ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Sobre o transceptor Radio-76. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Comunicações de rádio civis Mais de cinco anos se passaram desde o dia em que o laboratório da revista "Radio" concluiu o desenvolvimento de um transceptor de ondas curtas de banda única, chamado "Radio-76". Durante esse período, foi repetido por muitos rádios de ondas curtas e ultracurtas, o design do transceptor formou a base do conjunto "Eletrônicos - Kontur-80", cuja produção em série foi iniciada em uma das empresas em Ulyanovsk. Pode-se esperar que a produção em série desses conjuntos cause a segunda onda de produção em massa de transceptores Radio-76, em particular por radioamadores iniciantes (para operação na faixa de 160 metros). É por isso que parece relevante falar sobre algumas melhorias. que é aconselhável adicionar à placa principal e à placa do oscilador local do transceptor Radio-76 para melhorar suas principais características técnicas. Melhorias. descritos neste artigo, foi submetido um transceptor já em operação, feito a partir do kit "Eletrônica - Circuito-80". A maioria das peças adicionais foi instalada na lateral dos condutores impressos das placas acabadas. Na placa do oscilador local, também foi necessário remover (total ou parcialmente) alguns condutores impressos e colocar novos - articulados. Conforme observado por rádios amadores que repetiram o transceptor Radio-76, na maioria das vezes surgem dificuldades ao configurar um gerador de alcance suave. Em alguns exemplares do transceptor, ao passar da recepção para a transmissão, observa-se uma mudança abrupta de frequência, chegando a 200...300 Hz. Este defeito, frequentemente encontrado em equipamentos com osciladores locais mais complexos que os do Rádio-76, pode ser causado tanto por uma alteração na tensão de alimentação do oscilador local. ou alterando sua carga em alta frequência. No transceptor Radio-76. Tendo um gerador de faixa suave (VFO) muito simples, via de regra, ambos os motivos “funcionam”, o que causa certas dificuldades na eliminação da mudança de frequência ao passar da recepção para a transmissão. Existem duas opções para modificar a placa GPA do transceptor. Um deles é simples, com retrabalho mínimo de PCB, e o outro é mais complexo, mas apresenta melhores resultados. Observamos imediatamente que, para eliminar completamente a mudança de frequência, também é necessária a seleção de um dos resistores na placa principal do transceptor. Uma simples alteração do GPA se resume essencialmente ao fato de que o seguidor de emissor do GPA e o oscilador de quartzo na frequência de 500 kHz são lidos diretamente da fonte de alimentação de +12 V e do estabilizador paramétrico no diodo D2 (consulte A Fig. 2 na descrição do transceptor [1] ) alimenta apenas o próprio gerador GPA no transistor T1. Superior. de acordo com o diagrama, os terminais dos resistores R6 e R10, bem como o terminal coletor do transistor T2, são conectados diretamente ao barramento de alimentação de + 12 V, ou seja, ao terminal 8 da placa do oscilador local. O resistor R8 deve ser substituído por um novo, com resistência de 100 ... ... 120 Ohm; resistor R9 - para um novo, com uma resistência de 150 ... 200 Ohms, e escolha um resistor R7 tal que a tensão no terminal emissor do transistor T2 seja +3 ... 4 V. Este transistor deve ter um alto (de preferência não inferior a 150) coeficiente de transferência estática corrente h21e, a uma corrente de coletor de 10 ... 15 mA. Uma potência significativa é dissipada no transistor T2, portanto, é melhor se ele tiver uma caixa de metal (como nos transistores da série KT301. KT312. KT316, etc.), à qual um dissipador de calor simples deve ser conectado ou soldado na forma de latão, cobre ou, em casos extremos, folha de flandres. Após tal alteração, a placa do gerador é instalada no transceptor e o gerador GPA é temporariamente alimentado por uma fonte separada de +12 V (o melhor de tudo, por três baterias. 3336L). Esta fonte está ligada à direita, conforme esquema, saída da resistência R8, tendo-a previamente desligado da saída D da placa. Alimentar o gerador GPA a partir de uma fonte separada permite evitar a influência dos outros estágios do transceptor no gerador através dos circuitos de potência e permite identificar e eliminar consistentemente as causas que causam uma mudança de frequência durante a transição da recepção à transmissão. Ao mudar o transceptor do modo de recepção para o modo de transmissão e vice-versa, a mudança de frequência do VFO é monitorada usando um medidor de frequência digital ou um receptor auxiliar. Se exceder 100 Hz. então você deve equalizar a carga do GPA em diferentes modos de operação. O fato é que. Embora os misturadores de anel na placa principal sejam muito semelhantes entre si, sua impedância de entrada pode diferir significativamente (2...3 vezes). Isso é causado pela presença em um deles (o esquerdo, conforme diagrama da Fig. 1 na descrição do transceptor) de um resistor de sintonia R2, que é utilizado para balancear este mixer. As resistências de entrada dos misturadores são equalizadas selecionando o resistor R13 (geralmente entre 100...150 Ohms) de acordo com a mudança mínima de frequência. Depois disso, o gerador GPA é alimentado por uma fonte de energia comum. Se neste caso a mudança de frequência mudar devido à influência no GPA através dos circuitos de alimentação, ela será eliminada por métodos conhecidos. Ao selecionar um resistor R13, a mudança de frequência pode ser reduzida a quase zero. mas, ao mesmo tempo, a razão que lhe dá origem é a insuficiente dissociação do GPA dos misturadores. naturalmente não removido. É por isso que, com uma grande mudança de frequência inicial, é aconselhável realizar uma modificação mais complexa do oscilador local, mas antes de prosseguir com a história, algumas palavras sobre a placa principal do transceptor. É aconselhável instalar duas bobinas de alta frequência adicionais nesta placa. Um deles está conectado entre o ponto de conexão dos diodos D1, D2 e capacitor C2 e um fio comum, e o outro entre o ponto de conexão dos diodos D9, C10 e capacitor C19 e um fio comum. Essas bobinas devem ter exatamente a mesma indutância que Dr1 e Dr2. A introdução de um choke no primeiro misturador melhora a supressão da frequência portadora durante a transmissão (o balanceamento do misturador com o resistor do trimmer R2 fica muito claro). O indutor no segundo mixer melhora sua resposta de frequência ao detectar um sinal. Além disso, o resistor R14 deve ser tomado com um valor menor (360 ... 500 Ohms), e melhor ainda, em vez desse resistor, instale uma bobina com indutância de 40 ... 50 mH. Pode ser realizado, por exemplo, em um anel de tamanho K20X12X6 feito de ferrite 3000NM-1, enrolado com fio PELSHO 0.1 162 voltas. Se o radioamador tiver outros anéis à sua disposição, o número necessário de voltas I é calculado pela fórmula onde L é a indutância em mH; D, d e h - respectivamente, os diâmetros externo e interno do anel e sua altura em cm; m é a permeabilidade magnética do material do anel. O diâmetro e a marca do fio não são críticos - desde que o enrolamento se encaixe no anel selecionado. Juntamente com os capacitores C12 e C22, esta bobina forma um filtro passa-baixa com frequência de corte de cerca de 3 kHz. A introdução de tal filtro melhora significativamente a relação sinal-ruído. A propósito, se um radioamador tiver essa oportunidade, então para melhorar a relação sinal-ruído é aconselhável selecionar um microcircuito MC2 com ruído mínimo, já que às vezes aparecem espécimes muito “ruidosos”. O desempenho do GPA pode ser significativamente melhorado se for montado conforme o diagrama mostrado na figura. Apesar da notável diferença nos circuitos com a versão original do GPA e da presença de peças adicionais, o novo GPA, como já observado. facilmente colocado na placa do oscilador local. Os valores dos elementos de ajuste de frequência mostrados no diagrama correspondem à versão do transceptor Radio-76 para a faixa de 160 m com sobreposição da seção 1840...1960 kHz. Observemos algumas características esquemáticas deste GPA. A influência da carga - misturadores de transceptor de diodo de anel - na frequência do oscilador e na amplitude do sinal de saída é minimizada aqui por um seguidor de emissor em um transistor composto V5V6. O divisor capacitivo C6C7 fornece desacoplamento adicional entre o oscilador real no transistor V2 e a saída do GPA. Para melhorar a forma das oscilações geradas e aumentar a estabilidade de frequência no gerador, a tensão de alimentação é reduzida, o feedback positivo através do divisor capacitivo C4C5 é otimizado (enfraquecido) e são introduzidos dois varicaps V3, V4, conectados em anti- Series. Além disso, apenas o gerador agora é alimentado pelo estabilizador paramétrico no diodo zener V1. E, finalmente, o filtro L2C10 é introduzido na saída GPA, que não apenas combina o GPA com a carga, mas também filtra efetivamente os harmônicos no sinal de saída GPA. atenuando assim possíveis canais espúrios durante a recepção e emissões espúrias durante a transmissão. Os transistores V2, V5 e V6 podem ser quaisquer estruturas npn de silício de alta frequência (KT315. KT312. KT316, etc.). O coeficiente de transferência de corrente estática para os transistores V2 e V5 deve ser de pelo menos 80 (com corrente de coletor de 1 mA), e para o transistor V6 - pelo menos 30 (com corrente de coletor de 20 mA). Como uma corrente de 6...15 mA flui através do transistor V20, é aconselhável equipá-lo com um radiador simples. Se o radioamador não tiver à sua disposição varicaps KV104 (ou outros com capacitância de pelo menos 100 pF a uma tensão de mistura de 4 V), então para configurar o transceptor será necessário introduzir um capacitor variável, pois com o mais varicaps comuns D901, KB 102, etc. você pode obter a sobreposição de frequência necessária na faixa de 160 m não é possível. A bobina L1 tem uma indutância de 12 μH. Pode ser realizado, por exemplo, no fio magnético SB-12a (25 voltas com fio PEV-2 0,15). O valor calculado da indutância da bobina L2 é 8,2 μH. mas não é crítico (o autor usou com sucesso um indutor D-2 padrão com uma indutância de 0,1 μH como L10). Para um transceptor para a faixa de 8U m, o circuito GPA permanece o mesmo. A bobina L1 deve ter uma indutância de aproximadamente 3 μH (12 voltas com fio PEV-2 0.15 no circuito magnético SB-12a), bobina L3 - cerca de 4 μH (um indutor padrão D-0.1 com uma indutância de 5 μH fará) . O capacitor C10 deve ter uma capacitância de 240 pF. A configuração do GPA começa com a verificação dos modos DC dos transistores, tendo previamente interrompido as oscilações do gerador (por exemplo, curto-circuitando a bobina L1). A tensão no terminal emissor do transistor V2 deve ser de aproximadamente +1 V, e no terminal emissor do transistor V6 - +4...5 V. Esses modos, com peças reparáveis e instalação, são configurados automaticamente e podem diferir em 20 % daqueles fornecidos acima devido às classificações do resistor de dispersão e à tensão de estabilização dos diodos zener. Em seguida, remova o jumper da bobina L1, conecte um resistor MLT-0,47 com uma resistência de cerca de 0.1 Ohms (não crítico) à saída GPA através de um capacitor com capacidade de 0,25...500 μF, e em paralelo com este resistor - um voltímetro de RF (você pode usar o mais simples. Consulte [2]). Se o gerador não estiver excitado (o voltímetro de RF não registra a tensão na saída do GPA), então deve-se instalar um capacitor C5 com capacitância um pouco menor (mas o máximo possível para operação estável do GPA em toda a frequência faixa). Tendo alcançado a geração estável, uma tensão de controle de +3,2 V é aplicada aos varicaps e, ajustando as bobinas LI, a frequência de geração é ajustada para um pouco abaixo de 2350 kHz (em 5...10 kHz). Então uma tensão de controle próxima de zero é aplicada. A frequência operacional deve ser ligeiramente superior a 2450 kHz. Se a sobreposição for inferior a 110...120 kHz, então você pode instalar um capacitor C4 de menor capacidade ou aumentar ligeiramente o limite superior da tensão de controle nos varicaps (até +2,5...4 V). No entanto, este último deve ser feito com cautela: nessas tensões, os varicaps podem ser abertos pela tensão de RF no circuito GPA e a estabilidade de frequência na faixa de baixa frequência pode deteriorar-se. No último estágio de configuração do GPA, o capacitor C6 é selecionado com uma capacitância tal que a tensão de RF na saída do GPA seja de 0,7...0,9 V (valor efetivo). Como a capacitância deste capacitor, embora fraca, ainda afeta a frequência das oscilações geradas, após configurar a tensão de saída, deve-se verificar a sobreposição de frequência do GPA e, se necessário, ajustar a bobina L1. No GPA feito pelo autor segundo o esquema do figo. 2, o overshoot de frequência inicial (nenhuma medida especial para compensação térmica foi aplicada) foi de aproximadamente 1,5 kHz e ocorreu dentro de 20 minutos após a ativação. Subsequentemente, a frequência GPA mudou do valor nominal em ±100 Hz. A mudança de frequência durante a transição da recepção para a transmissão foi de aproximadamente 10 ... 20 Hz. As modificações da placa do oscilador local descritas neste artigo são medidas alternativas, devido ao desejo de utilizar a placa já disponível para o radioamador. Uma medida mais radical é a fabricação do GPA de acordo com algum esquema mais complexo que fornece parâmetros mais altos (por exemplo, de acordo com o esquema GPA do transceptor Radio-77 [3]). Literatura
Autor: B. Stepanov (UW3AX), Moscou; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Veja outros artigos seção Comunicações de rádio civis. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Inaugurado o observatório astronômico mais alto do mundo
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