ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Um transmissor simples para alcance de 80 metros. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / transmissores Para trabalhos experimentais e iniciantes, o transmissor simples com estabilização de quartzo apresentado aqui será de interesse (também pode ser usado na orientação de rádios esportivos) O circuito do transmissor contém bastante - cerca de 50 peças, mas praticamente não requer configuração, o que é importante quando não há equipamento de medição disponível. Diga-me, por que, por exemplo, um iniciante precisa de um transmissor composto por 20 peças que ele não consegue configurar? Um dos principais problemas dos transmissores é a estabilidade de frequência. Neste transmissor, o problema é resolvido de forma simples: é utilizado um oscilador mestre de quartzo. Este fato significa que o transmissor foi projetado para operar em uma frequência, embora quem o impeça de introduzir um conjunto de ressonadores de quartzo projetados para as frequências mais populares, comutáveis ou substituíveis no transmissor (você também pode fornecer uma ligeira mudança na frequência por conectar um capacitor variável em série com o ressonador, uma indutância de bobina ou circuito em série). Usei ressonadores de quartzo com frequência QRP de 3650 kHz e um de televisão de 3579 kHz. O circuito transmissor é mostrado na Fig. 1.
O transistor TR1 opera em um circuito oscilador de cristal amplamente utilizado com manipulação no circuito emissor usando uma chave telegráfica. A base do transistor TR2 é conectada ao fio comum através do resistor R5 (180 Ohms). Como não há polarização de ativação aplicada à base deste transistor, o transistor liga apenas nos picos da tensão de RF manipulada aplicada à entrada. O estágio de saída do transmissor é montado em um transistor de efeito de campo TR3. Nenhuma corrente fluirá através dele até que um potencial positivo apareça na porta, em relação à fonte. O circuito possui um diodo D1 conectado com o cátodo à porta do TR3, e o ânodo ao fio comum. Se agora uma tensão de RF de amplitude suficiente for aplicada à porta TR3 do estágio anterior, então a onda positiva carregará o capacitor de alimentação sem enfraquecer, criará uma polarização que controlará o transistor (abri-lo), e a onda negativa, abrindo o diodo, fechará o fio comum. Este estágio amplificará o sinal existente para uma potência praticamente aceitável: é classificado para fornecer 3 watts de potência de saída de RF. Como o transmissor opera em classe B, seu sinal de saída é repleto de harmônicos, que são facilmente suprimidos pelo filtro passa-baixa (LPF) aplicado. O filtro passa-baixa passa, praticamente sem atenuação, todas as frequências abaixo da frequência de corte e suprime todas as frequências acima da frequência de corte. Claro, nada neste mundo é perfeito, mas depois de medir, descobri que quando um filtro passa-baixa é conectado, os harmônicos em relação ao sinal principal são suprimidos em 50 dB. Para alternar "receber-transmitir" usei um pequeno relé com dois grupos de contatos de comutação. A mudança para “transmissão” é feita automaticamente, a cada pressionamento da tecla a entrada do receptor, neste caso, é fechada para a caixa, para evitar sobrecarga com o sinal do transmissor. O transmissor é alimentado por uma tensão de 12 a 18 V, que é constantemente fornecida ao transmissor. Por que desligar a tensão se, por exemplo, no modo de recepção, as cascatas dos transistores TR2 e TR3 estão bloqueadas e o TR1 não funciona (não é manipulado).
O design do transmissor é muito simples: todas as peças conectadas ao fio comum são soldadas diretamente na folha da placa de fibra de vidro revestida em um dos lados. As peças não conectadas ao fio comum são fixadas nos terminais do primeiro. A instalação é mostrada na Fig. 2 e corresponde quase completamente ao layout do circuito. Isso ajuda a encontrar rapidamente erros na instalação. Os transistores TR1 e TR2 são montados nas partes adjacentes a eles com os fios voltados para cima. TR3 é fixado acima da superfície da folha, soldando fisicamente a saída de sua fonte da maneira mais curta possível. O portão e os cabos de drenagem dobram-se perto da própria folha. A princípio pensei que seria necessário um radiador, mas, como descobri, durante a operação normal de CW, um radiador não é necessário. Os cabos das peças devem ser torcidos antes da soldagem para melhor contato. Já se passou algum tempo desde o desenvolvimento do transmissor e “ousei” fazer uma modificação: introduzi uma chave para dois ressonadores de quartzo para alterar rapidamente a frequência (ver foto na Fig. 3).
Caso seja necessário algum esclarecimento adicional, entre em contato com PA3AAF, DL1NF e 2E0AGP. Acho que você vai gostar do transmissor tanto quanto eu. Especificação de peças para o transmissor R1 - 22 kOhm R2 - 10 kOhm R3, R6 - 220 Ohms R4 - 100 Ohms R5, R7 - 180 Ohms C1, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C14 - cerâmica 0,01 uF C2, C3 - 220 pF C8 - 4,7uF x 25V (mínimo) C11, C13 - 750 pF x 25 V (mínimo) C12 - 1500 pF x 25 V (mínimo) L1 - 2 x FX1115 com o número máximo de voltas possível, fio 0 mm L2, L3 - T37-2 núcleo 23 voltas (ver Fig. 1 e texto), fio de 0,5 mm D1, D2 - 1N4148 TR1, TR2 - BC183 TR3-VN46 X1 - 3560 kHz e/ou 3579 kHz ou qualquer frequência desejada na faixa J1 - soquete jack de 3 mm Relé de 12 volts com dois grupos de contatos para comutação Placa de fibra de vidro de face única medindo 10 x 6 cm ou mais. Autor: V.Besedin Veja outros artigos seção transmissores. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Máquina para desbastar flores em jardins
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