Балансный детектор на 74HC4053 и УНЧ
Схемное решения от Виктора UX1DZ Прислал UT5DJ |
Балансный детектор выполнен на микросхеме 74HC4053N фирмы Philips. Подав на вход смесителя от генератора сигнал небольшого уровня, балансируют схему потенциометром 47К по максимуму сигнала на выводе 5 микросхемы BA3308 в блоке УНЧ, подключив к нему тестер. На выводе 10 микросхемы должен быть сигнал правильной синусоидальной формы амплитудой 1 – 1.1 В. Замечу особо, что балансировка очень острая. Схема опробована на частоте 500 KHz. Предполагаю, что при других значениях ПЧ она будет вести себя так же.
УНЧ
На вход фильтра Д3.4 сигнал подаю через трансформатор ТОТ-4 входящий в состав балансного детектора. Потенциометром 2.2К можно отрегулировать уровень начала срабатывания системы АРУ микросхемы BA3308. С выхода предварительного каскада усиленный сигнал подается сначала на подстроечный потенциометр 22К, которым выбираю необходимый уровень для комфортного пользования регулятором “Громкость” (10К). Далее сигнал через ФНЧ на КТ312Б приходит на оконечный УНЧ на К174УН4 выход которого может быть нагружен на динамик или головные телефоны.
Теперь подробнее и по порядку. Д3.4 работает исключительно хорошо. При желании его можно изготовить самому. При замкнутых контактах реле полоса фильтра сужается от 3.4 KHz до приблизительно 1 KHz и может с успехом использоваться при приеме CW или при наличии помех от близко расположенных по частоте станций в режиме SSB.
О BA3308 есть много информации, однако замечу одно интересное обстоятельство относительно срабатывания системы АРУ. Цепочка 0.1мкФ+100К сильно выделяет сигналы на центральной частоте и не дает “бить по ушам” переднему фронту мощного сигнала.
Последовательная цепочка 10К + 4.7 мкФ более длительное время поддерживает напряжение, но вместе с тем достаточно быстро разряжается для восстановления первоначального состояния. Этот вариант я подобрал для себя. Он не обязательно должен быть приемлем для других. Оставив без изменений первую цепочку, другой последовательной можно в очень широких пределах менять временные параметры. Изменяя R до 100К и C до 22 мкФ, плюс можно ограничивать напряжение заряда включив диод(ы) германиевые или кремниевые параллельно C исходя из факта, что напряжение на 5 выводе изменяется от 0 до 0.9 В.Без ФНЧ общая характеристика тракта имела плавно спадающую характеристику. С ним же характеристика приобрела очень ровный вид от 400 до 3100 Hz с небольшим подьемом в области 1500 – 1900 Hz. УНЧ нагружен на динамик – фильтр речевого сигнала фирмы “Motorola” ZQ-2404.
Мною в тракте ПЧ применяются ЭМФ на 3В и 0.6С, поэтому изготовлены два генератора на 500 и 500.6 KHz, которые подключаются к смесителю через реле по приведенной ниже схеме. При приеме SSB работает только генератор 500 KHz. При включении CW поступает питание и на другой генератор, а выход 500 KHz на смеситель заземляется. Если этого не сделать, то в динамике прослушивается разностный тон 600 Hz который нам пока что ни к чему.
отзывы, фото и характеристики на Aredi.ru
Мы доставляем посылки в г. Калининград и отправляем по всей России
- 1
Товар доставляется от продавца до нашего склада в Польше. Трекинг-номер не предоставляется.
- 2
После того как товар пришел к нам на склад, мы организовываем доставку в г. Калининград.
- 3
Заказ отправляется курьерской службой EMS или Почтой России. Уведомление с трек-номером вы получите по смс и на электронный адрес.
!
Ориентировочную стоимость доставки по России менеджер выставит после оформления заказа.
Гарантии и возврат
Гарантии
Мы работаем по договору оферты, который является юридической гарантией того, что мы выполним
свои обязательства.
Если товар не подошел вам, или не соответсвует описанию, вы можете вернуть его, оплатив стоимость обратной пересылки.
- У вас остаются все квитанции об оплате, которые являются подтверждением заключения сделки.
- Мы выкупаем товар только с проверенных сайтов и у проверенных продавцов, которые полностью отвечают за доставку товара.
- Мы даем реальные трекинг-номера пересылки товара по России и предоставляем все необходимые документы по запросу.
- 5 лет успешной работы и тысячи довольных клиентов.
SDR. Простые схемы. | Старый радиолюбитель
Уважаемые читатели! Никак не думал, что подниму такую волну комментариев. Выскажу свое мнение по этому поводу еще раз.
Я считаю, что радиолюбительство настолько многогранно, что не умрет никогда (очень хотелось бы). Мне кажется, что главное в нашем хобби – это творчество, возможность познать свои возможности и научиться чему-то еще. Все так и идет с самого начала радио. Только меняются возможности, элементная база, схемотехника. Не меняется только одно – пытливая голова радиолюбителя. И человек, который пишет программу ФНЧ, используя преобразования Фурье, получает ничуть не меньшее удовольствие, чем человек, собравший крутой смеситель или поднявший не слабую антенну. Все достойны уважения, потому, что вложили часть своего интеллекта в вечное РАДИО. (Извините за высокий стиль, за РАДИО обидно!).
И я согласен с тем, что получая огромные возможности цифровых технологий, мы многое терям. Теряем понимание основ. Как ни хорош конструктор ЛЕГО, ты учишься соединять блоки по определенному алгоритму. А блоки для тебя – черные ящики. Зато можно за два часа собрать робота. Но если в одном из блоков треснет дорожка или сгорит диод (чувствую, хрень написал – где этот диод среди тысячи найдешь) – то надо менять блок. И теряется в этих блоках закон Ома. А зачем он? Таблица умножения. А калькулятор есть! А ведь все это развивало интеллект тех, кто пишет сейчас программы. Мне кажется, что с ростом количества информации растет потребность в ее сепарации, в отбрасывании массы ненужного и нахождения крупиц знаний. И делать это должен человек, а не “тот, кто сидит в “облаке””.
Поэтому SDR – это не конец, а продолжение. А за ним будет еще продолжение. И еще. И у каждого продолжения будут свои апологеты, на которых другие, новые апологеты будут глядеть свысока, пока …… не станут старыми.
Да, в поле вместе с SDR приемником нужно тащить ноут. Но уже сейчас появляются девайсы совершенно автономные. А что будет, когда АЦП сможет оцифровывать в режиме реального времени реальный радиочастотный сигнал. А это будет не через 100 лет. а через 5 лет или даже раньше. Но и и в это время прекрасное (когда не придется у жить мне), будут чудаки, собирающие ППП на лампах. Поэтому, давайте жить дружно, уважая пристрастия и чудачества других.
Ну а теперь к схемам. Несмотря на простоту аппаратной части SDR – приемников, в них пока есть чем заняться. И это смесители, которые определяют динамику приемника.
Как уже говорилось, современные SDR – приемники – это приемники прямого преобразования, и большинство решений было описано у В.Т. Полякова. Единственное отличие – это формирование двух каналов с помощью двух смесителей и фазовращателя гетеродина, который формирует сигналы со сдвигом 90 гр.
Если вы заметите при чтении книг В. Полякова, в них нет описания многодиапазонных однополосных приемников – только телеграфные. Это объясняется тем, что подавления нерабочего канала приема нужно было иметь два фазовращателя – высокочастотный и низкочастотный. И если низкочастотный фазовращатель работал на всех диапазонах, то высокочастотный фазовращатель должен быть отдельным для каждого диапазона, а на широких диапазонах – подстраиваться, так как от точности соотношения фаз сигнала зависит степень подавления нерабочей боковой полосы.
Вопрос решился путем использования цифровых фазовращателей, имеющий широкий частотный диапазон и высокую точность соотношения фаз. Принцип действия цифровых фазовращателей – крайне прост: при делении частоты, обычно триггерами, пропорционально частотам делятся и фазы сигналов. Поэтому, если частоты двух противофазных сигналов, полученных от одного и того же генератора, поделить пополам, выходные сигналы окажутся в квадратуре (со сдвигом фазы 90°).
Рис. 1. Схема и диаграмма работы цифрового фазовращателя.Вот таким простым образом можно получить фазовый сдвиг в широкой полосе частот, в которой работоспособны триггеры. А вот здесь кроется засада. Ведь на входе фазовращателя частота должна быть в 4 раза выше, чем на выходе. Т.е. для диапазона 14 мГц частота генератора должна быть 56 МГц. А для 28 МГц – уже 112 МГц. Таким образом, здесь нужны быстрые микросхемы. Для двадцатки подойдут 74АС, ну а для более высоких – более быстрые. Правда, сейчас с этим проблем уже нет.
Смесители – как у Полякова. Вот схема приемника, статья здесь:https://vse-v-seti.ru/prostoj-sdr-priemnik/
Рис. 2. Схема SDR приемника с смесителями на полевых транзисторах.Здесь в качестве цифрового фазовращателя применен кольцевой счетчик Джонсона, который позволяет сэкономить один триггер и использовать один корпус микросхемы.
Также используются двойные балансные смесители на полевых транзисторах.
Рис. 3. Схема двойного балансного смесителя.Но чаще всего в настоящее время применяют смесители, выполненные на микросхемах мультиплексоров, например 74НС4053.
Рис. 4. Схема приемника со смесителем на мультиплексоре.Описание приемника здесь. http://www.myhomehobby.net/prostoj-sdr-priemnik-na-74hc4053/
Схем в сети полно – большое поле для творчества. Программы тоже есть, например PowerSDR, можно посмотреть тут: http://ua3vvm.qrz.ru/psdr.htm.
Всем здоровья и успехов!
Россия, возможно, тестирует аварийный выключатель Интернета | Голос Америки
ВАШИНГТОН. Сообщается, что российские власти тестируют меры, которые, по их словам, защитят российский Интернет от иностранного вмешательства. Но некоторые опасаются, что усилия на самом деле направлены на поиск способов отключить эту страну от Интернета во время политического кризиса.
В среду министр связи Николай Никифоров сообщил государственной службе новостей РИА Новости, что власти должны начать тестирование различных методов, «чтобы предотвратить отключение России от Интернета из-за границы.
Никифоров сказал, что большая часть российского интернет-трафика фактически проходит через серверы в Амстердаме, что делает страну уязвимой для западных держав.
«Мы смоделировали, что произойдет, если наши уважаемые зарубежные партнеры под влиянием последних настроений своих политиков, играющих с санкциями, вдруг решат пойти на ту или иную меру против России», – сказал Никифоров РИА Новости. «Наша задача – сделать все необходимое, чтобы российский Интернет продолжал работать независимо от мнения коллег, какие бы решения по санкционной политике они ни принимали.
Московский новостной сайт Slon сообщает, что Андрей Семериков, глава российского телекоммуникационного оператора «ЭР-Телеком», ранее в октябре сообщил журналистам, что такие испытания проводились весной 2015 года. Цитируется сообщение Семерикова, что российский Интернет-монитор Роскомнадзор разослал российским поставщикам услуг Интернета (ISP) инструкции, как блокировать трафик из различных зарубежных источников с помощью метода, известного как DPI, или глубокая проверка пакетов. DPI позволяет интернет-провайдерам сканировать содержимое данных при их прохождении через сетевые концентраторы.
Семериков сказал, что тесты DPI в конечном итоге не увенчались успехом, потому что сотни мелких российских интернет-провайдеров, на которые Роскомнадзор не имеет большого влияния, не участвовали.
Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский оспорил эту версию, заявив российской службе новостей Интерфакс, что такие проверки не проводились и не были запланированы. «Роскомнадзор не имел отношения к этим действиям и не осведомлен об их результатах», – сказал Ампелонский.
«Проект ЦРУ»
Российские чиновники не скрывают своего желания усилить контроль над Интернетом. Президент России Владимир Путин назвал Интернет «проектом ЦРУ», специально разработанным для ослабления правительства России и его экономического наказания. Путин неоднократно клялся создать интранет только для России, чтобы держать «ложную информацию» о своем режиме в страхе, и, по словам блогера и критика Путина Андрея Мальгина, «поклялся уничтожить блогосферу».”
Благодаря децентрализованной структуре Интернета большие порции веб-трафика в страны и из других стран нередко маршрутизируются через коммутаторы, расположенные за тысячи миль. Амстердам является ключевой точкой для глобального межконтинентального интернет-трафика. Скорее всего, большая часть европейских веб-данных проходит через узлы в Нидерландах или рядом с ними.
Аналитик по России в компании по кибербезопасности TAIA Global, пожелавший остаться неназванным, сказал VOA, что недавний анализ показал ограниченное количество каналов передачи данных в Россию и из России, и пришел к выводу, что все основные обмены данными указывают на нее и обратно. этой нации контролируются правительством.
«Мой аналитический вывод, сделанный в то время, заключался в том, что они структурировали Интернет так, чтобы при желании его можно было быстро отключить», – сказал аналитик VOA по электронной почте. «В первой« Концепции интернет-безопасности России »Путина это было обозначено как проблема в 2001 году, и, на мой взгляд, они отнеслись к этому серьезно», – сказал аналитик.
Далее аналитик сказал, что быстрое отключение от Интернета было и остается основной целью администрации Путина, и что ключевая инфраструктура Интернета либо принадлежит Москве, либо находится под ее контролем.
Тем не менее, аналитик TAIA по России сказал, что для любой страны по-прежнему очень сложно полностью стереть себя из глобальной сети, не говоря уже о стране, такой большой и имеющей такой же доступ к Интернету, как Россия.
«Никакое отключение не было бы идеальным, поскольку люди обычно имеют неподтвержденные спутниковые соединения и могут даже подключаться через спутниковые телефоны», – сказал аналитик VOA. «Однако на практике они могут отключиться и запустить внутреннюю систему».
ADG633 Лист данных и информация о продукте
Особенности и преимущества
- От ± 2 В до ± 6 В, работа от двух источников питания
- Однополярное питание от 2 В до 12 В
- Диапазон температур: от -40 ° C до + 125 ° C
- <0.Токи утечки 2 нА
- 52 Ом на сопротивлении во всем диапазоне сигнала
- Операция переключения с Rail на Rail
- 16-выводные корпуса LFCSP и TSSOP
- Типичная потребляемая мощность: <0,1 мкВт
- TTL- / CMOS-совместимые входы
- Пакет обновлений до 74HC4053 и MAX4053 / MAX4583
Подробнее о продукте
ADG633 – это низковольтное устройство CMOS, состоящее из трех независимо выбираемых однополюсных двухпозиционных переключателей (SPDT). Устройство полностью рассчитано на питание ± 5 В, +5 В и +3 В. Переключатели ADG633 включаются низким (или высоким) логическим уровнем на соответствующем управляющем входе. Каждый переключатель одинаково хорошо ведет себя в обоих направлениях, когда он включен, и имеет диапазон входного сигнала, который распространяется на источники питания. Вход EN используется для включения или отключения устройства. Когда устройство отключено, все каналы выключены.
ADG633 разработан на основе усовершенствованного процесса, который обеспечивает меньшее рассеивание мощности, но при этом поддерживает высокие скорости переключения.Низкое энергопотребление и рабочий диапазон от 2 В до 12 В делают ADG633 идеальным для портативных инструментов с батарейным питанием. Все каналы демонстрируют коммутационное действие «прерывание перед включением», предотвращающее кратковременное короткое замыкание при переключении каналов.
Все цифровые входы имеют логические пороги от 0,8 В до 2,4 В, что обеспечивает совместимость логики TTL / CMOS при использовании одного источника питания +5 В или двух источников питания ± 5 В.
ADG633 выпускается в небольшом 16-выводном корпусе TSSOP и 16-выводном корпусе LFCSP 4 мм × 4 мм.
Основные характеристики продукта
- Работа с одним и двумя источниками питания. ADG633 предлагает высокую производительность, полностью специфицирован и гарантирован для шин питания ± 5 В, +5 В и +3 В.
- Диапазон температур: от -40 ° C до + 125 ° C.
- Гарантированное переключение перед включением.
- Низкое энергопотребление, обычно <0,1 мкВт.
- Маленькие 16-выводные корпуса TSSOP и 16-выводные корпуса LFCSP 4 мм × 4 мм.
Приложения
- Автоматическое испытательное оборудование
- Системы сбора данных
- Системы с батарейным питанием
- Системы связи
- Маршрутизация аудио и видео сигналов
- Замена реле
- Системы выборки и хранения
- Промышленные системы управления
Small Wonder QRP: 2016
В последнем посте я описал детектор ПЧ и продукта эмпирического супергетического приемника, разработанный на основе самодельных ИС, как описано в моем сообщении от 9 февраля (части показаны пунктирными квадратами). В этом посте я собираюсь описать дизайн передней части этого ресивера.Изначально я решил подключить переднюю часть с помощью другой микросхемы самодельного миксера. Но из истинного любителя я решил еще немного поэкспериментировать. Следующее требование после чувствительности приемника – это его способность различать слабые сигналы при наличии сильных сигналов в своей полосе пропускания. Это известно как динамический диапазон приемника.
Существует несколько типов динамического диапазона. Первый и, вероятно, самый простой для понимания – «диапазон АРУ» – касается того, способен ли приемник поддерживать постоянный уровень выходного аудиосигнала в большом диапазоне амплитуд входного сигнала.Традиционная школа мысли требует, чтобы действие АРУ начиналось при напряжении около 3 мкВ, что приводит к состоянию, при котором сигналы с отличным отношением сигнал / шум могут не показывать абсолютно никакого показания S-метра, что является наиболее нежелательным эффектом. Причина этого – неправильное распределение усиления приемника – как правило, отсутствие усиления на ПЧ. Поддержание постоянного аудиовыхода должно включать регулировку усиления на ПЧ приемника и, возможно, даже на его входе.
IMD Динамический диапазон: Выход линейного каскада отслеживает децибел за децибелом входного сигнала, причем каждое изменение входного сигнала на 1 дБ соответствует идентичному изменению выходного сигнала на 1 дБ.Это ответ первого порядка этапа. Однако, поскольку ни одно устройство не является идеально линейным, два или более сигналов, подаваемых на него, в некоторой степени интермодулируют, генерируя суммарные и разностные частоты. Эти продукты интермодуляционных искажений (IMD) возникают на частотах и амплитудах, которые зависят от порядка отклика IMD следующим образом:
• Продукты IMD второго порядка изменяются на 2 дБ на каждый децибел изменения входного сигнала и появляются на частотах, которые в результате от простого сложения и вычитания частот входного сигнала. Например, если предположить, что его входная полоса пропускания достаточна для их прохождения, усилитель, подверженный сигналам на 6 и 8 МГц, будет формировать интермодуляционные искажения второго порядка на частотах 2 МГц (8–6) и 14 МГц (8 + 6).
• Продукты IMD третьего порядка изменяются на 3 дБ на каждый децибел изменения входного сигнала и появляются на частотах, соответствующих сумме и разнице удвоенной частоты одного сигнала плюс или минус частота другого. Предполагая, что его входная полоса пропускания достаточна для их прохождения, усилитель подвергается воздействию сигналов на 14.02 МГц (f1) и 14,04 МГц (f2) создают продукты интермодуляционных искажений третьего порядка на 14,00 (2f1 – f2), 14,06 (2f2 – f1), 42,08 (2f1 + f2) и 42,10 (2f2 + f1) МГц. Вычитающие произведения (в данном примере произведения 14,00 и 14,06 МГц) близки к желаемому сигналу и могут вызывать значительные помехи. Вот почему так важны характеристики интермодуляционных искажений третьего порядка наших приемников. Можно видеть, что порядок IMD определяет, насколько быстро продукты IMD изменяют уровень на единицу изменения входного уровня. Следовательно, продукты IMD N-го порядка изменяются на n дБ на каждый децибел изменения входного уровня.Продукты IMD на порядок выше, чем три, могут встречаться и действительно встречаются в системах связи, но продукты второго и третьего порядка являются наиболее важными во внешних интерфейсах приемника.
Точка перехвата: Второй тип динамического диапазона касается точки перехвата приемника, иногда просто называемой перехватом на входе. Точка пересечения обычно измеряется путем подачи двух или трех близко расположенных сигналов на вход антенны, настройки приемника на подсчет количества результирующих паразитных откликов и измерения их уровня относительно входного сигнала.
Поскольку при повышении входного уровня продукты IMD устройства увеличиваются быстрее, чем его желаемый выходной сигнал, может показаться, что неуклонное увеличение уровня нескольких сигналов, подаваемых на усилитель, в конечном итоге приведет к одинаковым уровням полезного сигнала и IMD на выходе усилителя. . Однако настоящие устройства на это не способны. В какой-то момент каждое устройство перегружается, и изменения его выходного уровня больше не отслеживают изменения на его входе. Затем говорят, что устройство работает на сжатие.Доведение процесса до его предела в конечном итоге приводит к насыщению, при котором увеличение входного сигнала больше не увеличивает выходной уровень.
Уровень мощности, при котором продукты IMD второго порядка устройства равны его выходному сигналу первого порядка (точка, которая должна быть экстраполирована, потому что устройство находится в состоянии сжатия к этой точке), является его точкой пересечения второго порядка. Точно так же его точка пересечения третьего порядка – это уровень мощности, при котором отклики третьего порядка равны полезному сигналу. На следующем рисунке представлены эти отношения:
Выходной сигнал линейного каскада отслеживает его входной децибел за децибелом по наклону 1: 1 – его отклик первого порядка.Продукты интермодуляционных искажений (IMD) второго порядка, создаваемые двумя входными сигналами («тонами») равного уровня, возрастают с наклоном 2: 1 – 2 дБ на каждый 1 дБ увеличения входного сигнала. Продукты IMD третьего порядка также увеличиваются на 3 дБ на каждый 1 дБ увеличения в двух одинаковых тонах. Для каждого порядка n интермодуляционных искажений существует соответствующая точка пересечения IPn, в которой произведения первого и n-го порядка каскада равны по амплитуде. Выход первого порядка реальных усилителей и смесителей падает (устройство перегружается и переходит в режим сжатия) до того, как продукты IMD могут его перехватить, но точка перехвата, тем не менее, является полезной и действенной концепцией для сравнения характеристик радиосистем.Чем выше точка пересечения усилителя или микшера, тем более сильные входные сигналы он может обрабатывать без перегрузки. Показанные входная и выходная мощности приведены для примера; каждый приемник демонстрирует свой собственный профиль интермодуляционных искажений.
Входная фильтрация может улучшить точку пересечения второго порядка; Нелинейности устройства определяют точки пересечения с третьим, пятым и большим нечетным числом. В предварительных усилителях точка пересечения третьего порядка напрямую связана с входной мощностью постоянного тока; в смесителях – к приложенной мощности гетеродина.
Точка пересечения может сбивать с толку, поскольку ее можно указать в терминах входной или выходной мощности. Точка перехвата должна относиться к выходу устройства, потому что именно здесь возникает проблема, но перехват входа обычно дается. Следовательно, если усилитель или смеситель имеет определенную точку пересечения, скажем, +30 дБм при усилении 10 дБ, а затем его усиление увеличивается на дополнительные 10 дБ, его динамический диапазон уменьшается на величину усиления.
Таким образом, первое требование к внешнему интерфейсу ресивера, чтобы иметь хороший динамический диапазон, – это хороший микшер.Таким образом, мой выбор остановился на простом кольцевом диодном смесителе, который уже завоевал популярность в любительском сообществе. Смесители с двойной балансировкой представляют собой разновидность так называемого «смесителя с реверсивным переключателем». Смесители с реверсивным переключателем работают с использованием электронных переключателей в виде моста для реверсирования входного радиочастотного сигнала под действием гетеродина, используемого в качестве сигнала переключения прямоугольной формы. Обычно они предлагают значительные преимущества перед аналоговыми микшерами для радиосвязи и общих приложений разработки радиочастот, поскольку они могут предложить лучшие уровни динамического диапазона и шума.Ввиду этого факта они обычно используются в высокопроизводительных приложениях, где важны шум и динамический диапазон – например, в переднем конце радиоприемника или анализатора спектра.
Хотя в смесителе с двойной балансировкой сравнительно мало компонентов, их индивидуальные характеристики имеют решающее значение для работы ВЧ смесителя в целом. Обычно для диодного кольца используются диоды с барьером Шоттки. Они обладают низким сопротивлением и хорошей частотной характеристикой.Обычные сигнальные диоды могут использоваться для приложений с низкой производительностью, хотя разница в стоимости невелика. Установлено, что прямое падение напряжения на диодах определяет оптимальный уровень возбуждения гетеродина. ВЧ-смесители, требующие обработки высокого входного уровня ВЧ-сигнала, потребуют соответственно высокого входного уровня гетеродина. Как показывает практика, уровень сигнала гетеродина должен быть как минимум на 20 дБ выше, чем сигнал РЧ или ПЧ. Это гарантирует, что сигнал LO, а не сигналы RF или IF переключает смеситель RF, и это ключевой элемент в уменьшении интермодуляционных искажений, IMD, а также максимизации динамического диапазона.
Для увеличения требуемого уровня возбуждения можно разместить несколько диодов в каждой ножке. Наиболее распространенный уровень возбуждения гетеродина для двойного балансного микшера, вероятно, составляет +7 дБм. Однако их можно получить с различными уровнями драйва. Обычно используются значения 0, +3, +7, +10, +13, +17, +23 и +27 дБмВт.
Я решил использовать бытовой миксер с обычными недорогими диодами во входной части, схема как ниже:
Усилитель пост-микшера использует бесшумную индуктивную обратную связь.Я использовал 2N3866, поскольку он был доступен, но 2N4427, BFW16A и т. Д. Будут работать одинаково хорошо. Делайте выводы транзистора как можно короче и старайтесь использовать ферритовые бусины в выводе коллектора, чтобы избежать появления паразитов. Я использовал фильтр X-Tal с переменной полосой пропускания, полосой пропускания которого можно управлять с помощью R12. В качестве фильтра x-tal используется дешевый цветовой импульс X-Tals 4,43 МГц. На расстоянии двадцати метров и выше рекомендуется использовать малошумящий усилитель перед смесителем для достижения оптимального коэффициента шума.
Общая производительность удивительно хороша, и, несмотря на то, что она разработана на основе обычных недорогих компонентов, она работает действительно хорошо, намного лучше, чем многие коммерческие ресиверы.
Новый оригинальный 100 шт. 74HC4053 74HC4053D СОП-16 Бесплатная доставка-магазин Yeb
7,00 долларов США Бесплатные покупки 200 шт. 74HC138D 74HC138 СОП-16 Новый оригинал долл. США 7,26 Новый оригинальный Новый оригинальный 100PCS TL074C SOP-14 25 долларов США. 00 Бесплатная доставка 500 шт. 74HC4051D 74HC4051 СОП-16 Новый оригинальный 26,00 долларов США 500 шт. / Лот TL494CD TL494C СОП-16 Новый оригинальный Новый оригинал 100ПК 74HC4053 74HC4053D СОП-16 Бесплатная доставкаМагазин | Рейтинг продукта | 100.0% | |
Первоначальная цена | 8,00 | Скидка | |
Цена продажи | : | 8,00 | 117 и nbsp