Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Старый радио любитель

Интересные схемы. Трансивер на диапазон 10 м.

В 90-е начали выпускаться различные журналы и журнальчики по вопросам радиолюбительства. Во многих, в основном, перепечатывали схемы из разных источников, но встречались и оригинальные разработки. Именно такая встретилась мне в журнале "Радиоконструктор" №4 за 1995 год. Статья И. В. Мельникова носила оригинальное название "Десятиметровый трансивер". В ней описывалась схема QRP трансивера для работы SSB с выходной мощностью 3,5 Вт. Чувствительность приемного тракта очень высокая: 0,3 мкВ при отношении сигнал/шум 10 дБ. Схема трансивера в общем-то состоит из узлов, описанных в книгах В.Т. Полякова. Первым делом бросается в глаза вроде бы неправильное обозначение структуры транзисторов, но на самом деле, при бОльшем увеличении оказывается, что все нормально. Приемный тракт выполнен по схеме прямого преобразования, причем, простейшей, без подавления ненужной боковой полосы. В качестве смесителя используется смеситель на встречно-управляемых полевых транзисторах, работающих в пассивном реж

В 90-е начали выпускаться различные журналы и журнальчики по вопросам радиолюбительства. Во многих, в основном, перепечатывали схемы из разных источников, но встречались и оригинальные разработки. Именно такая встретилась мне в журнале "Радиоконструктор" №4 за 1995 год.

Рис. 1. Из журнала  "Радиоконструктор" №4 за 1995 год
Рис. 1. Из журнала "Радиоконструктор" №4 за 1995 год

Статья И. В. Мельникова носила оригинальное название "Десятиметровый трансивер". В ней описывалась схема QRP трансивера для работы SSB с выходной мощностью 3,5 Вт. Чувствительность приемного тракта очень высокая: 0,3 мкВ при отношении сигнал/шум 10 дБ.

Схема трансивера в общем-то состоит из узлов, описанных в книгах В.Т. Полякова.

Рис. 2. Из журнала  "Радиоконструктор" №4 за 1995 год
Рис. 2. Из журнала "Радиоконструктор" №4 за 1995 год

Первым делом бросается в глаза вроде бы неправильное обозначение структуры транзисторов, но на самом деле, при бОльшем увеличении оказывается, что все нормально.

Рис. 3. Из журнала  "Радиоконструктор" №4 за 1995 год
Рис. 3. Из журнала "Радиоконструктор" №4 за 1995 год

Приемный тракт выполнен по схеме прямого преобразования, причем, простейшей, без подавления ненужной боковой полосы. В качестве смесителя используется смеситель на встречно-управляемых полевых транзисторах, работающих в пассивном режиме, описанной в книге В.Т. Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования".

Рис. 4. Из книги В.Т. Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования".
Рис. 4. Из книги В.Т. Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования".

Достоинством этого смесителя является то, что для его работы требуется частота гетеродина в два раза ниже частоты принимаемого сигнала. Отличием от рис. 3 является использование не транзисторов с изолированным затвором, а полевиков с n-каналом, на затворы которых подается смещение с движка резистора R2. Далее идет простейший П-образный ФНЧ, который выделяет НЧ сигнал.

Этот сигнал усиливается предварительным УНЧ на ОУ типа К140УД1А, который включен по схеме, повторяющей УНЧ из микротрансивера с мощным полевым транзистором.

Рис. 5. Из книги В.Т. Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования".
Рис. 5. Из книги В.Т. Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования".

Только к его выходу подключаются не наушники, а УМЗЧ на комплементарной паре транзисторов средней мощности ГТ402/ГТ404 для подключения динамика.

Такой тракт принимает обе боковые полосы, что при близко расположенных станциях будет создавать помехи. Но на диапазоне 10 м такая ситуация встречается редко.

Самая главная неожиданность ждет нас в тракте передачи, где для формирования SSB сигнала используется НЧ фазовращатель и кольцевой балансный модулятор. Если фазовращатель повторяет схему из книги В.Т. Полякова:

Рис. 6. Из книги В.Т. Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования".
Рис. 6. Из книги В.Т. Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования".

То сам модулятор очень оригинальный, и я такой ни разу раньше не встречал. По идее, его схема близка к схеме В.Т. Полякова.

Рис. 7. Из книги В.Т. Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования".
Рис. 7. Из книги В.Т. Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования".

У Полякова только фазовращатель проще. Зато И. В. Мельников вместо каждого диода формирователя включи два встречно-параллельных.

Рис. 8. Из журнала  "Радиоконструктор" №4 за 1995 год
Рис. 8. Из журнала "Радиоконструктор" №4 за 1995 год

Очень интересно, будет ли работать такая схема, так как в статье о ней ни слова. А ведь такой смеситель должен работать лучше, чем смеситель на простой паре встречно параллельных диодов. Кроме того, он требует в два раза более низкой частоты гетеродина.

Гетеродин собран по схеме с удвоением частоты.

Рис. 9. Из журнала  "Радиоконструктор" №4 за 1995 год
Рис. 9. Из журнала "Радиоконструктор" №4 за 1995 год

Генератор собран по схеме емкостной трехточки и генерирует частоты в диапазоне 7,0-7,15 МГц. С его выхода сигнал подается на удвоитель - усилитель, нагрузкой которого является контур настроенный на частоту 14,15 МГц, а на выходе гетеродина сигнал изменяется в диапазоне 14,0-14,3 МГц, что обеспечивает работу приемника и передатчика в диапазоне 28,0-28,6 МГц.

В статье подробно описывается конструкция и процесс налаживания трансивера. А налаживание НЧ-фазовращателя - это не так просто, пробовал лично. Но результат хороший, подавление нерабочей полосы не менее 40 дБ (100 раз).

Предлагается и бесперестроечный вариант, где вместо ГПД используется кварцевый генератор.

Рис. 10. Из журнала  "Радиоконструктор" №4 за 1995 год
Рис. 10. Из журнала "Радиоконструктор" №4 за 1995 год

Вот такая интересная схема, которая иллюстрирует, как из стандартных узлов можно создать оригинальную конструкцию.

Всем здоровья и успехов!