Схема рации на 430 мгц. Радиолюбительские конструкциии продажа радиоаппаратуры. Для схемы "Экспериментальные детекторные УКВ-СВЧ приемники"

Еще один достаточно простой и неплохой, но требовательный к культуре сборки и геометрии СВЧ микро-трансивер на современных элементах, отличием которого является отсутствие антенны (рамка) и возможность работы до 4000 мГц.

Прототипом рации является схема чешского любителя.

Изменены цепи НЧ, доработаны технология и некоторые другие нюансы конструкции. Принципы очень похожи на те, которые я использовал в микро рациях с ВОКС и "Пионера", - только немного другой СВЧ гетеродин.

(Отображенный на фотке вариант судя по всему (не на чем померить) работает в на 1560 мГц, - определял по второй гармонике генератора). Схема прекрасно работала на макете вплоть до 4100 мГц, добивая до леса с третьего этажа возле окна (примерно 2,7 км), и через дом 70...150 метров, - зависит от стен и окон.

Использован триод КТ371А в пластмассе, или аналогичные ему. Можно применить и буржуйские СМД, - соответственно изменив геометрию СВЧ части. Однако при постройке двух печаток начались проблемки и возбуды, особенно УНЧ передатчика. Пришлось перепробовать 8 (!) вариантов платы, причем последний видимо не является самым оптимальным, хотя работает...

Обратите внимание на фотки:

1. Полосковый резонатор (Е) посеребрен и вместе с цепями является единым модулем приемо-передатчика, отделен кондерами и экраном (на нижней стороне) от всего прочего.

2. На обратной стороне видно, что экран (Б) под полоском удален (В), для лучшего излучения (рация работает без всякой антенны).

3. На фотке подключен наладочный наушник 150 Ом (А), но рядом лежит штатный динамик (50 Ом) (Г). Оба варианта обеспечивают большую громкость в комнате, при токе приемника около 20 ма.

4. Передача включается одной кнопкой.

Привожу вариант печатной схемы и СВЧ часть приемо-передатчика. Остальное можно срисовать с печати:


Радио-модуль схемы и одна из ячеек УНЧ (подробности УНЧ видны на плате)


Для серебрения полоскового резонатора, использована ушная палочка обмакнутая в раствор азотнокислого серебра. Которое в свою очередь взято из пробирочки, в которую налито несколько миллилитров азотки и брошено несколько кусочков дешевой китайской серебряной цепочки.

Перед серебрением участки натирают до зеркального блеска войлоком с зеленой пастой ГОИ.

Процесс полировки и серебрения занимает до 10 минут.

Зато результаты могут удивить приверженцев ПАВ и кварцевой стабилизации (узкая полоса, высокая чувствительность, и стабильность) Следует учесть, что поскольку резонатор не защищен экраном снизу, его следует располагать в пластмассовом корпусе так, что бы приближение руки к нему на расстояние меньше 1...1,5 см было невозможно.

Рации при хорошей наладке обеспечивают радиус до 1 км и до 250 м в городе.

С увеличением частоты дальность значительно повышается, а работа через стену ухудшается.

Хочу предупредить: При очень заманчивой и прикольной конструкции, хорошие результаты здесь достигаются только благодаря высочайшей культуре СВЧ технологии, поэтому прошу внимательно рассмотреть каждый миллиметр реализации, включая даже способ установки и пайки блокировочных емкостей СВЧ...

Примечание: На фотке на проводах болтается переменный резистор на 47 к который потом заменяется на постоянный (режим приемника).

Так же придется видимо особо помучиться с возбудом по НЧ в режиме передачи (подбор режима смещения модулятора, геометрическое размещение блокировочных емкостей СВЧ на входе модулятора, и д.р.).

Короче, конструкция перспективная, хорошая, но не рекомендую для «пионеров» и «октябрят».

Микро трансивер с VOX

Этот миниатюрный приемопередатчик работоспособен на частотах от 144 до 960 мГц и обеспечивает двухстороннюю связь с включением передачи по голосу (VOX-система) на расстоянии 150 метров через стены и до 1000 метров по прямой видимости.


Конструктивно выполнен как набалдашник на батарейку "Крона", не имеет выключателя, а просто снимается с "Кроны".

Потребляемый ток передатчика и приемника сильно зависит от компонентов. Так же дальность и мощность зависит от СВЧ триода. В прототипе это КТ363Б. Остальные триоды любые СМД, - например КТ31030А-9

Внимание: СМД монтаж. Верхний слой - детали. Нижний слой, - сплошная земля.

Круглые точки, - перемычки высверленные на землю

Внимание! На печатке отсутствуют две воздушных проводульки, от 22 н на базу СВЧ (модуляция) и че-то в этой области.. Гляньте по схеме сами.

Применен буржуйский (неизвестно какой) СВЧ Р-N-Р триод. Можно заменить на КТ3165А-9 (кажется будет немного хуже чем КТ 363 Б) Если не лень, изменяйте плату под КТ-шку.

Антенна провод или спиралька эффективной длиной 1\4 или 1\8 длинны волны. Для 433 мГц это примерно 14 см.

Особой настройки не требуется.

При необходимости режим сверхача подбирают резистором в его базе (на землю) по чистому, громкому шуму мало зависящему от руки в антенне.

Однако все такие устройства не любят лапать их антенны и частота будет уходить. Следует конструктивно обеспечить жесткость антенны и ее удаление от руки при держании.

Держать следует за корпус батарейки.

В передатчике применен хитрый механизм компенсации ухода частоты при передаче. Если частота уходит слишком сильно при передаче, связь со второй рацией будет не далекой, - следует подобрать резисторы в базе и в верхнем плече смещения.

Для 433 мгц катушка связи 1 виток удаленный от 3-4 витков Д-5мм провода Ф 0.6 мм или катушка контура, - просто полувиток на ножках керамического триммера подстройки частоты (Д-10 мм).

Было собранно много подобных устройств.

Характерной неприятностью является слишком близкое или громкое звучание спикера вблизи микрофона, - приводящее к срабатыванию VOX-системы.

Следует подобрать чувствительность срабатывания минимально удобную резисторами в детекторе звука.

Спикер - любой магнитный с металлической мембраной R=25-32 ом. Микрофон - любой электретный.

Д ля тех кто уже паял СВЧ жуки и приемники, сообщаю:

В цепях НЧ (детектор VOX) и после него конденсаторы 1 nF следует заменить на большие (смотреть по смыслу) - например 22nF. Это своеобразная защита от пионеров и школьников.

С указанными номиналами будет работать как детская Воки-токи. Конденсатор времязадающий (электролит) в цепи с выхода логического элемента на вход, (имеет знак +) заменить на 6-10 мкФ.

Посмотрите внимательно: Если вы хоть чуть-чуть рубите хотя бы в УНЧ, вам сразу станет понятно, - где на схеме логическая защита от пионеров, - смело заменяйте мелкие (1nF) кондики на типичную емкость - по смыслу.

Используемая МС - К561ЛА7 (или ее импортный аналог)

Александр и Илья Зохрэ (Минск Республика Беларусь)

ПОСЛЕДНЯЯ РАЦИЯ ПИОНЕРА

Реакция на статью "микро трансивер с VOX" и вопросы, подтолкнули нас к публикации еще более простой и тенденциозной микро-рации, которую мы с сыном задиристо назвали: "ПОСЛЕДНЯЯ РАЦИЯ ПИОНЕРА"

В сети имеется более 100 простых карманных раций на сверхрегенераторах, с дальностью до 1,5 км.

Однако все они как по элементной базе, так и по идеологии устарели как минимум на 15 лет.

За это время и понимание процессов в сверхрегенераторе, и элементная база продвинулись настолько, что представляется возможным и достаточно простым делом, создание "букашек" меньше спичечного коробка, с параметрами достаточно серьезными для ряда применений.

Вероятные пользователи: студенты - двоечники, школьники, спортсмены, лыжники, велосипедисты и при соответствующем дизайне, - даже мотоциклисты.

Современный сверхрегенератор это как новый взгляд на черную дыру в астрономии. Все его ругают, и высмеивают.

Однако он все удивляет нас, и все чаще используется для весьма серьезных целей.

Например шпионские (агентские) рации которые вставляются прямо в ухо, или некоторые супер системы с ШШН (шумоподобной широкополосной несущей) способные иметь чувствительность в 100 раз ниже шума (0.0001 мкВ) и не подлежащие обнаружению, - это между прочим разновидности и гибриды сверхача с цифровой микрухой...

Наверняка среди читателей найдется ФАНАТ которому интересно не только пользоваться, но и развивать скандальные, вероломные идеи, переворачивающие наше представление о технике и методах связи!

Публикуя эту схему мы надеемся на пробуждение интереса к такому феномену, как прием на пороге устойчивости, - которым пользуется сверхач, и его другим уникальным свойствам.

(К слову: существуют простые сверхачи, работающие одновременно в дуплексном режиме (и прием и передача как в телефоне), - причем цифровым (ШИМ) кодом и на весьма приличное растояние (до 2 км)...

Но вернемся к теме:

Данная конструкция нами названа "Последней", так как собственно дальше уже можно взять ее за базу для всех подобных самоделок «Воки-Токи», т.к. это уже почти предел мечтаний любого кто не хочет делать сложности.

Эта схема легко помещается в брелок, может так же вместе с 12 вольтовой "алколиновой" батарейкой от автосигнализаций, - в корпусе сломанного блютуза или прямо в большом наушнике. Правда работать с такой батарейкой она будет только пару часов...

Приемник обладает достаточно высокой чувствительностью и стабильностью. Это выжимка множества подобных идей по сверхачам.

В данном варианте чувствительность приема на отдельных экземплярах КТ363 достигает 2-3 мкВ при соотношении сигнал \ шум = 4.

Мощность передатчика сильно зависит от настройки катушки связи и может достигать 60 мВт, - что вполне достаточно на данном диапазоне для связи в пределах 300-1000 метров (как повезет).

ПРИНЦИП РАБОТЫ И НАЛАДКА.

Представляет собой все тот же сверхач на относительно малошумном СВЧ триоде.

Система управления рабочим током выполнена на дополнительном транзисторе и резисторах в эмиттере сверхача.

При увеличении рабочего тока, режим суперизации отключается и включается режим АЧМ - модуляции.

УНЧ приемника и передатчика выполнены по прицепу логического отключения (управляемые УНЧ) на логических элементах КМОП в линейном режиме.

Можно применять любые КМОП 4 * 2И-НЕ корпуса, включая К176ЛА67. От качества примененной КМОП зависит чувствительность микрофона и громкость звука.

При нажатии кнопки передача, приемник превращается в передатчик. При этом УНЧ полностью отключается а микрофонный усилитель активируется.

Вероятно, если вам не нужно шептать на экзаменах, чувствительность микрофона следует очень сильно загрубить, увеличив соответствующий резистор (1 к) в базе, т.к. его чутье больше подобает для «жука».

Ширина полосы достаточно большая. Обратите внимание: не ЧМ а именно АЧМ-модуляция, - наиболее подходящая для таких устройств. (Система нагло занимает 7-8 узкочастотных каналов от китайских раций)

Приемник обладает свойствами захвата частоты по методу приемников Полякова, но НЕ является приемник с ФАПЧ.

Частота суперизации достаточно высока (до 300 кГц), - при желании ее понизить нужно увеличить резистор 1 к до 5-10 к (в эмиттере сверхача). Можно так же попытаться увеличить конденсатор параллельный резистору.

Эти манипуляции приведут к значительному сужению полосы, сужению полосы захвата, увеличению чувствительности, снижению устойчивости на расстройку канала, снижению устойчивости к падению питания, увеличению громкости на выходе и другим эффектам...

Некоторые серии КМОП ЛА7 плохо работают в линейном режиме. Поэтому при хриплом голосе в микрофоне или в телефоне, или отсутствии НЧ сигнала, проверьте режим и подберите резисторы (1000 к). Правильный режим, - когда на выходе элемента точно 1\2 напряги питателя.

Если схема пищит, - попробуйте добавить 1-2 нФ на входы или на выходы (к земле) усилителей, или что особенно характерно: у Вас китайская слаботочная батарейка "Крона" (и особенно 12 в - для сигнализаций). Поставьте электролит большой (20-50 мкФ) параллельно батарейке, и \ или 10 нФ.

Вообще, правильно собранная рация запускается без проблем.

Определить работу легко по характерному саперному шуму, - должен быть без свистов и хрипов.

Шум срывается при прикосновении отверткой или пинцетом к коллектору сверхача.

Определить диапазон и настроить его, легко по брелку автосигнализации, нажав кнопку брелка на расстоянии 2-300 метром. Расстояние скажет о чувствительности приемника.

Определить работу передатчика легко простым стрелочным (или иным) СВЧ пробником, или в крайнем случаи, - закоротив мультиметр (вольтметр) СВЧ или Шотки-диодом и поднеся антенну передатчика вплотную к щупу...

После настройки приемника на сигнал, передатчик автоматически будет настроен на близкую частоту, которая с учетом захвата) будет достаточно близка для второй подобной правильно настроенной рации.

Полностью исключить выбег частоты передатчика (увеличив дальность) можно усовершенствовав схему, так - как я покажу в следующий раз.

Данная схема повторялась неоднократно.

В заключение заметим, что данная схема так же будет работать и на 3-5 толстеньких часовых батарейках от лазерной указки, но дальность упадет до 80-200 метров - соответственно.

Монтируйте на двухстороннем листе, нижняя сторона сплошная и соединена с массой (- питания). Точки соединения схемы с массой должны быть короткими (1-3 мм), делаются сверлением и подпайкой к нижнему слою.

В СВЧ каскаде не должно быть соединительных дорожек, - все соединения прямо к самим деталям или не длиннее 1-4 мм.

Один из вариантов (видна синяя кнопка, контакты для "лазерных" батареек и хвост антенны. Так же видна печатная катушка (змейка и катушка связи - обвод вокруг нее)

В продаже имеется широкий выбор многоканальных карманных радиостанций на диапазоне 430 МГц, не требующих регистрации. Дальность связи комплекта радиостанций обычно в рекламе указывается 3-5 км. Реально, такую дальность можно получить только в условиях прямой видимости в отсутствие помех. Фактическая мощность выхода такой радиостанции около 10 мВт, поэтому, в реальных условиях дальность связи получается около 500 метров.

Невысокая цена позволяет использовать такую радиостанцию как малосигнальный тракт стационарного трансивера, то есть, приемник и модулятор с предварительным усилителем, в качестве которого выступает собственный УМ радиостанции.

Нужно сделать только дополнительный усилитель мощности, усиливающий сигнал до 5-6 Вт, при питании от сетевого источника, которым может быть, например, лабораторный источник питания, либо аккумуляторный. В таком случае, используя хорошо согласованную антенну, можно получить реальную дальность в сельской местности или над водой в несколько десятков километров.

Принципиальная схема усилителя мощности показана на рисунке. В нем используются относительно устаревшие высокочастотные транзисторы, но потому доступные, особенно если использовать детали с разобранной техники.

Схема трехкаскадная. Входной сигнал с выхода передатчика радиостанции поступает через разъем Х1 на первый усилительный каскад на VT1, усиливающий входной сигнал по мощности примерно до 100 мВт. Режим работы каскада задан резистором R1, создающим на базе напряжение смещения. Нагрузкой является дроссель L1, согласование с вторым каскадом осуществляется с помощью контура C4-L2-C5.

Каскады усиления мощности на транзисторах VT2 и VT3 работают в режиме "АВ", - с небольшим напряжением смещения на базах, помогающем входному сигналу открывать транзисторы. Смещение на базе VT2 задается цепью R4-R5. Нагрузка - дроссель L3. Согласование с последующим каскадом с помощью контура L4-C7. Усиление в каскаде на VT2 примерно до 1 Вт.

Каскад на VT3 усиливает сигнал до 5-6Вт. Напряжение смещения на его базу подается цепью R6-R7, через дроссель L5. Нагрузка - дроссель L6, а согласование с антенной с помощью контура L7-C10-C11.

Монтаж выполнен на листе фольгированного стеклотекстолита размерами 160x70 мм. Монтаж печатно-объемного типа. Расположение деталей почти как на принципиальной схеме. Все соединения с общим минусом выполняются пайкой на фольгу, другие - на выводы деталей, либо посредством вырезанных в фольге площадок в виде кружков диаметром примерно по 5 мм каждый.

Для вырезания этих кружков я пользуюсь стальной трубкой диаметром около 6мм. Один торец трубки обработан надфилем так чтобы край был неровным, - с зубцами как у пилки. Противоположный конец трубки вставляю в патрон сверлильного станка, и придерживая плату, действую зубчатым концом трубки как сверлом при сверлении отверстий, но на малых оборотах и с очень малой подачей, так чтобы только прорезать слой фольги и не более того. В результате получаются очень ровные прочные контактные площадки для выполнения монтажа.

Плата обратной стороной (на которой нет контактных площадок) наложена на алюминиевую пластину размерами 160x70x5 мм, которая служит радиатором и нижней частью корпуса усилителя. В этой платине нужно просверлить семь отверстий, - четыре по углам для крепления платы и три под радиаторные болты корпусов транзисторов. Все завинтить гайками соответствующего размера. Затем, когда установлены транзисторы и радиатор можно выполнять монтаж, ориентируясь по принципиальной схеме.

В торцевых частях радиаторной пластины нужно сделать восемь отверстий для крепления крышек корпуса посредством болтов М3, соответственно, нарезав в этих отверстиях резьбу.

Катушки все бескаркасные. Дроссели L1, L3, L5 и L6 - одинаковые, для их намотки использован провод типа ПЭВ диаметром 0,56-0,61 мм. Как оправку использую хвостовик сверла диаметром 2 мм. Наматываю виток к витку 7 витков. Затем, после разделки и лужения выводов, сверло из катушки вытаскиваю. Получившаяся пружинка - готовый дроссель.

Катушки L2, L4, L7 намотаны посеребренным проводом 0,8 мм (в крайнем случае можно вместо посеребренного провода использовать зачищенный и луженый ПЭВ 0,76). Оправкой служит хвостовик сверла диаметром 5 мм (после намотки и разделки выводов катушки сверло извлекается). Катушка L2 - 2 витка с шагом 2 мм, L4 - 3 витка с шагом 2 мм, L7 - 2 витка с шагом 2 мм.

Налаживание начинают с установки режимов работы транзисторов по постоянному току. Ток коллектора VT1 должен быть 30 mА (установка подбором сопротивления R1). Ток коллектора VT2 - 30 mА (подбором сопротивления R4), ток коллектора VT3 - 50 mА (подбором сопротивления R7).

После установки режимов нужно нагрузить усилитель антенной, с которой он будет работать (или эквивалентом) и подать на вход сигнал от передатчика радиостанции. Конденсаторы С7 и С10 установите в положение минимальной емкости. Контролируя ток коллектора VT2 настройте контур C4-L2-C5 по максимальному коллекторному току VT2. Затем, контролируйте коллекторный ток VT3 и настройте контур L4-C7 по максимальному коллекторному току VT3.

Настройку выходного контура L7-C10-C11 проводите по максимуму излучения антенной (или по максимальному ВЧ напряжению на эквиваленте нагрузки).

Чтобы не разрывать коллекторные цепи транзисторов VT2 и VT3 для контроля тока при настройке контуров, изменения токов коллекторов можно смотреть по величине постоянного напряжения на резисторах R3 и R8. Соответственно, чем больше это постоянное напряжение, тем и больше ток коллектора транзистора.

Суммарный ток потребления усилителем при передаче достигает 630 mА. В ждущем режиме (при приеме) - около 120 mА. Ток высокий, поэтому, при работе на прием усилитель желательно выключать. Чтобы этим же выключателем можно было коммутировать радиостанцию на прием-передачу и для переключения антенны между приемником и передатчиком можно использовать два реле.

Одно расположить возле входного разъема, а другое непосредственно возле выходного разъема. Одно реле будет переключать вход, а другое выход. Кроме того, свободные контакты реле, переключающего вход, можно использовать для переключения радиостанции на прием-передачу, подключив их параллельно соответствующей кнопке радиостанции.

Крышки корпуса усилителя состоят из жестяной П-образной крышки размерами 160x70x50мм и двух боковых крышечек размерами 70x50 мм. В боковых крышечках просверлены отверстия для входного и выходного разъемов, а так же для разъема подачи питания. На этих же крышечках можно установить реле.

Так как недорогие карманные радиостанции на 430 МГц обычно не имеют разъема для антенны, этот разъем будет необходимо установить. Аналогичный усилитель можно использовать и совместно с так называемыми радиомодулями, для увеличения дальности передачи данных или тревожных сигналов.

Для схемы "Сверхрегенеративный приемник на 90...150 МГц"

РадиоприемСверхрегенеративный на 90...150 МГцL1 - 2 витка, L2 - 4 виткана каркасе диаметром 8 мм, проводом ПЭЛ 0,8.Дроссель содержит 60 витков провода ПЭЛ 0,1 на резисторе МЛТ 0,5.Переменные конденсаторы с воздушным диэлектриком.Тр1 - согласующий от карманного радиоприемника.Монтаж на "пятачках" по методике Жутяева.("73 Magazine", Feb.1974, p.100)...

Для схемы "Приемник на микросхеме TDA7000 (174XA42)"

РадиоприемРадиоприемник на микросхеме >TDA7000 (174XA42)/img/tda7000.gifДиапазон частот микросхемы 1,5-150 МГц.В скобках указаны номиналы конденсаторов для узкополосной ЧМ(при этом 3-ю ножку микросхемы можно оставить свободной).Чертеж печатной платы со стороны проводниковЧертеж печатной платы со стороны элементовЛитература:1. К174ХА42 - однокристальный ЧМ приемник. Радио N 1 1997 г.2. Однокристальные ЧМ приемники. Радио N 2 1997 г.3. Радиоприемные устройства на микросхеме К174ХА42А. Радио N 5 1997 г....

Для схемы "Сверхрегенеративный приемник на 144 МГЦ"

РадиоприемСверхрегенеративный на 144 МГЦПриведенная ниже схема сверхрегенеративного приемника может работать как составная часть простой портативной радиостанции на диапазон 144 МГц. Схема довольно простая и особенностей не имеет. Чувствительность приемника приблизительно 10...15 мкВ.Конструктивно схема выполнена на печатной плате. К сожалению, рисунок печатной платы после ее сборки у меня не сохранился (НБ).Катушка L1 содержит 3 витка "серебрянкой" диаметром 0.8 мм, бескаркасная - на оправке диаметром 6 мм, длина намотки 4 мм. Др1 - стандартный 25 мкГ. Др2 - содержит 250 витков провода ПЭВ 0.1 на ферритовом кольце Н1000 диаметром 8 мм. Трансформатор Тр - выходной от транзисторного радиоприемника, если применяются высокоомные телефоны, то он не нужен. Транзисторы желательно применить более современные....

Для схемы "Экспериментальные детекторные УКВ-СВЧ приемники"

РадиоприемЭкспериментальные детекторные УКВ-СВЧ приемникиДетекторный на диапазон 100-200 МГц Схема приемника, приведенная на рис.1, использует настраиваемую линию в корпусе, спаянном из меди или фольгированног стеклотекстолита. Катушка L2 содержит 4 витка посеребренного провода. Внутренний диаметр катушки - 12 мм, длина намотки - 12 мм. Отвод произведен от середины. Катушка L1 выполенна в виде одного витка поверх L2. Конденсатор C2 произведен из медной пластинки размером 25х50 мм с тефлоновой прокладкой толщиной 0,125 мм. Можно применить обычный опорный ВЧ конденсатор. Приемник полезен при настройке СВЧ аппаратуры как волномер.Радиолюбитель UA3ZNW превратил тот самый в прямого преобразования (рис.2).Конденсатор С2 - сторона двухстороннего стеклотекстолита из которого был выполнен резонатор. Симистор тс112 и схемы на нем При использовании гетеродина и УНЧ из книги В.Полякова "Приемники прямого преобразования для любительской связи" (М.ДОСААФ 1981 г., с.64) такой обеспечивал существенно лучший прием, чем приведенный в указанной статье с двухтранзисторным УВЧ на полевых транзисторах КП303! Гетеродин был собран на стенке резонатора. При

Для схемы "УКВ приемник с ЧМ на специализированной микросборке КХА058"

Для схемы "Приемник прямого преобразования"

Для схемы "Простой KB приемник"

Для схемы "ПРОСТОЙ УKB ЧМ ПРИЕМНИК"

Для схемы "Индикатор угона"

Предложенное устройство состоит из миниатюрного УКВ-передатчика, который питается от аккумуляторной батареи, и ЧМ-радиоприемника с приставкой в квартире владельца автомобиля. Миниатюрный передатчик (рис.1) устанавливается перед парковкой автомобиля в ночное час в таком месте, чтобы его не сразу обнаружил угонщик. ЧМ-приемник можно изготовить самому по любой известной схеме или употребить промышленным, имеющим УКВ-диапазон.Когда передатчик излучает и пребывает в зоне "радиовидимости" приемника, у последнего на выходе пропадает шипение, и транзистор VT2 (рис.2) закрыт, так как на выходе ЧМ-приемника нет сигнала и напряжение на вторичной обмотке трансформатора Т1 отсутствует. Транзистор VT1 открыт, реле К1 включено. Когда машина отъезжает на несколько метров, мощность УКВ-передатчика становится недостаточной для срабатывая шумоподавителя приемника, что приводит к появлению шума. На выходе трансформатора Т1 появляется переменное напряжение, которое выпрямляется диодом VD1 и филь-труется конденсатором С8. VT1 открывается, реле К1 выключается и нормально разомкнутыми контактами включает звуковую сигнализацию.Если угонщик обнаружил УКВ-передатчик и отсоединил питание, все равно подаст звуковой сигнал.Н. Яковлев, г. Нижневартовск...

Антенный блок

Максимальная выходная мощность малогабаритных носимых трансиверов, как правило, невелика, поэтому при работе в стационарных условиях, да еще с длинным кабелем снижения, вносящим большие потери, этот недостаток может заметно уменьшить дальность устойчивой радиосвязи. Происходит это за счет снижения чувствительности при приеме и уменьшения и без того малой выходной мощности сигнала передатчика, подводимой к антенне.

Решить эту проблему удается при установке вблизи антенны или (что хуже) рядом с трансивером специального антенного блока (АБ). В его состав входят малошумящий усилитель (МШУ), работающий при приеме, и усилитель мощности (УМ), работающий при передаче. АБ позволяет значительно повысить чувствительность системы антенна-трансивер при больших потерях в кабеле снижения и более эффективно использовать разрешенную выходную мощность, так как она поступает непосредственно в антенну Его целесообразно применять с трансиверами, имеющими выходную мощность до 0,1...0,5 Вт. Напряжение питания АБ составляет 11 ...12 В, поэтому его можно с успехом использовать и в автомобиле. Подобное устройство для диапазона 2 м уже описывалось в журнале "Радио" (Нечаев И. Антенный блок диапазона 2 м. - Радио, 2001, № 2, с. 64,65). Здесь описан аналогичный блок для диапазона 430 МГц.

Схема АБ показана на рис. 1. Он содержит входной малошумящий усилитель (МШУ) на арсенидгаллиевом полевом транзисторе VT3, который позволяет получить высокую чувствительность и большой динамический диапазон приемника. На входе МШУ установлен контур L6C29, настроенный на центральную частоту диапазона. Конденсатор C3О согласует вход МШУ с антенной, подключаемой к разъему XW2. Диоды VD9 и VD10 защищают транзистор от сигнала передатчика или других мощных сигналов, например, от соседних передатчиков, помех, грозовых разрядов и т. д. Режим транзистора по постоянному току задается резистором автоматического смещения R9. Транзистор нагружен на ФНЧ С10L3C11, с выхода которого сигнал через отрезок кабеля W1 поступает к гнездовому коаксиальному разъему XW1 и далее на кабель снижения. Диоды VD7, VD8 защищают полевой транзистор со стороны выхода. Напряжение питания стабилизировано интегральным стабилизатором напряжения на микросхеме DA1 и дополнительно фильтруется элементами С13, С16, L4.

(нажмите для увеличения)

Усилитель мощности (УМ) собран на усилительном модуле DA3. Он отдает выходную мощность 5 Вт при входной мощности всего 20...40 мВт и напряжении питания 9...11 В. На диодах VD3, VD4 и транзисторах VT1, VT2 собрано устройство управления - высокочастотный VOX, который включает УМ в активный режим при поступлении сигнала с передатчика трансивера. Питающее напряжение на УМ подается постоянно, но в режиме приема (RX) он ток не потребляет, поскольку напряжение на входе управления выходной мощностью (вывод 2) отсутствует. В режиме передачи (ТХ) это напряжение стабилизировано интегральным стабилизатором на микросхеме DA2. На элементах С19, С20, L5 собрана входная согласующая цепь, а на элементах L7, C31, L9, C32, L10 - выходной ФНЧ с частотой среза около 500 МГц. Этот ФНЧ дополнительно подавляет вторую гармонику выходного сигнала на 35...40 дБ.

Питающее напряжение на АБ можно подавать либо через низкочастотный разъем XS1 и диод VD2 с помощью специального кабеля, либо по кабелю снижения через высокочастотное гнездо Х\Л/1,ФНЧ L1C1 и диод VD1. Переключение режимов RX/TX можно также осуществлять подачей постоянного напряжения 5...12 В на гнездоXS1. Ток, потребляемый по цепи управления, не превышает 1 мА. Переключение МШУ и УМ осуществляется с помощью p-i-n диодов VD5,VD6,VD11 ,VD12 и двух отрезков кабеля W1, W2 с электрической длиной Х/4.

Работает АБ следующим образом. При подаче питающего напряжения он находится в режиме RX. P-i-n диоды обесточены, поэтому сигнал с антенного гнезда XW2 через отрезок кабеля W2 поступает на вход МШУ. Усиленный сигнал с его выхода через отрезок W1 поступает на гнездо XW1 и далее на кабель снижения. УМ ток практически не потребляет, а МШУ потребляет ток 25...30 мА.

При включении трансивера в режим ТХ его сигнал выпрямляется диодами VD3, VD4 и транзисторы VT1 и VT2 открываются. Плюсовое напряжение через микросхему DA2 поступает на вход управления выходной мощностью усилителя DA3 и через токоограничивающие резисторы R4, R7, R8, R11, R12, R14 на цепочки p-i-n диодов VD5, VD6, VD11, VD12. Через p-i-n диоды начинает протекать ток, и их сопротивление уменьшается до нескольких Ом.

Сигнал передатчика трансивера через диод VD5 поступает на вход УМ DA3, одновременно отрезок кабеля W1 с электрической длиной λ/4 оказывается замкнутым на конце практически накоротко малым сопротивлением диода VD6. Сопротивление этого отрезка в точке подключения (С5, VD5) оказывается большим и не оказывает существенного влияния на сигнал трансивера. Выходной сигнал УМ через диод VD11 поступает на антенный разъем XW2, а отрезок кабеля W2 также оказывается замкнутым накоротко диодом VD12 и не оказывает существенного влияния на выходной сигнал.

Большинство деталей АБ размещают на печатной плате из двусторонне фольгированного стеклотекстолита, эскиз которой показан на рис. 2. Вторая сторона оставлена металлизированной и соединена фольгой по периметру с металлизацией первой стороны. Кроме того, обе стороны соединены между собой короткими отрезками провода, пропущенного через отверстия, показанные на рисунке кружками.

Плату размещают в металлическом корпусе с проводящей поверхностью, ее надо прикрепить винтами по периметру в нескольких местах (чем больше, тем лучше). Корпус одновременно выполняет функции теплоотвода для усилительного модуля DA3. ВЧ разъемы устанавливают на стенках корпуса.

В устройстве, кроме указанных, можно применить следующие детали: усилительный модуль DA3 - М57714М-01, М57797МА-01, М67705М-01, М67749М-01, но они имеют корпус другой конструкции, и топологию печатных проводников платы придется изменить. Транзистop VTI - KT315, KT312, KT3102 с любым буквенным индексом, VT2 - КТ814А...Г, КТ816А...Г, КТ836А, VT3 - ATF-10136. Последний имеет коэффициент шума 0,4 дБ на частоте 500 МГц, поэтому собранный на нем МШУ имеет очень высокую чувствительность. Заменить этот полевой транзистор можно на КП325, 2П602 и аналогичные, но результаты будут хуже. Диоды VD1, VD2 можно заменить на КД212, КД257 с любыми буквенными индексами, VD3, VD4 - наКД419, 2А120слюбымибуквенными индексами. Подстроечные конденсаторы - КТ4-25, постоянные полярные - танталовые для поверхностного монтажа (ЧИП), остальные - К10-17в, К10-42 или аналогичные импортные, также для поверхностного монтажа. Постоянные резисторы - РН1-12, типоразмер 1206, подстроечный резистор - 3303W-3 фирмы Bourns или аналогичный, можно также применить СПЗ-19, СПЗ-28. Все катушки намотаны на оправке диаметром 3 мм, L1, L2, L6, L9 - проводом ПЭВ-2 0,6 и содержат 8, 1,5, 1,5 и 1,5 витка соответственно. L7, L9, L10 намотаны проводом ПЭВ-2 0,4 и содержат по 2,7, 3,7 и 2,7 витка соответственно. Дроссели 12, L4, L6, содержат по 10 витков провода ПЭВ-2 0,2. Отрезки кабеля W1 и W2 должны иметь электрическую длину А/4. Они выполнены из тонкого кабеля РК50-1-22 длиной 12 мм, при монтаже их надо свернуть в виде спирали. Высокочастотные разъемы можно применить любые подходящие, при этом все соединения надо делать минимальной длины или с помощью коаксиального кабеля. Низкочастотное гнездо может быть любым, допускающим ток через контакты до 2 А.

Налаживание АБ начинают в режиме приема (RX). На АБ подают напряжение питания 10...11 В и проверяют работоспособность стабилизатора напряжения на микросхеме DA1, его выходное напряжение должно быть около 3 В. Подбором резистора R9 устанавливают рекомендуемый ток стока полевого транзистора, в данном случае 25 мА. Далее конденсаторами С10 и С11 настраивают выходной контур МШУ на максимум коэффициента передачи, а конденсаторами С29 и C30 - входной контур на максимум коэффициента передачи при минимуме КСВ на центральной частоте диапазона.

Затем проводят регулировку в режиме передачи (ТХ). Для этого движок резистора R13 устанавливают в нижнее по схеме положение, а в цепь питания включают амперметр. К гнезду XW2 подключают согласованную нагрузку и ВЧ вольтметр для контроля выходного напряжения. Питающее напряжение (10... 12 В) подают на контакты 1 и 2 гнезда XS1. В этом режиме через p-i-n диоды будет протекать ток 180...200 мА. На выходе DA2 должно быть напряжение около 3 В. С помощью резистора R13 увеличивают потребляемый ток на 30...50 мА - это и будет ток покоя усилительного модуля DA3.

Далее подают на вход "Тр" (разъем XW1) сигнал частотой 435 МГц и мощностью 2...5 мВт от трансивера или ВЧ генератора. Конденсаторами С19, С20 добиваются максимума выходной мощности. Мощность входного сигнала увеличивают до 20...40 мВт, и настройку повторяют. После этого надо убедиться в том, что входной контур настроен в резонанс. Для этого к катушке L5 поочередно подносят ферритовый и латунный сердечники, при этом в обоих случаях выходная мощность должна уменьшаться. Если это не так, то придется изменить количество витков этой катушки. В заключение проверяют работу системы VOX. Для этого с вывода 1 XS1 отключают напряжение питания. При подаче на вход сигнала мощностью 20 мВт и более АБ должен автоматически переходить в режим ТХ.

В случае, если планируется эксплуатировать АБ рядом с трансивером, питание целесообразно подать через гнездовой разъем XS1. Тогда из схемы (см. рис. 1) можно исключить детали L1, С1, VD1, а также элементы МШУ: DA1, VT3, VD7 - VD10, С9-С11, С13, С16, С18, С21, С22, С29, C30, L3, L4, L6, R9, R10. Правый (по схеме) вывод конденсатора С7 соединяют с VD12 отрезком кабеля с электрической длиной Х/2.

Внешний вид АБ показан на фото (рис. 3).

Отрегулированный блок имеет следующие параметры. При напряжении питания 12 В и входном сигнале мощностью 20 мВт выходная мощность составила 3,8 Вт (потребляемый ток 1 А), при входной мощности 80 мВт выходная мощность - 7,5 Вт (ток 1,4 А). Коэффициент усиления МШУ - 21 дБ, КСВ на центральной частоте - 1,1, в диапазоне 431 ...438 МГц - не более 1,5, в диапазоне 429...440 МГц - не более 2.

Выходное напряжение МШУ при уменьшении коэффициента передачи на 1 дБ составило 290 мВ. Полоса пропускания по уровню -3 дБ - 18...20 МГц, чувствительность совместно с ЧМ трансивером при отношении сигнал/шум 12 дБ оказалась равной 0,08 мкВ.

Сумматор-делитель мощности УКВ диапазона

При построении антенных решеток УКВ диапазона необходимым элементом является сумматор-делитель мощности, или сплиттер (splitter - делитель, разветвитель), который обеспечивает согласование с трансивером, сложение сигналов, принятых элементами решетки, или равномерное деление мощности сигнала между ними при передаче. Вниманию читателей предлагается несложная конструкция такого сумматора-делителя мощности УКВ диапазона 430 МГц.

Описываемое устройство рассчитано на подключение четырех антенн со своими фидерами, сопротивлением 50 Ом каждая, к одной коаксиальной линии передачи с волновым сопротивлением также 50 Ом.

В УКВ диапазоне подобные устройства часто выполняют на основе четвертьволновых трансформаторов. При этом, если фидеры антенн соединяются параллельно, то их общее сопротивление (Za) составит 12,5 Ом. Тогда для согласования фидеров антенн с линией передачи, имеющей волновое сопротивление Zл = 50 Ом, необходимо применить четвертьволновый отрезок с волновым сопротивлением

Zтр = (Za·Zл)1/2 = (12,5·50)1/2 = 25 Ом.

Изготовить линию с таким волновым сопротивлением удается, соединив параллельно два отрезка коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом.

Схема сумматора-делителя показана на рис. 4. Он содержит коаксиальное гнездо XW1, к которому подключают кабель снижения, идущий к трансиверу, двух отрезков коаксиального кабеля W1 и W2 с электрической длиной λ/4 и четырех отрезков коаксиального кабеля W3- W6 произвольной длины, на концах которых установлены гнездовые коаксиальные разъемы XW2-XW5. К этим разъемам через отрезки 50-омного кабеля одинаковой длины подключаются антенны - элементы решетки.

Несмотря на то что устройство и изготовлено из отрезков коаксиального кабеля и ВЧ разъемов, оно имеет жесткую и прочную конструкцию. Достигнуто это применением кабеля РК50-2-25. В качестве его внешнего проводника использована медная трубка диаметром 3 мм. Внутренний изолятор кабеля изготовлен из фторопласта (коэффициент укорочения - 1,42). Этот кабель не имеет внешней изоляции, его можно изгибать (аккуратно) и паять (не перегревая) в любом месте, не опасаясь, что изоляция расплавится.

Конструкция устройства показана на рис. 5. При его изготовлении сначала надо подготовить два отрезка 2 кабеля с электрической длиной λ/4 (для диапазона 430 МГц длина отрезков составит 122 мм по внешнему проводнику). Центральный проводник должен выступать на 7... 10 мм с каждой стороны. Эти отрезки монтируют (методом пайки) в разъем 1 и спаивают друг с другом по всей длине. Затем подготавливают четыре одинаковых отрезка 6 кабеля длиной 40...70 мм с разъемами 3 на одном конце и с центральным проводником, выступающим на длину в несколько миллиметров с другого конца. Все шесть отрезков складывают вплотную друг к другу, накладывают бандажи 4 из луженой проволоки и спаивают между собой. Затем спаивают центральные проводники. Длина всех центральных проводников в месте спайки должна быть минимальной.

Для удаления внешнего медного проводника кабеля его надо по кругу обточить надфилем, аккуратно изогнуть, переломить и снять с внутреннего изолятора. Место соединения пайкой центральных проводников следует загерметизировать эпоксидным клеем. Сверху для защиты и экранирования желательно припаять металлический колпачок 5.

В устройстве применены следующие детали: коаксиальный разъем XW1 - СР-50-163ФВ, разъемы XW2-XW5 - СР-50-725ФВ. Эти разъемы подходят в случае использования кабеля РК50-2-22. Но можно применить и другие 50-омные разъемы, позволяющие монтировать кабель РК50-2-25, при этом разъем XW1 должен обеспечивать монтаж одновременно двух отрезков кабеля. Аналогичную конструкцию можно изготовить и для диапазонов частот 144 и 1300 МГц.

Параметры изготовленного макета (см. рис. 6) при подключении к гнездам XW2- XW5 нагрузок с КСВ не более 1,1 оказались такими: минимальный КСВ составил 1,12 на частоте 430 МГц, в диапазоне частот 405...447 МГц КСВ не превысил 1,2, а в диапазоне частот 368...485 МГц -1,5.

Читайте и пишите полезные

  • Сергей Савенков

    какой то “куцый” обзор… как будто спешили куда то