ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Dois designs para estação de rádio VHF. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Comunicações de rádio civis S-METER PARA "FAROL" Este medidor S foi projetado para a estação de rádio Mayak, que, em sua forma convertida, é usada por muitos rádios amadores para comunicações na faixa de 2 metros. Alta sensibilidade e boas propriedades de frequência permitem que seja usado em qualquer estação de rádio VHF FM. S-meter para estações de rádio CB, que foi descrito no artigo de Yu. Vinogradov “Pointer S-meter para estações de rádio CB” (“Radio”, 1999, No. 6, p. 65). fornece uma faixa relativamente pequena de tensão indicada e tem baixa sensibilidade (10 mV a uma frequência de 465 kHz). Por este motivo, deve ser ativado próximo aos estágios finais do caminho IF, o que estreita a faixa de valores medidos do sinal IF. Além disso, a sensibilidade diminui com o aumento do FI, o que praticamente elimina o uso do S-meter em estações de rádio FM VHF com FI de 10,7 a 24 MHz. O circuito do medidor S é mostrado na Fig. 1. A base do dispositivo é o chip DA1 (K174UR5). É usado no submódulo de canais de rádio de TVs de terceira geração e é barato. Como se sabe, este microcircuito contém estágios amplificadores do amplificador (38 MHz), nós do sistema AGC, bem como um demodulador e nós do sistema AFC. Suas vantagens incluem alto ganho e ampla faixa de frequências de operação (até 40 MHz). Para eliminar a possível influência do medidor S nas cascatas da estação de rádio, um seguidor de fonte no transistor de efeito de campo VT1 é instalado em sua entrada. Um voltímetro DC com cabeçote de medição PA2 é montado no transistor de efeito de campo VT1. À medida que o nível do sinal de entrada IF aumenta, a tensão constante no pino 14 do microcircuito diminuirá e a agulha do instrumento se desviará. Para ampliar a faixa da tensão indicada, são utilizados o diodo VD1 e o resistor R11. Duas cópias do microcircuito foram testadas sucessivamente no dispositivo. Neste caso, o limite inferior da tensão indicada ficou na faixa de 30...70 μV. e o superior - 50...150mV (faixa de medição - 60...65 dB). Os níveis indicados correspondem à faixa de alterações na tensão de entrada do microcircuito K174URZ. no qual está construído o detector FM da estação de rádio Mayak. Portanto, neste caso é mais conveniente ligar esse medidor S paralelo à entrada deste microcircuito. No diagrama da estação de rádio este ponto é designado “KTZ”. O LED HL1 fornece indicação do nível máximo do sinal recebido. Ele começa a brilhar em um nível de sinal de entrada de 250...400 mV. ou seja, 10...15 dB acima do valor limite indicado pelo dispositivo ponteiro. O dispositivo deve ser alimentado por uma fonte de alimentação estabilizada, pois disso depende a estabilidade da calibração. O consumo atual é de cerca de 45 mA. O dispositivo pode usar transistores KP303A, KP303B. LED HL1 - qualquer tamanho pequeno com corrente de operação de 5...10 mA. Diodo VD1 - KD419B ou outro detector, ou retificador com barreira Schottky. Capacitor C7 - K50. K52, K53, o restante não polar - KM, K 10-17 KD. Resistores trimmer - SPZ-19, resistores constantes - MLT, S2-33. Cabeça de medição PA1 - com corrente de desvio total de 100...200 μA e resistência de estrutura de 2...3 kOhm. por exemplo, M4247. A maioria das peças do dispositivo é colocada em uma placa de circuito impresso feita de fibra de vidro de dupla face, cujo esboço é mostrado na Fig. 2. O segundo lado da placa fica metalizado. Os furos da placa onde são inseridos os fios das peças que não estão conectadas ao fio comum são escareados. A folha do fio comum é conectada em vários lugares ao fio comum do outro lado da placa. O S-meter deve ser conectado à estação de rádio após o filtro de seleção principal ou às cascatas após ele. O resistor R1 é colocado na placa do rádio e conectado à placa do medidor S (capacitor C1) com um fio blindado de comprimento mínimo. A configuração do dispositivo começa definindo “zero” com o resistor R12 na ausência de sinal de entrada. O resistor R10 define a inclinação da característica S-meter na metade esquerda da escala do instrumento e R11 - na metade direita. Ao selecionar o resistor R1, é definido o limite mínimo da faixa de tensão indicada. Se, à medida que o sinal de entrada aumenta do mínimo, for observado um pequeno salto na corrente através do microamperímetro RA 1 (10...15 μA), então o resistor R7 deve ser selecionado. Depois disso, a configuração deverá ser repetida. A tabela mostra os níveis do sinal de entrada e os valores correspondentes da escala S (para bandas VHF e impedância de entrada do receptor de 50 Ohms). Se a sensibilidade da estação de rádio for 0,15 μV (4 pontos), então a divisão de 5 μA do cabeçote de medição PA1 deve ser atribuída a este nível. Neste caso, o S-meter indicará níveis de quatro pontos até S9+45 dB. e um nível de nove pontos corresponderá a aproximadamente 50...60 µA, ou seja, a escala acaba sendo bastante conveniente. AMPLIFICADOR DE ANTENA DE BAIXO RUÍDO DE 430 MHz O circuito amplificador é mostrado na Fig. 1. Ele é montado em um transistor de efeito de campo de arsenieto de gálio de baixo ruído VT1. Os circuitos ressonantes L1C1 e L3C5 na entrada e saída do amplificador fornecem correspondência de transistor de efeito de campo e seleção de frequência. A largura de banda do amplificador é de cerca de 10 MHz e o ganho é de 10...14 dB. Ambos os parâmetros dependem dos pontos de conexão dos cabos de entrada e saída. Os diodos VD1...VD4 protegem o transistor contra quebra por um poderoso sinal do transmissor ou descargas de eletricidade estática. A tensão de alimentação do transistor de efeito de campo (+5 V) é estabilizada por um estabilizador de tensão integrado no chip DA1 O amplificador é montado em uma placa de circuito impresso feita de fibra de vidro dupla face com 1,5 mm de espessura, cujo esboço é mostrado na Fig. 2. O segundo lado é deixado metalizado e conectado ao longo do contorno com folha ao fio comum do primeiro lado. Os indutores são feitos na forma de condutores impressos. É aconselhável usar capacitores permanentes sem moldura no dispositivo - K10-17B, KM-ZV, KM-4V, KM-5V, em casos extremos, você pode usar capacitores cerâmicos comuns de pequeno porte, encurtando seus cabos para o comprimento mínimo. Capacitores trimmer - KT4-25; resistores - MLT, R1-4, R1-12. O Choke L2 contém 10 voltas e é enrolado com fio PEV-2 0,2 em um mandril de 3 mm de diâmetro. Após a instalação, o terminal de drenagem do transistor deve ser preenchido com uma pequena quantidade de resina epóxi preenchida com pó de ferro carbonílico. Isto aumentará significativamente a estabilidade do amplificador. A configuração começa definindo a corrente de drenagem do transistor de efeito de campo para o valor mínimo de ruído para este tipo de transistor (5 mA). O ponto de conexão do cabo de entrada é selecionado de acordo com a sensibilidade máxima e o cabo de saída - de acordo com o coeficiente de transmissão máximo. O circuito de entrada é sintonizado na frequência média da faixa com o capacitor C1 e o circuito de saída com o capacitor C5. Se o amplificador for planejado para ser colocado próximo à antena, ele deverá incluir dois relés, necessariamente coaxiais de alta frequência. Se o amplificador for instalado na parte receptora da estação de rádio após a troca de recepção/transmissão, os diodos VD3, VD4 podem ser eliminados. Autor: I.Nechaev (UA3WIA) Veja outros artigos seção Comunicações de rádio civis. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. 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