطصفر ، أي أن التردد المتوسط ​​هو إشارة AF المزالة تشكيلها.

يستخدم المذبذب المحلي دائرة تتكون من ملفات متصلة بالسلسلة L7-L12 وقسم C1.2 من مكثف متغير C1. يعمل مكثف C19 ، المتصل على التوالي مع مكثف C1.2 ، على تقليل تداخل السعة.

جميع ملفات الدائرة غير المتجانسة عبارة عن اختناقات جاهزة عالية التردد للإنتاج الصناعي. لا يحتاجون إلى تعديل. في عملية التأسيس ، يتم ضبط الدائرة بواسطة مكثف تشذيب C22. يتم ضبط الدائرة على نطاقات في القفزات باستخدام القسم S1.2 من المفتاح S1 (مفتاح بسكويت بألواح خزفية). ضبط سلس - القسم C1.2 من مكثف متغير.

نظرًا لحقيقة أن هذا هو مستقبل تحويل مباشر ، وأن التردد "المتوسط" يساوي عمليًا من صفر إلى عدة كيلوهرتز ، فإن ضبط الدارات غير المتجانسة ودوائر الإدخال هو نفسه عمليًا.

عيب مهم من أي جهاز استقبال تحويل مباشر إلى حساسية عاليةللتداخل في شكل التقاطات منخفضة التردد مع تردد التيار الكهربائي ، والتي تدخل جهاز الاستقبال بعدة طرق. يكمن السبب في ذلك في مبدأ تشغيل مستقبل التحويل المباشر ، يحدث الكسب الرئيسي عند الترددات المنخفضة ، وبالتالي فإن ULF لها ربح كبير.

لكن رقاقة SA612A لها خرج مضاد لمحول التردد. إذا تم استخدام هذا بالاقتران مع ULF مع إدخال مضاد للطور ، ثم اتضح أن ULF له ربح كبير فقط عند استقبال إشارات ضد الطور عند مدخلاته. ولكن بالنسبة لإشارات الوضع المشترك التي لا تأتي من المحول ، ولكن من نواحٍ أخرى ، فهي قليلة الحساسية. وبالتالي ، من الممكن تقليل حساسية جهاز الاستقبال إلى التقاطات.

الثمن الذي يجب دفعه مقابل قمع التداخل الفعال هو تعقيد التحكم في مستوى الصوت ، والذي يجب أن يحتوي على مقاوم متغير مزدوج (R9).

لفائف L1-L12 - خناقات RF جاهزة ، تم شراؤها. ولكن عند الرغبة (أو الضرورة) ، يمكن جرحها بشكل مستقل باستخدام إحدى الصيغ الحسابية المعروفة.

جرح محول الترددات اللاسلكية حلقة الفريتالقطر الخارجي 7 مم. تم عمل اللف بسلك PEV 0.23 مطوي إلى نصفين. في المجموع - 50 المنعطفات. بعد اللف ، يتم قطع الاستنتاجات وبمساعدة الاستمرارية ، يتم تحديد استنتاجات لفات المحولات.

يتكون إعداد جهاز الاستقبال من ضبط C21 و C22 بحيث يتم تغطية جميع النطاقات. لا تزال بحاجة إلى معايرة المقياس. في هذا المتلقي ، يتم إجراء الخطوط بطريقة مبسطة ، وبالتالي ، في كل نطاق ، يحدث التداخل بهامش كبير. يمكن القضاء على هذا العيب ، من حيث المبدأ ، عن طريق المكثفات التصحيحية الإضافية لكل نطاق ، ولكن هذا سيعقد التبديل بشكل كبير.

مخطط لمستقبل مراقب HF بسيط لأي نطاق راديو هواة

يوم جيد هواة الراديو الأعزاء!
أرحب بكم في الموقع ""

اليوم سننظر في حلبة بسيطة للغاية ، وفي نفس الوقت نقدم أداءً جيدًا - جهاز استقبال مراقب HF - على الموجة القصيرة.
تم تطوير المخطط بواسطة S. Andreev. لا يسعني إلا أن أشير إلى أنه بغض النظر عن مدى رؤيتي لتطورات هذا المؤلف في الأدب الإذاعي للهواة ، فقد كانت جميعها أصلية وبسيطة وذات خصائص ممتازة ، والأهم من ذلك أنها متاحة للتكرار من قبل هواة الراديو المبتدئين.
عادة ما تبدأ الخطوة الأولى لهواة الراديو نحو العناصر بملاحظة عمل هواة الراديو الآخرين على الهواء. لا يكفي معرفة نظرية الاتصالات الراديوية للهواة. فقط من خلال الاستماع إلى راديو الهواة ، والتعمق في أساسيات ومبادئ الاتصال اللاسلكي ، يمكن لهواة الراديو اكتساب مهارات عملية في الاتصالات اللاسلكية للهواة. هذا المخطط مخصص فقط لأولئك الذين يرغبون في اتخاذ خطواتهم الأولى في اتصالات الهواة.

قدم دائرة استقبال هواة الراديو - الموجة القصيرةبسيط للغاية ، مصنوع على قاعدة عناصر يسهل الوصول إليها ، سهل الإعداد وفي نفس الوقت توفير أداء جيد. بطبيعة الحال ، نظرًا لبساطتها ، لا تتمتع هذه الدائرة بقدرات "مذهلة" ، ولكن (على سبيل المثال ، تبلغ حساسية جهاز الاستقبال حوالي 8 ميكرو فولت) ستسمح لهواة الراديو المبتدئين بدراسة مبادئ الاتصال اللاسلكي بشكل مريح ، خاصة في مدى 160 متر:

يمكن أن يعمل جهاز الاستقبال ، من حيث المبدأ ، في أي نطاق راديو للهواة - كل هذا يتوقف على معلمات الإدخال والدوائر غير المتجانسة. اختبر مؤلف هذه الدائرة تشغيل جهاز الاستقبال فقط في نطاقات 160 و 80 و 40 مترًا.
ما هو النطاق الأفضل لتجميع هذا المتلقي. لتحديد ذلك ، يجب أن تأخذ في الاعتبار المنطقة التي تعيش فيها وتنطلق من خصائص فرق الهواة.
()

تم بناء جهاز الاستقبال وفقًا لمخطط التحويل المباشر. تستقبل محطات هواة التلغراف والهاتف - CW و SSB.

هوائي. يعمل جهاز الاستقبال على هوائي غير متناسق على شكل مقطع سلك التركيب، والتي يمكن شدها قطريًا أسفل سقف الغرفة. بالنسبة للتأريض ، فإن أنبوب السباكة أو نظام التدفئة في المنزل ، المتصل بالطرف X4 ، مناسب. يتم توصيل خفض الهوائي بالطرف X1.

مبدأ التشغيل. يتم تمييز إشارة الإدخال بواسطة دائرة L1-C1 ، والتي يتم ضبطها على منتصف النطاق المستقبَل. ثم تنتقل الإشارة إلى الخلاط ، المصنوع من ترانزستورين VT1 و VT2 ، في اتصال الصمام الثنائي ، المتصل بالتوازي.
يتم توفير جهد المذبذب المحلي ، المصنوع على الترانزستور VT5 ، إلى الخلاط من خلال المكثف C2. يعمل المذبذب المحلي بتردد أقل مرتين من تردد إشارة الدخل. عند إخراج الخلاط ، عند نقطة الاتصال C2 ، يتم تكوين منتج تحويل - إشارة للفرق بين تردد الإدخال والتردد المضاعف للمذبذب المحلي. نظرًا لأن قيمة هذه الإشارة يجب ألا تزيد عن ثلاثة كيلوهرتز ("الصوت البشري" يناسب النطاق الذي يصل إلى 3 كيلوهرتز) ، فبعد الخلاط ، يتم تشغيل مرشح الترددات المنخفضة على المحث L2 والمكثف C3 ، يمنع الإشارة بتردد أعلى من 3 كيلوهرتز ، بسبب الانتقائية العالية للمستقبل والقدرة على استقبال CW و SSB. في الوقت نفسه ، لا يتم استقبال إشارات AM و FM عمليًا ، ولكن هذا ليس مهمًا جدًا ، لأن هواة الراديو يستخدمون بشكل أساسي CW و SSB.
يتم تغذية إشارة التردد المنخفض المحددة إلى مضخم منخفض التردد على مرحلتين يعتمد على الترانزستورات VT3 و VT4 ، حيث يتم تشغيل الهواتف الكهرومغناطيسية عالية المقاومة من نوع TON-2. إذا كان لديك فقط هواتف منخفضة المقاومة ، فيمكن توصيلها من خلال محول انتقالي ، على سبيل المثال ، من محطة راديو. بالإضافة إلى ذلك ، إذا تم توصيل مقاوم 1-2 كيلو أوم بالتوازي مع C7 ، فيمكن تطبيق الإشارة من مجمع VT4 عبر مكثف بسعة 0.1-10 ميكروفاراد على مدخلات أي ULF.
يتم تثبيت جهد إمداد المذبذب المحلي بواسطة الصمام الثنائي Zener VD1.

تفاصيل. يمكنك استخدام مكثفات متغيرة مختلفة في جهاز الاستقبال: 10-495 ، 5-240 ، 7-180 بيكوفاراد ، من المستحسن أن تكون مع عازل هوائي ، لكنها ستعمل أيضًا مع واحد صلب.
لتصفية ملفات الحلقة (L1 و L3) ، يتم استخدام إطارات بقطر 8 مم مع نوى ضبط ملولبة مصنوعة من حديد الكربونيل (إطارات من دوائر IF للمصباح القديم أو أجهزة تلفزيون أشباه الموصلات). يتم تفكيك الإطارات وتفكيكها ويتم قطع جزء أسطواني يبلغ طوله 30 مم. يتم تثبيت الإطارات في فتحات اللوح وتثبيتها بالغراء الإيبوكسي. يتم لف الملف L2 على حلقة من الفريت بقطر 10-20 ملم ويحتوي على 200 لفة أسلاك PEV-0.12 جرح بكميات كبيرة ولكن بالتساوي. يمكن أيضًا لف ملف L2 على قلب SB ثم وضعه داخل أكواب SB المدرعة عن طريق لصقها بالغراء الإيبوكسي.
تمثيل تخطيطي لملفات التركيب L1 و L2 و L3 على السبورة:

يجب أن تكون المكثفات C1 و C8 و C9 و C11 و C12 و C13 من السيراميك أو أنبوبي أو قرصي.
بيانات لف الملفات L1 و L3 (سلك PEV 0.12) تصنيفات المكثفات C1 و C8 و C9 لنطاقات مختلفة والمكثفات المتغيرة المستخدمة:

لوحة الدوائر المطبوعة مصنوعة من رقائق الألياف الزجاجية. موقع المسارات المطبوعة - من ناحية:

مؤسسة. لا يحتاج مضخم التردد المنخفض لجهاز الاستقبال ، مع الأجزاء الصالحة للخدمة والتركيب الخالي من الأخطاء ، إلى الضبط ، حيث يتم ضبط أوضاع تشغيل الترانزستورات VT3 و VT4 تلقائيًا.
الضبط الرئيسي لجهاز الاستقبال هو إنشاء مذبذب محلي.
تحتاج أولاً إلى التحقق من وجود التوليد من خلال وجود جهد RF عند النقر على الملف L3. يجب أن يكون تيار المجمع VT5 في نطاق 1.5-3 مللي أمبير (تم ضبطه بواسطة المقاوم R4). يمكن التحقق من وجود التوليد عن طريق تغيير هذا التيار عند لمس الدائرة غير المتجانسة بيديك.
من خلال ضبط الدائرة غير المتجانسة ، من الضروري توفير التداخل المطلوب للمذبذب المحلي في التردد ، ويجب ضبط تردد المذبذب المحلي ضمن النطاقات:
- 160 متر - 0.9-0.99 ميجا هرتز
- 80 مترا - 1.7-1.85 ميغا هيرتز
- 40 مترًا - 3.5-3.6 ميجا هرتز
أسهل طريقة للقيام بذلك هي قياس التردد بضغطة على الملف L3 بمقياس تردد قادر على قياس ترددات تصل إلى 4 ميجاهرتز. ولكن يمكنك أيضًا استخدام مقياس الموجات الرنانة أو مولد الترددات اللاسلكية (طريقة النبض).
إذا كنت تستخدم مولد RF ، فيمكنك إعداد دائرة الإدخال في نفس الوقت. قم بتطبيق إشارة من GHF إلى إدخال جهاز الاستقبال (ضع السلك المتصل بـ X1 بجوار كابل خرج المولد). يجب ضبط مولد الترددات الراديوية ضمن ترددات أعلى بمرتين كما هو موضح أعلاه (على سبيل المثال ، في نطاق 160 مترًا - 1.8-1.98 ميجا هرتز) ، ويجب ضبط دائرة المذبذب المحلي بحيث ، مع الموضع المقابل للمكثف C10 ، صوت بتردد 0.5-1 كيلو هرتز. بعد ذلك ، اضبط المولد على منتصف النطاق ، وقم بضبط جهاز الاستقبال عليه ، واضبط دائرة L1-C1 للحصول على أقصى حساسية لجهاز الاستقبال. يمكنك أيضًا معايرة مقياس جهاز الاستقبال باستخدام المولد.
في حالة عدم وجود مولد RF ، يمكن إعداد دائرة الإدخال لاستقبال إشارة من محطة راديو هواة تعمل بالقرب من منتصف النطاق قدر الإمكان.
في عملية ضبط الدوائر ، قد يكون من الضروري ضبط عدد لفات الملفين L1 و L3. المكثفات C1 ، C9.

يتكون هذا المتلقي من قطع من الدوائر التقليدية. لقد تعلمت الكثير من الرفيق بولياكوف ، والذي شكره عليه كثيرًا. المتلقي جيد جدا. أنا شخصياً أخذته في اليوم الأول ، RD3ZP ، GN3TWM ، DF5WBA ، LA9BDوالأمس أخذوا إفريقيا بقوة 56-55. ومؤخرا SSB من ألمانيا. علاوة على ذلك ، يتم لف الهوائي بطول 6 أمتار حول النافذة. الغريب أن هذا هو أول جهاز استقبال ربحته. في السابق ، لم يعمل أي من التصميمات على الإطلاق. هذا لا يعمل فقط ، ولكن كما قلت ، يستقبل محطات بعيدة بكمية منخفضة من الضوضاء. هناك عيب واحد من الانتقائية المنخفضة. حسنًا ، هذا واضح. نعم ، والأذن حديثة تقبل بسهولة محطتين متجاورتين.

رسم تخطيطي (انقر للحصول على صورة أكبر)

الآن حول التصميم والتفاصيل.

يحتوي L1 و L2 على 14 دورة. الأول هو الجرح ، ثم الثاني ، كما كان ، فوق الأول.
يحتوي الملف L3 على 32 لفة ، يتم الضغط عليها من 8 في الأسفل. اتضح أن المذبذب المحلي مضبوط على 7 ميجاهرتز.
يتم لف L4 - L5 من 24 دورة بنفس طريقة لف L1 و L2. بصفتي خانقًا لمرشح الترددات المنخفضة ، استخدمت رأسًا من جهاز تسجيل.
من الضروري وجود المقاوم الموجود في سماعات الرأس حتى لا تحرق سماعات الرأس ، فلديها من مشغل SONY ، لذلك قررت تقليل حجم الإشارة. لقد قمت بلف جميع الملفات من الإطار من تلفزيون IF.

الشيء الوحيد الذي تحتاجه هو وضع المكثفات المتغيرة بشكل صحيح. حتى يوسعوا النطاق بسلاسة. ربما هذا هو الأكثر عبقرية. لأنه مع استبدال مكثف KPI البسيط بالدائرة بغباء ، يحدث الضبط من 5.5 ميغا هرتز إلى 9 ميغا هرتز. لذلك ، أنت نفسك تدرك أن كل ما تحتاجه هو تفجير 14200 - 14300 كيلو هرتز. هذا هو المكان الذي يجب أن تعاني فيه.
مطلوب مكثف C 16 ، لأنه يزيد من الكسب.

بالطبع يحتاج إلى تحسين. لكنني شخصياً ، قررت أنه في الواقع ، من أجل "2 كوبيل" ، يؤدي بشكل مثالي جميع الوظائف. فمثلا. تحسين دوائر الإدخال. ماذا عن المعنى؟ لا تتدخل محطات AM ، تنطفئ الهواتف المحمولة بطريقة ما من تلقاء نفسها. لدي فقط برج خلوي على بعد 200 متر من النافذة. ويضرب جهاز الاستقبال مباشرة. إذا قام بفصل ULF عن الخلاط ، فلن يُسمع سوى البرج ، وعند 59 ++++. وهكذا لا يمكن سماعها على الهواء. هذا يجعلني سعيدا. يكون المعدل التراكمي عند ضبطه وتصميمه بشكل صحيح مستقرًا للغاية. الحساسية مقبولة تمامًا ، وخاصة نسبة الإشارة إلى الضوضاء. لذلك إذا قمت بتحسين شيء ما فإنه يتم إنشاؤه بشكل عام تصميم جديد. ليس من المنطقي تركيب تكييف الهواء في Zaporozhets.

آمل أن يجد المبتدئين "غير المحظوظين" هذا التصميم مفيدًا. كل ما عليك العمل عليه هو الحصول على معدله التراكمي في النطاق. ولكن إذا كان لديك متغير من 8 - 30 pf. ثم لا تحيد عن المخطط. لدي KPI من جهاز استقبال صيني ، ويتم تحديد المخرجات (من KPI) ذات السعة الأصغر. هذا من 8 pf. - حتى 30.

لذا جندى هذا المتلقي. عندما لا يكون هناك شيء. يسمح لك Chip LM 386 بالعمل على أي سماعات رأس. لن تضطر إلى البخار. المعدل التراكمي على بوليفيك ومستقر ويأكل حوالي 1.5 ملي أمبير. في الخلاطات ، استخدم تلك الثنائيات المشار إليها ، لأن KD 503 ليس "متماثلًا" تمامًا. ولكن إذا لم يكن هناك خيار ، فعندئذ خيارهم. مصدر الطاقة 9 - 12 فولت. الاستهلاك 6 - 7 مللي أمبير. هذه معجزة. ولكن في الواقع ، هذا جهاز استقبال Polyakov حديث. RA3AAE لذلك ولله الحمد.

غالبًا ما يبدأ المسار إلى الهواء لهواة الراديو المبتدئين ببناء مستقبل تحويل مباشر بسيط في التصميم والتصميم (اسم آخر هو جهاز استقبال غير متجانس). ولكن ، كقاعدة عامة ، هذه تصميمات ذات نطاق واحد. لا يؤدي تنفيذ PPPs متعددة النطاقات بالطريقة التقليدية (مع تبديل المذبذب المحلي ودوائر مرشح الإدخال بمفتاح بسكويت متعدد الملامسات أو مفتاح أسطوانة ، أو باستخدام لوحات دوائر قابلة للاستبدال) إلى تعقيد كبير في التصميم والضبط ولكن أيضًا لظهور مشاكل في ثبات تردد المعدل التراكمي.

ولكن هناك نهج آخر أكثر نجاحًا من وجهة نظر المؤلف. تذكر أن ترددات نطاقات راديو الهواة الرئيسية HF تشكل تقدمًا هندسيًا منتظمًا ، بحيث تقع التوافقيات الخاصة بالنطاقات السفلية على ترددات نطاقات تردد أعلى أخرى. لذلك ، فهي فرصة ممتازة لاستخدام مذبذب محلي واحد غير محول يعمل على نطاق واحد فقط في PPP متعدد النطاقات ، والذي ، كقاعدة عامة ، يتمتع باستقرار تردد أفضل ، منذ ذلك الحين تبين أن تركيبه أكثر إحكاما وصلابة ، والأهم من ذلك ، أنه لا توجد اتصالات تبديل ، وبالتالي غير مستقرة ، في دائرته الكنتورية. المخطط الهيكلي لمثل هذا المعدل التراكمي ممكن في نسختين - مع مذبذب رئيسي يعمل بأعلى نطاق تردد ، متبوعًا بتقسيم التردد بواسطة عدادات رقمية (على سبيل المثال ، يتم تنفيذ هذه الطريقة في) أو باستخدام مذبذب رئيسي يعمل بتردد من أدنى مدى تردد ، يليه مضاعفة التردد في مراحل العازلة. تم تنفيذ الطريقة الأخيرة في تصميم مثير للاهتمام للغاية بواسطة I. Grigorov. علاوة على ذلك ، باستخدام خاصية خلاط المفاتيح للعمل على توافقيات تردد المذبذب المحلي ، يمكن للمرء الاستغناء عن مضاعفة التردد ، وهو أساس تصميم هذا المستقبل. على الرغم من التشابه الخارجي مع الدائرة ، فإن جهاز الاستقبال المعروض على انتباهك ، بفضل تحسين الخلاط ، لديه حساسية أفضل و DD ، وزيادة الانتقائية في القناة المجاورة ، وأبعاد أصغر ، وأكثر اقتصادا ، ولكن في نفس الوقت الوقت أسهل في التصنيع والإقامة. لا توجد أجزاء نادرة فيه وحتى هواة الراديو عديمي الخبرة يمكنهم بنائه. يظهر مظهر المتلقي في الصورة

الخصائص التقنية الرئيسية:

  1. نطاقات تردد التشغيل ، ميغا هرتز .......................................................................... 7 ، 14 ، 21
  2. عرض النطاق الترددي لمسار الاستقبال (عند مستوى -6 ديسيبل) ، هرتز ...... 300 ... 2600
  3. حساسية مسار الاستقبال من إدخال الهوائي ، V ، مع نسبة إشارة إلى ضوضاء تبلغ 10 ديسيبل ، وليست أسوأ ..................................... ……… ..0.7
  4. النطاق الديناميكي للتشكيل المتبادل (DD2) ، ديسيبل ، عند 30٪ AM و 50 كيلو هرتز ، لا يقل عن .............................................. 75
  5. انتقائية القناة المجاورة ، ديسيبل ، عند إزاحة 10 كيلوهرتز من تردد الموجة الحاملة ، لا تقل عن ...................................................
  6. التيار المستهلك من مصدر طاقة خارجي ثابت بجهد 9V ، مللي أمبير ، لا يزيد عن .................................................. عشرة

يظهر الرسم التخطيطي لدائرة جهاز الاستقبال في الشكل 1. يتم تغذية الإشارة من موصل الهوائي إلى مخفف قابل للضبط مصنوع على مقياس جهد مزدوج R1. مقارنة بمقياس جهد واحد ، يوفر هذا الحل عمقًا أكبر لتعديل التوهين (أكثر من 60 ديسيبل) في جميع أنحاء نطاق التردد العالي ، مما يسمح بأداء جهاز استقبال مثالي مع أي هوائي تقريبًا. علاوة على ذلك ، يتم تغذية الإشارة من خلال ملف الاقتران L1 إلى مرشح تمرير النطاق ثنائي الدائرة (PDF) L2C5 ، L3C10 مع اقتران سعوي من خلال مكثف C9. يتم إجراء تبديل النطاق بواسطة مفتاح التبديل SA1 ، والذي يحتوي على وضع محايد (مفتوح) لجهات الاتصال. في موضع جهات الاتصال الموضحة في الرسم التخطيطي ، يتم تمكين النطاق 21 ميجا هرتز. عند التبديل إلى 14 ميجاهرتز ، يتم توصيل المكثفات الإضافية C1 و C3 و C6 و C14 بالدوائر ، مما يؤدي إلى تحويل الترددات الرنانة للدوائر إلى منتصف نطاق التشغيل. عند التبديل إلى النطاق 7 ميجاهرتز ، لا يتم توصيل المكثفات C2 و C4 و C8 و C15 فقط بدارات PDF ، ولكن أيضًا مكثف اقتران إضافي C7 ، وهو ضروري للحصول على الشكل الأمثل لاستجابة تردد PDF في هذا نطاق.

تحميل PDF عبارة عن خلاط مفاتيح أحادي الدورة يعتمد على ترانزستور ذو تأثير ميداني VT1. هذه عقدة مهمة ، "قلب" جهاز الاستقبال ، والتي تحدد معالمها الرئيسية وتستحق اهتمامًا خاصًا.

في سياق تجاربي مع خلاطات مفاتيح SPP ، وجد أن الخلاط الرئيسي لجهاز استقبال غير متجانس ، محمّل عند الإخراج بالسعة ، من جانب الإدخال يعمل كمرشح متزامن ضيق النطاق (SF) ، بتردد مركزي عند تردد المذبذب المحلي وعرض النطاق الترددي يساوي ضعف عرض النطاق الترددي للتركيز البؤري التلقائي. تم تحديد الأسس المادية لهذه الظاهرة بسهولة في. يرجى ملاحظة أنه عند ترددات نطاقات HF العليا ، يصل عامل الجودة لهذا SF البسيط إلى قيم رائعة للغاية - الآلاف وعشرات الآلاف! فمثلا

- مع نطاق تركيز بؤري تلقائي لاستقبال إشارة SSB تبلغ 2.5 كيلوهرتز - أكثر من 4000 (عند 21 ميجاهرتز)

- مع نطاق تركيز بؤري تلقائي لاستقبال إشارة CW تبلغ 0.8 كيلوهرتز - أكثر من 12000 (عند 21 ميجاهرتز).

علاوة على ذلك ، فإن الاعتماد الواضح على التردد لمقاومة المدخلات لخلاط المفاتيح عند حمل مقاومة عالية للأخير يزيد من انتقائية PDF المتصل به. في هذه الحالة ، تظهر ذروة حادة على استجابة التردد المسطح لدائرة الإدخال (أو PDF) بعرض يساوي ضعف عرض النطاق الترددي LF (في هذه الحالة ، حوالي 5 كيلو هرتز). يتزامن التردد المركزي لهذه الذروة مع تردد ضبط المذبذب المحلي ويتم ضبطه معه. في الوقت نفسه ، يكون تأثير زيادة عامل الجودة للدائرة أكبر ، وكلما ارتفعت نسبة عامل الجودة المحمّل والبناء ، وهو في الواقع يساوي هذه النسبة (بالطبع ، مع ما يكفي مقاومة عاليةتحميل خلاط جهاز الاستقبال غير المتجانسة ، أو إذا أردت ، SF). بالنسبة لنظام مطابقة الحلقة الكلاسيكي (تكون مقاومات المصدر / الحمل المقدمة متساوية) ، فإن الزيادة في عامل جودة الحلقة لن تتجاوز مرتين. لذلك ، من المفيد تقليل نسبة التشغيل لمصدر الإشارة - هوائي مطابق وتطبيق اتصال كامل بدائرة الخلاط ، والتي بدورها لها حمولة عالية المقاومة. في هذه الحالة ، يتم إضعاف التداخل خارج النطاق بشكل كبير ، وتزداد الحساسية ، وبالتالي DD ، نظرًا للخسائر الصغيرة للغاية في دارات الإدخال للمستقبل ، بشكل كبير. وهذا يمنحنا الفرصة لإنشاء مستقبلات أكثر تقدمًا على مبدأ التحويل المباشر.

لكن العودة إلى مخطط الرسم البياني PPP. لتنفيذ الخصائص الانتقائية العالية للخلاط ، تم استخدام اتصال كامل بـ PDF ، وزاد حمل الخلاط عدة مرات مقارنة بالخلاط التقليدي - حتى 5-10 كيلو أوم. الترانزستور ذو التأثير الميداني VT1 ، يتم تشغيله في وضع المقاومة المتحكم فيه. في الفولتية المنخفضة لمصدر التصريف ، بغض النظر عن القطبية ، تتصرف قناة FET كمقاومة عادية. يمكن تغيير قيمته من بضعة ميغا أوم بجهد مانع عند البوابة إلى عشرات أوم مع فتح القفل. وبالتالي ، عندما يتم تطبيق جهد غير متجانس من خلال مكثف C17 على البوابة ، سيتم الحصول على خلاط مثالي تقريبًا. يتم ضبط جهد الحجب عند البوابة تلقائيًا بسبب إجراء تصحيح التقاطع pn (التحيز التلقائي) للترانزستور VT1. في الوقت نفسه ، من خلال تغيير سعة الجهد غير المتجانسة ، وبالتالي حجم جهد الحجب على البوابة ، يمكننا ضبط المدة النسبية للحالة المفتوحة للقناة ، أو دورة العمل ، على نطاق واسع. عند التحويل إلى التوافقيات ، لموازنة الحساسية عبر النطاقات ، يتم اختيار دورة العمل للحالة المفتوحة بالقرب من 4 ، والتي يتم الحصول عليها تلقائيًا في هذا المخطط ، منذ ذلك الحين تم تصميم المحول بطريقة لا تتطلب عملاً شاقًا لاختيار جهد المذبذب المحلي. للقيام بذلك ، يكفي اختيار ترانزستور ذو تأثير ميداني VT1 بجهد قطع أقل من VT2 ، وليس أقل من مرتين.

تشمل مزايا الخلاط جدا طاقة منخفضة، يتم استهلاكه من المذبذب المحلي ، وبالتالي لا يتم تحميل الأخير عمليا ، مما جعل من الممكن التخلي عن المرحلة العازلة وبالتالي تبسيط الدائرة. يتم تحديد فصل المدخلات والدوائر غير المتجانسة لخلاط أحادي الدورة على ترانزستور تأثير المجال أثناء تشغيله عند التردد الرئيسي لـ GPA بشكل أساسي من خلال السعة الإنتاجية لبوابة تصريف الترانزستور ، والتي بشكل عام الحالة هي واحدة من عيوبها الهامة ، مما يجعل من الصعب استخدامها بنجاح في نطاقات التردد العالي. في هذه الحالة ، لا توجد مشكلة من هذا القبيل ، لأن فقط في نطاق 7 ميجاهرتز ، يعمل الخلاط على التردد الأساسي لـ GPA ، وفي نطاق 14 ميجاهرتز - عند التوافقي الثاني من GPA ، وعند 21 ميجاهرتز - على التوالي ، في النطاق الثالث ، بينما في النطاقات العليا هناك لا توجد إشارات بمثل هذا التردد ، وإشارة GPA المتبقية المتاحة بتردد حوالي 7 ميجاهرتز هي ملفات PDF للنطاقين 14 و 21 ميجاهرتز بشكل فعال. سيكون أقل إخماد لإشارة GPA في النطاق 7 ميجاهرتز ، ولكن حتى هنا يتجاوز قمعها (عند إدخال الهوائي) 60 ديسيبل - وهو كافٍ تمامًا للتشغيل العادي لجهاز الاستقبال.

يتم تصنيع المذبذب المحلي وفقًا للدائرة الاستقرائية ثلاثية النقاط (دائرة هارتلي) على ترانزستور تأثير المجال VT2. تحتوي دائرة المذبذب المحلي على ملف L4 ومكثفات C11-C13. باستخدام مكثف متغير (CPE) C11 ، يتم ضبط تردد التوليد ضمن 6.99-7.18 ميجاهرتز ، والذي يتوافق مع النطاق 13.98-14.36 ميجاهرتز في التوافقي الثاني ، و 20.97 - 21.54 ميجاهرتز في التوافقي الثالث. يتم توصيل الدائرة بدائرة البوابة VT2 عن طريق مكثف C16 ، بفضل المقوم عمل ص نالانتقال من الترانزستور VT2 ، يتم تشكيل انحياز تلقائي ، والذي يعمل بشكل صارم على استقرار سعة التذبذب. لذلك ، على سبيل المثال ، مع زيادة سعة التذبذبات ، يزداد أيضًا الجهد المصحح للحظر وينخفض ​​كسب الترانزستور ، مما يقلل من معامل الموجب استجابة(نقاط البيع). في الواقع ، يتم الحصول على الموافقة المسبقة عن علم عندما يتدفق تيار الترانزستور عبر جزء من لفات الملف L4. صنبور المصدر مصنوع من 1/3 من إجمالي عدد الدورات.

يتم إجراء الترشيح الرئيسي للإشارة في PPP بتردد منخفض بواسطة مرشح تمرير منخفض (LPF) وبالتالي يتم تحديد جودة المستقبل إلى حد كبير من خلال انتقائية LPF الخاص به. لتحسين مناعة الضوضاء وانتقائية المستقبل عند دخل ULF ، تم استخدام مرشح تمرير منخفض ثنائي الوصلة C18L5C19L6C24 بتردد قطع يبلغ حوالي 2.7 كيلو هرتز ، ويتكون من وصلتين LC على شكل حرف U متصلتين بالسلسلة. . يشكل المكثف C21 عمود توهين إضافي خلف نطاق القطع ، وبالتالي يوفر زيادة في منحدر استجابة التردد حتى 40 ديسيبل / أوكتاف. ، مما جعل من الممكن استبعاد الملفات منخفضة التردد كثيفة العمالة من تصميم PPP. من بين الخصائص الإيجابية لهذا الحل ، يمكن للمرء أن يلاحظ الأبعاد الصغيرة للمرشح ، والخطية العالية عند مستويات إشارة عالية بسبب وجود فجوة غير مغناطيسية في الدائرة المغناطيسية (Kg أقل من 1 ٪ عند مدخل 1 Veff) ، حساسية منخفضة للتداخل بسبب الفحص القياسي الجيد. وتجدر الإشارة إلى أن أفضل قمع (بمقدار 3 ديسيبل) في مرشح تمرير منخفض من قسمين يتم الحصول عليه عن طريق التوصيل المتقاطع للملفات.

على الرغم من حقيقة أن حمل مرشح التمرير المنخفض (مقاومة دخل مرشح الموجات فوق الصوتية حوالي 5-10 كيلو أوم) يتم اختياره بشكل أكبر من المقاومة المميزة لمرشح تمرير الترددات المنخفضة (وهو مطلوب لتنفيذ خصائص انتقائية جيدة من الخلاط) ، لم يتم ملاحظة "رنين" إشارة غير سارة ، لأن نظرًا لعامل الجودة المنخفض لملفات GU ، فإن شكل استجابة التردد لمرشح تمرير الترددات المنخفضة له ارتفاع طفيف فقط في ترددات الصوت العليا ، وهو أمر موات لتحسين وضوح الكلام.

يتكون جهاز الاستقبال UZCH من مرحلتين ، مع اتصال مباشر بين المراحل. يتم تجميعها وفقًا لمخطط نموذجي على الترانزستورات الحديثة منخفضة الضوضاء VT3 ، VT4 مع معامل نقل تيار مرتفع. مع 100٪ ردود فعل سلبية على التيار المباشريتم ضبط أوضاع الترانزستور بالتيار المستمر تلقائيًا وتعتمد قليلاً على التقلبات في درجة الحرارة والجهد الكهربائي. من أجل أن تعتمد مقاومة الإدخال لمحول التردد فوق الصوتي قليلاً على انتشار معلمات الترانزستورات ، تكون مقاومة المقاوم R6 صغيرة نسبيًا (15 كيلو أوم). تعمل الهواتف عالية المقاومة TON-2 بمقاومة تيار مستمر تبلغ 4.4 كيلو أوم بمثابة حمل لمحول التردد فوق الصوتي ، والذي يتم توصيله مباشرة بدائرة المجمع لترانزستور VT4 (من خلال موصل X3) ، في حين أن كلا من التيار المتردد تتدفق الإشارة والتيار المباشر للترانزستور عبر ملفاتهم ، مما يؤدي أيضًا إلى جذب الهواتف وتحسين أدائها. . مكثف C27 ، جنبًا إلى جنب مع محاثة سماعات الرأس المتصلة بالسلسلة ، يشكلان دائرة طنين بتردد حوالي 1.2 كيلو هرتز ، ولكن بسبب الحجم الكبير مقاومة نشطةاللفات ، عامل الجودة لهذا الأخير منخفض - عرض النطاق الترددي عند مستوى -6dB هو حوالي 400-2800 هرتز ، لذا فإن تأثيره على استجابة التردد الإجمالية ليس مهمًا جدًا وهو في طبيعة التصفية الإضافية وتصحيح طفيف استجابة التردد. لذلك يمكن لعشاق التلغراف اختيار C27 = 22-33nF ، وبالتالي سنقوم بتحويل الرنين إلى ترددات 800-1000 هرتز. إذا كانت الإشارة صماء ولتحسين وضوح إشارة الكلام ، فمن الضروري توفير ارتفاع في الترددات العالية ، يمكنك أن تأخذ C27 \ u003d 2.2-4.7nF ، مما سيرفع الرنين إلى 1.8-2.5 كيلو هرتز.

البناء والتفاصيل. يتم تثبيت معظم أجزاء جهاز الاستقبال على لوحة الدوائر المطبوعةمن الألياف الزجاجية ذات الوجه الواحد بحجم 41 × 99 مم ، يظهر رسم من جانب الموصلات المطبوعة في الشكل. 2 ،

وموقع الأجزاء - في الشكل 3.

يمكن رسم لوحة دوائر مطبوعة بتنسيق عادي. تم تصميم اللوحة لتركيب مكونات الراديو صغيرة الحجم - المقاومات C1-4 ، C2-23 ، MLT-0.062. عند استخدام مقاومات أكبر (0.125 أو 0.25 واط) ، يجب تركيبها عموديًا. مكثفات حلقة السيراميك القابلة للحرارة KM ، K10-17 أو المكثفات المستوردة المماثلة (قرص برتقالي بنقطة سوداء أو متعدد الطبقات مع ثبات حراري MP0). قادين CVN6 من BARONS أو ما شابه ذلك الصغيرة. المكثفات C18 ، C19 ، C21 ، C24 ، من المستحسن اختيار مستقر حرارياً - فيلم ، فيلم معدني ، على سبيل المثال ، سلسلة مستوردة صغيرة الحجم MKT ، MKR وما شابه ذلك. ما تبقى من الخزف والكهرباء من أي نوع صغير الحجم.

تصنع ملفات الاستقبال L1-L4 على إطارات صغيرة الحجم من ملفات حلقة IF 10.7 MHz بأبعاد 8x8x11 مم (الشكل 4) من مستوردة رخيصة الثمن مستخدمة على نطاق واسع

مستقبلات الراديو ومسجلات الشرائط. تحتوي الملفات L2-L4 على 18 لفة من سلك PEL ، PEV بقطر 0.13-0.23 مم ، الصنبور من ملف L4 مصنوع من المنعطف السادس ، العد من الإخراج المتصل سلك مشترك. يتم لف ملف الاتصال L1 فوق الجزء السفلي من الملف L2 ويحتوي على 3 لفات من نفس السلك. يجب أن يتم اللف بأقصى شد للسلك ، مع وضع المنعطفات بالتساوي في جميع أقسام الإطار ، وبعد ذلك يتم تثبيت الملف بإحكام بغطاء نايلون قياسي. الدائرة بأكملها محاطة بشاشة نحاسية عادية. إذا لزم الأمر ، يمكن عمل جميع الملفات على أي إطارات أخرى متاحة لهواة الراديو ، بالطبع ، تغيير عدد الدورات للحصول على المحاثة المطلوبة ، وبالتالي تصحيح رسم لوحة الدوائر المطبوعة لتصميم جديد. على سبيل المثال ، بالنسبة لإطارات الدوائر IF الواسعة الانتشار من أجهزة التلفزيون القديمة التي يبلغ قطرها 7.5-8.5 مم مع أدوات تشذيب SCR-1 (M6x10) وشاشات مستطيلة (قد تكون مستديرة) ، تحتوي ملفات L2-L4 على 12 لفة من سلك PEL ، PEV مع قطرها 0.4-0.7 مم ، ملفوف بطول 10 مم ، بينما الصنبور من ملف L4 مصنوع من المنعطف الرابع ، عد من الخرج المتصل بالسلك المشترك. يتم لف ملف الاتصال L1 فوق الجزء السفلي من الملف L2 ويحتوي على دورتين من نفس السلك.

بصفتها ملفات مرشح تمرير منخفض L5 و L6 ، يمكن استخدام أي رؤوس عالمية متاحة جديدة أو مستعملة لمسجلات كاسيت ستريو محلية أو مستوردة بنجاح. الحث ، كقاعدة عامة ، في حدود 60-180mH ، وهو مناسب تمامًا لنا ، فقط للحفاظ على تردد القطع لمرشح التمرير المنخفض ، من الضروري تغيير قيم المكثفات C18 ، C19 ، C21 ، C24 بنسب عكسية. سيكون من السهل القيام بذلك عن طريق الأذن أثناء الاختبار الأول لجهاز الاستقبال على الهواء.

يمكن أن يكون KPI أي شيء ، ولكن دائمًا مع عازل هوائي ، وإلا فسيكون من الصعب الحصول على استقرار GPA مقبول. سيوفر لنا استخدام KPI مع عازل هوائي تلقائيًا تقريبًا ثباتًا عاليًا جدًا لـ GPA دون اتخاذ تدابير خاصة للتثبيت الحراري. لذلك ، في إصدار المؤلف من GPA (مكثف حلقي C13 KM-5 من مجموعة M47) ، فإن جهاز الاستقبال هذا 21 ميجا هرتز ، عند تشغيله بواسطة Krona ، يحافظ على محطة SSB لمدة نصف ساعة على الأقل ، أي عدم الاستقرار المطلق (وفقًا لـ التوافقي الثالث) ليس أسوأ من 150-200 هرتز! تعد مؤشرات الأداء الرئيسية من كتل VHF لأجهزة الاستقبال الصناعية القديمة ، والتي لا تزال موجودة غالبًا في أسواق الراديو لدينا ، مريحة للغاية. هذا هو بالضبط ما يستخدم في تصميم المؤلف. لديهم رنيه مدمج 1: 4 ، مما يجعل من السهل ضبط محطة SSB. من خلال توصيل كلا القسمين بالتوازي ، نحصل على سعة تقارب 8-34pF. تعمل المكثفات الممتدة C12 و C13 على وضع نطاقات دقيقة ويتم تحديد قيمتها وفقًا لمؤشر الأداء الرئيسي المتاح. ترد القيم المحسوبة لمكثفات الشد لمؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر شيوعًا في الجدول 1.

سماعات الرأس كهرومغناطيسية ، بالضرورة مقاومة عالية (مع ملفات مغناطيسية كهربائية مع محاثة 0.5H تقريبًا ومقاومة DC 1500 ... 2200 أوم) ، على سبيل المثال ، أنواع TON-1 ، TON-2 ، TON-2m ، TA -4 ، تا -56 م. عند التوصيل في سلسلة ، أي أن "+" لأحدهما متصل بـ "-" للآخر ، يكون لهما مقاومة إجمالية للتيار المباشر من 3.2-4.4 كيلو أوم ، للتيار المتردد ، حوالي 10-12 كيلو أوم عند أ تردد 1 كيلو هرتز. يتم استبدال قابس الهاتف بموصل قياسي ثلاثي أو خمسة سنون من معدات تسجيل الصوت المنزلية (SG-3 أو SG-5 أو تلك المستوردة المماثلة) - في الرسم التخطيطي XS3. تم تركيب وصلة عبور بين السنون 2 و 3 للجزء السنونى للموصل ، والذي يعمل على توصيل بطارية طاقة GB1. عندما يتم فصل الهواتف ، سيتم إيقاف تشغيل طاقة جهاز الاستقبال تلقائيًا. يتم توصيل السلك الموجب للهواتف بالطرف 2 للموصل ، مما يضمن إضافة التدفقات المغناطيسية الناتجة عن تيار التحيز والمغناطيس الدائم للهواتف.

تم تصميم موصل XS3 للاتصال شاحنأو ، في حالة عدم وجود بطارية مدمجة ، مصدر طاقة خارجي. يعتبر مصدر الطاقة مناسبًا لأي إنتاج صناعي أو محلي الصنع ، حيث يوفر جهدًا مستقرًا + 9 ... 12V في تيار لا يقل عن 12-15 مللي أمبير. للحصول على طاقة مستقلة ، يمكنك استخدام أي بطاريات أو مراكم موضوعة في حاوية خاصة. على سبيل المثال ، تعتبر بطارية صغيرة الحجم 8.4 فولت بحجم كرونا وسعة 200 مللي أمبير في الساعة ملائمة للغاية ، وهو ما يكفي تقريبًا ليوم واحد من التشغيل المستمر لجهاز الاستقبال.

في الخلاط ، تعمل الترانزستورات الحديثة ذات التأثير الميداني بشكل جيد مع السندات الإذنية تقاطع، مع الحد الأدنى من السعة والجهد المنخفض للقطع - BF245A ، J (U) 309 ، KP307A ، B ، KP303A ، B ، I. في المذبذب المحلي ، يمكنك استخدام أي ترانزستورات حديثة ذات تأثير ميداني مع تقاطع p-n وجهد قطع لا يقل عن 3.5-4V BF245CJ (U) 310 ، KP307G ، KP303G ، D ، E ، KP302B ، V ، إلخ.

مثل VT3 ، VT4 ، أي سيليكون بمعامل نقل حالي أقل من 100 قابل للتطبيق ، ويفضل أن يكون منخفض الضوضاء ، على سبيل المثال ، KT3102D المحلي ، E أو 2N3904 ، BC547-549 ، 2SC1815 ، إلخ.

يظهر منظر للتركيب الداخلي في الشكل 5. يظهر تصميم آلية المقياس في الصورة. يتم قطع نافذة مقياس مستطيلة في الجزء العلوي من اللوحة الأمامية ، خلفها ، على مسافة 1 مم ، يتم تثبيت مقياس فرعي بطول 15 مم بمسامير M1.5. يتم تثبيت بكرات نايلون وسيطة بقطر 4 مم على نفس البراغي ، مما يوفر حركة الكابل اللازمة. يتم استخدام القرص ذو الورنية القياسي ، بقطر 13 مم من وحدات VHF للمستقبلات القديمة. المقياس خطي ، ويعرض النطاقات الثلاثة. يتم استخدام المحور الذي تم تثبيت مقبض الضبط عليه مقاومة متغيرةيكتب. من نفس المقاوم ، تم استخدام عناصر تثبيت المحور على اللوحة الأمامية (انظر الشكل 6).

يجب عمل أخدود صغير على المحور (مع ملف نصف دائري ، يحمل المحور في ظرف المثقاب الكهربائي) ، حيث يتم وضع الكبل (دوران حول المحور). مؤشر المقياس هو قطعة من سلك PEV بقطر 0.55 مم.

مؤسسة.يبدأ جهاز الاستقبال المثبت بشكل صحيح بأجزاء قابلة للصيانة في العمل ، كقاعدة عامة ، في المرة الأولى التي يتم فيها تشغيله. يمكنك التحقق من الأداء العام للمكونات الرئيسية لجهاز الاستقبال باستخدام مقياس متعدد تقليدي. أولاً ، عند تشغيل جهاز القياس المتعدد في وضع قياس التيار في الدائرة المفتوحة ، نتحقق من أن التيار المستهلك لا يتجاوز 12-15 مللي أمبير ، يجب سماع ضوضاء جهاز الاستقبال بهدوء في سماعات الرأس. بعد ذلك ، بتبديل جهاز القياس المتعدد إلى وضع القياس الجهد المستمر، نقيس الجهد عند الباعث VT4 حوالي 0.5 فولت. باستخدام UZCH العامل ، يجب أن يؤدي لمس اليد لدوائر الإدخال إلى ظهور صوت مرتفع وصاخب في السماعة. تتضح قابلية تشغيل المذبذب المحلي من خلال وجود جهد انحياز تلقائي سلبي على البوابات VT1 و VT2 بترتيب عدة فولتات.

يعد إعداد جهاز الاستقبال أمرًا بسيطًا وينحصر في وضع تردد المذبذب المحلي في نطاق 7 ميجا هرتز وضبط دوائر إدخال PDF على الإشارة القصوى. من الملائم القيام بذلك باستخدام مولد إشارة قياسي (GSS). نقوم بتبديل جهاز الاستقبال إلى النطاق 7 ميجا هرتز. نقوم بضبط GSS على تردد 6.98 ميجاهرتز ، وبعد أن ضبطنا مستوى إشارة الخرج الخاصة به على الترتيب من 30 إلى 100 ميللي فولت ، قمنا بتوصيله بمقبس هوائي جهاز الاستقبال. نقوم بنقل دوار KPE إلى موضع السعة القصوى. من خلال ضبط مفتاح النطاق على الوضع 7 ميجاهرتز ، من خلال تدوير قلب ملف L4 ، نحقق الاستماع إلى إشارة GSS. إذا فشل ذلك ، فإننا نصحح سعة المكثف C12. بعد إعادة بناء جهاز الاستقبال إلى الطرف العلوي من النطاق ، نتأكد من أن تردد الاستقبال العلوي لا يقل عن 7.18 ميجاهرتز. إذا لزم الأمر ، نحقق ذلك باختيار سعة المكثف C13. بعد إجراء التغييرات ، يجب تكرار إجراء تعيين بداية النطاق.

الآن يمكنك البدء في تصنيف الميزان الميكانيكي. تتم معايرته على مدى 7 ميجاهرتز باستخدام GSS بفاصل 1.2 أو 5 كيلو هرتز ، اعتمادًا على الأبعاد الخطية للمقياس نفسه. نظرًا لعدم وجود معدل GPA قابل للتحويل ، فإن علامة المقياس التي يتم إجراؤها على نطاق 7 ميجاهرتز صالحة أيضًا للنطاقات العليا ، بالطبع ، مع الأخذ في الاعتبار المضاعف 2 و 3. نسخة المؤلف من علامة المقياس مرئية بوضوح في صورة المظهر.

يجب أن يبدأ ضبط أكفة DFT من مدى 21 MHz. من خلال الاتصال بإخراج جهاز الاستقبال ، مؤشر لمستوى إشارة الخرج (مللي فولت متر التيار المتناوب، أو راسم الذبذبات ، أو حتى مجرد مقياس متعدد في وضع قياس الجهد المتناوب لأطراف المكثف C27) ، اضبط تردد GSS على منتصف النطاق ، أي 21.22 ميجا هرتز. بعد ضبط جهاز الاستقبال على إشارة GSS ، من خلال تدوير نوى الملفين L2 و L3 بالتناوب ، نحقق أقصى مستوى للإشارة (الحد الأقصى لحجم الاستقبال). مع زيادة الحجم ، بمساعدة المخفف السلس R1 ، يجب الحفاظ على مستوى الإشارة عند خرج ULF عند حوالي 0.3-0.5 فولت كحد أقصى ويمكننا الانتقال إلى النطاق التالي. إذا فشل دوران النواة (في كلا الاتجاهين) في تحديد حد أقصى واضح ، أي استمرت الإشارة في النمو ، فسيتم تكوين دائرتنا بشكل غير صحيح وسيتعين اختيار مكثف. لذلك إذا استمرت الإشارة في الزيادة عندما يكون القلب مفكوكًا تمامًا ، فيجب تقليل سعة مكثف الدائرة C5 (أو C11) قليلاً ، كقاعدة عامة (إذا تم تصنيع الملف بشكل صحيح) ، يكفي وضع التالي أقرب قيمة. ومرة أخرى نتحقق من إمكانية ضبط دارة الإدخال على الرنين. على العكس من ذلك ، إذا استمرت الإشارة في الانخفاض عندما يكون القلب مشدودًا بالكامل ، فيجب زيادة سعة مكثف الدائرة C5 (أو C11). وبالمثل ، قمنا بإعداد دوائر PDF في نطاقات 14 ميجاهرتز و 7 ميجاهرتز ، وضبط تردد GSS على 14.18 و 7.05 ميجاهرتز ، على التوالي ، ولكن فقط عن طريق ضبط أدوات التشذيب (لا نلمس نوى الملفات L2 و L3).

يمكن وضع النطاقات وتصنيف المقياس بدون GSS ، لكننا نحتاج إلى مستقبل تحكم ، والذي يمكن أن يكون أي جهاز استقبال قابل للخدمة (اتصال أو بث) يحتوي على نطاق واحد على الأقل أو عدة نطاقات HF ممتدة - ليست حرجة. الأقرب إلى نطاقات الهواة هو نطاق البث 41 مترًا ، والذي يغطي عادةً في المستقبلات الحقيقية الترددات التي تقل عن 7100 كيلو هرتز ، على الأقل حتى 7000 كيلو هرتز.

بالطبع ، أسهل طريقة للمعايرة هي باستخدام جهاز استقبال اتصالات (خاصة مع مقياس رقمي) أو بث AM محوّل (مع كاشف من نوع خلاط مدمج). إذا لم يكن لديك جهاز ، ولكن مجرد جهاز استقبال AM عادي ، فيمكنك بالطبع محاولة التقاط وجود ناقل قوي عن طريق الأذن ، كما هو موصى به في بعض الأوصاف ، ولكن بصراحة ، هذا النشاط ليس لضعاف القلوب - من الصعب القيام بذلك حتى عند البحث عن تردد GPA الرئيسي ، دون الحديث عن التوافقيات. لذلك ، دعونا لا نعاني - إذا كان مستقبل التحكم يحب AM ، فلنجعله AM! للقيام بذلك (انظر الشكل 1) ، نقوم بتوصيل خرج ULF (مجمع VT4) بمدخله (قاعدة VT3) باستخدام مكثف إضافي بسعة 10-22nF (غير حرج) ، وبالتالي تحويل ULF إلى منخفض- مولد التردد ، وسيقوم الخلاط الآن بأداء وظائف (وفعالة للغاية!) لمغير AM بنفس التردد الذي نسمعه في الهواتف. الآن سيتم تسهيل البحث عن تردد توليد GPA بشكل كبير ليس فقط على تردد GPA الرئيسي ، ولكن أيضًا في التوافقيات الخاصة به. لقد راجعت هذا بشكل تجريبي من خلال البحث أولاً عن التردد الأساسي (7 ميجاهرتز) والثاني التوافقي (14 ميجاهرتز) في وضع مستقبل الاتصال ، ثم في الوضع AM. حجم الإشارة وملاءمة البحث متماثلان تقريبًا ، والفرق الوحيد هو أنه في وضع AM ، نظرًا لعرض النطاق الترددي العريض ونطاق تمرير IF ، تكون دقة تحديد التردد أقل قليلاً (2- 3٪) ، لكن هذا ليس حرجًا للغاية ، لأن. ان لم مقياس رقميسيتم تحديد الخطأ الكلي لقياس التردد من خلال دقة المقياس الميكانيكي لمستقبل التحكم ، وهنا يكون الخطأ أعلى بكثير (حتى 5-10٪) ، لذلك عند حساب المعدل التراكمي ، نوفر ضبط GPA نطاق مع بعض الهامش.

طريقة القياس نفسها بسيطة. نقوم بتبديل جهاز الاستقبال إلى النطاق 7 ميجا هرتز. نقوم بتوصيل أحد طرفي قطعة صغيرة من السلك ، على سبيل المثال ، أحد المجسات من مقياس متعدد ، بمقبس الهوائي الخارجي XW1 لجهاز الاستقبال المضبوط ، والطرف الآخر بمقبس الهوائي الخارجي لمستقبل التحكم ، أو ببساطة ضع بجوار دارة الإدخال (الهوائي التلسكوبي). من خلال ضبط مقبض KPE GPA على وضع السعة القصوى ، استخدم مقبض ضبط جهاز الاستقبال للبحث عن إشارة نغمة عالية ، وتحديد التردد على مقياس جهاز الاستقبال. إذا تم معايرة مقياس المستقبِل بالأمتار لموجة راديوية ، ثم للتحويل إلى تردد بالميغاهرتز ، نستخدم أبسط صيغة F = 300 / L (الطول الموجي بالأمتار).

يمكنك مناقشة تصميم جهاز الاستقبال والتعبير عن رأيك واقتراحاتك بشأنه المنتدى

المؤلفات

  1. Polyakov V. استقبال التحويل المباشر. - راديو 1977 العدد 11 ص 24.
  2. بولياكوف V. جهاز استقبال لاسلكي بسيط للمراقبة على الموجات القصيرة. - راديو 2003 العدد 1 ص 58-60 العدد 2 ص58-59
  3. Polyakov V. هواة الراديو حول تقنية التحويل المباشر. - م: باتريوت ، 1990
  4. زيريوكين يو مستقبل تحويل مباشر. - راديو هواة رقم 7 ، 1995
  5. ستيبانوف ب. ، شولجين جي ، جهاز استقبال عالي التردد بالكامل "Radio-87VPP" - راديو ، 1987 # 2 ، ص 19 ، # 3 ، ص 17
  6. Belenetsky S. جهاز استقبال أحادي الجانب متغاير النطاق مع نطاق ديناميكي كبير. - راديو 2005 رقم 10 ص 61 - 64 ع 11 ص 68 - 71.
  7. Grigorov I. جهاز استقبال مراقب بسيط. - جهاز إعادة بناء الأشعة ، 1999 ، رقم 12 ، ص 12-13
  8. Belenetsky S. نظرة جديدةعلى كاشف الخلط وبعض جوانب تطبيقه العملي.
  9. Morozov V. مرشح متزامن ضيق النطاق. راديو ، 1972 ، عدد 11 ، ص 53-54
  10. Polyakov V. الخلاط الرئيسي لجهاز الاستقبال غير المتجانسة. http://www.cqham.ru/trx83_64.htm
  11. 11.Pogosov أ. المغيرات وأجهزة الكشف على الترانزستورات ذات التأثير الميداني. - راديو 1981 العدد 10 ص 19
  12. Belenetsky S. أنا أقوم ببناء PPP بسيط .

Belenetsky من. ه. US5MSQجي. لوغانسك, أوكرانيا

من الجيد أن نتذكر أنه وفقًا لنتائج مسابقة المجلة الإذاعية لأفضل إصدار عام 2008 ، والتي أجريت وفقًا لمراجعات القراء ، فقد مُنح المؤلف ، أي أنا ، دبلومًا عن مقال يصف هذا المتلقي.

تم تصميم جهاز الاستقبال لمراقبة راديو الهواة في ستة نطاقات: 28 ميجاهرتز ، 21 ميجاهرتز ، 14 ميجاهرتز ، 7 ميجاهرتز ، 3.5 ميجاهرتز و 1.8 ميجاهرتز. يمكنه استقبال إشارات الهاتف (تعديل النطاق الجانبي الفردي) وإشارات التلغراف. يتم اختيار نطاق التشغيل عن طريق تغيير الخرطوشة (لوحة مع موصل) بدوائر مثبتة في فتحة في مبيت جهاز الاستقبال (يتم تغيير الخراطيش في وحدات التحكم في الألعاب لأجهزة التلفزيون بنفس الطريقة).

هذا التصميم جيد لأنه يمكنك أولاً إنشاء جهاز استقبال لنطاقين أو ثلاثة نطاقات ، ثم زيادة عددها كما تريد ، عن طريق صنع خراطيش إضافية.

لا تكون حساسية المستقبل في جميع النطاقات أسوأ من 0.3 μV مع نسبة إشارة إلى ضوضاء تبلغ dB 10. قمع AM ليس أسوأ من 70 ديسيبل. تم تحقيق هذا الأداء العالي بفضل استخدام خلاطة FET ذات البوابة السلبية المنحازة.

الحقيقة هي أن مثل هذا الخلاط ، مقارنةً بالديود ، لديه مستوى ضوضاء أقل بكثير ، فقط على مستوى الخلاط التقليدي. مقاوم ثابتبمقاومة تساوي مقاومة القناة المفتوحة لترانزستور تأثير المجال.

ونتيجة لذلك ، فإن الضوضاء تحد من الحساسية الفعلية إلى حد أقل بكثير. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل FET ، في هذه الحالة ، كمقاوم يتحكم فيه جهد المذبذب المحلي ، وعمليًا لا يكتشف إشارات AM.

يظهر مخطط الدائرة في الشكل 1. محول التردد مصنوع على VT1 و VT7. تدخل إشارة الإدخال من دائرة الإدخال (رسم تخطيطي لخرطوشة مع دوائر في الشكل 2) من خلال الاتصال XS1.2 من موصل XS1 (تم تثبيت خرطوشة فيه).

المذبذب المحلي مصنوع على الترانزستورات VT3-VT6. المذبذب الرئيسي الفعلي على VT3 ، يتم تحديد تردده بواسطة الدائرة المتصلة بـ XS1.5 ، مع الإعداد باستخدام مكثف متغير متصل بالدبوس 1 من اللوحة (من خلال XS1.4 - إلى الدائرة غير المتجانسة). على الترانزستورات VT5-VT7 ، يتم تصنيع مضخم إشارة غير متجانس ، والذي يوفر أقصى عزل بين المحول والمذبذب الرئيسي.

تبلغ سعة جهد خرج التردد اللاسلكي 1.5 فولت. يتم توفير هذا الجهد ، من خلال المحول T1 ، إلى بوابات ترانزستورات الخلاط في الطور المضاد. نتيجة لذلك ، تتوافق كل موجة نصف مع الحالة المفتوحة لأحد الترانزستورات ، وبالتالي ، يجب أن يكون تردد المذبذب المحلي نصف تردد الإشارة المستقبلة. هذا مناسب أيضًا لأنه يوفر تشغيلًا أكثر استقرارًا للمولد في نطاقات التردد العالي.

لإنشاء وضع التشغيل الأمثل للترانزستورات ذات التأثير الميداني ، والذي يضمن أقصى حساسية للمستقبل مع الحد الأدنى من الضوضاء ، يتم استخدام انحياز سلبي لبوابات هذه الترانزستورات باستخدام R1 (يتم تطبيق جهد سلبي على دبوس 19 من اللوحة من خلال المقاوم) .

التحيز الأمثل لـ KP303I هو 2.5 فولت. بعد أن يتبع المحول مرشح الترددات المنخفضة على C6L1C7 ، يتم تكوينه لتمرير ترددات تصل إلى 2.5 كيلو هرتز. ثم يأتي محول التردد الأولي بالموجات فوق الصوتية على VT2 (لتقليل مستوى الضوضاء ، يعمل الترانزستور في وضع التيار المكروي مع تيار جامع 0.2 مللي أمبير) ثم مكبر الصوت الرئيسي على مضخم التشغيل DA1 ، مما يوفر ربحًا يبلغ حوالي 1500. الحمل عبارة عن سماعات عالية المقاومة أو UZCH صغير مع مكبر صوت صغير ، وهما متصلان بالدبابيس 8 و 9 من اللوحة.

لتحسين التشغيل في وضع التلغراف ، يتم استخدام جسر T إضافي في دائرة DA1 OOS على عناصر R15C22R16C20R17 R18C21 ؛ عندما يتم توصيله (إغلاق المسامير 12 و 10 من اللوحة بمفتاح خارجي) ، يضيق النطاق الترددي إلى 200 هرتز.

يظهر الرسم التخطيطي للوصلات الخارجية في الشكل 3.

يتم تثبيت معظم الأجزاء على لوحة دوائر مطبوعة واحدة ، ولها موصل من الوصلات البينية لأجهزة تلفزيون USST. يتم توصيل لوحات التوصيل مع دوائر النطاق من خلال هذا الموصل ؛ ويتم تثبيت أجزاء دبوس الموصلات عليها.

يمكن أن يكون مكبر الصوت التشغيلي K140UD6 و K140UD7 و K554UD1. يتم لف الملف L1 لمرشح الترددات المنخفضة على حلقة من الفريت بحجم K20X10X15. دائرة مغناطيسية 2000 نانومتر. تحتوي على 500 لفة خياطة 0.06. من الممكن استخدام أي قلب مغناطيسي حديدي آخر. على سبيل المثال ، حلقة ذات قطر أصغر ، أو نواة درع ، من المهم وضع الكمية المناسبةالمنعطفات ، ويمكن أن يختلف الحث ، من حيث المبدأ ، بمقدار 1.5 مرة.

محث L2 - يجب أن يكون 280 ميكرومتر - إنتاج صناعي ، ولكن يمكن جرحه وفقًا للصيغ المعروفة على المقاوم أو قلب الفريت.

يتم لف المحول عالي التردد على حلقة K7X4X3 بدائرة مغناطيسية 400NN (يفضل 100NN). يتم اللف عن طريق الأسلاك الخشخشة في وقت واحد ، 20 لفة من PEV 0.23 لكل منها ، ملف واحد أساسي ، والآخران متصلان في سلسلة ، لتشكيل صنبور.

يتم لف ملفات المدى L3 و L4 على إطارات بقطر 6 مم مع قواطع ملولبة مصنوعة من حديد الكربونيل ، وهي مصنوعة من إطارات دوائر IF لأجهزة التلفزيون الأنبوبية ULPT ، والجزء العلوي مقطوع عن الإطارات بطول 20 ملم.

يتم جدولة بيانات المكثفات وعدد لفات الملفات.