avatar
Коллективный блог

Трансиверы 

Диапазонные полосовые фильтры

ref  в блоге  Трансиверы

Любой радиоприемник или приемный тракт трансивера начинается с устройств частотной селекции. Чем раньше и качественней будет осуществлена предварительная селекция (частотная, пространственная или поляризационная), тем более полно реализуются высокие динамические параметры радиоприемного тракта, а сам прием радиосигналов становиться более комфортным.

f1.JPGПри экспериментах с диапазонными полосовыми фильтрами (рис.1), предложенными в (1], выяснились некоторые «любопытные» обстоятельства. Во-первых, избирательность данной «трехконтурной связки» несколько ниже, чем должна бы быть для 3-х контуров. Вполне возможно, что это происходит из-за того, что некоторая часть тока Опдраз) минует 1-й и 3-й контура. Во-вторых, коэффициент включения р2 имеет малую величину, поэтому на высокочастотных KB диапазонах 21,24 и 28 МГц реализация подключения к отводу (например, к 1,38 витка) представляет определенную конструктивную проблему. Погрешность подключения приводит к искажению АЧХ и увеличению потерь (снижению коэффициента передачи фильтра). Поэтому была предпринята попытка осуществить частичное подключение среднего контура не к индуктивной, а к емкостной ветви крайних контуров (рис.2). В таком полосовом фильтре у тока нет другого пути, кроме как пройти через все три контура.

f2.JPGПри проектировании многоконтурных фильтров для улучшения симметрии АЧХ и увеличения подавления в полосе задержания необходимо чередование индуктивных и емкостных связей (2J. Для фильтра, имеющего структуру как на рис.2, это правило выполняется: связь с «внешним миром» — индуктивная (автотрансформаторная или трансформаторная), а связь между контурами — емкостная. С помощью емкостного делителя можно гораздо точнее подобрать коэффициент включения р2, чем при использовании отвода от катушки индуктивности.

Вносимые в контур потери за счет подключения внешней нагрузки (рис.За) можно учесть двумя эквивалентными способами — используя параллельную (рис.Зб) или последовательную (рис.Зв) схемы замещения.

f3.JPGПриняв последовательный способ учета вносимых потерь в первый и в третий контур и используя трансформаторы импеданса (-С12/С12/-С12 и -С23/С23/-С23), получаем эквивалентную схему «трехконтурной связки» (рис.4). Как видно из этого рисунка, эквивалентная схема «трехконтурной связки» аналогична схеме, по которой рассчитываются ле-стничные кварцевые фильтры [3]. 

Качество и основные характеристики фильтра любого типа определяются в первую очередь характеристиками резонансных контуров, из которых состоит фильтр. Изготовление фильтров с хорошими характеристиками не вызывает значительных затруднений, если собственная добротность Qc его элементов не хуже [4]: 

— для «двухконтурной связки» fp1.JPG

— для «трехконтурной связки» fp2.JPG

— для фильтра с количеством контуров больше четырех fp3.JPG

где Qo — собственная (холостая) добротность контура;

f0 — центральная частота диапазона;

В — ширина диапазона.

Для эффективной работы фильтра («трехконтурной связки») с малыми потерями (Аi = -2 — -2,5 дБ) необходимо, чтобы fo/B имело значение не более 15, а собственная добротность Q0 должна быть не менее 180. Для 'трехконтурной связки" при fo/B>18, т.е. при относительной ширине попосы пропускания менее 5.5%. не удается реализовать эффективный фильтр, т.к. его затухание в полосе пропускания быстро возрастает и становится больше 4 дБ. Соответственно, фильтр теряет практическую ценность, т.к. увеличение потерь во входной цепи приводит к увеличению фактора шума всего приемного тракта. Поэтому в любительских диапазонах 40 — 12 м полоса пропускания фильтра в 2.5 — 4 раза больше ширины соответствующего диапазона, и только в диапазонах 160, 80 и 10 м полоса пропускания фильтра соизмерима с шириной диапазона. С этим приходится мириться, т.к. достижимая максимальная собственная добротность контуров ограничена предельным практически реализуемым значением 300 — 350.

f4.JPG

В табл.1 приведены коэффициенты ФНЧ — прототипа Бат-терворта или Чебышева. которые потребуются для расчета фильтра (2] Необходимо обратить внимание на то. что коэффициент пульсаций Ар в полосе пропускания для фильтров Чебышева однозначно связан с коэффициентом отражения Г и КСВ. Поэтому фильтры Чебышева с коэффициентом пульсаций Ар более 0,177 дБ применять нежелательно, т.к. реальный фильтр в полосе пропускания из-за неидеальности элементов всегда обладает большим коэффициентом пульсаций, чем прототип.

Таблица 1Г(%)КСВa1a2a3
Баттерворт--1,002,001,00
Чебышев Ар = 0.028 дБ81,1740,7751,06840,775
Чебышев Ар = 0,1 дБ151,3531,02851,14681,0285
Чебышев Ар = 0.177 дБ201,51,18931,1541,1893
Чебышев Ар = 0,28 дБ251,6671,34511,14191,3451

В итоге, фильтр имеет структуру. показанную на рис.5. На рис.ба приведена схема электронной коммутации диапазонных полосовых фильтров, а на рис.66 — уровни постоянных напряжений и потенциалов в основных точках схемы в режимах «Вкл.» и «Выкл.».

f0.JPGПри электронной коммутации большое значение имеет «развязка» ВЧ токов по цепям управления. Для этой цели в цепях управления pin-диодами установлены дроссели Lдр1, LдР2 и Lдр5. LдР6. Дроссели с большой индуктивностью (Lдр1. Lдр5) — 68 мкГн — обеспечивают работу с 1.5 МГц, но у этих дросселей за счет межвитковой паразитной емкости (4.5 — 5.5 пФ) частота параллельного резонанса находится в диапазоне частот 8.0 — 9.0 МГц. Выше частоты параллельного резонанса дроссели Lдр1 и Lдр5 перестают выполнять свою функцию, при этом ВЧ токи с частотами больше 9 МГц имеют возможность беспрепятственно протекать через паразитную меж-витковую емкость дросселей Lдр1 и Lдр5. Для устранения этого недостатка установлены дополнительные дроссели Ьдр2 и Ьдрб с малой индуктивностью (12 мкГн), частотой параллельного резонанса 45 — 50 МГц и паразитной межвитковой емкостью 0.6 — 0.9 пФ. Использование такого схемотехнического решения обеспечивает. работоспособность цепей Lдр1, Lдр2 и R1 (Lдр5, LдР6 и R4) во всем диапазоне рабочих частот 1,5 — 30 МГц. Цепи Lдр1,Lдр2 и R1 (Lдр5.Lдр6 и R4). а также вход и выход блока фильтров необходимо располагать у самого высокочастотного фильтра (рис.ба). что уменьшает потери ВЧ сигналов (f > 15 МГц), которые чувствительны к длине печатных проводников. Дроссели LдрЗ и Lдр4 обеспечивают дополни-тельную «развязку» по ВЧ токам. Резисторы R1 и R4 определяют необходимый ток через pin-диоды. Резистор R2 ограничивает первоначальный кратковременный бросок тока в коллекторной цепи транзистора VT1, т.к. до момента включения блокировочные конденсаторы СБП1 и Сбл2 заряжены до напряжения 9 В. Необходимость установки двух блокировочных конденсаторов С6Л1 и С? я2 (рис.6а) объясняется следующим. Длина печатного проводника. соединяющего «холодные» выводы обмоток связи, ориентировочно составляет 45 — 55 мм. Индуктивность такого печатного проводника при его ширине 0.7 — 1.2 мм имеет значение 0.035 — 0,055 мкГн. а полное сопротивление на частоте 30 МГц — от 6.5 до 9,5 Ом, что составляет почти 15% от 50 Ом. То есть «холодный» вывод обмоток связи будет соединен с проводником «корпус» через некоторое сопротивление, к тому же, имеющее индуктивный характер, что дополнительно внесет частотно-зависимые потери в коэффициент передачи фильтра и приведет к увеличению общих потерь и искажению АЧХ. Поэтому «холодный» вывод каждой обмотки связи необходимо соединить наикратчайшим путем через «свой» блокировочный конденсатор с широким проводником «корпус» («заливка медью»). 

f5.JPG

f6.JPG

Таблица 2
Диапазон (полоса частот)fo/B, кГцA/Ap1, дБQн/аппр.p ОмL, мкГнp1C1 и С5, пФС2 и С4, пФС3, пФ

160 м (1800 — 2000 МГц) 

1897/200-2,0/~0,39,5/Ч (0,1 дБ)20016.770.1554644327520
80 м (3500 — 3800 МГц) 3647/300-2,2/~0,312/Ч (0,1 дБ)2008.730.1372362844257
40 м (7000 — 7300 МГц) 7148/478-2.415/Б1503.340.1431553148164
20 м (14000 —14350 МГц) 14175/945-2.415/Б1001.1230.1751182382124
17 м (18068 — 18318 МГц) 18192/1212-2.515/Б1000.8750.17592185696
15 м (21000 — 21450 МГц) 21225/1415-2.715/Б1000.750.17578159083
12 м (24890 — 25140 МГц) 25060/1670-2.715/Б1000.6350.17566134770
10 м (28000 — 30000 МГц)28983/2230-2.4/~0,313/Ч (0,1 дБ)1000.550.18659,077563,9

В табл.2 приведены данные фильтра. Ввиду того что индуктивный элемент фильтра (L1, L2, L3) может быть выполнен на каркасах, отличающихся от авторского, и, соответственно, может иметь другое количество витков, в таблице приведен только коэффициент включения р1. Но в любом случае конструктивное исполнение катушки индуктивности должно обеспечивать собственную добротность не ниже 180.

Конструкция фильтра представляет собой секционированные экранирующие отсеки, каждый контур помещен в свой экранирующий отсек. Требуемую емкость образуют два конденсатора (например, 4327 пФ = 4300+27 и т.д.). которые обеспечивают расчетную связь между контурами. 

На рис.7а, 6 и 8а, б показаны АЧХ фильтров, аппроксимированные по полиномам Баттерворта и Чебышева (Ар = 0,1 дБ) соответственно. Из графиков можно определить подавление сигнала соседних диапазонов и подавление на промежуточной частоте. Для приемного тракта высокого класса подавление сигнала промежуточной частоты должно быть на уровне -100 дБ. Повышенные требования к подавлению сигнала промежуточной частоты обусловлены тем, что такие сигналы могут полностью парализовать работу приемника. На рис.7а показано подавление фильтром наиболее популярных промежуточных частот (пунктирные стрелки) 5500, 8815 или 8867 кГц. При использовании двухбалансного смесителя типовое подавление входного сигнала лежит в пределах -25 —30 дБ. 

f7.JPG f8.JPG

Отсюда, соответственно. подавление сигнала промежуточной частоты (например, 8815 кГц) фильтром диапазона 40 м составит -47 дБ + (-25 дБ) = -72 дБ. что. в общем-то, недостаточно, а фильтром диапазона 20 м — -75 дБ + (-25 дБ) = -100 дБ, т.е. вполне приемлемый результат.

f9.JPGДля обеслечения подавления прямого прохождения сигналов частотой, равной промежуточной частоте, необходимо предусмотреть элементы дополнительной фильтрации, например, эллиптические (Кауэра-Зопотарева) фильтры, которые имеют частоты «бесконечного» затухания (рис.9). Кроме того, дополнительные фильтры улучшат подавление зеркальных частот.

Дополнительные эллиптические фипьтры можно подключить сразу поспе ДПФ, но жепательно между ДПФ и дополнительными фильтрами (рис.10) установить высокодинамичный малошумящий усилитель с (рис.11), а количество емкостных межконтурных связей должно быть равно количеству индуктивных межконтурных связей. 

f10.JPG

Для заинтересованных читателей в табл.3 приведен прядок расчета фильтра третьего порядка (рис.5). 

f01.JPG

Литература

  1. Э Ред. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике.—М: Мир. 1990.
  2. Г.Ханзел. Справочник по расчету фильтров. — М.: Советское радио. 1974.
  3. В.Жалнераускас. Кварцевые фильтры на одинаковых резонаторах. — Радио. 1982. №1, 2.
  4. В.Голубев. Частотная избирательность радиоприемников. — М.: Связь. 1970.
  5. G.Perkins. N6AW. Входные полосовые фильтры. — Радиолюбитель. KB и УКВ. 1998. №6.

  • 0
  • 0
  • мне нравится
    не нравится
    0
  • 25106

Микрофонный усилитель-ограничитель

ref  в блоге  Трансиверы

Предлагаемый вниманию читателей микрофонный усилитель-ограни-читель (МУО) был разработан для использования в трансивере Я.Ла-повка [1]. Дело в том, что примененный в трансивере микрофонный усилитель содержал логарифмирующий диодный ограничитель в цепи отрицательной обратной связи операционного усилителя К140УД7, т.е. фактически являлся НЧ компрессором. Изготовив этот усилитель и увидев при его настройке на экране осциллографа «обрезанную» синусоиду, я «поставил крест» на этой схеме.

Так случилось, что разработанная мною схема долгое время «пролежала в столе». Кроме того, В.Шабалдас в доработках «Росы» [2] использовал аналогичное схемное решение — фазовый ограничитель последовательного действия. Тем не менее, спустя какое-то время я пришел к выводу, что нецелесообразно «держать в столе» то, что может эффективно работать. В частности, этот усилитель-ограничитель хорошо зарекомендовал себя в студии радиоузла для селекторных совещаний по каналам связи. При его использовании уже не имели значения ни расстояние до микрофона, ни громкость речи. 

t1.JPG

В конце 90-х годов прошлого века я опубликовал схему МУО [3] на основе фазового ограничителя, но последовательного действия. Эта схема довольно сложна, содержит большое количество деталей (в том числе, моточных), и не очень годится для простых трансиверов. Ряд простых и эффективных схемных решений для узлов простых трансиверов предложил В.Поляков [4 — 6], за что Владимиру Тимофеевичу огромная благодарность. 

Предлагаемый МУО (рис.1) хорошо согласуется с диодными смесителями (в том числе, трансиверов прямого преобразования). Сразу отмечу, что у микросхемы К140УД7, исходя из частоты единичного усиления 0,8 МГц, коэффициент усиления в полосе частот 3 кГц должен устанавливаться не более 260 [7]. 

Схема на операционном усилителе обеспечивает линейное усиление входного сигнала напряжением 1 — 10 мВ до 0,2 — 2 В. Далее усиленный сигнал поступает на первый ограничитель, выполненный на диодах VD1 и VD2, а затем — на фазоинверсный каскад на транзисторе VT1. Фазосдвигающая цепь C9-R13 определяет характеристическую частоту фазовращателя (550 Гц). Второй диодный ограничитель (VD3 и VD4) «срезает» выбросы на вершинах синусоидального напряжения 1-й гармоники. 

t2.JPG

Наконец, активный фильтр нижних частот (ФНЧ) 3-го порядка на эмиттерном повторителе VT2 формирует необходимую АЧХ (рис.2) и дополнительно «сглаживает» форму синусоидального напряжения. Применение активного ФНЧ позволило избавиться от моточных изделий и упростить повторение конструкции. 

В МУО можно применить любые универсальные или импульсные диоды. При использовании диодов КД522 ограничение сигнала на частоте 1 кГц начинается уже с входного уровня 0,8 — 1 мВ, КД503 — с 1,5 мВ, Д104 — с 2 мВ. Когда уровень входного сигнала изменяется в 10 раз (с 1 до 10 мВ), напряжение на выходе МУО изменяется всего лишь в 2 раза — со 150 до 300 мВ. 

Транзисторы КТ3102 можно заменить на КТ312, КТ315, КТ342 или импортные ВС547С. Транзистор VT2 следует установить с более высоким h213. 

Печатная плата (рис.3) изготовлена из одностороннего стеклотекстолита. Между печатными проводниками фольга не удаляется и используется в качестве «общего провода». Плату можно изготовить с помощью резака. 

Устройство, изготовленное из заведомо исправных деталей, в настройке практически не нуждается. Достаточно убедиться, что напряжения на выводах транзисторов соответствуют указанным на схеме, и проверить полосу пропускания микрофонного усилителя в режиме ограничения сигнала. 

t3.JPG

Литература 

  1. Я.С.Лаповок. Трансивер DX-мена. — KB журнал, 1992, №№ 1, 2.
  2. В.Шабалдас. Доработка тран-сивера RA3PEM «Роса». — Радиолюбитель. KB и УКВ, 1997, №7.
  3. А.В.Дмитриенко. Микрофонный усилитель трансивера. — Радиолюбитель. KB и УКВ, 1998, №2.
  4. В.Т.Поляков. Фазовые ограничители речевых сигналов. — Радио, 1980, №3.
  5. В.Т.Поляков. Трансиверы прямого преобразования. — М.: ДОСААФ, 1984.
  6. В.Т.Поляков. Радиолюбителям о технике прямого преобразования. — М.: Патриот, 1990.
  7. С.Горелов. Операционные усилители. Справочный листок. — Радио, 1989, №10. 

  • 0
  • 0
  • мне нравится
    не нравится
    0
  • 15311

Цифровая автоподстройка частоты гетеродина

ref  в блоге  Трансиверы

Г.ТУПИКОВ, RA4ADH, Волгоградская обл. 

Одним из немаловажных параметров современного трансивера является стабильность частоты генератора плавного диапазона (ГПД). Существует много способов повышения стабильности ГПД — тщательная параметрическая термостабилизация (которая, правда, не всегда приводит к желаемому результату), цифровая автоподстройка частоты и т.д. Более 20 лет назад, когда я изготовил первый самодельный трансивер, всякие попытки добиться высокой стабильности частоты ГПД при помощи подбора частотозадающих конденсаторов с различными ТКЕ не привели к положительному результату — их просто не оказалось в достаточном количестве и соответствующих номиналов в арсенале бедного сельского радиолюбителя. Случайно на глаза попалась статья [1], и на основе изложенной в ней идеи я разработал автономный блок цифровой автоподстройки частоты генератора плавного диапазона (АПЧГ), который и применил в своей радиостанции. Аналогичный блок я изготовил для самодельного высокостабильного генератора сигналов, который используется для проверки и настройки всевозможной радиолюбительской аппаратуры. Такой прибор особенно необходим при проверке и снятии характеристик всевозможных фильтров. Более чем 20-летняя практика эксплуатации АПЧГ показала ее высокую надежность. 
s1.JPG 
Принципиальная схема устройства приведена на рис.1. Узел на VT1 и DD18.1 — DD18.3 является формирователем прямоугольных импульсов, на вход которого подается сигнал измеряемой частоты. Формирователь требуется для устойчивой работы счетчика импульсов, входящего в схему АПЧГ.

С выхода формирователя прямоугольные импульсы подаются на один из входов элемента «И-НЕ» DD12.4, выполняющего функцию электронного ключа, пропускающего импульсы только на время счета. Роль счетчика импульсов выполняет двоичный счетчик DD5. После завершения счета полученный четырехразрядный код записывается в текущий регистр памяти DD6 и в опорный реверсивный регистр памяти DD4, в котором код запоминается только один раз, во время включения АПЧГ, и может дискретно изменяться при подстройке частоты. При нажатии на кнопку SB2 частота дискретно увеличивается, а при нажатии на SB3 — уменьшается на величину, зависящую от опорной частоты. При этом происходит синхронное увеличение или уменьшение на условную единицу кода в опорном буфере памяти. 

Записанный в каждом цикле новый код значения младшего разряда частоты в текущем регистре памяти DD6 сравнивается с опорным кодом значения частоты опорного регистра памяти DD4. Это происходит в дискриминаторе DD7. С выхода дискриминатора полученный код рассогласования подается в канал селекции на микросхемах DD11 и DD12. В зависимости от того, увеличилась или уменьшилась частота, импульсы коррекции появляются на выводе 8 DD9.1 или выводе 11 DD9.4. 
s2.JPG 
На микросхемах DD10 — DD12 выполнен блок управления работой схемы АПЧГ. В нем формируются импульсы строго определенной длительности и последовательности (рис.2). Как видно из диаграмм, в период времени, границы которого обозначены точками «а» и «с», происходит синхронное включение АПЧГ и запись информации в опорный регистр памяти, в период времени «Ь — с» — сброс счетчика в нулевое состояние, а в дальнейшем и коррекция частоты. Далее открывается ключ на DD12.4, и в период времени «с — d» происходит счет импульсов, «d — а» — запись в текущий регистр памяти и хранение информации, «Ь — с» — сброс и появление импульса коррекции на выходе 8 или11 микросхемы DD9. Далее процессы повторяются с той лишь разницей, что отсутствует синхронное включение, т.к. АПЧГ уже включен. Включение и отключение АПЧГ происходит при кратковременном нажатии на кнопку SB1. При включении загорается светодиод HL1. Повторное нажатие на кнопку SB1 приводит к отключению АПЧГ. 

На вход блока управления от генератора опорной частоты подаются импульсы частотой 500 Гц. От стабильности генератора опорной частоты во многом зависит стабильность выходного сигнала ГПД, охваченного АПЧГ. Генератор опорной частоты выполнен с кварцевой стабилизацией частоты. Сигнал опорной частоты 500 Гц получается путем деления сигнала частотой 5 МГц цепочкой делителей частоты DD14 — DD17. На микросхеме DD13 выполнен задающий кварцевый генератор на частоту 5 МГц. Вообще-то, не обязательно использовать опорную частоту 500 Гц. От ее величины зависит только точность удержания частоты ГПД и шаг дискретного изменения частоты в режиме АПЧГ. Главное, чтобы опорная частота была стабильной. В конце концов, не так уж и важно, на 50 или 55 Гц сдвинется частота при однократном нажатии на кнопку SB2 или SB3. Так, в одной из конструкций я применил в задающем генераторе кварц на частоту 515 кГц, и при последующем делении опорная частота была 515 Гц. 
s3.JPG
Схема формирователя напряжения для АПЧГ приведена на рис.3. На транзисторах VT1 — VT5 выполнен коммутатор и формирователь напряжения, подаваемого на варикап, включенный в контур ГПД для обеспечения подстройки частоты. 

В схеме АПЧГ применены недорогие общедоступные детали. Микросхемы серии 155 можно заменить на микросхемы серий 555, 133 и т.д. Особое внимание надо уделить микросхеме К155ИЕ5, т.к. 

от ее быстродействия зависит граничная частота, на которой будет работать АПЧГ. Возможно, микросхему придется подобрать или применить другую, из более быстродействующей или современной серии. В авторских конструкция микросхемы К155ИЕ5 работали на частотах до 30 МГц. 

Транзисторы — любые кремневые. 

Топология печатной платы не приводится, т.к. радиолюбителям, решившим повторить описанную конструкцию, не составит особого труда разработать собственную печатную плату. 

Настройка системы АПЧГ начинается с тщательной проверки и «прозвонки» монтажа. Затем подаем напряжение питания и убеждаемся в наличии импульсов с частотой 500 Гц на входе 1 микросхемы DD10 (рис.1). Далее разрываем соединение между выводом 12 микросхемы DD17 и выводом 1 DD10. На вход 1 DD10 подаем импульсы с частотой 1 — 10 Гц и контролируем наличие импульсов и их длительность в контрольных точках КТ1 — КТ4. Для удобства дальнейшей настройки к выводам 8 и 11 микросхемы DD9 через резисторы 510 Ом подключаем контрольные светодиоды (с их помощью мы будем контролировать наличие лог. «1» или «О» на выходах микросхем), а к выходу АПЧГ — контрольный вольтметр постоянного тока. Убеждаемся, что при выключенной АПЧГ (светодиод HL1 не горит) горят оба светоди-ода, а на выходе АПЧГ (в точке КТ5 на рис.3) напряжение составляет около 6 В, что соответствует половине напряжения на VD1. 

Включаем АПЧГ. При этом должен загореться светодиод HL1, контрольные светодиоды погаснуть, а в контрольной точке КТ5 напряжение не должно измениться. На вход 12 микросхемы DD12 (рис.1) подаем импульсы частотой 500 Гц с выхода микросхемы DD17. Ничего не должно измениться, т.к. частота стабильна, и коды, поданные с текущего и опорного регистров памяти на вход дискриминатора DD7, равны. Не выключая АПЧГ, нажимаем на кнопку SB2 и убеждаемся, что светодиод, подключенный к выводу 8 DD9, начинает мигать, а в контрольной точке наблюдается изменение напряжения. При нажатии на кнопку SB3 все должно вернуться в исходное состояние. То же самое должно произойти при поочередном нажатии на SB3 и SB2. При этом необходимо проконтролировать, что изменения напряжения в контрольной точке КТ5 (рис.3) равны между собой как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. При неравенстве необходимо подобрать сопротивление резистора R5. 

Далее восстанавливаем соединение между выводом 12 DD17 и выводом 1 DD10 (рис.1). На этом настройку системы можно считать законченной. 

Литература 

1. В.Крочакевич. Цифровая АПЧ. — Радио, 1981, № 11. 
2. А.С.Партии, В.Г.Борисов. Введение в цифровую технику. — Радио и связь. 

  • 0
  • 0
  • мне нравится
    не нравится
    0
  • 7166

Основной тракт и усилитель мощности трансивера "Клопик К2"

ref  в блоге  Трансиверы

Основной тракт и усилитель мощности трансивера «Клопик К2» 

И.АВГУСТОВСКИЙ, RV3LE, г.Гагарин. 

«Испопьзую трансивер на трех транзисторах», — так иногда шутит Игорь Августовский, RV3LE, рассказывая корреспондентам о своей радиостанции. Конечно, транзисторов в его трансивере больше, чем три, но ненамного. Это действительно очень простой аппарат, изготовленный из доступных большинству радиолюбителей деталей. В публикуемом материале приводится описание основных узлов трансивера, составляющих его «изюминку». Заинтересованные радиолюбители на основе этих узлов легко изготовят свой вариант «Клопика».


При разработке самодельного многодиапазонного KB трансивера ставилась задача создать простой универсальный приемо-передающий тракт, имеющий минимальную коммутацию цепей в режимах приема и передачи и обеспечивающий отличную повторяемость, а значит, с минимумом настроечных элементов. Предлагаемая вниманию читателей схема основного тракта рассчитана на начинающих радиолюбителей, не имеющих, как правило, сложных и дорогих контрольно-измерительных приборов. Собрать ее можно практически из того, что «лежит под руками». Опытный радиолюбитель может по своему усмотрению добавить в схему необходимые узлы и сделать маленький легкий трансивер для работы в эфире с дачи или в походе. 

Схема основного тракта (рис.1) очень проста, логична и легко «читается». Это классический супергетеродин с одним преобразованием частоты. 

В режиме приема (RX) сигнал с выхода диапазонных полосовых фильтров (ДПФ) поступает на «классический» кольцевой диодный смеситель. На другой вход смесителя подается сигнал с генератора плавного диапазона (ГПД). С выхода смесителя сигнал промежуточной частоты (ПЧ) поступает на первый каскад уси- 
«Испопьзую трансивер на трех транзисторах», — так иногда шутит Игорь Августовский, RV3LE, рассказывая корреспондентам о своей радиостанции. Конечно, транзисторов в его трансивере больше, чем три, но ненамного. Это действительно очень простой аппарат, изготовленный из доступных большинству радиолюбителей деталей. В публикуемом материале приводится описание основных узлов транси-вера, составляющих его «изюминку». Заинтересованные радиолюбители на основе этих узлов легко изготовят свой вариант «Клопика». 

Основной тракт и усилитель мощности трансивера «Клопик К2» лителя промежуточной частоты (УПЧ), выполненный на транзисторах VT1 и VT2. Нагрузкой этого каскада является кварцевый фильтр ZQ1, обеспечивающий основную селективность приемника по соседнему каналу. Отфильтрованный сигнал усиливается еще одним каскадом УПЧ на транзисторах VT3 и VT4, который также нагружен на кварцевый фильтр (ZQ2), который является «подчисточ-ным». С выхода этого фильтра сигнал поступает на третий каскад УПЧ на транзисторах VT5 и VT6, а с его выхода — на второй диодный кольцевой смеситель, на который также подается сигнал опорного кварцевого генератора (ОГ), выполненного на транзисторе VT10. На выходе смесителя выделяется сигнал звуковой частоты, который через нормально замкнутые релейные контакты К2.1 поступает на усилитель низкой частоты (УНЧ) на микросхеме LM386. Эта широко распространенная микросхема имеет хорошие усилительные и шумовые характеристики. Выход УНЧ нагружен на переменный резистор R32, который обеспечивает регулировку громкости. ВА1 — компьютерная гарнитура, в которой «динамики» сопротивлением 2x32 Ом включены параллельно. 

На элементах С28, VD9, VD10, R26, С24 и VT9 выполнена схема автоматической регулировки усиления (АРУ), предложенная Сергеем Беленецким, US5MSQ, в приемнике «Малыш» (спасибо, Сергей!). Несмотря на свою простоту, АРУ довольно эффективна и позволяет весьма комфортно принимать сигналы с уровнями от эфирных шумов до 9 +40 дБ по S-метру. 

АРУ начинает срабатывать при силе сигналов 7 баллов и больше. «Давить» более слабые сигналы, на мой взгляд, смысла нет. При выбранном пороге работы АРУ слабые станции легко «читаются» на фоне гораздо более мощных. 

В S-метре используется усилитель постоянного тока на транзисторе VT11, нагруженный на микроамперметр с током максимального отклонения 200 мкА. 

Прежде чем перейти к рассмотрению работы тракта в режиме передачи, отмечу, что все три каскада УПЧ являются реверсивными. Идея реверсивного усилителя была почерпнута из схемы, размещенной на сайте американского радиолюбителя SteVen Weber, KD1JV (http:// kd1jv.qrpradio.com). 

В режиме передачи (ТХ) при нажатии на педаль срабатывают реле К1 — КЗ. Релейными контактами К1.1 реверсируется направление прохождения сигнала в каскадах УПЧ, а через контакты К3.1 напряжение питания подается на микрофонный усилитель (при этом снимается напряжение питания с УНЧ и УПТ S-метра). Сигнал с микрофонного усилителя на транзисторах VT7 и VT8 через релейные контакты К2.1 поступает на кольцевой смеситель на диодах VD5 — VD8, в режиме передачи играющий роль балансного модулятора. С выхода модулятора двухполосный сигнал с подавленной несущей (DSB) проходит через все три каскада УПЧ в «обратном» направлении (т.е. от балансного модулятора к смесителю на диодах VD1 — VD4), и в процессе прохождения сигнала кварцевыми фильтрами ZQ1 и ZQ2 выделяется требуемая боковая полоса, т.е. формируется SSB-сигнал. Дальнейший перенос однополосного сигнала ПЧ на рабочую частоту, находящуюся в одном из любительских KB диапазонов, происходит в кольцевом смесителе на диодах VD1 — VD4, после которого сигнал подается на диапазонные полосовые фильтры. В режимах приема и передачи используется один комплект 50-омных ДПФ.
5.JPG
6.JPG 

Подавление несущей в балансном модуляторе регулируется подстроечным резистором R20. Возможно (подчеркиваю — возможно!), для более глубокого подавления придется параллельно какому-нибудь из диодов модулятора подключить подстроечный конденсатор емкостью 4 — 25 пФ. Иногда такие 
конденсаторы на схемах изображают пунктиром. Но при хорошо подобранных диодах необходимости в конденсаторе нет, поэтому на схеме он не изображен. 

Несколько слов о самих реверсивных каскадах. Режимы транзисторов устанавливаются автоматически, и при исправных деталях каскады в настройке не нуждаются. При напряжении питания +6 В коэффициент усиления такого каскада составляет 17 — 18дБ, при +9В — +20 дБ, при 12 В — +23 — 24 дБ. При этом за счет глубоких обратных связей каскад работает очень устойчиво, а коэффициент усиления слабо зависит от типа применяемых транзисторов. Первые эксперименты проводились на парах транзисторов КТ315 и КТ361, но, руководствуясь желанием получить в режиме приема максимально достижимые шумовые характеристики тракта, я отдал предпочтение транзисторам КТ368. Транзисторы структуры р-п-р, работающие в режиме передачи, могут быть любыми из серий КТ363, КТ326, КТ3107. 

Как видно из схемы, все три каскада идентичны, за исключением каскада на VT5 и VT6, в котором отсутствует конденсатор в эмиттерной цепи транзистора VT5. Это сделано для снижения коэффициента усиления в режиме передачи, что позволяет избежать перегрузки последующих каскадов и смесителя. 

Транзистор КП501 в системе АРУ можно заменить импортным 2N7000. В качестве индикатора S-метра хорошо подходит измерительная головка от старого кассетного магнитофона. 

Диоды для смесителей желательно подобрать по прямому сопротивлению. Безусловно, наилучшие результаты получатся в том случае, если применить диоды, специально разработанные для смесителей и подобранные в «четверки» (например, КД922АГ). Однако если этих диодов нет, не надо отчаиваться — в схеме будут неплохо работать даже КД521. 

Широкополосные трансформаторы Т1, Т2 и Т8 намотаны на кольцах К7х4х2 проницаемостью 600 — 1000НН тремя слегка скрученными проводами (2-3 скрутки на сантиметр) ПЭВ диаметром 0,15 — 0,17 мм и имеют 15 —18 витков. Трансформатор балансного модулятора Т7 должен иметь достаточную индуктивность для сигналов звуковых частот, поэтому его нужно намотать на кольце К10x6x5 проницаемостью не ниже 1000HH такой же скруткой проводов (в один слой) до заполнения кольца. Особое внимание следует обратить на симметричность выполнения обмоток всех трансформаторов — от этого зависит качество балансировки смесителей. 

Трансформаторы ТЗ — Т6 намотаны на кольцах К7х4х2 проницаемостью 600 — 1000НН двойным скрученным (2-3 скрутки на сантиметр) проводом ПЭВ диаметром 0,15 — 0,17 мм и имеют 15 —18 витков, включенных согласно-последо-вательно (начало одной обмотки соединяется с концом другой, образуя средний вывод). 

Катушка L1, используемая для подстройки частоты ОГ, имеет 25 витков провода ПЭЛ-0,1, намотанного на каркасе 05 мм с подстроенным сердечником от СБ9 с резьбой МЗ, и помещена в экран. 

Реле К1 — КЗ желательно применить малогабаритные (например, РЭС49 или РЭК23). 

О кварцевых фильтрах: в авторском варианте 1-й ФОС — восьми-кристальный, 2-й («подчисточный») — четырехкристальный. Но это не требование, а скорее, пожелание. В принципе, в схеме можно применять любые фильтры и на любую частоту, доступные радиолюбителю. Это еще одно достоинство примененных реверсивных каскадов, в которых отсутствуют резонансные цепи, требующие настройки. Однако следует иметь в виду, что поскольку в УПЧ используется не самая оптимальная, но зато очень простая и доступная начинающему радиолюбителю простейшая автотрансформаторная схема согласования между усилителями и кварцевыми фильтрами, то единственное требование к кварцевым фильтрам заключается в величине их входного и выходного сопротивлений, которая должна быть в пределах 220 — 330 Ом. Как правило, кварцевые фильтры, изготовленные на распространенных ПАЛовских кварцевых резонаторах на частоту 8,867 МГц, удовлетворяют этому требованию. 

С основной платой можно использовать любой ГПД или синтезатор частоты, работающий на соответствующих частотах и формирующий требуемое напряжение выходного сигнала. Не следует подавать на смеситель напряжение более 1,2 — 1,5 В, т.к. это приведет к росту собственных шумов тракта. Тем не менее, если используемый ГПД имеет достаточную мощность, то в первом смесителе можно установить по два последовательно включенных диода в плече. В этом случае можно ожидать некоторого увеличения динамического диапазона (на несколько децибел) в режиме приема, а также можно увеличить уровень выходного сигнала в режиме передачи — до 200 — 250 мВ вместо 100 — 150 мВ со смесителем, в котором установлено по одному диоду в каждом плече. 

7.JPGДиапазонные полосовые фильтры с входным и выходным сопротивлением 50 Ом можно применять любые — как самодельные, так и промышленные. В авторском варианте используются самодельные ДПФ от трансивера RA3AO. 

Особо хочу отметить, что в режиме приема следует подобрать оптимальный уровень сигнала с ОГ, ориентируясь на наилучшее соотношение сигнал/шум на выходе тракта. Уровень выходного сигнала ОГ во многом определяется добротностью кварцевого резонатора ZQ3. Оптимальный уровень можно установить подбором емкости конденсатора С20 в пределах 47 — 100 пФ и/или сопротивления резистора R23 (330 — 750 Ом). 

Микрофонный усилитель на транзисторах VT7 и VT8 требуется только при использовании динамического микрофона. Если трансивер будет работать с электретным микрофоном, имеющим ЭДС 100 мВ и более, то достаточно установить только эмиттерный повторитель, изготовив его по любой из известных схем. 

Реальную чувствительность тракта подсчитать несложно: потери в ДПФ составляют -6 дБ, потери в смесителе --6 дБ, коэффициент усиления 1-го УПЧ — +20 дБ, потери в 1-м кварцевом фильтре — -6 дБ, коэффициент усиления 2-го УПЧ — +20 дБ, потери во 2-м кварцевом фильтре — -4 дБ, коэффициент усиления 3-го УПЧ — +20 дБ. Итого, до входа детектора (перед конденсатором С11) коэффициент усиления приемного тракта составляет +38 дБ или 80 раз по напряжению. Со входа детектора реальная измеренная чувствительность (при соотношении сигнал/шум 10 дБ) составляет 10 мкВ. Таким образом, предельно достижимая чувствительность с антенного входа может достигать 0,125 мкВ. Это теоретически, а реально — не хуже 0,35 мкВ. И все это благодаря малошумящему УПЧ с его относительно небольшим усилением. 

На низких (читай — звуковых) частотах гораздо легче получить большой коэффициент усиления (как, например, в приемниках прямого преобразования). Коэффициент усиления УНЧ на микросхеме LM368 может достигать свыше 70 дБ! Для того чтобы убрать излишек усиления («белый шум»), установлен подстроенный резистор R29. 

Если на базе этого тракта предполагается изготовить трансивер на НЧ диапазоны, то напряжение питания реверсивных каскадов желательно уменьшить до +6 В, заменив интегральный стабилизатор 78L09 на 78L06. 

Регулировку усиления по ВЧ лучше всего выполнить на основе плавного аттенюатора (рис.2), который устанавливается перед ДПФ. 

Основной тракт можно дополнить телеграфным генератором (рис.3). Его схема практически не отличается от схемы ОГ (за исключением элемента подстройки частоты -— вместо индуктивности используется конденсатор, позволяющий «утянуть» частоту генератора «вверх»). 

(Окончание следует) 

  • 0
  • 0
  • мне нравится
    не нравится
    0
  • 21141