Rozšírenie frekvenčného rozsahu VHF rádia. VHF prijímač s rozšíreným dosahom. Princíp činnosti a konfigurácia VHF prijímača

Rozšírenie frekvenčného rozsahu VHF rádia.  VHF prijímač s rozšíreným dosahom.  Princíp činnosti a konfigurácia VHF prijímača
Rozšírenie frekvenčného rozsahu VHF rádia. VHF prijímač s rozšíreným dosahom. Princíp činnosti a konfigurácia VHF prijímača


Tento článok popisuje jednoduchý a ekonomický prijímač, ktorý umožňuje prijímať širokopásmové a úzkopásmové FM stanice v rozsahu 30...130 MHz. Tento prijímač je užitočný pre tých, ktorí opravujú a montujú rádiotelefóny. Bol publikovaný článok o jednoduchom rádiotelefóne pracujúcom v rozsahu 65...108 MHz. Výber tohto rozsahu je spôsobený jednoduchosťou nastavenia rádiotelefónu pomocou továrenských prijímačov. Ale ak chcete, môžete nakonfigurovať tento rádiotelefón mimo tohto rozsahu, pretože čip TDA7021 zostáva funkčný vo frekvenčnom rozsahu 30 ... 130 MHz a navrhovaný prijímač VHF s tým pomôže. Obvod sa vyznačuje vysokou citlivosťou, jednoduchosťou a dobrými vlastnosťami, neobsahuje vzácne súčiastky a je jednoduchý na výrobu a nastavenie.

Princíp činnosti a konfigurácia VHF prijímača

Základom prijímača (obr. 1) je mikroobvod DA1TDA7021, čo je superheterodyn s jednou frekvenčnou konverziou a nízkou medzifrekvenciou (IF). Tento mikroobvod obsahuje UHF, zmiešavač, lokálny oscilátor, zosilňovač, zosilňovač-obmedzovač, FM detektor, BSN systém a vyrovnávací zosilňovač 34.

Signál z antény, ktorý


technické údaje

Prijímaný frekvenčný rozsah, MHz……………………………….. 30…130

1. čiastkové pásmo, MHz……………………………………………….. 30…50

2. čiastkové pásmo, MHz……………………………………………………………………….. 50…70

3. čiastkové pásmo, MHz………………………………………………………………70…90

4 subpásmo, MHz………………………………………………… 90…110

5. čiastkové pásmo, MHz ………………………………………………. 110…130

6 subpásmo, MHz ………………………………………. 130…150

7 subpásmo, MHz ………………………………. 150…170

Citlivosť, µV …………………………………………………………. 1

Spotreba prúdu, mA………………………………………………………………… 12

Napájacie napätie, V………………………………………………………………………. 3…6

Výstupný výkon, W………………………………………………… 0,1

Odpor záťaže, Ohm………………………………………………. 16…64

Roj je drôt zo slúchadiel, ktorý je privádzaný cez kondenzátor C12 do externého UHF, vyrobeného na tranzistore VT1 KT368. Zosilnený vysokofrekvenčný signál a signál lokálneho oscilátora, ktorého obvodom na nastavenie frekvencie sú tlmivky L1 ... L5 a kondenzátor C2, sa privádzajú do vnútorného zmiešavača mikroobvodu. IF signál (asi 70 kHz) z výstupu zmiešavača je oddelený pásmovými filtrami, ktorých korekčnými prvkami sú kondenzátory C4, C5 a je privedený na vstup obmedzovacieho zosilňovača. Zosilnený a orezaný IF signál sa privádza do FM detektora. Demodulovaný signál, ktorý prešiel cez dolnopriepustný korekčný filter, ktorého vonkajším prvkom je kondenzátor C1, je odoslaný do tichého ladiaceho zariadenia (SNT). Pripojenie odporu R1 pomáha zvýšiť citlivosť prijímača vypnutím zariadenia BSN. Z výstupu odpojeného zariadenia BSN sa do vyrovnávacieho zosilňovača privádza nízkofrekvenčný signál. Pripojenie blokovacieho kondenzátora C7 pomáha zvýšiť nízkofrekvenčné výstupné napätie a stabilnejšiu prevádzku vyrovnávacieho zosilňovača. Nízkofrekvenčný signál z výstupu vyrovnávacieho zosilňovača je privádzaný cez kondenzátor C6 a regulátor hlasitosti R2 na vstup nízkofrekvenčného výkonového zosilňovača na čipe DA2 TDA7050. Tlmivky L6, L7 sa používajú na oddelenie vysokofrekvenčných a nízkofrekvenčných signálov pri používaní slúchadiel.

Prijímač sa naladí na rozhlasovú stanicu zmenou rezonančnej frekvencie obvodu lokálneho oscilátora. Prepínanie rozsahu sa vykonáva prepínačom SA1, ktorý pripája jednu z piatich tlmiviek k lokálnemu oscilátoru mikroobvodu DA1 TDA7021. Nastavenie v každom rozsahu sa vykonáva variabilným kondenzátorom C2. Tlmivky L1 ... L5 určujú nastavenie požadovaného prekrytia príslušného rozsahu. Požadovaná hlasitosť prijímača sa volí pomocou variabilného odporu R2. Tým je nastavenie prijímača dokončené.

Čip TDA7021 je možné nahradiť jeho domácim analógom K174XA34. Treba však poznamenať, že nie všetky domáce analógy môžu fungovať v rozšírenom rozsahu. Namiesto mikroobvodu TDA7050 postačí akýkoľvek nízkonapäťový operačný zosilňovač, ale s príslušným spínacím obvodom. Tranzistor KT368 je možné nahradiť akýmkoľvek nízkošumovým RF tranzistorom s medznou frekvenciou minimálne 600 MHz. Maximálna kapacita variabilného kondenzátora C2 by nemala presiahnuť 25 pF. Ak je kapacita veľká, mal by byť s týmto kondenzátorom zapojený ďalší „naťahovací“ kondenzátor, čím sa zníži celková kapacita na špecifikované limity. Tlmivky L6, L7 je možné použiť s akoukoľvek indukčnosťou 20 μH.

Výkon čipu TDA7021 nie je obmedzený na rozsah 30…130 MHz. Experimenty s týmto čipom ukázali, že dokáže stabilne pracovať vo frekvenčnom rozsahu 30...170 MHz. To otvára ešte väčšie možnosti prijímača. Získanie takéhoto širokého rozsahu je možné vďaka dobrej rezerve pre budenie lokálneho oscilátora na čipe TDA7021.

V tabuľke (pozri nižšie) sú uvedené údaje cievok pre rozsah 30...170 MHz. Celý rozsah je rozdelený do siedmich podrozsahov. Päť podrozsahov zostalo rovnakých, boli pridané iba dva. Keďže cievky L* a L** nie sú

Údaje cievky pre rozsah 30…170 MHz

Označenie

Rozsah, MHz

Údaje o cievke

10 otáčok PEV 0,6 mm 0 5 mm s mosadzným orezávačom

8 otáčok PEV 0,6 mm 0 5 mm s mosadzným orezávačom

6 otáčok PEV 0,6 mm 0 5 mm s mosadzným orezávačom

4 otáčky PEV 0,6 mm 0 5 mm s mosadzným orezávačom

2 otáčky PEV 0,6 mm 0 5 mm s mosadzným orezávačom

3 otáčky PEV 0,8 mm 0 5 mm

2 otáčky PEV 0,8 mm 0 5 mm

Počet závitov cievok je uvedený približne, pretože ich indukčnosť závisí od mnohých faktorov, takže sa nedá vyhnúť výberu závitov. Zastrihávač obrysov môže byť vyrobený z mosadze alebo feritu. Ak chcete, môžete zapnúť systém tichého ladenia (SNT) nahradením odporu R1 s odporom 10 kOhm kondenzátorom s kapacitou 0,1 μF, ale v tomto prípade sa citlivosť prijímača zhorší asi o jeden a jeden polovičné časy. V stacionárnych podmienkach je lepšie použiť namiesto kábla slúchadiel teleskopickú anténu s dĺžkou do 1 metra, pričom treba vylúčiť tlmivky L6 a L7.

Upravený prijímač umožňuje prijímať signály z domácich rádiotelefónov, vysielať VHF FM rádiostanice, letecké služby, amatérske rádiostanice, rádiotelefóny s predĺženým dosahom ako "SONY", "NOKIA" atď. Prijímač má teda široký dosah schopnosti, ktoré môžu uspokojiť väčšinu rádioamatérov, pracujúcich v rozsahu VHF.

Literatúra

1. Shumilov A. Jednoduchý rádiotelefón // Rádioamatér. 2001. No. 7. Technológia výroby parabolických antén pre satelitnú TV

Keď sa rádioamatéri začali zaujímať o príjem STV, spravidla si na tento účel zakúpia hotovú sadu zariadení. Zvyčajne obsahuje parabolickú anténu (PA) malého priemeru (0,9...1,2 m). Jedným z prvých krokov k modernizácii systému je…….

12.1 Tranzistorový demodulátor s efektom poľa, zostavený podľa vyššie uvedeného obvodu, pracuje na frekvencii najmenej 100 MHz. Demodulácia v tomto obvode sa nevykonáva rovnakým spôsobom.......

NÍZKOPRUSTNÝ FILTER PRE ANTÉNU M. Steyer, Funkamateur, Berlin, No. 7/97, ​​s. 820-823 Zariadenie využíva duálny operačný zosilňovač so šírkou pásma 160 MHz. 143/60,4 Ohmový delič znižuje…….

FÁZOVÝ/FREKVENČNÝ POROVNAČ NA TROCH SPÚŠŤACH L’Electronique par le Schema, Dunod, zv. 3, str. 177 Obr. 8.1 Toto zariadenie používa prvý spúšťač (A) jedného zo štvorstupňových rozdeľovačov čipu CD4520…….

Málokedy sa ľudia, keď počujú reklamu na FM rádio, zamyslia nad tým, čo to slovné spojenie znamená. Podľa prijatých konvencií pojem FM znamená vysielanie na nosnej frekvencii spadajúcej do rozsahu od 87,5 do 108 MHz, s FM moduláciou. To však nevyčerpáva množstvo spôsobov prenosu zábavných programov. Digitálne rádiá s predĺženým dosahom sú navrhnuté tak, aby zaplnili medzeru.

Častejšie hovoríme o zvýšených hraniciach VHF. Väčšina produktov prijíma na frekvenciách od 64 do 108 MHz, vybrané modely, napríklad Mason R411, rozširujú ruku na 233 MHz. Takýto široký rámec pokrýva vysielanie zábavných rozhlasových staníc a plne pokrýva štandardné hodnoty akceptované v letectve na rokovania.

Spomeňme, že v rámci krajín Commonwealthu sú popisované možnosti zariadenia sotva použiteľné - prenosy sa neuskutočňujú nad 137 MHz - ale na území iných štátov bude táto možnosť veľmi užitočná.

Pôvod pojmov FM a AM

Každá krajina má svoje vlastné vysielacie štandardy. FM sa v západných krajinách považuje za akceptovaný názov pre pásma VHF-2 a VHF-3. AM označuje dlhé vlny (LW), zatiaľ čo SW1-SW11 pokrýva všetky krátke vlny (SW).

Pojem FM pochádza z anglického označenia pre typ modulácie nazývaný frekvenčná modulácia. Informácia je zahrnutá v odchýlke - odchýlke frekvencie od nosnej hodnoty. Naproti tomu AM implikuje zmenu iného parametra elektromagnetickej vlny - amplitúdy.

Aby sme to zhrnuli, povedzme, že v hornej oblasti rozsahu VHF sa používa modulácia FM (FM) a vo HF, MW a LW - AM. Toto je pôvod ich anglických mien. Na rozlíšenie SW a DV od HF sa tieto nazývajú SW.

Ostáva dodať, že SW je rozdelený na 11 subpásiem, pod FM sa nachádza oblasť označená OIRT (VHF a VHF-1), pomenovaná podľa modulačnej metódy – polárna.

Hlavné princípy rozšírenia prijatého sortimentu

Prijímač digitálneho rádia pre všetky vlny funguje s väčšinou vysielacích staníc. Táto kvalita je zabezpečená množstvom špeciálnych opatrení.

K tomu, čo už bolo povedané, dodávame, že konštrukcia antény závisí od frekvencie prijímanej vlny. Pre HF (3-30 MHz) je použitie feritových tyčí optimálne pre VHF, teleskopická konštrukcia je vhodnejšia.

Prenosné rádiá

Preselektor prijímača sa nastavuje na nosnú vlnu zmenou hodnoty kapacity alebo menej často indukčnosti vstupného filtra. Prirodzene, jeden rezonančný obvod nemôže pokryť celé spektrum, na vyriešenie problému je užitočný gombík na prepínanie rozsahu. Prenáša vstupný signál antény medzi obvodmi s rôznymi oblasťami pôsobenia.

Aby sme lepšie porozumeli tomu, čo bolo opísané, pozrime sa na pásmový filter. Existujú dve hlavné charakteristiky:

  1. Rezonančná frekvencia.
  2. Šírka pásma.

Činnosť filtra je ako brána, cez ktorú môže prejsť iba nevyhnutná časť signálu a brána sa môže pohybovať rôznymi smermi, čo umožňuje staniciam opustiť jednu po druhej. Gombík umožňuje plynulé nastavenie a nastaviteľný pohyb.

Po dlhú dobu prebiehala snaha o zníženie veľkosti a nákladov na vybavenie, ale stále nie je jasné, ako rozšíriť dosah rádiového prijímača bez obetí. Technológia prenosu prijatého signálu medzi filtrami sa považuje za všeobecne akceptovanú.

Šírka pásma takéhoto filtra sa rovná šírke spektra užitočného signálu vysielaného rádiovou stanicou a rezonančná frekvencia - stred brány - je naladená na nosnú. Ak sa presne dodržiavajú stanovené podmienky, kvalita príjmu je najlepšia.

Ak budeme pokračovať v analógii, povedzme, že stanice AM a FM sú od seba príliš „ďaleko“, takže tam „nedosiahne“ zariadenie, ktoré reguluje polohu brány. Rezonančné obvody elektrického obvodu fungujú podobným spôsobom. Prepínanie pásiem umožňuje inému okruhu „dosiahnuť“ stanicu, na ktorú sa súčasný nedostane.

Zároveň sa mení typ prijímacej antény. Týmto spôsobom sa dosiahne rozšírená funkčnosť.

Nejde len o kombinované antény a úpravu vstupných filtrov – každé pásmo využíva svoj vlastný typ modulácie signálu. Elektrický obvod, ktorý oddeľuje zvuk od vibrácií vĺn, je pre konkrétny prípad odlišný.

Modulácia je zmena parametra nosiča podľa zákona, ktorý popisuje prenášanú správu. Na prijímacej strane nastáva opačná akcia – detekcia. Typy modulácie najčastejšie používané v rozhlasovom vysielaní sú:

  • amplitúda;
  • frekvencia

V prvom prípade sa mení amplitúda nosiča av druhom prípade frekvencia. Zvláštnosti šírenia vĺn vo vzduchu a fungovanie elektronických komponentov si z dôvodov efektívnosti vynucujú použitie známych typov modulácie.

Rozmanitosť technických riešení nie je obmedzená na opísané možnosti; rozlišujú sa pojmy jednostranná a polárna modulácia. Potreba sofistikovaných metód vzniká vtedy, keď je potrebné prenášať stereo zvuk cez kanál normálnej šírky, aby sa ušetrila energia vysielača a znížila sa úroveň faktorov škodlivých pre ľudské zdravie.

Digitálny rádiový prijímač s rozsahom VHF pre prácu s VF musí zabezpečovať prepínanie typu detektora z frekvencie (FM) na amplitúdu (AM).

Technicky v tom nie sú žiadne ťažkosti. Ak chcete prijímať všetky rozhlasové stanice, musíte:

  • Majte rad antén a vstupných filtrov pre rôzne frekvencie.
  • Zahrňte do obvodu detektory pre rôzne typy modulácie.
  • Vhodne prepínajte medzi určenými položkami.

Rádiové prijímacie zariadenie Grundik

Použitie niekoľkých antén a vyššie opísaná úprava elektronickej výplne umožňuje prijímať vlny s rozšíreným dosahom. Tu je návod, ako tento princíp implementujú digitálne rádiové prijímače Grundig (Satellit 750) na profesionálne použitie:

  • digitálny tuner pokrýva všetky možné rozsahy vysielania a rokovaní na povolených frekvenciách;
  • 100 predvolených kanálov zaisťuje okamžitý výber požadovanej stanice;
  • nárazuvzdorné puzdro, požičané z meracích prístrojov, s ochrannými rukoväťami spoľahlivo chráni zariadenie pred poškodením;
  • schopnosť pracovať s pilotným signálom a modulácia v jednom postrannom pásme je implementovaná pre profesionálne použitie;
  • digitálne signálové procesory poskytujú maximálnu citlivosť s minimálnym skreslením;
  • v mieste najlepšieho príjmu je nainštalovaná vzdialená anténa s možnosťou otáčania o 360 stupňov;
  • Dodatočné zvýšenie citlivosti je dosiahnuté znížením odporu na pozlátenom konektore externej antény.

Skromnejší digitálny vreckový rádiový prijímač G6 Aviator sa od opísaného modelu líši malými rozmermi, absenciou nárazuvzdorného puzdra a vzdialenej antény a nižšou citlivosťou. Zariadenie sa však nachádza vo vyššom segmente kompaktných produktov pre domácnosť. Aby ste predišli náhodnému stlačeniu ďalšieho tlačidla, je tu tlačidlo HOLD zámku.

Digitálne rádiá Grundig sú vybavené digitálnymi klávesmi pre voľbu frekvencií z klávesnice, linkovými výstupmi pre reproduktory a slúchadlá, ako aj niekoľkými anténami pre spoľahlivý príjem vo všetkých pásmach. Všetky produkty sú zamerané na vysokokvalitný príjem rádia a nie sú zábavné zariadenia.

Použiteľnosť zariadení s predĺženým dosahom

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že digitálne rádiá s predĺženým dosahom majú obmedzené použitie. Vysvetlenie je jednoduché: väčšina obľúbených staníc sa nachádza v pásme FM.

Lepšie sa však prijímajú dlhé vlny na veľké vzdialenosti, najmä v zlom počasí, a preto je dopyt po celovlnných digitálnych rádiových prijímačoch. Turisti, obyvatelia odľahlých obcí, pracovníci rozostavaných projektov – títo ľudia sa zaujímajú o prevádzku VF a nižších frekvenčných staníc.


Tento článok popisuje jednoduchý a ekonomický prijímač, ktorý umožňuje prijímať širokopásmové a úzkopásmové FM stanice v rozsahu 30...130 MHz. Tento prijímač je užitočný pre tých, ktorí opravujú a montujú rádiotelefóny. Bol publikovaný článok o jednoduchom rádiotelefóne pracujúcom v rozsahu 65...108 MHz. Výber tohto rozsahu je spôsobený jednoduchosťou nastavenia rádiotelefónu pomocou továrenských prijímačov. Ale ak chcete, môžete nakonfigurovať tento rádiotelefón mimo tohto rozsahu, pretože čip TDA7021 zostáva funkčný vo frekvenčnom rozsahu 30 ... 130 MHz a navrhovaný prijímač VHF s tým pomôže. Obvod sa vyznačuje vysokou citlivosťou, jednoduchosťou a dobrými vlastnosťami, neobsahuje vzácne súčiastky a je jednoduchý na výrobu a nastavenie.

Princíp činnosti a konfigurácia VHF prijímača

Základom prijímača (obr. 1) je mikroobvod DA1TDA7021, čo je superheterodyn s jednou frekvenčnou konverziou a nízkou medzifrekvenciou (IF). Tento mikroobvod obsahuje UHF, zmiešavač, lokálny oscilátor, zosilňovač, zosilňovač-obmedzovač, FM detektor, BSN systém a vyrovnávací zosilňovač 34.

Signál z antény, ktorý


technické údaje

Prijímaný frekvenčný rozsah, MHz……………………………….. 30…130

1. čiastkové pásmo, MHz……………………………………………….. 30…50

2. čiastkové pásmo, MHz……………………………………………………………………….. 50…70

3. čiastkové pásmo, MHz………………………………………………………………70…90

4 subpásmo, MHz………………………………………………… 90…110

5. čiastkové pásmo, MHz ………………………………………………. 110…130

6 subpásmo, MHz ………………………………………. 130…150

7 subpásmo, MHz ………………………………. 150…170

Citlivosť, µV …………………………………………………………. 1

Spotreba prúdu, mA………………………………………………………………… 12

Napájacie napätie, V………………………………………………………………………. 3…6

Výstupný výkon, W………………………………………………… 0,1

Odpor záťaže, Ohm………………………………………………. 16…64

Roj je drôt zo slúchadiel, ktorý je privádzaný cez kondenzátor C12 do externého UHF, vyrobeného na tranzistore VT1 KT368. Zosilnený vysokofrekvenčný signál a signál lokálneho oscilátora, ktorého obvodom na nastavenie frekvencie sú tlmivky L1 ... L5 a kondenzátor C2, sa privádzajú do vnútorného zmiešavača mikroobvodu. IF signál (asi 70 kHz) z výstupu zmiešavača je oddelený pásmovými filtrami, ktorých korekčnými prvkami sú kondenzátory C4, C5 a je privedený na vstup obmedzovacieho zosilňovača. Zosilnený a orezaný IF signál sa privádza do FM detektora. Demodulovaný signál, ktorý prešiel cez dolnopriepustný korekčný filter, ktorého vonkajším prvkom je kondenzátor C1, je odoslaný do tichého ladiaceho zariadenia (SNT). Pripojenie odporu R1 pomáha zvýšiť citlivosť prijímača vypnutím zariadenia BSN. Z výstupu odpojeného zariadenia BSN sa do vyrovnávacieho zosilňovača privádza nízkofrekvenčný signál. Pripojenie blokovacieho kondenzátora C7 pomáha zvýšiť nízkofrekvenčné výstupné napätie a stabilnejšiu prevádzku vyrovnávacieho zosilňovača. Nízkofrekvenčný signál z výstupu vyrovnávacieho zosilňovača je privádzaný cez kondenzátor C6 a regulátor hlasitosti R2 na vstup nízkofrekvenčného výkonového zosilňovača na čipe DA2 TDA7050. Tlmivky L6, L7 sa používajú na oddelenie vysokofrekvenčných a nízkofrekvenčných signálov pri používaní slúchadiel.

Prijímač sa naladí na rozhlasovú stanicu zmenou rezonančnej frekvencie obvodu lokálneho oscilátora. Prepínanie rozsahu sa vykonáva prepínačom SA1, ktorý pripája jednu z piatich tlmiviek k lokálnemu oscilátoru mikroobvodu DA1 TDA7021. Nastavenie v každom rozsahu sa vykonáva variabilným kondenzátorom C2. Tlmivky L1 ... L5 určujú nastavenie požadovaného prekrytia príslušného rozsahu. Požadovaná hlasitosť prijímača sa volí pomocou variabilného odporu R2. Tým je nastavenie prijímača dokončené.

Čip TDA7021 je možné nahradiť jeho domácim analógom K174XA34. Treba však poznamenať, že nie všetky domáce analógy môžu fungovať v rozšírenom rozsahu. Namiesto mikroobvodu TDA7050 postačí akýkoľvek nízkonapäťový operačný zosilňovač, ale s príslušným spínacím obvodom. Tranzistor KT368 je možné nahradiť akýmkoľvek nízkošumovým RF tranzistorom s medznou frekvenciou minimálne 600 MHz. Maximálna kapacita variabilného kondenzátora C2 by nemala presiahnuť 25 pF. Ak je kapacita veľká, mal by byť s týmto kondenzátorom zapojený ďalší „naťahovací“ kondenzátor, čím sa zníži celková kapacita na špecifikované limity. Tlmivky L6, L7 je možné použiť s akoukoľvek indukčnosťou 20 μH.

Výkon čipu TDA7021 nie je obmedzený na rozsah 30…130 MHz. Experimenty s týmto čipom ukázali, že dokáže stabilne pracovať vo frekvenčnom rozsahu 30...170 MHz. To otvára ešte väčšie možnosti prijímača. Získanie takéhoto širokého rozsahu je možné vďaka dobrej rezerve pre budenie lokálneho oscilátora na čipe TDA7021.

V tabuľke (pozri nižšie) sú uvedené údaje cievok pre rozsah 30...170 MHz. Celý rozsah je rozdelený do siedmich podrozsahov. Päť podrozsahov zostalo rovnakých, boli pridané iba dva. Keďže cievky L* a L** nie sú

Údaje cievky pre rozsah 30…170 MHz

Označenie

Rozsah, MHz

Údaje o cievke

10 otáčok PEV 0,6 mm 0 5 mm s mosadzným orezávačom

8 otáčok PEV 0,6 mm 0 5 mm s mosadzným orezávačom

6 otáčok PEV 0,6 mm 0 5 mm s mosadzným orezávačom

4 otáčky PEV 0,6 mm 0 5 mm s mosadzným orezávačom

2 otáčky PEV 0,6 mm 0 5 mm s mosadzným orezávačom

3 otáčky PEV 0,8 mm 0 5 mm

2 otáčky PEV 0,8 mm 0 5 mm

Počet závitov cievok je uvedený približne, pretože ich indukčnosť závisí od mnohých faktorov, takže sa nedá vyhnúť výberu závitov. Zastrihávač obrysov môže byť vyrobený z mosadze alebo feritu. Ak chcete, môžete zapnúť systém tichého ladenia (SNT) nahradením odporu R1 s odporom 10 kOhm kondenzátorom s kapacitou 0,1 μF, ale v tomto prípade sa citlivosť prijímača zhorší asi o jeden a jeden polovičné časy. V stacionárnych podmienkach je lepšie použiť namiesto kábla slúchadiel teleskopickú anténu s dĺžkou do 1 metra, pričom treba vylúčiť tlmivky L6 a L7.

Upravený prijímač umožňuje prijímať signály z domácich rádiotelefónov, vysielať VHF FM rádiostanice, letecké služby, amatérske rádiostanice, rádiotelefóny s predĺženým dosahom ako "SONY", "NOKIA" atď. Prijímač má teda široký dosah schopnosti, ktoré môžu uspokojiť väčšinu rádioamatérov, pracujúcich v rozsahu VHF.

Literatúra

1. Shumilov A. Jednoduchý rádiotelefón // Rádioamatér. 2001. Číslo 7.

2. Shumilov A. Návrat k tomu, čo bolo vytlačené // Rádioamatér. 2001.

3. ShumilovA. Návrat k tomu, čo bolo vytlačené // Rádioamatér. 2002

1. URČITE, AKO PRESTAVÍME PRIJÍMAČ.

S primeranou opatrnosťou teda zariadenie otvoríme. Pozrime sa, k čomu je pripojený gombík nastavenia frekvencie. Môže to byť variometer (kovová vec, dlhá niekoľko centimetrov, zvyčajne dva alebo jeden dvojitý, s pozdĺžnymi otvormi, do ktorých sa zasúva alebo vysúva pár jadier.) Táto možnosť sa často používala už predtým. Zatiaľ o tom nebudem písať.() A môže to byť plastová kocka veľká niekoľko centimetrov (2...3). Obsahuje niekoľko kondenzátorov, ktoré menia svoju kapacitu podľa nášho rozmaru. (Existuje aj spôsob ladenia varicapmi. Ovládanie ladenia je v tomto prípade veľmi podobné ovládaču hlasitosti. S takouto možnosťou som sa nestretol).

2. NÁJDEME HETERODYNOVÚ CIEVKU A KONDENZÁTORY, K ŇU JE PRIPOJENÉ.

Takže máte KPE! Poďme ďalej. Hľadáme okolo neho medené zvitky (žlté, hnedé špirály niekoľkých závitov. Väčšinou nie sú rovné, ale pokrčené a prevrátené nakrivo. A je to tak, takto sú nakonfigurované.). Môžeme vidieť jednu, dve, tri alebo viac cievok. Neznepokojujte sa. Všetko je veľmi jednoduché. Vaše zariadenie zapneme v demontovanom stave (nezabudnite pripojiť dlhšiu anténu) a naladíme ho na akúkoľvek rozhlasovú stanicu (pokiaľ možno nie tú najhlasnejšiu). Potom sa dotkneme kovovým skrutkovačom alebo len prstom (kontakt nie je potrebný, stačí prejsť niečím v blízkosti cievky. Reakcia prijímača bude iná. Signál môže byť hlasnejší alebo sa môže objaviť rušenie, ale cievka, ktorú sme hľadajú dá najsilnejší efekt Preskočí pred nami hneď niekoľko staníc a príjem sa úplne naruší To znamená, že to je HETERODYNová cievka je určená obvodom pozostávajúcim práve tejto cievky a s ňou paralelne zapojených kondenzátorov - jeden z nich je umiestnený v riadiacej jednotke a riadi ladenie frekvencie (používame ho na detekciu rôznych staníc), druhý je tiež umiestnený v kocke KPI, resp na jeho povrchu Dve alebo štyri malé skrutky na zadnej ploche KPI (zvyčajne smeruje k nám) sú dva alebo štyri orezávacie kondenzátory Zvyčajne sa tieto kondenzátory skladajú z dvoch dosiek, ktoré sa navzájom tlačia skrutka sa otáča, keď je horná doska presne nad spodnou. kapacita max. Dotknite sa týchto skrutiek skrutkovačom. Posuňte ich tam a späť o niekoľko (čo najmenej) stupňov. Ich východiskovú pozíciu môžete označiť fixkou, aby ste sa poistili proti problémom. Ktorý z nich ovplyvňuje nastavenie? Našiel? Budeme to potrebovať v blízkej budúcnosti.

3. ZNOVU URČME, KDE PRESTAVUJEME A KONANÍME.

Aký dosah má váš prijímač a aký je potrebný. Znížime frekvenciu alebo ju zvýšime? Na zníženie frekvencie stačí pridať 1...2 otáčky k heterodynovej cievke. Spravidla obsahuje 5...10 otáčok. Vezmite kúsok holého pocínovaného drôtu (napríklad olovo z nejakého prvku s dlhými nohami) a nainštalujte malú protézu. Po tomto nahromadení je potrebné cievku upraviť. Zapneme prijímač a chytíme nejakú stanicu. Žiadne stanice? Nezmysel, zoberme si dlhšiu anténu a upravme nastavenie. Pozri, niečo som zachytil. Čo to je. Budete musieť počkať, kým to povedia, alebo si zobrať iného prijímača a chytiť to isté. Pozrite sa, ako sa táto stanica nachádza. Na konci rozsahu. Potrebujete sa posunúť ešte nižšie? Jednoducho. Posuňme závity cievky bližšie k sebe. Poďme znova chytiť túto stanicu. Dobre teraz? Len slabo chytá (treba dlhú anténu). Správny. Teraz nájdime cievku antény. Je niekde nablízku. Vodiče z riadiacej jednotky musia byť na to vhodné. Skúsme prijímač zapnúť, zasunúť do neho alebo k nemu jednoducho priviesť nejaké feritové jadro (DM tlmivku zoberiete tak, že z nej vyberiete vinutie). Zvýšila sa hlasitosť príjmu? Presne tak, je to ona. Na zníženie frekvencie je potrebné zvýšiť cievku o 2...3 otáčky. Postačí kúsok tuhého medeného drôtu. Staré cievky môžete jednoducho vymeniť za nové, ktoré obsahujú o 20 % viac závitov. Závity týchto cievok by nemali ležať tesne. Zmenou natiahnutia cievky a jej ohnutím zmeníme indukčnosť. Čím pevnejšie je cievka navinutá a tým má viac závitov vyššia jeho indukčnosť

a prevádzkový rozsah bude nižší. Nezabudnite, že skutočná indukčnosť obvodu je vyššia ako indukčnosť jednej cievky, pretože sa pripočítava k indukčnosti vodičov, ktoré tvoria obvod.

Pre najlepší príjem rádiového signálu je potrebné, aby rozdiel v rezonančných frekvenciách heterodynových a anténnych obvodov bol 10,7 MHz - to je frekvencia medzifrekvenčného filtra. Toto sa nazýva správne spárovanie vstupného a lokálneho oscilátorového obvodu. Ako to zabezpečiť? Pokračuj v čítaní.

POSTAVA 1.

Vysokofrekvenčná časť dosky rádiového prijímača VHF-FM. Je jasne vidieť, že kondenzátor vstupného obvodu trimra (CA-P) je nastavený do polohy minimálnej kapacity (na rozdiel od heterodynového trimovacieho kondenzátora CG-P). Presnosť inštalácie rotorov orezávacích kondenzátorov je 10 stupňov.

Cievka lokálneho oscilátora (LG) má veľkú medzeru vo vinutí, čo znižuje jej indukčnosť. Táto diera sa objavila počas procesu nastavenia.

Ďalšia cievka je viditeľná v hornej časti fotografie. Toto je obvod vstupnej antény. Je širokopásmový a nemení jazdný pruh. Teleskopická anténa je pripojená presne k tomuto obvodu (cez prechodový kondenzátor). Účelom tohto obvodu je odstrániť hrubé rušenie na frekvenciách výrazne nižších ako sú prevádzkové.

A EŠTE JEDNA AKCIA, KEĎŽE UŽ SME TU.