Схемы приемопередатчиков кв трансиверов с раздельными блоками. Показать содержимое по тегу: трансивер. Принципиальная схема трансивера

Схема основной платы рис.1 трансивера построена на основе уже известных конструкций, а именно Дунай-99, Урал-84, Дружба-М. Выбраны наиболее удачные каскады (на мой взгляд и опыт при отработке данных конструкций). Принцип работы каскадов аналогичен работе схем указанных выше конструкций. В качестве ГПД использован синтезатор(89С52), ДПФы и УМ - все от Александра UT2FW.

О конкретных параметрах данной конструкции говорить ничего не буду, так как поверенных в метрологической лаборатории приборов не имею (в наличии имею осциллограф С1-64, генератор ВЧ Г4-18А, ВЧ вольтметр ВК7-9, частотомер самодельный на PICе). Но данная схема мною уже опробована и отлично работает на всех радиолюбительских КВ диапазонах (на сегодняшний день трансивер работает у Николая UR9QW, второй в стадии настройки). Поэтому на ваш суд предлагаю такой вариант построения схемы трансивера.

Основная плата построена по схеме с одним преобразованием частоты и представляет собой одноплатный тракт трансивера, обеспечивающий прием и передачу сигналов CW, SSB во всех любительских КВ диапазонах. Имея компьютер и соответствующее программное обеспечение (я использую MixW) можно работать любыми цифровыми видами связи, плата имеет отдельные вход и выход для аудиомодема (гальванической развязки) компьютер-трансивер.

В режиме приема сигнал из ДПФ поступает на вход смесителя построенного по схеме заимствованной из . Смеситель предусматривает работу с синтезатором частоты из . Fгпд должна быть в два раза выше частоты необходимой для работы обычного смесителя (сигнал F/2 из синтезатора), так как триггер DD2 74AC74 делит частоту Fгпд на два и на его выходах (выводы 5 и 6) мы имеем два противофазных меандра амплитудой 3,6…3,8В обеспечивающих работу транзисторных ключей смесителя. Таблица раскладки частот для ПЧ 8,8625 МГц приведена ниже.

Таблица раскладки частот работы преобразователя частоты

Диапазон,
М

Частота сигнала,
МГц

Частота ГПД,
МГц

Частота синтезатора (F/2) ,
МГц

Частота ПЧ,
МГц

10,6725…10,8625

12,3625…12,6625

15,8625…15,9625

18,9625…19,0125

12,1375…12,5875

16,0275…16,1275

19,1375…20,8375

Сигнал ПЧ с выхода смесителя через конденсатор С4 поступает на вход диплексера построенного по общеизвестной схеме , ток покоя транзистора VT1 КП903 устанавливается в пределах 30…40 мА с помощью резистора R6. Сигнал ПЧ с выхода диплексера поступает на 6-ти кристальный кварцевый фильтр, выход которого нагружен на катушку связи контура L3C15, настроенного на Fпч. Сигнал ПЧ выделенный контуром L3C15 поступает на вход усилителя промежуточной частоты заимствованной из . Каскад усиления ПЧ VT6, построенный по схеме с общим истоком на полевом транзисторе с двумя изолированными затворами BF998 с резонансным контуром в нагрузке. С катушки связи контура L5C33, настроенного на Fпч, сигнал ПЧ поступает на перестраиваемый кварцевый фильтр, выполняющий роль подчисточного фильтра. Ширина полосы пропускания фильтра изменяется с помощью напряжения +0…13,8В, поданного на вывод 3 платы через, который поступает на варикапы VD7, VD10, VD11 через R44, R48, R49 включенные последовательно конденсаторам С39, C46, C48 кварцевого фильтра и имеет перестраиваемую (0,6…2,7 кГц) полосу пропускания. Выход кварцевого фильтра ZQ2 нагружен на резистор R55. Сигнал ПЧ с фильтра через С50 поступает на усилитель ПЧ аналогичный каскаду VT6. Сток VT9 нагруженный на резонансный контур L7C63 настроенный на Fпч, и через катушку связи поступает на балансный модулятор-демодулятор SSB высокого уровня построенный по двойной балансной схеме. Схема опорного генератора стандартная, заимствованная из , имеет два положения USB и LSB. Реле К1 своими контактами включает последовательно с кварцем катушку L6 в режиме нормальной боковой полосы и конденсаторы С57, С56 - в режиме инверсной. Частота генератора выставляется ниже на 200…300 Гц от частоты нижнего ската кварцевого фильтра по уровню -6дБ. В режиме инверсной боковой полосы частота должна быть выше на 3…3,2 кГц. Сигнал НЧ с балансного модулятора-демодулятора выделенный на R74, C73 поступает на вход предварительного усилителя НЧ(VT13), выполненного по схеме заимствованной из . С выхода предварительного УНЧ сигнал через регулятор громкости поступает на усилитель мощности низкой частоты, построенный на ИМС TDA2003 по стандартной схеме. Усиление каскада подбирается с помощью R97. Ключ VT15 запирает вход усилителя мощности НЧ в режиме передачи. Усилитель НЧ имеет два выхода для низкоомной и высокоомной нагрузок AF OUT и PHONE соответственно. Сигнал НЧ, усиленный предварительным усилителем VT13 подается на усилитель АРУ(DD3). Схема АРУ заимствована из . АРУ имеет две ступени быстрый и медленный заряд, C54 и C55 соответственно, с выхода АРУ +Uару поступает на вторые затворы каскадов ПЧ VT6, VT9, тем самым, регулируя усиление каскадов ПЧ.

В режиме передачи SSB сигнал из микрофона или модема компьютера поступает на вход усилителя-компрессора построенного на ИМС BA3308 (полный аналог КА22241). В данной схеме предусмотрена работа микрофонного усилителя с электретным микрофоном “китайского“ производства. Для работы с динамическим микрофоном необходимо удалить резистор R113 и подобрать усиление каскада с помощью R110. Усиление каскада для работы с модемом подбирается с помощью резистора R107. Усиленный сигнал НЧ до уровня ~0,6…0,8В поступает на вход эмиттерного повторителя-ФНЧ, предназначенного для согласования высокоомного выхода ИМС BA3308 с низким входным сопротивлением балансного модулятора-демодулятора. С выхода эмиттерного повторителя сигнал НЧ подается на усилитель VOX VT14 и на балансный модулятор-демодулятор VD19…VD26. Сформированный SSB сигнал через катушку связи контура L7C63 поступает на усилитель VT4, данный каскад особенностей не имеет. Сигнал усиленный VT4, подается на усилитель DSB VT3, собранный по схеме с общим истоком с резонансным контуром в нагрузке L3C15, на второй затвор транзистора подается напряжение PWR (+10…0V TX), которым регулируется выходная мощность трансивера. Для получения «фирменного» звучания можно установить ограничивающую цепочку C116, R130, VD31, VD32. Степень ограничения можно подобрать с помощью R130, один недостаток этой схемы, что при ручной регулировке выходной мощности будет изменяться степень ограничения. Усиленный DSB сигнал через катушку связи поступает на вход кварцевого фильтра ZQ1, выход котрого нагружен на диплексер на VT1. Далее сигнал поступает на смеситель DD1. На выходе формируется полный SSB сигнал с амплитудой около 300…400 мВ. В режиме телеграфа сигнал с телеграфного генератора VT5 подается на вход усилителя VT4 и далее аналогично SSB. Схема самоконтроля CW взята из , уровень сигнала самоконтроля устанавливается подстроечным резистором R131. Схема тракта передачи заимствована из . Схема коммутации напряжений +12В RX/TX, VOX и CW самоконтроля заимствованы из . Чувствительность VOX устанавливается с помощью подстроечного резистора R121.

Таблица моточных данных платы

Позиционное обозначение

Диаметр каркаса

Сердечник

Марка и диаметр провода

Количество витков

L3, L5, L 7

ПЭЛ 0,12…0,18мм

28 витков контурная и 6 витков поверх катушка связи, в экране

L 6

ПЭЛ 0,12…0,18мм

30 витков, в экране

Т2, Т3, Т4

ПЭЛ 0,18…0,22мм

8 витков в два провода без скрутки

ПЭЛ 0,18…0,22мм

II-я обмотка 12 витков в два провода, I-я обмотка 5 витков поверх II-ой,
провода без скрутки

Т5, Т6

ПЭЛ 0,18…0,22мм

8 витков в три провода,
провода без скрутки

L1, L2, L4, L9

Стандартные дроссели марки ДМ 0,1 индуктивностью 100мкГн

L 8

Стандартный дроссель марки ДМ 0,1 индуктивностью 15мкГн

рис.2 очень простая, объяснений как она работает, думаю, не требуется. Уровни сигналов устанавливаются программно в компьютере. Входной сигнал по «водопаду» программы MixW, выходной до начала ограничения уровня сигнала на выходе передатчика (контролируется по индикатору выходной мощности в трансивере или КСВ-метра).

Рис. 2

Настройка платы особенностей не имеет, настройка узлов и каскадов аналогична методике, которая изложена в описании выше перечисленных конструкций.

Детали платы все в основном бескорпусные, кроме кварцев, катушек индуктивности, электролитических конденсаторов, отечественных транзисторов (кроме КТ3130 и КТ3129), микросхем, стабилитронов и ВЧ-трансформаторов. Плата изготовлена с применением SMD элементов (в основном резисторы и конденсаторы), размер платы 198х110, плата двухсторонняя с металлизацией отверстий. Если кого-то заинтересует печатная плата с применением стандартных элементов, с удовольствием займусь разводкой таковой.

Всем кого заинтересовала данная схема, или возникли вопросы, с удовольствием отвечу по почте: ur4qbp (at) mail.ru , правда «Интернет» только когда я на работе, поэтому оперативное реагирование на письма не гарантирую. Также меня можно услышать на 80-ке по вечерам.

  • Чертеж печатной платы трансивера (в формате Sprint Layout 4.0) - 140 кб

Использованная литература при разработке данной конструкции

  1. Портативный КВ-трансивер Дунай-99.
  2. Коротковолновый трансивер Урал-84.
  3. Коротковолновый трансивер Дружба-М.

Трансивер предназначен для работы CW и SSB. Он выполняет функции приемника и возбудителя передатчика, обеспечивая работу на всех разрешенных любительских KB-диапазонах.

Чувствительность трансивера не хуже 0,5 мкВ.

При приеме из антенны сигнал поступает на плавный балансный аттенюатор, который обеспечивает его ослабление до 60 дБ. Затем сигнал выделяется полосовыми диапазонными фильтрами и подается на усилитель высокой частоты VT1, который работает реверсивно. В режиме приема он работает как усилитель с общей базой. Усиленный сигнал поступает на реверсивный двухбалансный смеситель на диодах VD3 - VD10.

Выделенный смесителем сигнал промежуточной частоты подается на первый каскад усилителя промежуточной частоты VT2, который также работает в реверсивном режиме. В режиме приема он включен как усилитель с общим затвором. При таком включении транзистор является активной нагрузкой смесителя в широкой полосе частот.

Рис. 1

Усиленный сигнал, отфильтрованный кварцевым фильтром, поступает на второй каскад усилителя промежуточной частоты VT3. Кварцевый фильтр, частота и вид которого выбираются, исходя из имеющихся в наличии резонаторов, должен иметь входное и выходное сопротивления в пределах 75 - 300 Ом. Резистор R10 подбирается с сопротивлением, равным Рвых кварцевого фильтра. Усилитель ПЧ на транзисторе VT3 - резонансный и реверсивный. В режиме приема работает как усилитель с общим затвором. С катушки связи L2 усиленный сигнал поступает на модулятор-демодулятор, выполненный на диодах VD15 - VD18, на который через С 15 подается напряжение с кварцевого опорного генератора.

Звуковая частота, выделенная на выходе модема усиливается УНЧ VT4, DA1. Нагрузкой служат низкоомные головные телефоны или громкоговоритель.

Так как для питания DA1 необходимо напряжение 9В, на транзисторе VT6 выполнен стабилизатор напряжения 8 - 9 В. Переход трансивера с приема на передачу осуществляется подачей коммутирующего напряжения (+12 В); (0 В) - "земля" на выводы 5 и 6 основной платы.

Ключ на транзисторе VT5 служит для устранения щелчков при переключении на передачу.

При передаче, напряжение (+12В) снимается с вывода 5 основной платы (который заземляется) и подается (+12 В) на вывод 6. При этом диодами VD1.VD2.VD11, VD12.VD13, VD14 реверсивные усилительные каскады переключаются в режим передачи, а на микрофонный усилитель VT7, VT8 поступает питание.

Усиленный микрофонным усилителем сигнал поступает на модем VD15 - VD18. Сигнал DSB усиливается VT3, работающим как истоковый повторитель, и поступает на кварцевый фильтр, с выхода которого SSB-сигнал через широкополосный трансформатор Тр4, повышающий напряжение в два раза, поступает на затвор

VT2, также работающего как истоковый повторитель.

Усиленный SSB сигнал промежуточный частоты подается на смеситель VD3 - VD10, на вывод 2 которого постоянно подается ВЧ-напряжение с генератора плавного диапазона.

Разностный сигнал усиливается VT1, работающим как эмиттерный повторитель, и выделяется полосовыми диапазонными фильтрами. Далее сигнал поступает на усилитель мощности.

В режиме передачи CW на вывод 3 подается сигнал с телеграфного генератора.

Основная плата (рис.2) имеет размеры 165 х 100 мм и выполнена из двустороннего стеклотекстолита. Фольга со стороны установки деталей служит общим проводом. Размещение деталей показано на рис.3.

Широкополосные трансформаторы выполнены на ферритовых кольцах К10 х б х 5 1000 - 2000 НН. Провод ПЭЛШО- 0,31. Tpl - 7 витков в два провода и 1 виток связи.

Тр2 - 7 витков в три провода.
ТрЗ - 5 витков в три провода.
Тр4 - 7 витков в два провода.
Тр5; Трб - 5 витков в три провода.
Тр - аттенюатора - 7 вит. в три провода.
L1 25 вит., L2 - 3 вит. ПЭЛШО-0,12 с диаметром каркаса 5 мм.

Данные катушек и трансформаторов приведены для ПЧ 9 МГц. При использовании ПЧ в пределах нескольких МГц потребуется соответствующая коррекция L1, L2, данные трансформаторов неизменны.

В TRX может быть введена АРУ (рис.4), при этом изменение в основной плате только одно - эмиттер VT4 необходимо отсоединить от корпуса. АРУ работает следующим образом.

Рис. 4

При отсутствии сигнала на входе УНЧ его усиление максимально, так как на затворе VT1 КП302БМ напряжение равно нулю и его сопротивление канала сток-исток близко к нулю. И, как следствие этого, конденсатор С1 платы АРУ закорочен на землю. При появлении сигнала на выходе УНЧ он усиливается усилителем АРУ на VT2, выпрямляется диодами VD1, VD2. По мере увеличения сигнала на затворе VT1 появляется все большее отрицательное напряжение, и транзистор запирается. За счет этого уменьшается усиление первого каскада УНЧ-приемника на VT4. Узел АРУ монтируется на отдельной плате.

Трансивер не содержит дефицитных деталей, легок в настройке и имеет хорошую повторяемость. Безотказно эксплуатируется автором в течение нескольких лет.

Рис. 5 Чертеж печатной платы

Обозначения:

(0) - раззенкованные отверстия под выводы деталей
( )-монтажные стойки
(X) - пайка деталей к фольге со стороны размещения деталей,

На рисунке приводится схема основного блока коротковолнового трансивера, рассчитанного на работу SSB-модуляцией в диапазоне 80 М. Изменив настройки гетеродинного и выходного контуров можно перейти на любой КВ-диапазон (используемые микросхемы SA612А хорошо работают на частотах вплоть до 500 Мгц). Блок выполнен по супергетеродинной схеме с однократным преобразованием частоты (не считая процесса демодуляции). Промежуточная частота выбрана 8867 кГц.

Такой выбор обусловлен относительной доступностью кварцевых резонаторов на данную частоту (применяются в видеотехнике).

Схема блока содержит преобразователь частоты, модулятор - демодулятор, генератор плавного диапазона, генератор опорной частоты, микрофонный усилитель, предварительный усилитель мощности и четырехзвенный кварцевый фильтр.

В основе схемы два преобразователя частоты на микросхемах SA612А. На микросхеме А1 выполнен преобразователь высокой частоты, который при приеме преобразует частоту входного сигнала в ПЧ, а при передаче SSВ сигнал ПЧ в сигнал частотой диапазона 80М.

Микросхема SA612А имеет два входа и два выхода. При приеме (КХ) входной сигнал от входного контура или УРЧ поступает через контактную группу К1.1 на первый вход А1 (вывод 1). При этом второй вход через К1.1 соединен конденсатором C3 с общим проводом.

В качестве ГПД используется собственный гетеродин микросхемы А1, который включен по схеме с заданием частоты LС-контуром. Частота ГПД зависит от настройки контура L1-С13-С14-VD1. Органом настройки служит переменный резистор R2, а ширина диапазона перестройки устанавливается подбором сопротивления КЗ.

Пределы перестройки частоты примерно 5,06...5,37 МГц. Для получения промежуточной частоты (8,867 МГц) используется суммарный сигнал ПЧ, который выделяется кварцевым фильтром Q1-Q4. При приеме, на данный фильтр сигнал ПЧ поступает через контактную группу К2.1 (на схеме контактные группу показаны в положении приема).

С выхода кварцевого фильтра сигнал поступает на усилитель ПЧ и демодулятор, выполненный на микросхеме А2, через группу К2.2 на вывод 2. Генератор опорной частоты выполнен на схеме внутреннего гетеродина микросхемы SA612А, а его частота зависит от резонатора Q5 и конденсатора С25, с помощью которого осуществляется некоторое отклонение частоты от ПЧ, необходимое для процесса демодуляции.

Демодулированный сигнал выделяется на выводе 5 А2 и через подавляющий ВЧ составляющие П-контур С26-L5-С27, поступает на внешний УНЧ, схема которого здесь не приводится. Чувствительность приемного тракта в основном определяется усилением УРЧ и УНЧ.

При передаче кнопка S1 нажата и на обмотки реле К1 и К2 поступает напряжение, поэтому контактные группы находятся в противоположном положении. Теперь схема работает в обратном направлении. Сигнал от микрофона поступает на вход преобразователя микросхемы А2, который работает как балансный модулятор.

На другой вход модулятора поступает опорный сигнал от кварцевого генератора на Q5. DSВ-сигнал с вывода 4 А2 через контактную группу К2.1 поступает на кварцевый фильтр Q1-Q4, который формирует SSВ-сигнал, подавляя несущую и одну боковую полосу (зависит от настройки частоты опорного генератора конденсатором С25).

Сформированный SSВ-сигнал частотой 8,867 МГц через контактную группу К1.2 поступает на вход смесителя микросхемы А1 (через вывод 2, при этом другой вход - вывод 1, соединен конденсатором С1 с общим проводом).

Сигнал радиочастоты выделяется на выводе 5 А1 и поступает на контур - повышающий трансформатор L2-L3-С16, настроенный на середину рабочего диапазона. Полевой транзистор УТ1 является буферным каскадом, исключающим влияние входных цепей усилителя мощности на данный контур.

Катушки L1-L3 намотаны на каркасах диаметром 8 мм с подстроечным сердечником СЦР. Каркасы сделаны из каркаса контура УПЧИ старого лампового телевизора. Такой каркас представляет собой трубку с двумя резьбовыми сердечниками. Сердечники нужно из неё вывернуть, затем трубку распилить на два равных отрезка, и ввернуть в каждый по одному сердечнику (из одного контура телевизора получается два каркаса).

Для работы в диапазоне 80 М катушка L1 содержит 17 витков, катушка L3 - 40 витков, катушка L2 - 10 витков. Катушки L2 и L3 намотаны на одном каркасе (L2 на поверхность L3). Для намотки используется провод ПЭВ 0,31.

Реле К1 и К2 - реле РЭС-47, с обмотками на напряжение 6V. Можно использовать реле с обмотками на 10 или 12V, включив их обмотки параллельно.
Микросхемы SА612А можно заменить на SА602А. Микрофон М1 - обычный электретный от электронного телефонного аппарата или магнитофона.


Рассмотрим 3 лучшие рабочие схемы трансиверов. Первый проект предполагает создание самого простого прибора. По второй схеме можно собрать рабочий КВ трансивер на 28 МГц с мощностью передатчика 0,4 Вт. Третья модель - полупроводниково-ламповый трансивер. Давайте разбираться по порядку.

  • Смотрите также 3 рабочие для монтажа своими руками

Простой, самодельный трансивер: схема и монтаж своими руками

Слово трансивер у многих начинающих радиолюбителей ассоциируется со сложнейшим устройством. Но есть схемы, которые имея всего 4 транзистора, способны в телеграфном режиме обеспечить связь на сотни километров.

Изначально представленная ниже принципиальная схема трансивера была рассчитана под высокоомные наушники. Пришлось немного переделать усилитель, чтоб была возможность работать и с низкоомными наушниками 32 Ом.

Принципиальная схема простого трансивера на 80м

Моточные данные контура:

  1. Катушка L2 имеет индуктивность 3.6 мкГ - это 28 витков на оправе 8 мм, с подстроечным сердечником.
  2. Дроссель - стандартный.


Как настроить трансивер?

В особо сложной настройке приёмопередатчик не нуждается. Всё просто и доступно:

Начинаем с УНЧ, подбором резистора R5 устанавливаем на коллекторе транзистора + 2В и проверяем работоспособность усилителя, коснувшись пинцетом входа - в наушниках при этом должен прослушиваться фон.

Затем переходим к настройке кварцевого генератора, убеждаемся, что генерация идет (это можно сделать с помощью частотомера или осциллографа снимая сигнал с эмиттера vt1).

Следующий этап - это настройка трансивера на передачу. Вместо антенны вешаем эквивалент - резистор 50 Ом 1 Вт. Параллельно ему подключаем ВЧ вольтметр, при этом включаем трансивер на передачу (нажатием ключа), начинаем вращать сердечник катушки L2 по показаниям ВЧ вольтметра и добиваемся резонанса.

Вот в принципе и все! Не следует ставить мощный выходной транзистор, с прибавкой мощности появляются всевозможные свисты и возбуждения. Этот транзистор играет две роли - как смеситель при приеме и как усилитель мощности при передаче, так что кт603 здесь за глаза будет.

  • Читайте также, как сделать
И, наконец, фото самой конструкции:


Так как рабочие частоты всего несколько мегагерц, можно применить любые ВЧ транзисторы соответственной структуры.

Печатную плату можно скачать ниже:

Файлы для скачивания:

КВ трансивер на 28 МГц с мощностью передатчика 0,4 Вт

Рассмотрим подробно принципиальную схему самодельного коротковолнового трансивера на диапазон частот 28 МГц, с выходной мощностью передатчика 400 милливат.

Принципиальная схема трансивера


Приемник трансивера является обычным сверхрегенеративным детектором. Единственной его особенностью можно считать переменный резистор R11, который облегчает настройку. При желании его можно вынести на лицевую панель трансивера.

Чувствительность приемника повышена за счет применения в усилителе 34 микросхемы К174УН4Б, которая при питании от батареи напряжением 4,5 В развивает мощность 400 мВт.

Цепь громкоговорителя соединена с минусом источника питания, что позволило упростить коммутацию с цепью микрофона и использовать спаренную кнопку, которой в режиме передачи отключаются громкоговоритель и питание приемника, а в режиме приема подключаются микрофон и питание передатчика. На схеме кнопка SA1 показана в положении приема.

  • Схема самодельного
Передатчик собран на двух транзисторах и представляет собой двухтактный автогенератор с кварцевой стабилизацией в цепи обратной связи. Относительно стабильная частота автогенератора позволяет при небольшой мощности передатчика добиться достаточно большого радиуса связи с однотипной радиостанцией.

Детали и конструкция КВ трансивера

В трансивере применены резисторы МЛТ-0,125 и конденсаторы К50-6.

Транзистор VT1 можно заменить на ГТ311Ж, КТ312В, а транзисторы VT2, VT3 - на ГТ308В, П403. Условия замены транзисторов следующие: VT1 должен иметь как можно больший коэффициент усиления на граничной частоте, а транзисторы VT2 и VT3 - иметь одинаковый коэффициент передачи тока.

Контурные катушки L1 и L2 намотаны на каркасах диаметром 5 мм. Они имеют подстроенные сердечники из карбонильного железа диаметром 3,5 мм. Катушки заключены в экраны размером 12x12x17 мм.

Экран катушки L1 соединен с минусом батареи питания, a L2 - с плюсом. Обе катушки намотаны проводом ПЭВ диаметром 0,5 мм и имеют по 10 витков каждая.

При изготовлении катушек L1 и L2 можно использовать контуры от тракта ПЧ телевизоров. Именно такой же каркас длиной 25 мм и диаметром 7,5 мм используется при изготовлении катушек L3 и L4. На плате они располагается горизонтально.

Намотка катушки L3 ведется с шагом 1 мм, катушка имеет 4 + 4 витка провода ПЭВ диаметром 0,5 мм с отводом от середины, расстояние между половинами обмотки - 2,5 мм.

Катушка L4 содержит 4 витка того же провода, мотается виток к витку и расположена между половинами обмотки катушки L3. Дроссели L5 и L6 намотаны на резисторах промышленного изготовления от трактов ПЧ старых телевизоров.

Громкоговоритель можно применить любой с сопротивлением 8 Ом. Подойдут громкоговорители типа 0ДГД-8, 0ДГД-6; 0,25ГДШ-3.

Трансформатор Т1 наматывается на любом малогабаритном магнитопроводе, например, типа ШЗхб, и содержит в первичной обмотке 400 витков провода ПЭВ диаметром 0,23 мм, во вторичной - 200 витков того же провода.

  • Пошаговая сборка
В качестве микрофона используется малогабаритный капсюль ДЭМШ-1а. Антенна - телескопическая, имеет длину 105 мм. В качестве источника питания применяется батарея из четырех элементов типа А316, А336, А343.

Налаживание

Настраивать трансивер необходимо с УЗЧ. Отпаяв резистор R5, в разрыв цепи SA2 подключают миллиамперметр. Ток в режиме покоя не должен превышать 5 мА.

При касании отверткой точки А в громкоговорителе должен появляться шум. Если усилитель самовозбуждается, то сопротивление резистора R4 необходимо повышать до 1,5 кОм, но при этом помнить, что чем выше номинал резистора, тем ниже чувствительность усилителя.

Если шума нет, необходимо перемещать движок резистора R11 из верхнего (по схеме) положения в нижнее. Должен появиться громкий устойчивый шум, что говорит о хорошей работе сверхрегенеративнного детектора.

Дальнейшая настройка приемника производится только после настройки передатчика и заключается в подгонке емкости конденсатора С5 (грубая настройка) и индуктивности L1 (точная настройка) к режиму наилучшего приема сигнала передатчика.

При настройке передатчика необходимо в разрыв цепи «х» включить миллиамперметр и величину сопротивления R6 подобрать такой, чтобы ток в этой цепи был равен 40–50 мА.

Затем надо подключить миллиамперметр с пределом измерения 50 мкА к плюсовой шине передатчика, а другой конец прибора через диод и конденсатор 1(>-20 пФ - к антенне.

Подстройка элементов L3, L4, С17, L2 и С18 ведется до максимального отклонения стрелки прибора. Причем грубо настраивают конденсаторами, а точнее - сердечниками контуров.

Подстрочник катушки L3–L4 должен находиться не далее ±3 мм от среднего положения, так как в крайних его точках может срываться генерация из-за нарушения симметрии плеч транзисторов VT2 и VT3.

Настраивая при выдвинутой антенне L2 и С18 по максимальному отклонению стрелки прибора, необходимо добиться полного согласования антенны и передатчика.

Если при включении передатчика внезапно срывается генерация, то это свидетельствует о неправильной настройке. В таком случае необходимо снова подобрать режимы работы VT2 и VT3, тщательно настроить L2, L3, L4, а если это не поможет, то подобрать транзисторы с более близкими параметрами.

Двухдиапазонный лампово-полупроводниковый трансивер

Этот трансивер можно выполнить на любой диапазон от 1.8 до 10 МГц и увеличить мощность, если сильно надо. Он построен по схеме с «одним преобразованием».

Частота ПЧ = 5,25 МГц. Выбор частоты ПЧ обусловлен тем, что при частоте гетеродина 8,75–9,1 МГц перекрывается сразу два диапазона 3,5 и 14 МГц.

В этой схеме применен самодельный лестничный 7-ми кристальный кварцевый фильтр по схеме, предложенной Kirs Pinelis (YL2PU) в известном трансивере DM2002.

Оба диодных смесителя выполнены по классической схеме с применением трансформаторов с объемным витком связи.

Схема трансивера


Схема разработана на 5 пальчиковых лампах. Она включает регулируемый усилитель высокой и промежуточной частоты, балансный смеситель и гетеродин. Пройдем по схеме по порядку.

В режиме приема сигнал через полосовые фильтры L1–L2 подается на УВЧ, выполненный на лампе 6К13П. Далее он подается на первый смеситель тракта, выполненный по кольцевой схеме. На один из входов смесителя подается сигнал с первого гетеродина. Полученный сигнал промежуточной частоты подается на кварцевый фильтр, через согласующий контур.

Данная схема согласования позволяет несколько уменьшить потери на участке первый смеситель - УПЧ. Затем сигнал ПЧ усиливается в реверсивном усилителе на лампе 6Ж9П. Усиленный сигнал, выделяясь на контуре L5, подается на второй смеситель тракта, выполненный по кольцевой схеме, выполняющий роль детектора SSB сигнала.

НЧ - сигнал выделяется на RC-цепочке и подается на пентодную часть 6Ф12П, выполняющую роль предварительного УНЧ. Триодная часть в режиме приема выполняет роль катодного повторителя для системы АРУ. УМ УНЧ (он же УМ передатчика) выполнен на пентоде 6П15П.

В режиме передачи все каскады приемника реверсируются с помощью реле РЭС-15 с паспортом 004 (лучше применить более надежные реле). Переключение режимов прием/передача осуществляется переключателем PTT.

Особенности подбора компонентов

Дроссели применены обычные Д-0,1.

Трансформаторы ТР1–ТР3 выполнены на ферритовых кольцах 1000НН внешним диаметром 10–12 мм и содержат 15 витков скрученного втрое (для ТР1 и ТР2) провода ПЭЛ-0,2 и вдвое для ТР3.

Звуковой (выходной) трансформатор любой с коэффициентом трансформации от 2,5 кОм до 8 Ом. Силовой трансформатор применен с габаритной мощностью 70 Вт.

Катушки L1–L3 намотаны проводом ПЭЛ-0,25 и содержат по 30 витков. Катушки L4–L5 содержат по 55 витков ПЭЛ-0,1, все катушки связи намотаны проводом ПЭЛШО 0,3 на бумажных гильзах поверх соответствующих контурных катушек, а количество витков выражено на схеме соотношением для каждого случая.

Катушка L6 имеет 60 витков проводом 0,1 (для всех контуров возможно использовать каркасы от контуров ПЧ ламповых телевизоров серии УНТ).

Катушка ГПД применена от приемника Р–326, при самостоятельном изготовлении (что очень трудоемко) выполняется на 18 мм керамическом каркасе проводом ПЭЛ 0,8 15 витков с шагом 0,5 мм. Отводы от 3 и 11 витков с (холодного) конца. Катушка П-контура выполнена на каркасе диаметром 30 мм и имеет 26 витков провода ПЭЛ 0,8, отвод для 14 МГц подбирается экспериментально.

Настройка лампового трансивера

Не рассматривая вопросы настройки самодельных кварцевых фильтров, что рассмотрено во многих публикациях, остальное налаживание схемы достаточно просто. Проверка работоспособности УНЧ возможна как на слух, так и осциллографом. Затем подгоняют частоту кварцевого гетеродина катушкой L6 до требуемой (точка -20 дБ на скате кварцевого фильтра). Затем грубо устанавливаем чувствительность тракта поочередной настройкой контуров ДПФ и ПЧ по максимальному шуму в громкоговорителе. Потом можно точнее настроить контура при приеме сигналов с эфира, либо использовать ГСС.

Далее переходим в режим передачи. Переменным резистором «баланс» устанавливаем минимум напряжения несущей после смесителя (используем осциллограф или милливольтметр). Затем с помощью контрольного приемника регулируем переменный резистор 22 кОм до получения качественной модуляции.

Настройка генератора плавного диапазона

Следует убедиться, что ГПД генерирует высокочастотные колебания. Здесь могут быть полезны частотомер (цифровая шкала) и осциллограф.

Застабилизировав напряжение, питающее генератор плавного диапазона, переходят к его настройке. Ее следует начать с внешнего осмотра ГПД в ходе которого необходимо убедиться, что все конденсаторы применены типа СГМ группы «Г». Это очень важно, так как их нестабильность емкости или температурного коэффициента будет отражаться на общей стабильности частоты генератора.

Требования к качеству контурной катушки ГПД общеизвестны. Это одна из важнейших деталей аппарата. Никаких катушек сомнительного качества здесь применять нельзя! Очень ответственно следует отнестись к подбору конденсаторов, составляющих контур ГПД. Это конденсаторы типа КТ, один - красного или голубого цвета, а другой - синего. Соотношение их емкостей, дающих суммарную емкость в 100 пФ, подбирается с применением способа нагрева монтажа и шасси, о чем будет ниже.

Приступают к укладке границ частот, генерируемых генератором плавного диапазона. В рамках этой работы, добиваются чтобы при полностью введенных пластинах конденсатора переменной емкости (КПЕ), ГПД генерировал частоту примерно 8,75 МГц. Если она окажется ниже, емкость конденсаторов необходимо несколько уменьшить, если выше - увеличить. Первоначально при подборе этой емкости обращают относительное внимание и на соотношение цветов, составляющих ее конденсаторов.

При полностью выведенных пластинах КПЕ (минимальная емкость), ГПД должен генерировать частоту близкую к 9,1 МГц. Частоту ГПД контролируют по частотомеру (цифровой шкале), подключенному к выводу для цифровой шкалы.

Завершив укладку частотного диапазона ГПД, приступают к термокомпенсации этого генератора, заключающейся в подборе соотношения емкостей конденсаторов красного и синего цветов, составляющих емкость контура. Эта работа производится при помощи упоминавшегося ранее частотомера, обеспечивающего точность измерения частоты не хуже 10 Гц. Перед работой с частотомером он должен быть хорошо прогрет.

Включается трансивер и прогревается 10–15 минут. Затем, используя настольную лампу, медленно разогревают детали и шасси ГПД. Причем разогревать лучше не их непосредственно, а участок, несколько удаленный от ГПД, находящийся, примерно, между ГПД и выходной генераторной лампой. При достижении в районе ГПД температуры 50–60 градусов, отмечают в какую сторону ушла частота ГПД. Если увеличилась - температурный коэффициент конденсаторов, составляющих контур, отрицательный и значителен по абсолютной величине. Если уменьшилась - коэффициент или положителен, или отрицателен, но мал по абсолютному значению.

Как уже упоминалось, применены конденсаторы типа КТ с различными зависимостями обратимого изменения емкости при изменении температуры. Конденсаторы с положительным ТКЕ (температурный коэффициент емкости) имеют синий или серый цвет корпуса. Нейтральный ТКЕ у голубых конденсаторов с черной меткой. Голубые конденсаторы с коричневой или красной меткой имеют умеренный отрицательный ТКЕ. И наконец, красный корпус конденсатора свидетельствует о значительном отрицательном ТКЕ.

Дав узлу полностью остыть, заменяют конденсаторы, изменив их температурный коэффициент в нужную сторону, сохранив прежней суммарную емкость. При этом следует постоянно проверять сохранность произведенной ранее укладки частот ГПД.

Эти операции следует повторять до тех пор, пока не будет достигнуто того, что при повышении температуры ГПД на 35–40 градусов будет вызываться сдвиг частоты ГПД не более чем на 1 кГц.

Это означает, что частота трансивера при его прогреве в процессе нормальной работы не будет уходить более чем на 100 Гц за 10–15 минут.

Дополнительную стабильность обеспечит ЦАПЧ примененной ЦШ (Макеевская).

Опорный кварцевый генератор выполнен транзисторе КТ315Г и в комментариях не нуждается. Выполнять его на дополнительной лампе нет смысла.

Описание готового трансивера, печатные платы, фото

Печатная плата трансивера - размер 225 на 215 мм:



Переднюю панель делаем следующим образом:
  1. На прозрачной пленке на лазерном принтере печатаем панельку 1:1.
  2. Затем обезжириваем её и наклеиваем двухсторонний скотч (продается на строительных рынках). Так как ширины скотча не хватает на всю панель, наклеиваем несколько полосок.
  3. Потом снимаем со скотча верхнюю бумагу и клеим нашу пленку. Тщательно разравниваем.
  4. Затем скальпелем вырезаем отверстия под переменные резисторы, кнопки и т. п. Под дисплей вырезать не нужно.
На этом всё!

Вид полупроводниково-лампового трансивера внутри:


Внешний вид трансивера:


Видео о том, как собрать мини-трансивер на двух транзисторах своими руками:

Усилитель мощности трансивера "RadioN" с номинальной мощностью 10 Вт

Усилитель мощности разработан с использованием схемотехнических решений трансивера SW-2013 и т.д. ;) автором которого является Александр Шатун (UR3LMZ). Усилитель разработан для КВ трансивера "RadioN" выполненного на базе реверсивного тракта Сергея Беленецкого (US5MSQ) .






Теперь со всей уверенностью можно заявить, что линейка печатных плат для изготовления трансивера "RadioN" полная:) и начинающим радиолюбителям можно приступать к "строительству" приёмопередатчика. Для многих это будет не первый трансивер изготовленный самостоятельно, но я всё же надеюсь, что процесс сборки, настройки и работы в эфире на этом трансивере оставит в Вашей памяти только хорошие впечатления;) и будут слышны только положительные отзывы. Трансивер изначально планировался для работы SSB и CW на трёх радиолюбительских диапазонах 160, 80 и 40 м, но потом пошли модификации 40, 80 и 20 м, а так же вариации с диапазоном 30 м:)

Ранее были разработаны и уже предлагались в качестве наборов для сборки, собранных плат и чистых печатных плат:
- основная плата (реверсивный тракт с ПЧ=500 кГц и электромеханическим фильтром);
- плата диапазонных полосовых фильтров (ПДФ);
- плата генератора плавного диапазона (ГПД/VFO);

- плата фильтров низкой частоты (ФНЧ) с измерителем КСВ;
- плата универсального синтезатора частот СВ, ДВ, КВ диапазонов под названием "Ёжик";
- плата адаптации/сопряжения универсального синтезатора и реверсивного тракта.
Схемы, описания, фотографии и пр. информация содержится в соответствующих разделах у меня на сайте. Завершает линейку блоков/узлов/плат усилитель мощности на транзисторах IRF510 или RD16HHF1. Причём печатная плата разработана с возможностью установки обоих типов транзисторов. Плата усилителя выполнена односторонней с маской и маркировкой с обеих сторон.

  • размеры печатной платы - 110х50 мм;
  • напряжение питания усилителя мощности - 12...13,8 В постоянного тока;
  • номинальная выходная мощность в диапазоне частот 1,8...15 МГц с транзисторами RD10HHF1- 10 Вт;
  • максимальная выходная мощность - не менее 15 Вт;
  • номинальная выходная мощность в диапазоне частот 1,8...15 МГц с транзисторами IRF510- от 10 Вт на НЧ диапазонах до 3-4 Вт на 20 м;
  • потребляемый ток - до 3 А;
  • чувствительность: варианта на транзисторах IRF510 - 0,15 Вэфф, варианта на транзисторах RD16HHF1 - 0,30 Вэфф
  • управляющий сигнал RX/TX - постоянное напряжение +9 В.

Схема усилителя мощности с выходными транзисторами IRF510 приведена и ниже:


Схема усилителя мощности с выходными транзисторами RD16HHF1 приведена и ниже:


Есть небольшие различия в схемах, думаю они заметны:) Как я уже писал, печатная плата усилителя мощности рассчитана для установки обоих типов транзисторов. IRF510 отдают свои 10 Вт на низкочастотных диапазонах и уже на 20 м наблюдается завал до 2-3 Вт выходной мощности, а усилитель на RD16HHF1 выдаёт ровненько свои 10 Вт на всех диапазонах. Для RD16HHF1 критично наличие на выходе ФНЧ указанного на схеме. Основная часть радиокомпонентов в усилителе для поверхностного монтажа, кроме моточных изделий, реле и разъёмов. Силовые транзисторы устанавливаются под платой и крепятся к теплоотводу. В данном случае предлагается алюминиевый ребристый радиатор 122х50х37 мм с площадью поверхности 500 см кв. в котором необходимо будет просверлить шесть отверстий и нарезать в них резьбу М3. Отверстия необходимы для крепления самой платы и выходных транзисторов. При изготовлении усилителя на транзисторах RD16HHF1, транзисторы крепятся непосредственно к радиатору с использованием теплопроводящей пасты КПТ, а для варианта на IRF510 нужно не забыть, что транзисторы кроме всего прочего нужно изолировать от корпуса и друг от друга, т.е. для крепления нужно обязательно применять изолирующие прокладки и втулки! Также в варианте на IRF510 ФНЧ на катушках L1,L2 не устанавливается (заменяется проволочной перемычкой). Для исключения перегрева выходных транзисторов при длительно работе на передачу эффективная площадь рассеяния радиатора (или металлического шасси/корпуса) должна быть не менее 250 кв.см для RD16HHF1 и не менее 400 кв.см. для IRF510.

Сборка и настройка:

Настройка собранного без ошибок УМ проста и заключается в установке тока покоя транзисторов выходного каскада и сопряжения (регулировке) усиления тракта ПЧ основной платы в составе TRX "RadioN". Перед первым включением УМ нужно убрать перемычку J1, поставить подстроечные сопротивления R19,R20 в положение минимума (отмечено на плате), и через амперметр запитать от источника питания +13,5…+14 В (желательно, на всякий случай, с установленной защитой от перегрузки на уровне 3,5…4 А). Нагружаем выход УМ (непосредственно или через подключённую плату ФНЧ, скоммутированную на диапазон 80 м!) эквивалентом нагрузки мощностью рассеяния не менее 10 Вт. Подав на плату напряжение +9V TX плавной регулировкой R19 выставляем ток покоя верхнего транзистора VT6 на уровне 250 мА, с учётом тока потребления реле К1 порядка 12-16 мА, амперметр должен показать 260-265 мА, затем плавной регулировкой R20 выставляем ток покоя нижнего транзистора VT7 на уровне 250 мА, амперметр должен показать уже суммарный ток покоя выходного каскада (обоих транзисторов), т.е. 510-515 мА. Подключив миллиамперметр к разъёму J1 можно проконтролировать суммарный ток покоя предоконечного каскада VT4,VT5. Ставим джампер-перемычку J1 на место.
На вход УМ подключаем источник сигнала частотой 3,6 МГц (выход ТХ платы ПДФ или ГСС при автономной настройке). Включаем режим телеграфа и нажав ключ подстроечным резистором R11 основной платы добиваемся выходного напряжения 22,4 Вэфф в нагрузке 50(51) Ом, т.е. номинальной выходной мощности 10 Вт. При наличии ВЧ вольтметра или осциллографа с малоёмкостным щупом можно проконтролировать покаскадное прохождение сигнала, ориентировочные значения которого в контрольных точках показано на принципиальных схемах.
Монтаж УМ выполняется на односторонней печатной плате размерами 110х50 мм с маской и маркировкой. Намоточные данные трансформаторов и катушек индуктивности приведены на принципиальной схеме.



Стоимость печатной платы усилителя мощности 110х50 мм - 120 грн.

Стоимость набора для сборки усилителя мощности с транзисторами IRF510 - 400 грн.

Стоимость набора для сборки усилителя мощности с транзисторами RD16HHF1 - 820 грн.
Состав набора можно увидеть (радиатор в комплект не входит)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Стоимость изолирующего комплекта для одного транзистора (втулка М3, прокладка, винт М3х12, шайба Д3) - 5 грн.


Стоимость одного транзистора RD16HHF1 - 235 грн.
Стоимость одного транзистора IRF510 - 20 грн.
Кольцо ферритовое М2000НМ К7х4х2 - 3 грн.

Стоимость радиатора 122х50х37 мм (без сверловки отверстий и нарезки резьбы) - 120 грн.
Паста теплопроводящая КПТ-8 (баночка 10 г) - 15 грн.
На силиконовой основе. Рабочая температура от -60 до +180 °С


Кольцо ферритовое EPCOS (N87 R12.7x7.9x6.35) - 15 грн.


Видео работы трансивера на 160, 80 и 40 м диапазонах с усилителем на 2хRD16HHF:

Видео измерения мощности на всех КВ диапазонах, но на входе меандр, с усилителем на 2хRD16HHF:

схема межблочных соединений :


Конечно же, стандартно можно применить плату генератора плавного диапазона (ГПД) и цифровую шкалу для "стабилизации" частоты. Схемы и описание ГПД приведены на сайте Но хочется хоть как-то усовершенствовать конструкцию и сделать более современной, что ли;)