Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Старый радио любитель

Старые схемы. Простой КВ- трансивер.

В журнале "Радиоконструктор" №7 за 1999 год. была опубликована статья И.С. Андреева "Простой коротковолновый трансивер", в котором описывается малосигнальный (без выходного усилителя мощности ВЧ) тракт всеволнового SSB трансивера с одним преобразованием частоты и кварцевым фильтром на частоту 9050 кГц. Полоса частот - 2,5 кГц с возможностью сужения до 0,7 кГц. Чувствительность около 1 мкВ, избирательность по соседнему каналу - около 50 дБ, динамический диапазон - около 70 дБ. Параметры очень неплохие для такой простой конструкции. Тракт разделен на четыре блока: входной контур с увч, тракт ПЧ, гетеродин и УНЧ. Собственно трансиверными являются УПЧ с двумя смесителями УВЧ и входной контур подключается к антенне только в режиме приема. В УВЧ используется двухзатворный транзистор КП350. В схеме его подключения есть ошибка: по постоянному току первый затвор висит в воздухе. Исправить ошибку можно двумя способами: убрать конденсатор С3, подключив первый затвор транзистора непосредственн

В журнале "Радиоконструктор" №7 за 1999 год. была опубликована статья И.С. Андреева "Простой коротковолновый трансивер", в котором описывается малосигнальный (без выходного усилителя мощности ВЧ) тракт всеволнового SSB трансивера с одним преобразованием частоты и кварцевым фильтром на частоту 9050 кГц. Полоса частот - 2,5 кГц с возможностью сужения до 0,7 кГц. Чувствительность около 1 мкВ, избирательность по соседнему каналу - около 50 дБ, динамический диапазон - около 70 дБ. Параметры очень неплохие для такой простой конструкции.

Тракт разделен на четыре блока: входной контур с увч, тракт ПЧ, гетеродин и УНЧ. Собственно трансиверными являются УПЧ с двумя смесителями

Рис. 1. Из жутнаа "Радиоконструктор №7" за 1999 год.
Рис. 1. Из жутнаа "Радиоконструктор №7" за 1999 год.

УВЧ и входной контур подключается к антенне только в режиме приема. В УВЧ используется двухзатворный транзистор КП350. В схеме его подключения есть ошибка: по постоянному току первый затвор висит в воздухе. Исправить ошибку можно двумя способами: убрать конденсатор С3, подключив первый затвор транзистора непосредственно к контуру или добавить резистор около 100 кОм, подключив его между первым затвором и общим проводом. Усиление УВЧ регулируется вручную с помощью переменного резистора R1.

Использование вместо двухконтурных ПДФ для каждого диапазона один контур с переключением индуктивности, с одной стороны, упрощает переключение, для которого применен галетный переключатель на два направления, а, с другой стороны требуется сопряжение частот настройки входного контура и гетеродина, что усложняет настройку.

Схема обратимого тракта ПЧ достаточно проста.

Рис. 2. Из жутнаа "Радиоконструктор №7" за 1999 год.
Рис. 2. Из жутнаа "Радиоконструктор №7" за 1999 год.

На входе тракта используются кольцевой балансный смеситель на распространенных диодах КД503. В режиме приема на вход смесителя (вывод 1) подается сигнал от УВЧ, а дроссель DL1 защищает этот вход от "утекания" сигнала ВЧ на общий провод.

Рис. 3. Из жутнаа "Радиоконструктор №7" за 1999 год.
Рис. 3. Из жутнаа "Радиоконструктор №7" за 1999 год.

На вывод 2 в режиме приема подается сигнал от ГПД, а на выходе Т2 образуется сигнал ПЧ. В режиме передачи на вывод 4 подается НЧ сигнал от микрофонного усилителя, а на вывод 2 - сигнал от кварцевого генератора. Смеситель в этом случае выступает в роли модулятора DSB, а его точная балансировка по максимальному подавлению несущей осуществляется подстроечным резистором R2 (рис. 3). В этом случае на выходе Т2 присутствует сигнал DSB.

Далее сигналы ПЧ или DSB поступают на вход каскодного усилителя на транзисторах VT1 и VT2, нагрузкой которого является колебательный контур, настроенный на частоту ПЧ. Этот усилитель регулируемый - на вывод 5 подается сигнал АРУ. В режиме приема при изменении входного сигнала на 60 дБ на выходе сигнал изменяется на 6 дБ, причем уровень срабатывания АРУ можно менять.

В режиме передачи система АРУ также работает, сжимая динамический диапазон сигнала DSB, причем установка уровня срабатывания устанавливается отдельно от режима приема. Усиленный сигнал подается на 4-х кристальный лестничный кварцевый фильтр с полосой пропускания 2,4 кГц, которую можно сузить в три раза путем подключения параллельно первому кристаллу С9. Нагрузкой фильтра является резистор R8.

Рис. 4. Из жутнаа "Радиоконструктор №7" за 1999 год.
Рис. 4. Из жутнаа "Радиоконструктор №7" за 1999 год.

Второй каскад УПЧ собран по схеме. аналогичной первому, но не является регулируемым. усиленный сигнал с частотой ПЧ подается на второй кольцевой смеситель, аналогичный первому, но не имеющий элемента балансировки. На обмотку 1 (Т4) в режиме приема подается сигнал кварцевого генератора через вывод 9, а в режиме передачи - сигнал гетеродина через вывод 10. С среднего вывода Т4 в режиме приема снимается сигнал НЧ, который через ФНЧ DL2, R14, С19 подается на УНЧ, а в режиме передачи - высокочастотный сигнал соответствующего диапазона (и не только), который далее подается на оконечный усилитель мощности ВЧ, собранный по схеме, опубликованный в журнале Радио №4 за 1996 год. Но, увы, в 1996 году такой статьи не было - вкралась ошибочка: не 1996, а 1986 год. Там действительно была статья В. Жалнераускаса (UP2NV) "Гибридный линейный усилитель мощности". Вот его схема:

Рис. 5. Из журнала Радио №4 за 1986 год.
Рис. 5. Из журнала Радио №4 за 1986 год.

Но вот подключать этот усилитель непосредственно к выходу смесителя трансивера не стоит - ведь на этом выходе кроме ВЧ сигнала соответствующего диапазона, например Fгет + Fпч, присутствуют еще и сигнал Fгет - Fпч, Fпч, Fгет, а также их комбинационные частоты. Чтобы из этой каши выделить необходимый сигнал нужен хотя бы одноконтурный ПДФ.

Рис. 1. Из жутнаа "Радиоконструктор №7" за 1999 год.
Рис. 1. Из жутнаа "Радиоконструктор №7" за 1999 год.

Гетеродин состоит из задающего генератора, собранного на транзисторах VT1, VT2, работающих в барьерном режиме и способном генерировать в широком диапазоне частот, буферного истокового повторителя и усилителя мощности. собранного по двухтактной схеме, часто встречающейся в схемах УНЧ. Очень правильно, что сигнал задающего генератора снимается с его контура, так как при этом он имеет минимальный уровень гармоник и фазовых шумов. С помощью варикапа VD2 можно смещать частоты приема и передачи относительно друг-друга.

Двухтактный усилитель работает в линейном режиме. Мне только резанул глаз выбор транзисторов для выходного каскада: вместо комплементарных КТ3102 и КТ3107 почему-то используется пара КТ3107 и КТ312, у которого h21э гораздо меньше, чем у КТ3107. Может быть стоило бы, при отсутствии КТ3102, вместо КТ3107 использовать КТ326.

Кварцевый генератор собран по схеме емкостной трехточки, в цепь кварцевого резонатора включена цепочка L2,C25, с помощью которой частота кварца смещается вниз по частоте на нижний скат частотной характеристики кварцевого фильтра.

Рис. 1. Из жутнаа "Радиоконструктор №7" за 1999 год.
Рис. 1. Из жутнаа "Радиоконструктор №7" за 1999 год.

В тракте НЧ применяются две микросхемы ОУ К140УД1Б: первая в предварительном УНЧ приемного тракта (к выходу подключен двухтактный каскад на комплементарных транзисторах), вторая - работает в микрофонном усилителе. Оба ОУ работают от однополярного питания, поэтому на их неинвертирующие входы подается постоянное напряжение, равное 1/2 Uпит от резистивных делителей. На эти же входы подаются и входные сигналы: на вход А1 - НЧ сигнал с регулятора громкости, на вход А2 - сигнал от микрофона.

Коэффициенты усиления этих двух усилителей примерно равны: для А1 - отношению сопротивлений R6/R4, а для А2 - R16/R15. Как мне кажется, можно было бы сузить полосу пропускания этих усилителей для снижения уровня шумов: для этого всего-то нужно параллельно резисторам в цепях ООС (R6 и R16) подключить конденсаторы емкостью около 1 нФ.

А в общем-то схема мне понравилась, хотя она и не для начинающего.

Всем здоровья и успехов!