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Um mini transceptor SSB simples para 160 metros. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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A tecnologia de conversão direta rapidamente ganhou popularidade entre os radioamadores devido à combinação de altos parâmetros técnicos com a máxima simplicidade das soluções de circuito. No entanto, os desenhos conhecidos são bastante difíceis de fabricar.

Um transceptor simples com parâmetros bastante bons é proposto, contendo um mínimo de detalhes. O projeto utiliza soluções de circuitos separados do transceptor RA3AAE [1]. Sua sensibilidade é de pelo menos 5 μV; a potência fornecida ao estágio terminal com uma tensão de alimentação de 12 V é de 400 ... 500 mW. Com um aumento na tensão de alimentação do estágio terminal para 24 V, a potência aumenta para vários watts, mas ao mesmo tempo é necessário colocar um transistor KT606 no estágio terminal e KT907 no estágio final.

O diagrama de circuito do transceptor é mostrado na figura. Ele usa um modulador-demodulador SSB reversível.

Minitransceptor SSB simples para 160 metros
(clique para ampliar)

NA RECEPÇÃO (RX) o sinal da antena através dos contactos normalmente fechados dos relés K1 e K2 e do condensador C14 é alimentado à entrada de radiofrequência do modulador-desmodulador SSB. O misturador também recebe a tensão do oscilador local, feita no transistor VT5 de acordo com o circuito de realimentação capacitiva. O oscilador local opera na frequência do sinal recebido, tanto na recepção quanto na transmissão. Em seguida, o sinal de baixa frequência é alimentado na entrada do ULF universal, que opera tanto na recepção quanto na transmissão e é feito nos transistores VT6, VT7 com conexão direta. O diodo VD 10 é usado para conectar um microfone à entrada ULF universal no modo de transmissão.

NA TRANSMISSÃO (TX) a tensão de alimentação é fornecida aos relés K1, K2, o pré-amplificador (feito nos transistores VT1 e VT2) e o estágio final nos transistores VT3 e VT4. Na saída do estágio final, é instalado um filtro passa-baixa em forma de U (LPF), que, durante a transmissão, é conectado a uma antena combinada pelos contatos do relé K2.

CONFIGURANDO O TRANSCEPTOR iniciar no modo de recepção. Primeiro, os controles deslizantes de todos os resistores de sintonia (R10-R12, R16) são colocados na posição intermediária. Então, girando o núcleo de sintonia da bobina L13 e selecionando a capacitância do capacitor C27, obtemos uma sobreposição na frequência do oscilador local de 1830 ... 1930 kHz.

No coletor do transistor VT7 deve haver 0,5 Upit., O que é alcançado selecionando a resistência do resistor R21. Então, à noite ou à noite, quando um grande número de estações de rádio está operando, conectamos a antena e, reconstruindo o oscilador local com o capacitor C26 (sintonização), tentamos receber uma das estações potentes. Se isso falhar, giramos o resistor do trimmer R16, definindo o valor da tensão de alta frequência necessária para a operação ideal do mixer. Isso atinge o volume máximo da estação recebida nos telefones. Em seguida, giramos o núcleo de sintonia da bobina L6 L7, atingindo o volume máximo ao receber sinais fracos. Com isso, a configuração do transceptor no modo de recepção pode ser considerada completa. Conectamos o equivalente da antena (um resistor de 75 ohm com potência de pelo menos 2 W) à saída do transmissor e medimos a tensão de alta frequência através desse resistor. Nesse caso, é necessário aplicar um sinal à entrada do microfone do ULF universal de um gerador ou microfone de baixa frequência.

Você também pode desequilibrar o mixer colocando o controle deslizante do resistor R11 ou R12 em uma das posições extremas. Ajustando os circuitos LI C4 e L3 C8, alcançamos a tensão máxima no equivalente. Caso ocorra autoexcitação, as bobinas L2 e/ou L4 devem ser contornadas com resistores de pequenos valores (selecionados experimentalmente). A seguir, balanceamos o mixer usando os resistores R11 e R12, garantindo que não haja portadora na saída do transceptor no modo de transmissão. Neste caso, não deve haver sinal na entrada do microfone do ULF universal. Tendo obtido a supressão máxima da portadora no modo de transmissão, comutamos o transceptor para receber novamente e, ouvindo o sinal do GSS ou outro oscilador local semelhante usado no transceptor, alcançamos a supressão máxima da banda lateral superior (UPS) usando o resistor de corte R10 . A maneira mais fácil de fazer isso é ao ouvir uma portadora não modulada, dessintonizando o oscilador local do transceptor para baixo na frequência em 1...1,5 kHz em relação à frequência desta portadora [1].

Às vezes, para melhor supressão, é necessário selecionar a capacitância do capacitor deslocador de fase de alta frequência C17 entre 240...390 pF ou selecionar a resistência de um dos resistores deslocadores de fase de baixa frequência (R13 ou R14) e, em seguida, repita o ajuste novamente. Um mixer ajustado durante a recepção também suprimirá o EBP durante a transmissão. Qualquer diodo RF de germânio ou silício pode ser usado em um misturador de banda única. Os melhores resultados são obtidos pelos seguintes tipos de diodos: KD514, KD503, D311, GD507. As capacitâncias dos capacitores de isolamento e bloqueio não são críticas. Para sintonizar o oscilador local, é usado um capacitor com dielétrico de ar. Os relés K1, K2 são de tamanho pequeno, com tensão de operação de 9...12 V. Os dados da bobina são fornecidos na tabela.

Bobina Fio Número de voltas quadro Notas
L1 PELSHO-0,1 20 20 + 6 milímetros Com núcleo aparador de 2,7 mm.
L3 PELSHO-0,1 10 20 + 6 milímetros -"-
L5 PEL-0,66 14 Sem moldura Diâmetro interno do enrolamento - 14 mm, comprimento do enrolamento - 10 mm.
L6 PELSHO-0,1 40 6 milímetros Com núcleo aparador de 2,7 mm.
L7 PELSHO-0,1 20 6 milímetros -"-
L10 PELSHO-0,1 500 500 + Anel de ferrite K20x12x6 com permeabilidade de 2000 É enrolado com dois fios dobrados juntos, após o enrolamento o início de um fio é conectado ao final do outro, formando a saída do meio.
L11 PELSHO-0,1 300 -"- -"-
L12 PELSHO-0,1 4 4 + 6 milímetros Com núcleo aparador de 2,7 mm.
L13 PELSHO-0,1 32 6 milímetros -"-

Notas:
1. Bobinas L6 e L7.L12 e L13 - no mesmo quadro.
2. Como bobinas L2, L4, L8 e L9 foram utilizadas bobinas prontas de produção industrial.

Todas as partes do transceptor são montadas em cinco placas de circuito impresso com uma área máxima de "terra".

Literatura

1. Polyakov V.T. Radioamadores sobre a técnica de conversão direta. - M., Patriota, 1990, 24s.
2. Komarov S. Transmissor telegráfico simples de banda única. - Rádio, 1982, nº 7, pp. Radioamador 25/26 p.1-94.

Autor: V. Artemenko, Kyiv; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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No caso de respiração controlada, a pulsação e a frequência cardíaca diminuem na expiração e depois aumentam na inspiração. A expiração ativa o nervo vago, que diminui a frequência cardíaca e diminui o pulso. A flutuação da frequência cardíaca entre a inspiração e a expiração é chamada de arritmia respiratória sinusal. Este é um tipo de arritmia fisiológica que se expressa melhor em jovens saudáveis ​​que não estão sujeitos ao estresse. E, segundo os cientistas, a música ajuda a controlar a respiração: durante o canto das frases, ocorre a expiração e nas pausas - a inspiração.

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Eugene
7 transistores, 2 deles são duplicados, então 5. É possível fazer tal transceptor em 2 lâmpadas 6n3p? Eu tenho alguns por aí. Isso seria bom!


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