2 méteres sonka rádió adó áramkör

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





Ebben a bejegyzésben egy 2 méteres amatőr sonka rádió adó áramkör teljes építési eljárását ismerhetjük meg, hagyományos elektronikai alkatrészek és tesztberendezések felhasználásával.

Mi a 2 méteres VHF rádió

A

Ez az ellenállás nem jelentős, és szinte minden 50 k feletti érték elegendő lesz. A Tr1 impedancia módosítóként működik, csak áramerősítést biztosít, amely körülbelül 30% -os feszültségvesztést tartalmazhat.

A Tr1 forráshoz csatlakoztatott VR1 beállítja az audio kimenetet és ennélfogva az eltérést azáltal, hogy követi a TR1 forrást a Tr2 bázis felé a C3-on keresztül.

A Tr2 feszültségnövekedést produkál, és a felső torzító lánc és a kollektor integrálásával valamilyen szintű visszacsatolás érhető el, amely körülbelül 100-szorosra korlátozza az erősítést.

Az R8 és a C5 leválasztó hálózatként működik a modulátor számára az áramellátás és az R7 felé, míg a C6 távol tartja az RF-t a modulátor kimenetétől. Az R6 és C4 biztosítja az áramkör némi kiegészítését, hogy elérje az audio eredmények szükséges esési jellemzőit. A modulátor jelenlegi követelménye körülbelül 500 µA.

Kristály oszcillátor, VFO erősítő, fázismodulátor

Az összes ilyen fokozatra alkalmazott energiát a D1 és az R13 stabilizálja. 2. ábra. Az oszcillátor fokozat egy Pierce oszcillátor áramkör, ahol a kristály a TR3 kapuja és leeresztő kivezetései között összekapcsolt állapotban látható, hogy a kristály eltávolítása lehetővé tegye a kapu nyitva van a VFO-csatlakozáshoz, amikor a Tr3-nak erősítőként kell működnie.

A VC1 úgy van elhelyezve, hogy egy bizonyos frekvenciára húzza a kristályt, és nem okoz semmilyen hatást a VFO-ra. Az RFC1 gátolja a jel átjutását a Tr3-ba, lehetővé téve számára, hogy a C7-en átmenjen a TR4 kapu felé, amely a fázismodulátor, amelynek terhelése R12.

A kimenet C10 útján halad a multiplikátorlánc felé, a visszacsatolás pedig C8-on keresztül haladva generálja a fázismodulációt. Az audiojelet a TR3 kapu adja, a fázismodulátor 1V p / p a minimális követelmény.

Szorzó lánc

A 3. ábrán látható Tr5, Tr6 és Tr7 tranzisztorok konfigurálva vannak a tripler és a dupler fokozatok.

Ezeket a szakaszokat hasonló elrendezéssel tervezték, és arra használják, hogy a harmonikus frekvenciákon rezonáljanak. Mindezek az azonos szakaszok 500 µA körüli nyugalmi áramokkal működnek.

Ha ezt RF mA-re csatlakoztatva 1,5 mA-re növelik, akkor AB osztályú üzemmódban működnek. Mivel a FET-ek nagy bemeneti impedanciát biztosítanak, a kimenetet ki lehet nyerni a lefolyóból, ami segít elkerülni a tekercsek koppintását.

Mivel feltételezhetően elhanyagolható a terhelés, ez lehetővé teszi a Q áramkör magas szinten tartását, és biztosítja, hogy a tekercsek hangolása ne legyen túl bonyolult.

Az erősítő kimenetének hangolása éles tartományon van. Ezért a VC2-t nagyon aprólékosan kell beállítani a legfinomabb eredmények elérése érdekében.

Egy apró fém árnyékolás elengedhetetlen az L4 körül, hogy megakadályozza a visszacsatolást az L3 eléréséig, ami egyébként indukált rezgést eredményezhet, ami negatívan befolyásolja a színpad hatékonyságát.

Az R24 úgy működik, mint egy áramkorlátozó és feszültség-visszacsatoló generátor a Tr8 esetében.

Illesztőprogram és teljesítményerősítő

Ezeket a szakaszokat úgy tervezték, hogy C osztályú üzemmódban működjenek.

A 4. ábrán látható Tr9 bemenet L4-en, VC2-n és C26-on keresztül van hangolva. A VC2 és C26 lehetővé teszi az impedancia egyeztetését a Tr9 TR9 bázisánál. Az RFC2 biztosítja az egyenáram visszatérési útvonalát.

A Tr9 tranzisztor teljes eloszlása ​​egy megfelelően beállított szorzólánc és egy dinamikus kristály segítségével akár 300 mW is lehet, ami azt jelenti, hogy ehhez a tranzisztorhoz szükség lehet egy kis hűtőborda beszerelésére.

A Tr10-et fel kell szerelni a nyomtatott áramköri nyomtávra. Bemeneti impedanciája valóban alacsony és kapacitív jellegű.

A C28-at és a VC3-at az L5 hangolására használják, és impedanciát hoznak létre a TR10 alapjához. Az RFC4 segít kompenzálni a bemeneti kapacitást, az RFC5 pedig úgy működik, mint az egyenáram visszatérési útvonala.

Látva, hogy a Tr10 akár 2,5 wattos teljesítményt is képes elvezetni, nagy hűtőbordára lehet szükség, hogy ezt az áramtranzisztort lehűtse.

Az RFC6 úgy van elhelyezve, hogy elnyomja az RF-t annak biztosítása érdekében, hogy a VC4, C30, L6, C31, L7 és VC5 kimeneti áramkör konfigurációja kizárólag a TR10 kollektorterhelésévé váljon. Az L7 és VC5 körül elhelyezett szűrőpajzs segít jelentősen gátolni a kimeneti harmonikus tartalmat, és meg kell győződni arról, hogy ez mindenáron szerepel.

Hogyan építsünk

Az áramkört a legjobban egy kétoldalas, rézzel borított NYÁK-ra lehet felépíteni, 5. ábra. Célszerű, hogy az összes szereléssel kapcsolatos utasítást pontosan vigyázzuk. Ellenőrizze, hogy minden földelési pont a NYÁK felső területére kerül.

Az összes alkatrészvezetéket a nyakig kell behelyezni és a lehető legkisebbnek kell tartani, miközben a tekercsek és az ellenállások meghosszabbított lábát megfelelően földelni kell. A tekercseket az ajánlott fúrótengelyek segítségével kell megépíteni,

Miután a tekercset feltekercselték, a tekercset át kell erőltetni a merev előbbre, majd a fordulatok közötti teret pontosan a tekercs ajánlott teljes hosszára kell nyújtani.

Végül a tekercseket a formerek felett a helyükre kell erősíteni egy nagyon enyhe epoxigyanta ragasztóréteg felvitelével.

Azokat a tekercseket, amelyeknél ajánlott az állítható vascsiga, az olvasztott viaszcsepp segítségével a beállított helyzetben kell rögzíteni.

Ezeknek a tekercseknek az összes felső végét lyukba kell süllyeszteni, egy megfelelő fúrófej segítségével.

Az építkezést először úgy kell megkezdeni, hogy a nyomtatott áramköri lapot rögzítik a présöntvény-tartály belsejében, és a csavarozó furatokat a táblán és az alapon keresztül fúrják.

Ezután kezdje meg az alkatrészek összeszerelését a 6. ábrán látható forrasztással, a hosszú tengelytől kifelé.

Az egyszerű telepítés megkönnyítése érdekében először forrassza be a képernyőket. Ezenkívül jó ötlet lehet a nyomtatott áramköri lapot átfordítani, a doboz fedeléhez csavarozni, majd a 60-as számú fúróval furatokat fúrni a változtatható kondenzátorok és tekercsek közepén.

Ezeket a lyukakat tovább kell növelni 6 mm-re, hogy a végső hangolási folyamat során könnyen hozzáférhessenek a megfelelő trimmerekhez, miután a NYÁK-t beépítették a dobozba.

A Tr10 hűtőbordája bármilyen szabványos típusú lehet, amely a piacon elérhető, de a Tr9 esetében ezt manuálisan meg lehet építeni úgy, hogy egy 12 mm-es réz- vagy ónlemez négyzetet elforgatunk az 5 mm-es fúrótüskével, majd a tranzisztor köré toljuk.

Hogyan kell beállítani

Tisztítsa meg a forrasztó egységet etil-alkohollal, majd óvatosan vizsgálja meg a NYÁK forrasztását, és nézze meg, van-e száraz forrasztás vagy rövidzárlatos forrasztóhíd.

Ezután, mielőtt a tokba rögzítené, csatlakoztassa ideiglenesen a vezetékeket, és dugja be a kristályt a nyílásba. Használjon ampermérőt vagy bármilyen árammérőt, és sorosan kösse össze a tápvezeték pozitívjával, valamint egy sor 470 ohmos ellenállást. Ezután egy jó teljesítménymérővel csatlakoztasson egy 50–75 Ohm-os árnyékolt próbabábut a kimenetre.

Hogyan kell tesztelni

Kristály felhelyezése nélkül csatlakoztassa a 12 V-os tápfeszültséget, és győződjön meg arról, hogy az áramfelvétel nem nagyobb, mint 15 mA, az audió fokozatra, az oszcillátorra, a fázismodulátorra, a zenerre és a nyugalmi szorzó fokozatra.

Ha a mérő 15 mA-nél nagyobb értéket mutat, akkor valamilyen hiba lehet az elrendezésben, vagy a Tr8 nem stabil és rezgő. Ezt a legjobban a RF „szippantó” eszközt az L4 közelében helyezik el, és a problémát kijavítják a VC2 megfelelő beállításával.

A fenti feltétel ellenőrzése után figyeljen a modulátorra, és egy nagy impedancia mérővel használja, és ellenőrizze, hogy a Tr2 kollektorfeszültség a tápfeszültség felét olvassa-e az R19 tápfeszültségére vonatkoztatva.

Ha azt találja, hogy ez meghaladja az 50% -ot, próbálja meg növelni az R4 értékét, amíg el nem éri az ajánlott értéket, vagy fordítva, ha az érték alacsonyabb, mint a tápellátás 1/2, akkor csökkentse az R4 értékét.

A még jobb optimalizálás érdekében egy oszcilloszkóppal lehet C6-értéket módosítani, amíg 3 kHz-es 3dB feszültséget nem kapunk, összehasonlítva az 1 kHz-es választ. Ez egyenértékűnek tekinthető a leghatékonyabb roll off-nal és a jó frekvenciamodulációval. Ezt a tesztet a TR4 bázison / emitterén keresztül kell elvégezni.

Ezt követően csatlakoztasson egy kristályt és ellenőrizze az aktuális választ, látnia kell az áramfogyasztás némi növekedését. Ahhoz azonban, hogy a kimeneti tranzisztort megóvjuk a nagy szórástól, ezt az áramfogyasztást a VC4 és a VC5 megfelelő beállításával kell beállítani.

A következő lépésben annak biztosítása érdekében, hogy 2 m-es adónk a megfelelő harmonikusokkal működjön, optimalizálni kell a szorzó fokozatot úgy, hogy az összes változó induktor magcsúcsát úgy állítjuk be, hogy a „szippantó” eszköz maximális teljesítményt kapjon. Alternatív megoldásként ugyanez megvalósítható a maximális áram optimalizálásával, amely megfelel az áramkör megfelelő harmonikus optimalizálásának.

A VC2 trimmer éles műanyag hegyes tárgy segítségével állítható be az áramkör optimális áramfelvétel mellett történő rögzítéséhez.

Ezután finomhangolja a VC3 trimmert, amely kissé befolyásolhatja a VC2 beállítást, és ezért a VC2-et újra kell állítani. Ezután állítsa be a VC4 és a VC5 értékeket, amíg meg nem jelenik a lehető legjobb RF kimenet, a lehető legkisebb teljes áramfogyasztással.

Ezután szükség lehet az összes változó kondenzátor egymásra hatásának megismételésére és finomhangolására, mindaddig, amíg az optimális beállítás nem érhető el a trimmereken a maximális RF kimenettel.

A végső csípésnek 0,75 és 1 W átlagos kimenőteljesítményt kell eredményeznie a dummy terhelésben, körülbelül 300 mA teljes áramfogyasztással.

Abban az esetben, ha hozzáférése van egy SWR mérőhöz, az áramkört egy holt frekvenciájú bemeneti kristállyal csatlakoztathatja egy antennához, majd finomíthatja a hangolást a VC4 és a VC5 segítségével, amíg meg nem mérik az optimális RF kimenetet, amely megfelel a minimális SWR leolvasásnak .

Miután ezek a beállítások befejeződtek, a bemeneti audiomodulációval végzett tesztelés nem okozhat változást az RF kimeneti szintben. Néhány további megerősítés után, amikor teljesen kielégítő teljesítményt ér el a 2 méteres adó áramköréből, a kártyát felszerelhetjük a kiválasztott házba vagy a présöntvény dobozba, és további tesztelhetjük, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy minden rendben van-e a készülék működésével. egységet, amint azt korábban megerősítették.

Alkatrész lista




Előző: Elektronikus előtét áramkör az UV gombaölő lámpákhoz Következő: Hogyan lehet kialakítani egy stabilizált pad tápfeszültség áramkört