Самодельный приемник кв наблюдателя inurl reviews. Ламповый кв приемник наблюдателя
Приемники. приемники 2 приемники 3
Гетеродинный приемник на диапазон 20 м "Практика"
Ринат Шайхутдинов, г. Миасс
Катушки приёмника намотаны на стандартных четырехсекционных каркасах с габаритами 10х10х20 мм от катушек портативных приёмников и снабжены ферритовыми подстроечными сердечниками диаметром 2,7 мм из материала
30ВЧ. Все три катушки намотаны проводом ПЭЛШО (лучше) или ПЭЛ 0,15 мм. Катушка L1 содержит 4 витка, L2 – 12 витков, L3 – 16 витков. Витки равномерно распределяют по секциям каркаса. Отвод катушки L3 сделан от 6-го витка, считая от вывода, соединённого с общим проводом. Катушки L1 и L2 наматывают так: сначала в нижнюю секцию каркаса катушку L1, затем в три верхних секции – по 4 витка контурной катушки L2. Данные катушек указаны для диапазона 20 метров и ёмкости контурных конденсаторов С1 и С7 по 100 пФ. При желании изготовить этот приёмник на другие диапазоны полезно руководствоваться следующим правилом: Ёмкость контурных конденсаторов
изменяют обратно пропо рционально отношению частот, а число витков катушек – 28 обратно пропорционально корню квадратному из отношения частот. Например, для диапазона 80 метров (отношение частот 1:4) ёмкость конденсаторов надо
взять 400 пФ (ближайший номинал 390 пФ), число витков катушек L1…3 соответственно 8, 24 и 32 витка. Разумеется, все эти данные ориентировочные и нуждаются в уточнении при настройке собранного приемника. Дроссель L4 на выходе УНЧ – любой фабричный, индуктивностью от 10 мкГн и выше. При отсутствии такового можно намотать 20…30 витков любого
изолированного провода на цилиндрический подстроечник диаметром 2,7 мм от контуров ПЧ любого приёмника (там используют феррит с проницаемостью 400 – 1000). Сдвоенный КПЕ использован от УКВ блоков промышленных радиоприёмников, такой же, как и в предыдущих конструкциях автора, уже опубликованных в журнале. Остальные детали могут быть любых типов. Эскиз печатной платы приёмника и размещение деталей показаны на рис. 2.
При разводке платы соблюдался принцип, полезный, а в некоторых случаях и настоятельно необходимый: оставлять между дорожками максимальную площадь общего проводника – «земли».
QRP приемник ПП на 40 метров
Ринат
Шайхутдинов
Приемник показал хорошие результаты, обеспечив качественный прием многих любительских станций, поэтому была разработана печатная плата. Схема приемника претерпела небольшие изменения: на входе УЗЧ, выполненного на распространенной микросхеме LM386, установлен разделительный конденсатор.
Это повысило стабильность режима микросхемы и улучшило работу смесителя
Регулятором громкости с успехом служит входной аттенюатор. Данные катушек
были приведены в предыдущем номере, но, чтобы не искать, дадим их еще раз.
Каркасы катушек и КПЕ взяты от УКВ блоков, катушки подстраиваются
сердечниками 30ВЧ. L1 и L2 намотаны на одном каркасе, содержат 4 и 16 витков соответственно, L3 – также 16 витков, катушка гетеродина L4 – 19 витков с отводом от 6-го витка. Провод – ПЭЛ 0,15. Катушка ФНЧ L5 – импортная готовая, индуктивностью 47 мГн. Остальные детали – обычных типов. Транзистор 2N5486 можно заменить на КП303Е, а транзистор КП364 – на КП303А
Простой супергетеродин на 40 метров
Приемник из серии простейших, с минимальным количеством деталей, на диапазон 40 метров. Модуляция АМ-SSB-CW переключается выключателем BFO. В качестве селективного элемента применяется
пьезоэлектрический фильтр на частоту 455 или 465 кгц. Катушки индуктивности рассчитываются одной из программ, размещенных на сайте или заимствуются из других конструкций.
Приемник "Проще
некуда"
Приемник построен по супергетеродинной схеме с кварцевым фильтром и имеет чувствительность, достаточную для приема любительских радиосанций. Гетеродин приемника находится в отдельной металлической коробке и перекрывает диапазон 7,3-17,3 мгц. В зависимости от настройки входного контура диапазон принимаемых частот находится в интервале 3,3-13,3 и 11,3-21,3 мгц. USB или LSB (и втоже время плавная подстройка) перестраиваются резистором гетеродина BFO. При применении кварцевого фильтра на другие частоты-гетеродин следует переcчитать.
4-х диапазонный приемник прямого преобразования
КВ приемник от DC1YB
КВ приемник с преобразованием "вверх" построен по схеме с тройным преобразованием и перекрывает 300 кгц- 30 мгц. Принимаемый диапазон частот непрерывный. Дополнительная точная настройка позволяет принимать SSB и CW. Промежуточные частоты приемника 50,7 мгц, 10,7 мгц и 455 кгц. В приемнике применены дешевые фильтра на 10,7 мгц 15 кгц и промышленные 455 кгц. Первый ГПД перекрывает полосу частот от 51 мгц до 80,7 мгц. с помощью КПЕ с воздушным диэлектриком, но автор не исключает применения синтезатора.
Схема приемника
Простой КВ приемник
Экономичный радиоприемник
С. Мартынов
В настоящее время экономичность радиоприемников приобретает все большее значение. Как известно, многие промышленные приемники экономичностью не отличаются, а между тем во многих населенных пунктах страны долговременные отключения электроэнергии стали уже обычным явлением. Стоимость элементов питания при частой их замене также становится обременительной. А вдали от "цивилизации" экономичный радиоприемник просто необходим.
Автор данной публикации задался целью создать экономичный радиоприемник с высокой чувствительностью, способностью работать в диапазонах КВ и УКВ. Результат получился вполне удовлетворительный - радиоприемник способен работать от одного элемента питания
Основные технические характеристики:
Диапазон принимаемых частот, МГц:
- КВ-1 ................. 9,5...14;
- КВ-2............... 14,0 ... 22,5;
- УКВ-1 ............ 65...74;
- УКВ-2 ............ 88...108.
Селективность тракта AM по соседнему каналу, дБ,
- не менее..................... 30;
Максимальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом, мВт, при напряжении питания:
Чувствительность радиоприемника при правильной настройке...
Схема радиоприемника
Mini-Test-2band
Двухдиапазонный приемник предназначен для прослушивания работы радиолюбительских станций в режимах CW, SSB и АМ на двух, самых «ходовых» диапазонах 3,5 (ночном) и 14 (дневном) МГц. Приемник
содержит не очень большое количество комплектующих, недефицитных радиодеталей, весьма прост в настройке, поэтому и имеет в своём названии слово «Мини». Он представляет собой супергетеродин с
одним преобразованием частоты. Промежуточная частота фиксированная – 5,25 МГц. Эта ПЧ позволяет принимать два участка частот (основной и зеркальный) без переключающих элементов в ГПД. Смена
диапазонов производится простым переключением радиоэлементов во входном фильтре. В приемнике применены новый, недавно разработанный усилитель ПЧ и улучшенная схема АРУ. Чувствительность приемника
около 3 мкВ, динамический диапазон по забитию около 90дБ. Питается приемник напряжением +12вольт.
Mini-Test-many-band
Рубцов В.П. UN7BV. Казахстан. Астана.
Многодиапазонный приемник предназначен для прослушивания работы радиолюбительских станций в режимах CW, SSB и АМ на диапазонах 1,9; 3,5; 7,0; 10, 14, 18, 21, 24, 28 МГц. Приемник содержит не
очень большое количество комплектующих, недефицитных радиодеталей, весьма прост в настройке, поэтому и имеет в своём названии слово «Мини», ну а на возможность принимать радиостанции на всех
любительских диапазонах указывает слово «many». Он представляет собой супергетеродин с одним преобразованием частоты. Промежуточная частота фиксированная – 5,25 МГц. Применение этой ПЧ
обусловлено малым наличием пораженных точек, большим усилением УПЧ на этой частоте (что несколько улучшает и шумовые параметры тракта), перекрытием диапазонов 3,5 и 14 МГц в ГПД одними и теми же
подстроечными элементами. То есть, эта частота - есть «наследие» от предыдущего двухдиапазонного варианта приёмника «Mini-Test», оказавшимся весьма неплохим и в многодиапазонном варианте этого
приёмника. В приемнике применен новый, недавно разработанный усилитель ПЧ, повышена чувствительность до 1 мкВ и в связи с повышением последней - улучшена работа системы АРУ, введена функция
регулировки глубины АРУ.
Мы применим КВ конвертер, в результате чего получится коротковолновый супергетеродин с двойным преобразованием частоты с переменной первой ПЧ и кварцованным первым гетеродином. Такое решение при относительно низкой ПЧ обеспечивает не только хорошую селективность как по соседнему каналу, так и зеркальному каналу во всём КВ диапазоне, но и высокую стабильность частоты настройки. Благодаря чему подобная структура построения КВ приёмников (и трансиверов, например легендарный UW3DI) была очень популярна в досинтезаторную эпоху. Поскольку расширение числа КВ диапазонов такого приёмника ограничивается только наличием кварцев для первого гетеродина на нужные частоты, что как и в былые времена, так, к сожалению, и сейчас, в нынешних непростых экономических условиях, представляет определённую проблему, был разработан конвертер, охватывающий основные КВ диапазоны всего на одном (максимум – на двух) кварцевых резонаторах. Подобное решение уже было мной реализовано в двухламповом супергетеродине и показало хорошие результаты.
Принципиальная схема первого варианта КВ конвертера приведена на рис.2. и многим уже знакома, т.к. фактически представляет собой адаптацию под полупроводники уже знакомую нам по указанной выше публикации лампового конвертера.
Это четырёхдиапазонный конвертер, обеспечивающий приём на диапазонах 80,40,20 и 10м. Причем на 80м он выполняет функции резонансного УВЧ, а на остальных – конвертера с кварцованным гетеродином. Гетеродин, стабилизированный всего одним недефицитным кварцем 10,7Мгц (допустима резонансная частота в диапазоне 10,6-10,7МГц без существенных отличий в работе), работает на 40м и 20м на основной гармонике кварца, а на 10м диапазоне на третьей его гармонике (32,1МГц). Шкала может быть простая механическая шириной 500кГц на диапазонах 80 и 20м — прямая, а 40 и 10 – обратная (подобно применённой в UW3DI). Чтобы обеспечить указанные на схеме диапазоны частот, диапазон перестройки базового однодиапазонного приёмника, описанного в первой части статьи выбран равным 3,3-3,8 Мгц.
Сигнал с антенного разъема XW1 подается на регулируемый аттенюатор, выполненный на сдвоенном потенциометре 0R1 и далее через катушку связи L1 поступает на двухконтурный полосовой диапазонный фильтр (ПДФ) L2C3С8, L3C19 с емкостной связью через конденсатор С12. В виду того, что с приемником может применяться антенна любой, случайной длины, да и при регулировке аттенюатором сопротивление источника сигнала на входе ПДФ может меняться в широком диапазоне, чтобы получить в таких условиях достаточно стабильную АЧХ, по входу ПДФ установлен согласующий резистор R1. Переключение диапазонов производится галетным переключателем SA1. В положении контактов, показанном на схеме, включен диапазон 28 МГц. При переключении на 14 МГц к контурам подключаются дополнительные контурные конденсаторы С2,С7 и С16,С18, смещающие резонансные частоты контуров на середину рабочего диапазона и дополнительный конденсатор связи С11. При переключении на диапазон 7 МГц подключаются дополнительные контурные конденсаторы С1,С6 и С15,С17, смещающие резонансные частоты контуров на середину рабочего диапазона и дополнительный конденсатор связи С10. При переключении на диапазон 3,5 МГц к контурам ПДФ подключаются соответственно конденсаторы С5,С14 и С9. Для расширения полосы на 80 м диапазоне введен резистор R4. Этот четырёхдиапазонный ПДФ рассчитан на применение большой, полноразмерной антенны и сделан по упрощенной схеме всего на двух катушках, что оказалось возможным благодаря нескольким особенностям — верхние диапазоны, где требуется бОльшие чувствительность и селективность — узкие (меньше 3%), нижний 80 м, где очень высок уровень помех и вполне достаточно чувствительности порядка 3-5мкВ — широкий (9%). Применённая схема имеет самый большой коэффициент передачи по напряжению на 28 Мгц с почти пропорциональным частоте снижением в сторону 3,5 Мгц, чем уменьшается некоторая избыточность усиления на нижних диапазонах.
Гетеродин приемника выполнен по схеме емкостной трёхточки (вариант Колпитца) на транзисторе VT1, включённом с ОЭ. В этой схеме генерация колебаний возможна только при индуктивном сопротивлении цепи резонатора, т.е. частота колебаний находится между частотами последовательного и параллельного резонансов, причём это условие справедливо как на частоте основного резонанса кварца, так и на его нечётных гармониках. При генерации на основной частоте 10,7 Мгц (на диапазонах 40 и 20 м) контур гетеродина состоит из кварцевого резонатора ZQ1 и конденсаторов С4,С13. На 10м диапазоне секцией переключателя SA1.3 в цепь коллектора VT1 вместо нагрузочного резистора R3 подключается дроссель L3 индуктивностью 1 мкГн, образующий совместно с С13, емкостью коллекторного перехода VT1 и монтажной ёмкостью параллельный резонансный контур, настроенный на частоту третьей гармоники кварца (примерно 32,1 Мгц), чем обеспечивается активация кварца на третьей гармонике. Резистор R2 определяет и достаточно жестко задаёт (за счет глубокой ООС) режим работы транзистора VT1 по постоянному току. Цепочка С22R6C24 защищают общую цепь питания от проникновения в неё сигнала гетеродина.
Выделенный ДПФ сигнал подается на смеситель — первый затвор полевого транзистора VT2. На второй его затвор поступает через конденсатор С20 напряжение гетеродина величиной порядка 1…3 Вэфф (диапазоне 80м питание на гетеродин не подаётся и транзистор VT2 работает в типовом режиме резонансного УВЧ). В качестве резонансной нагрузки в сток VT2 подключается полная обмотка катушки связи L1 базового приёмника (см. схему рис.1), на которой и выделяется сигнал 1-й промежуточной частоты (3300 — 3800 кГц).
Секция SA1.4 переключателя диапазоном коммутирует частоту опорного гетеродина (сигнал USB) т.о.,чтобы обеспечивался традиционный для радиолюбительских диапазонов приём верхней боковой полосы на диапазонах 80 и 40м и нижней — на диапазонах 10 и 20 м. Напряжение питания конвертера +9в стабилизировано интегральным стабилизатором DA1.
Если есть возможность приобрести современный малогабаритный кварц на основную частоту (первую гармонику) 24,7-24,8 МГц, то можно сделать конвертер на 5 диапазонов (см. рис.3).
Небольшие изменения коммутации выводов переключателя диапазонов SA1 связаны в основном с введением пятого диапазона. Для подключения цифровой шкалы (ЦШ) Макеевская предусмотрен буферный усилитель VT3 и пятая секция переключателя SA1.5 (на схеме рис.3 не показана), управляющая режимом счёта ЦШ. Схема получилась на вид проста, но… только представьте себе, сколько нужно нужно будет пустить проводов только между пятью секциями переключателем SA1 и платой!
При повторении описанных конвертеров нужно соблюдать традиционные правила монтажа ВЧ устройств и обеспечить минимальную длину (не более 4-5 см) проводников, соединяющих конвертер с секциями SA1.1, SA1.2 и SA1.3, дабы минимизировать вносимые ими в резонансные контура реактивности (при монтаже в виде «паутинки-путанки» это в основном индуктивность), что может существенно осложнить настройку контуров на верхних диапазонах. Именно несоблюдение этих правил было причиной неудач некоторых коллег при изготовлении лампового супера на печатных платах.
Дабы упростить конструкцию и обеспечить её хорошую повторяемость была разработана универсальная конструкция 4/5 диапазонного конвертера с электронной коммутацией диапазонов, принципиальная схема которого приведена на рис.4.
Не пугайтесь! 🙂 Основа конвертера осталась та же. Большее количество дополнительных деталей – это плата за универсальность применения и электронное управление переключением диапазонов. Для четырёхдиапазонного (однокварцевого) варианта устанавливаются все элементы, кроме показанных оранжевым цветом, а для двухкварцевого варианта устанавливаются все элементы, кроме показанных зелёным цветом. Коммутация диапазонов ПДФ производится при помощи реле К1-К4, управляемых односекционным галетным переключателем SA1 (т.е. всего 5 заземлённых по ВЧ проводов). Переключение режима работы и частоты генерации первого гетеродина производится транзисторными ключами VT2,VT3, управляемыми резистивным дешифратором R14,R17,R18,R19. Управление режимом счёта ЦШ производится диодным дешифратором VD3,VD5,VD6,VD7,VD10, переключением принимаемой боковой — диодным дешифратором VD4,VD8,VD9. Эти алгоритмы управления показаны в таблицах на рис.5.
Там же отражены особенности подключения цифровой шкалы Макеевская.
В старом варианте ЦШ (см. описание
), которая применяется в авторском варианте, для установки требуемой формулы счёта (см. рис.5) в трёхвходовом режиме применяются два управляющих сигнала F8 и F9. В современной версии ЦШ Макеевская со светодиодными индикаторами под названием «Уникальная LED» (см. описание
) сохранена преемственность управления режимом счёта и соответствующие выводы называются К1 и К2 (показаны в скобках на схеме рис.4). Но в современной экономичной версии ЦШ Макеевская с ЖК индикаторами под названием «Уникальная LCD» (см. описание
) предусмотрено управление режимом счёта только по одному выводу, переключающему либо режим сложения либо вычитания всех аргументов (т.е. измеренных частот трёх генераторов), но нужную нам формулу счёта можно заранее запрограммировать и сохранить в энергонезависимой памяти — в нашем случае (см. таблицу рис.6) надо указать, что аргумент F3 всегда отрицательный. Такое же одновыводное управление режимом счёта поддерживает и ЦШ «Уникальная LED», так что при желании её можно запрограммировать и подключить так же, как и ЦШ «Уникальная LCD».
Конструкция конвертера . Все детали конвертера смонтированы на плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита размером 75х75 мм. Её чертёж в формате lay можно . С целью уменьшения размеров, плата рассчитана на установку в основном SMD компонентов – резисторы типоразмера 1206, а конденсаторы 0805, электролитические импортные малогабаритные. Триммеры CVN6 фирмы BARONS или аналогичные малогабаритные. Реле с рабочим напряжением 12 В малогабаритные импортные на 2 группы переключения широко распространённого типоразмера, выпускаемые под разными названиями — N4078, HK19F, G5V-2 и т.п. В качестве VT1,VT5 можно применить практически любые кремниевые n-p-n транзисторы с коэффициентом передачи тока на менее 100, BC847- ВС850, MMBT3904, MMBT2222 и т.п, в качестве VT2,VT3 можно применить практически любые кремниевые p-n-p транзисторы с коэффициентом передачи тока на менее 100, BC857- ВС860, MMBT3906 и т.п. Диоды VD1-VD10 можно заменить на отечественные КД521, КД522. Катушки приемника L1-L4 выполнены на каркасах диаметром 7,5-8,5 мм с подстроечником СЦР и штатным экраном от контуров ПЧ блока цветности советских цветных телевизоров. Катушки L2-L3 содержат по 13 витков провода ПЭЛ, ПЭВ диаметром 0,13-0,3 мм, намотанных виток к витку. Катушка связи L1 наматывается поверх нижней части катушки L2 и содержит 2 витка, а катушка связи L4 наматывается поверх нижней части катушки L3 и содержит 7 витков такого же провода. Дроссель L5, применяемый в однокварцевом варианте, малогабаритный импортный (зелёный полосатик). При необходимости все катушки можно выполнить на любых других, доступных радиолюбителю каркасах, разумеется изменив число витков для получения требуемой индуктивности и, соответственно, подкорректировав чертеж печатной платы под новый конструктив. Фото собранной платы.
Настройка тоже достаточно проста и стандартна. После проверки правильности монтажа и режимов по постоянному току подключаем к эмиттеру VT5 (разъём J4) для контроля уровня напряжения гетеродина ламповый вольтметр переменного тока (если нет промышленного, можно применить простейший диодный пробник, подобно описанный в ) или осциллограф с полосой пропускания не менее 30 Мгц с малоёмкостным делителем (высокоомным пробником), в крайнем случае – подключить его через малую емкость.
Переключившись на диапазоны 40 и 20м проверяем наличие переменного напряжения уровнем порядка 1-2 Вэфф. Аналогично проверяем работу гетеродина на диапазонах 15 и 10м. Это для двухкварцевого варианта, если же делаем однокварцевый (четырёхдиапазонный) вариант, то включаем 10м диапазон и подстройкой С25 добиваемся максимального напряжения генерации – оно должно быть примерно такого же уровня. Затем подключив к разъёму J4 частотомер (ЦШ) проверяем частоты генерации гетеродина на соответствие данным в таблице, приведённым на рис.5.
При наличии приборов типа АЧХ-метра или ГСС, а лучше NWT, настройку ПДФ лучше сделать автономно от базового приемника. Для этого временно замыкаем проволочной перемычкой резистор R5, дабы нам не мешал сигнал гетеродина, на разъём J2 подключаем нагрузочный резистор 220 ом, а нему вход NWT (или индикатора выхода, например осциллограф с полосой пропускания не менее 30 МГц с малоёмкостным делителем (высокоомным пробником) чувствительностью не хуже десятков мВ). На антенный вход подключаем выход NWT (ГСС или АЧХ-метра). Для корректности измерений его выходной уровень выставляем такой, чтобы не было заметной перегрузки двухзатворного транзистора, работающего в данном случае в качестве УВЧ. Отсутствие перегрузки можно определить по неизменности АЧХ при уменьшении сигнала например на 10 дБ или, в случае применения ГСС, пропорциональность изменения его выходного уровня изменению входного, пусть на те же 10 дБ. Такую проверку (на отсутствие перегрузки измерительного тракта) рекомендуется регулярно выполнять , дабы не наступать на типичные для начинающих грабли.
И переходим к настройке ПДФ, начиная c 80м диапазона. Регулировкой подстроечников катушек L2,L3 добиваемся требуемой АЧХ на экране (если настраиваем посредством ГСС, то выставляем на нём среднюю частоту диапазона 3,65 Мгц и добиваемся максимума выходного сигнала). Затем переходим к настройке ПДФ на других диапазонах, начиная с 10м, но сердечники катушек больше не трогаем! А подстраиваем соответствующие диапазонам триммеры – на диапазоне 10м — это С5,С20, 15м — С10,С19, 20м — С9,С18, и 40м – С8,С17.
Схема межблочных соединений представлена на рис.6. Питание ЦШ +5В обеспечивает внешний интегральный стабилизатор 0DA1, закрепленный для лучшего охлаждения на металлический корпус приемника. Фильтр 0С2,0R3 обеспечивает развязку по питания ЦШ и уменьшает нагрев стабилизатора 0DA1 при использовании ЦШ со светодиодными индикаторами, потребляющую до 200 мА. При подключении экономичной ЦШ «Уникальная LCD», потребляющей всего 18 мА, рекомендуемые номиналы фильтра указаны в скобках, а допустимую мощность рассеяния резистора 0R3 можно уменьшить до 0,125 Вт. После подключения конвертера (если платы настраивались отдельно друг от друга) к базовому приемнику нужно проверить не ушло ли сопряжение первого контура 1-й ПЧ (на катушке L2 рис.1.) и при необходимости его подстроить по методике, изложенной в первой части статьи. Это лучше сделать на каком-нибуль широком диапазоне, например на 10 или 15м, дабы ПДФ существенно не ограничивал полосу пропускания всего ВЧ/ПЧ тракта приёмника при перестройке по всему диапазону 1-й ПЧ.
Фото внешнего вида собранного пятидиапазонного приемника
фото его монтажа:
Правильно настроенный приемник имеет чувствительность при с/ш=10дБ не хуже (вероятно заметно лучше, но точнее сейчас имеющейся аппаратурой померить не могу) 0,4 мкВ (10м) до 2 мкВ (80м). Длительное время приемник был в обкатке с суррогатной антенной (метров 15 провода с 4-го этажа на дерево), мне нравится, как он работает. Благодаря замечательному ГДР-ровскому ЭМФ звучит сочно и красиво (пока не мешают соседи по частоте 🙂), эффективно (аттенюатором практически не пользуюсь) и мягко работает АРУ, частота ГПД без каких-либо работ по термостабилизации достаточно стабильна, начальный выбег менее 1 кГц, поэтому сразу по включении срабатывает ЦАПЧ Макеевской и можно без всякого прогрева пользоваться приемником — частота стоИт, как вкопанная, при любых переключениях диапазонов.
Обсудить конструкцию приемника, высказать свое мнение и предложения можно на форуме
С. Беленецкий, US5 MSQ г.Киев, Украина
Для тех радиолюбителей, кого интересует только прием (наблюдение) любительских станций, наличие постоянно включенного мобильного (не обязательно стационарного) приемника - достаточно важная задача. Это связано, в том числе, и с определенной сложностью создания, а, главное, налаживания передающего тракта в условиях недостатка опыта и отсутствия многих необходимых измерительных приборов. Да, и имея под рукой промышленный импортный трансивер, мониторинг эфира для более опытных НАМ,ов приобретает важное значение. Услышал нужного корреспондента – включил базовый (стационарный) ТRХ… К слову, открытые широкополосные входы современных промышленных трансиверов, подчас дают такой шумовой «окрас» приема, что никакая DSP-обработка не помогает, да и для слуха не очень приятная нагрузка…
Он представляет собой конструкцию, доступную для повторения даже начинающими радиолюбителями. При изготовлении этого приемника ставилась задача создать недорогой аппарат с приемлемыми характеристиками, обладающий высокой повторяемостью и доступной для большинства радиолюбителей элементной базой. Данная конструкция не содержит каких–либо оригинальных схемных решений. Применены многие узлы, ранее предложенные другими авторами и хорошо зарекомендовавшие себя при массовом повторении. Базовыми явились схемные решения, примененные и описанные в конструкциях трансивера
На принципиальной схеме (рис.3) не изображен ГПД и цифровая шкала – применение синтезатора или «своего» ГПД с «другой» ЦШ может резко повысить сервисные удобства приемника. Так что здесь возможен творческий подход радиолюбителя. В авторском варианте применялся несколько измененный ГПД-02 от TRX «Дружба-М» (см. схему на рис.4) и
ЦШ А.Денисова .Число диапазонов в примененном ДПФ от TRX
«Дружба-М» уменьшено до пяти. Принципы его построения и работы (как и многих других узлов) можно найти в первоисточнике .В приемнике предусмотрено применение отключаемого УВЧ, что позволяет вести уверенный прием на ВЧ диапазонах. Тем же трехпозиционным S1 можно включить АТТ, ослабив сильный сигнал или помехи на -20 дБ.
Из других сервисных удобств: в наличии индицированная светодиодом расстройка, включаемая S2, что позволяет более точно и плавно подстроиться на cигнал SSB/CW.
Во многом качественная работа приемника определяется правильным подбором диодов в его двойных балансных смесителях (VD1 – VD4, VD7 – VD10). Диоды настоятельно рекомендуется применять, подобрав их согласно рекомендаций, изложенных в статье
. Оптимальным выбором следует считать диоды типа КД922 или КД514.Во многих случаях альтернативным вариантом может оказаться применение готовых диодных микросборок с подобранными характеристиками. Например, часто рекомендуемых КДС523А, Б, или подобранных в сборку диодов (КДС523ВР). Однако, в целом ряде случаев, необходимо обязательно проверить эти сборки хотя бы самым простым способом, поскольку допустимый разброс в них может достигать 10% и это может негативно сказаться на работе смесителей и потребует добавления в схему смесителя балансировочных резисторов и/или емкостей, что в целом ни к чему, поскольку увеличивает потери в смесителе. А это всегда нежелательно.
Основная плата трансивера «Дружба-М» содержит два кварцевых фильтра – основной восьмикристальный и подчисточный с регулируемой полосой пропускания. В принципе, такой подход в построении основной платы возможен и в нашем приемнике, развернув второй каскад на прием. Для этого основной КФ включается между первым и вторым каскадом (с учетом замечаний по согласованию, изложенных выше); второй, подчисточный – между вторым и третьим. В нашем случае чисто по технологической причине (переделка осуществлялась уже готовой основной платы трансивера В.Кузнецова методом навесного монтажа и коррекцией печатных проводником ножом) оставлен самый простой вариант схемы – с 4-х кристальным КФ, выполненным из набора С.Тележникова (RV3YF) .
Прямоугольность такого КФ определенно хуже ЭМФ или пьезофильтра, поэтому избирательность по соседнему каналу приемника будет несколько хуже. Однако, при относительно высокой ПЧ (8865 кГц) намного проще обеспечить хорошую избирательность по зеркальному каналу. Для этого достаточно 2-х контурного ДПФ.
Во многих источниках рекомендуется применять 8-резонаторный КФ лестничного типа, как наиболее простой в изготовлении и настройке. Обычно, с 50-омными нагрузками его согласовывают при помощи широкополосных трансформаторов (как и в нашем случае - рис.1). При этом применение каскадов ПЧ на транзисторах средней мощности составляет 10-15 дБ на каскад (то же и у нас). При применении трех таких каскадов с учетом затухания в полосе прозрачности КФ (оно меньше, чем у ЭМФ), усиления по ПЧ вполне хватает для достижения высокой чувствительности (менее 0,5 мкВ).
Наиболее простой вариант, который применен в нашем приемнике - использование одинаковых кварцевых резонаторов на одну и ту же частоту (+/- 40 Гц) для конструкции фильтра по лестничной схеме и опорного генератора. Вход КФ (Rвх./вых.≈200 Ом) согласован с выходом каскада на VT3 точкой подключения к ШПТЛ (коллектор VT3) и резистором R28. Для согласования с входным сопротивлением каскада (на VT4), перед которыми включен КФ, и устойчивой его работы, применен резистивный аттенюатор (R32, R34).
Согласно данным источника фильтр можно представить, как типичный «нижний». Края среза фильтра в нашей конструкции при полосе 3,2 кГц будут 8861,6 - 8864,8 кГц. Для получения ВБП частота ОГ: 8861,6 - 0,3 = 8861,3 кГц, где 300 Гц это стандартный относ частоты ОГ от среза фильтра. Подстроить эту частоту можно с помощью коммутируемых индуктивности, включенной последовательно с резонатором Cr5.
Поскольку наш фильтр «типично нижний», то для приема НБП в схеме ОГ нужно просто исключить «удлиняющую» катушку (хотя возможен вариант включения конденсатора для получения НБП (8823,7 + 0,3 = 8824,0 кГц). Переключение полосы приема ВБП/НБП осуществляется автоматически при смене диапазона секцией переключателя S3.2.
Сигнал CW можно принимать при любой полосе приема, но при применении варианта схемы ОГ с конденсатором предпочтительнее сигнал СW принимать в положении НБП (включением конденсатора последовательно с кварцем можно снизить полосу приема до 800-900 Гц, но при этом усложнится коммутация – придется добавить еще один отдельный переключатель SSB-CW, или коммутировать с помощью реле). Этот вариант показан на рис.3.
В любом случае изменение частоты опорного генератора при НБП/ВБП придется учитывать при настройке частотомера (введение в банк величины ПЧ с учетом ее суммирования/вычитания).
В качестве УЗЧ приемника применена схема, рекомендуемая даташитом к микросхеме LM386, что обеспечивает более высокую стабильность ее работы. Как указывает С.Беленецкий (US5MSQ) , наименее «шумной» из 386-й серии, является микросхема LM386N-I («не хуже, чем любая другая из «наших» 174УН...»).
УЗЧ на LM386 можно выполнить и по более
популярной схеме , позволяющей получить усиление от 34 до 74 дБ, как это сделано, например, в приемнике «Малыш» С.Беленецкого . Согласно этой схемы выполнена и простейшая АРУ на VD5, VD6 и VT5 .Перед УЗЧ можно применить любой пассивный (на R-L-C-элементах) ФНЧ. Например, промышленный Д-3.4 или самодельный (на основе ферритовых колец или магнитофонных головок - схем в интернете много). Так и простейшие активные ФНЧ, например, по схеме трансивера «Урал-(07 mini)-RD» А.Першина (RV3AE) , или несколько более сложный,
активный фильтр по схеме Б.Попова , многократно с хорошими результатами опробованный на различных типах ОУ, и ряд других.Основные радиодетали для сборки приемника можно выписать у
С.Тележникова.Все узлы приемника «Мотив-RX 2» экранированы луженной жестью или латунью и выполнены по-блочно. Установка резонаторов КФ выполнена согласно рекомендаций по
. Экран основной платы закреплен на резьбовой части транзисторов КТ606 и является, одновременно, теплоотводящим элементом – все-таки потребляемый ток достаточно большой и транзисторы при работе в схеме становятся теплыми. Для упрощения управления частотой ОГ (без применения реле и с целью укорочения проводников) его плату необходимо разместить поближе к переключателю S3.Правильно собранный приемник с исправными деталями и установленными частотами ГПД начинает работать сразу. Напряжение высокой частоты ГПД и ОГ (оба после УВЧ), измеренное ламповым вольтметром ВК 7-9, составляет соответственно 0,7 и 1,2 В. При этом не следует пренебрегать и контролем работы приемника на слух – меняя уровень ВЧ напряжения при максимальном усилении можно добиться оптимального усиления, когда к шуму эфира начинает добавляться «белый шум», т.е., далее уровень ВЧ напряжения генераторов повышать нецелесообразно.
Простой приемник наблюдателя
Тема простого приемника наблюдателя для начинающих,не дает покоя многим,и далеко не начинающим радиолюбителям....Пе- риодически публикуются конструкции,открываются новые «ветки» в форумах и т.д....Вот и я время от времени размышляю на эту тему....Все хочу найти оптимальное по простоте, повторяемости, доступности компонентов решение....
Разумеется,что в наше время самый простой путь для желающих впервые послушать радиоэфир с достойным качеством это SDR приемник...
Но многим интересна «классика» - супергетеродин или ППП с ГПД и без синтезатора....Многие начинающие радиолюбители уже имеют опыт в радиотехнике, но не имеют в области радиоприема, и как правило не имеют нормальных диапазонных антенн,но хотели бы попробовать свои силы. Именно для этой категории я и пытался «изобрести» приемник...
Делать свой первый приемник вседиапазонным думаю не стоит – на основе ГПД сложно,а с преобразованием «вверх» нужен уже синтезатор,а делать однодиапазонным тоже не очень интересно...На мой взгляд интересен компромисс в виде 3-х диапазонного приемника на 80-40-20 м (понятно что в предлагаемой схеме можно сделать и все диапазоны при желании),т.е наиболее интересные диапазоны, которые активны в разное время суток,т.е. всегда можно что-то услышать,что и интересно для начинающего.
Приемник при своей простоте должен обладать не плохой динамикой,и избирательностью по зеркальному каналу – иначе при приеме на различные сурогатные «веревки» которые как правило и используют начинающие кроме свиста «вещалок» и шума будет трудно что-либо принять – и аттенюатор не всегда поможет.
На счет структуры...Продумывал много вариантов....И все равно возвратился к предлагаемой – супергетеродин с кварцевым фильтром.... Если есть в наличии ЭМФ,то может и имеет смысл делать двойное преобразование,а если ЭМФ нет? По моему проще приобрести 5 кварцев на одну частоту и сделать 4-х кристальный фильтр,который вполне подойдет для приемника этого класса.
По поводу комплектующих...Тоже много разногласий – для кого-то 174ХА2 уже «экзотика» ,а для кого-то доступна и т.д. Поэтому пришел к выводу – микросхем в радиотракте быть не должно...И параметры можно получить лучше и меньше проблем с поиском – транзисторы всегда проще найти.
ГПД....Критичный узел...Думаю нужно делать электронную перестройку на варикапах – КПЕ и верньеры для многих проблема....Даже не имея многооборотного резистора можно обойтись обычными двумя и сделать грубую и плавную настройки раздельно.
ДПФ – как минимум 2-х контурные...
Понятно,что большинство радиолюбителей «отпугивает» от постройки приемника именно необходимость намоток катушек, не всегда имеющиеся намоточные данные,проблемы найти каркасы как у автора той или иной схемы и т.д. Также думал как «унифицировать» катушки и решил,что лучше всего использовать «Амидоновские» кольца,которые становятся все более доступны и имеют отличные и легко расчитываемые параметры....Повторяемость конструкций с такими кольцами так же на высоте - пример тот же Softrock и многие другие наборы...Очень удобно рассчитав в RFSIM какой – либо фильтр и получив значение индуктивности рассчитать число витков под известную марку кольца по простейшей формуле Параметр Al есть в даташит на каждую марку – например для Т-25-2 он равен 34 ,т.е при 100 витках получим 34 мкГн
Подстроечные конденсаторы тоже думаю не проблема - отлично подходят "импортные" TSC-6 ,которые ставят практически во все радиоприемники...
Схема приемника
В кварцевом фильтре приемника предусмотрена возможность плавной регулировки полосы,а если это не нужно (или просто нет в наличии варикапов) просто поставить вместо варикапов конденсаторы
емкостью 82 - 120 пФ для получения желаемой полосы пропускания 2,4 - 3 кГц.
С каскодным усилителем проблем не будет - нужно просто подобрать оптимальный режим работы подстроечником R19 и R17...Можно ввести регулировку усиления по ПЧ заменив R19 переменным
резистором.
Вместо контура ПЧ L1 применим стандартный дроссель ДМ-01 (или ему подобный) на 1 мкГн.
Проблема с ДПФ? Берем любые доступные каркасы (с той же мыльницы) и делаем... Индуктивность известна...Или внутреннюю изоляцию кабеля (можно использовать каркасы от медицинских
шприцов).Расчитываем нужное число витков и мотаем....Методик расчета числа витков катушек много. Еще вариант - берем дроссели ДМ-01 на 1 мкГн и ставим в ДПФ 20 м.... Нет проблем пересчитать ДПФ
на все диапазоны под стандартные индуктивности...
Фильтр изготовлен из ПАЛовских резонаторов с частотой 8,867 мгц
Точность разброса по частоте желательна до 200 гц.
По замене транзисторов.
В смесителе применимы транзисторы КП302, 303, 307, DF245 и т.д. Режимы подбираются резистором в истоке.
VT2 заменим на КТ368 или любой высокочастотный малошумящий.
В УНЧ - КТ3102Е
Печатная плата приемника
Усовершенствование приемника.
В результате испытаний выяснилось - чувствительности на НЧ диапазонах достаточно а на ВЧ маловато. Поэтому смеситель был немного изменен.
Измененная схема приемника
Приемник начинающего коротковолновика-наблюдателя работает в диапазонах 28; 21; 14,0; 7,0; 3,5 МГц и предназначен для приема радиостанций, работающих телефоном и телеграфом.
Основными узлами приемника являются: преобразователь на лампе Л1 (6А10С), сеточный детектор Л2 (6К3) с обратной связью и двухкаскадный усилитель низкой частоты Л3 (6Н7С).
Рис.1. Принципиальная схема приемника
Для облегчения изготовления приемника начинающими коротковолновиками входные контуры в процессе приема радиостанции не перестраиваются. Заметного ослабления чувствительности на краях диапазона не наблюдается. В преобразователе применен одиночный контур ПЧ, на который для увеличения чувствительности и избирательности приемника подается положительная обратная связь. С целью устранения помех по зеркальному каналу ПЧ выбрана высокой 1600 кГц.
Необходимый режим работы лампы Л1 по экранирующей сетке, при котором получается устойчивая работа гетеродина, подбирается сопротивлением R2. R3 и C8 выполняют функции гридлика.
Величина обратной связи регулируется потенциометром R9, включенным в цепь экранирующей сетки лампы детекторного каскада. При приеме дальних станций, работающих телефоном, величину обратной связи следует устанавливать близкой к критической; при приеме станций, работающих телеграфом, - выше критической.
Детали и конструкция
Катушки индуктивности намотаны на картонных каркасах диаметром 10 мм и длиной 40 мм.
Рис.2. Чертеж катушек индуктивности L1-L5
Рис.3. Чертеж катушек индуктивности L6-L10
Катушка L12 должна иметь возможность передвигаться относительно катушки L11. Расстояние между ними подбирается опытным путем. Катушки L11 и L12 заключены в медный или алюминиевый экран. В верхней части экрана закреплена гайка (на рисунке не показана), в которой вращается винт ферритового сердечника. С помощью этого сердечника можно производить настройку контура L11, L12.
Рис.4. Чертеж катушек индуктивности L11-L12
Трансформатор Тр1 намотан на сердечнике Ш15, толщина набора 20 мм. Обмотка 1 содержит 3000 витков провода ПЭЛ 0,12; обмотка 2 - 70 витков провода ПЭЛ 0,4. Можно использовать готовый - от промышленного приемника "Воронеж". Силовой трансформатор также готовый с подходящими питающими напряжениями. Выпрямитель должен обеспечивать ток не менее 25 мА при напряжении 230...250 В.
Налаживание приемника
Налаживание приемника несложно. Низкочастотная часть и сеточный детектор обычно начинают работать сразу. Если при увеличении напряжения на экранирующей сетке лампы Л2 генерация не возникнет, следует уменьшить расстояние между катушками L11 и L12. При отсутствии генерации и в этом случае, необходимо переключить концы у обмотки обратной связи L12 или перевернуть ее. Если генерация будет возникать при среднем положении движка потенциометра R9, регулировку детекторного каскада можно считать законченной.
При настройке преобразовательного каскада сначала необходимо проверить, работает ли гетеродин. Если гетеродин работает, то при закорачивании лепестка 8 лампы Л2 на катод, падение напряжения на R1 возрастает. В случае отсутствия генерации следует более тщательно подобрать напряжение на экранирующей сетке Л1 путем изменения величины R2.
Изменение границ диапазонов осуществляется изменением емкости С12-С16 и более тщательным подбором числа витков катушек L6-L10.
Включив диапазон 40 м и присоединив к приемнику антенну, пытаются принять какую-либо радиостанцию. Затем, вращая винт сердечника L11 и подстраивая конденсатор С5, добиваются максимальной громкости приема.