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Transversor para 50...51 MHz. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Comunicações de rádio civis

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Como os transceptores modernos têm uma sensibilidade na faixa de 28 ... 30 MHz não inferior a 0,25 μV, não há necessidade de tornar o ganho da parte receptora do decodificador superior a 10 dB. Juntamente com o transceptor, a sensibilidade geral na faixa de 50 ... 51 MHz não será pior que 0,1 μV, com uma faixa dinâmica suficiente.

O transversor tem os seguintes parâmetros:

- ganho no modo de recepção - 10 dB;
- seletividade de dois sinais - 80 dB;
- potência de saída - não inferior a 5 W.

Diagrama esquemático transversor é mostrado na Fig.1.

Ele é baseado no esquema original de um amplificador reversor altamente dinâmico, usado com sucesso em várias estruturas de transceptores.

O amplificador de reversão neste circuito tem um ganho de 20 dB em ambas as direções. A atenuação do sinal no misturador passivo e no atenuador é de 10 dB, portanto os 10 dB restantes são suficientes para amplificação de alta frequência. Em princípio, o amplificador permite obter um ganho de até 40 dB, para isso é necessário aumentar a tensão de alimentação para o valor máximo do passaporte (para KP902 é 50 V), respectivamente alterando a tensão de polarização nas portas para obter uma corrente de dreno no limite de 120 mA. Se forem usados ​​circuitos pequenos com baixo fator de qualidade, os resistores divisores (no circuito R12, R15) devem ser aumentados para obter o ganho necessário. A amplificação do circuito depende de seu tamanho e efeito de derivação no sistema oscilatório. Mas, como em qualquer negócio, você precisa obter o que precisa, e o excesso não fará nenhum bem.

Transversor de 50...51 MHz
Fig.1a (clique para ampliar)

Transversor de 50...51 MHz
Fig. 1b (clique para ampliar)

Operação do circuito

No modo "Recepção", o sinal do conector da antena através dos contatos do relé K3, K2 é alimentado a um único circuito L4, C23, que realiza uma seleção preliminar na faixa de 50 MHz. Do laço, o sinal vai para um amplificador de reversão, que usa um FSS de dois laços. Da saída do amplificador, o sinal é alimentado ao circuito diplexador - L1, C24. No modo "Receive", aumenta a seletividade geral do set-top box e combina a impedância de saída do amplificador com a impedância de entrada do mixer.

Então o sinal vai para o mixer VD1...VD4, que é feito de acordo com o esquema de um mixer balanceado duplo. O circuito de saída Tr1 é ajustado para o meio da faixa de 28 MHz. O sinal é então enviado para o transceptor.

O oscilador de cristal de 22 MHz (VT1) é montado de acordo com o comprovado esquema Pierce. Este gerador fornece um baixo conteúdo harmônico e uma amplitude suficiente do sinal de saída. O circuito oscilatório do gerador consiste em C4 e no enrolamento primário do transformador do misturador Tr2.

No modo "Transmissão", o sinal do transceptor, com amplitude não superior a 0,5 V, é alimentado na entrada do transversor. Através do atenuador R1, R2, R3, o sinal é enviado ao misturador. Como resultado da adição da frequência de 28 ... 29 MHz com a frequência do oscilador de cristal 22 MHz, obtemos um sinal na faixa de 50 ... 51 MHz. Da saída do mixer, o sinal é alimentado ao circuito L1, C24, que combina o mixer com um amplificador reversível e realiza a pré-seleção do sinal. Em seguida, o sinal é amplificado por um amplificador reverso em VT2, VT3, e do circuito L4, C23, o sinal é alimentado através dos contatos do relé K2.1 para a entrada do amplificador de potência VT4 ... VT6. Da saída do amplificador de potência, o sinal através dos contatos do relé KZ.1 entra na antena. O amplificador de potência funciona de forma estável.

Dados de enrolamento:

Tr1 e Tr2 são ambos enrolados no núcleo SB-12. Enrolamentos: I - 9 voltas, II - 4 voltas, III - 4 voltas, fio - PELSHO 0,29.

As bobinas de loop L1...L7 são sem moldura.

L1, L4 são enrolados em um mandril com diâmetro de 6 mm com fio PEL 0,8 (9 voltas), toque de 3 voltas;

L2, L3 - em um mandril com diâmetro de 10 mm com fio PEL 0,8 - 7 voltas;

L5 - em um mandril com diâmetro de 6,4 mm com um fio PEL 0,33 - 1 volta;

L6 - em um mandril com diâmetro de 6,4 mm com um fio PEL 0,8 - 1 volta;

L7 - em um mandril com um diâmetro de 5 mm com um fio PEL de 0,8 - 5 voltas.

Dr1, Dr2 - tipo DM com indutância de 30 μH;

Dr3 - tipo DPM com indutância de 3 μH;

Dr4, Dr7 são enrolados em um anel de ferrite K10x6x4 600 ... 1000 NN, 4 voltas de PEL 0,29;

Dr5, Dr 8 - no resistor MLT 0,5 a 180 Ohm, 12 voltas de PEL 0,29;

Dr6 - Dm0,4, 20 μH;

Dr9-Dm3, 12 µH.

Na ausência dessas bobinas, você pode usar qualquer núcleo de bobinas padrão, depois de enrolar o enrolamento e enrolar um novo com a indutância necessária.

Fixação

Primeiro, selecionando a capacitância C4 e girando o núcleo Tr2, ele é sintonizado no circuito de saída do oscilador de cristal com uma frequência de 22 MHz. Tendo atingido a amplitude máxima no enrolamento II ou III do transformador T2, selecionando a capacitância C5, é definida uma tensão de RF de 0,5 V.

O resistor de sintonia R5 atinge uma supressão de frequência máxima de 22 MHz no capacitor C7. Desligando a energia do circuito do gerador soldando um dos terminais do resistor R4, selecionando a capacitância C2 e girando o núcleo Tr1, ajuste o enrolamento I Tr1 para uma frequência de 28,5 MHz. Em seguida, o amplificador de reversão é sintonizado. Isso requer qualquer ICH. Os capacitores C21 e C8 são soldados dos circuitos L4, C23 e L1, C24, respectivamente, em vez deles, resistores de 100 ohms são soldados, a resposta de frequência é conectada e, consequentemente, a tensão necessária RX ou TX +12,6 V é aplicada . Inicialmente, os capacitores trimmer C15, C16 são colocados na posição intermediária e, selecionando a capacitância dos capacitores C19, C20 e a capacitância do capacitor de acoplamento C18 (definindo-o inicialmente para a posição de capacitância mínima), a resposta de frequência necessária do O FSS é ajustado, alcançando também o ganho máximo e o plano máximo possível do topo da resposta de frequência com os capacitores C15 ou C16. Em seguida, eles trocam a entrada e a saída do IFC no amplificador, aplicam uma tensão correspondente a TX ou RX e fazem um leve ajuste do FSS no modo reverso. Primeiro, o circuito L4, C23 é soldado, e no modo TX eles são sintonizados em ressonância, depois no modo RX o circuito L1, C24 é soldado e também é sintonizado em ressonância (soldando os resistores de 100 Ohm, respectivamente) .

O amplificador de potência praticamente não requer ajuste, exceto para ajustar a corrente quiescente dos transistores VT5, VT6 com resistores R23 e R25, respectivamente.

projeto

O transversor é feito em um placa de circuito impresso (Fig. 4) de fibra de vidro de folha dupla face. De um lado é feito um circuito impresso e do outro é usado como tela de metal. Após o ajuste final, tiras de fibra de vidro são soldadas nos quatro lados e uma caixa é feita. Todas as peças, exceto as relacionadas ao amplificador de potência, são montadas na lateral da folha sólida (os orifícios para os condutores são escareados), como mostrado na Fig.2.

O amplificador de potência está instalado do lado dos condutores impressos (Fig. 3) da placa de circuito impresso, por outro lado, um radiador para transistores amplificadores de potência é instalado. Conectores para СР50, ANT e transceptor são trazidos para a superfície lateral. Por outro lado, uma tensão de alimentação de +12,6 V e um sinal de controle de transmissão e recepção são fornecidos através dos capacitores de passagem.

Autor: V. Lazovik (UT2IP), Makeevka; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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