Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Схема любительского КВ передатчика (40 и 80 м)

Передатчик, схема которого приведена на рис. 1, разработай в Центральном радио клубе ДОСААФ. Он предназначен для работы телеграфом в диапазонах 40 и 80 м.

Принципиальная схема

Лампа Л1 работает в качестве задающего генератора, который собран по схеме Клаппа. Колебательный контур образован катушкой L1 и конденсаторами С3— С7. Резистор R10 выполняет функции утечки сетки. Через дроссель Др2 протекает постоянная составляющая анодно-экранного тока. Плавное перекрытие диапазона 3,5— 3,6 Мгц (80 м) производится конденсатором переменной емкости С5.

В схеме предусмотрена работа в режиме с кварцевой стабилизацией. Кварц Пэ с частотой, лежащей в пределах 3,5— 3,6 Мгц вставляется в гнезда Гн1, Гн2. Переход на кварцевую стабилизацию частоты осуществляется переключателем В1.

Ключевание передатчика производится по экранирующей сетке лампы Л1, на которую при отжатом ключе подается отрицательное напряжение, запирающее лампу. При нажатом ключе через резистор R9 на экранирующую сетку лампы подается положительное напряжение, лампа открывается, и задающий генератор начинает работать.

Создаваемое задающим генератором высокочастотное напряжение выделяется на дросселе Др4 и через разделительный конденсатор СИ подается на управляющую сетку лампы Л2, которая работает в качестве усилителя на 80-метровом диапазоне и удвоителя — на 40-метровом.

При работе в диапазоне 80 л в цепь анода лампы Л2 включают колебательный контур L2, С12, С13, настроенный на среднюю частоту диапазона 3.55 Мгц.

Переход на диапазон 40 м осуществляется переключателем В2 (секцией В2а). В этом случае часть катушки L2 отключается, и колебательный контур L2, С12, СІЗ оказывается настроенным на частоту 7,050 Мгц, т. е. на вторую гармонику задающего генератора. Дроссель Др7 совместно с конденсатором С29 составляют развязывающий фильтр.

Лампа Л3 работает в каскаде усиления мощности. Нагрузкой ее служит П-контур L3, С19, С20, который, так же как и предыдущий контур, настроен на среднюю частоту 40 – и 80-метрового диапазонов. Переход с одного диапазона на другой осуществляется с помощью переключателя В2 (секцией В2б). Плавная настройка передатчика на рабочую частоту производится только одной ручкой настройки — конденсатором С5.

Рис. 1. Принципиальная схема любительского лампового передатчика на 40м и 80м.

Неоновая лампа Л7 служит индикатором исправности передатчика, а стабилитрон Л6 — для стабилизации напряжения, подаваемого на анод и экранирующую сетку лампы Л1.

Питание анодно-экранных цепей передатчика осуществляется от двухполупериодного выпрямителя (Л4). Правая половина обмотки II трансформатора питания используется также в схеме однополупериодного выпрямителя (Л5).

Этот выпрямитель позволяет получить необходимые отрицательные напряжения на управляющую сетку лампы Л3 и экранирующую сетку лампы Л1. Нагрузкой выпрямителя служит делитель напряжения R2—R8.

Детали и конструкция

В конструкции в основном применены заводские детали. Трансформатор Тр1 использован от телевизора КВН-49. В качестве переключателей В1, В2 использованы обычные выключатели (тумблеры).

Все резисторы (за исключением R11) типа ВС. Резистор R11 — остеклованный, состоит из трех последовательно соединенных резисторов по 4,5 ком.

Конденсаторы С1—С4, C10, С15— С17, типа КСО с рабочим напряжением 500 в, С6, С8, С11, СІ4, С18 — типа КТК. Подстроечиые конденсаторы С7, С12, С19 и С20 типа КПК-1— КПК-5. Дроссель фильтра Др6 взят от телевизора КВН-49.

Дроссели Др2— Др5, Др7 самодельные. Их наматывают на полистироловых каркасах диаметром 12 мм и длиной 50 мм. На каждом каркасе вытачивают шесть секций глубиной 4 мм и шириной 4 мм. Толщина стенок между секциями 2 мм.

Рис. 2. Внешний вид любительского КВ передатчика.

В каждую секцию наматывают по 100 витков провода ПЭЛШО 0,14. В качестве дросселей можно использовать катушки от контуров промежуточной частоты, рассчитанных для работы на частоте 465 кгц.

Дроссель Др1 намотан на резисторе типа ВС-1 (100 ком) и содержит 50 витков провода ПЭВ-1 0,1. Катушка L1 намотана на керамическом каркасе диаметром 18 мм проводом ПЭВ-1 0,53 и содержит 22 витка.

Рис. 3. Расположение деталей на шасси любительского КВ передатчика (40 и 80 м).

Катушка L2 имеет 36 витков (с отводом от 16-го витка, считая от точки 6) провода ПЭВ-1 0,53 на каркасе диаметром 26 мм. Катушка L3 П-контура намотана на каркасе диаметром 45 мм и содержит 51 виток провода ПЭВ-1 1,45 с отводом от 21-го витка (отсчет от точки в). Намотка катушек L1— L3 производится виток к витку, в один ряд. Каркасы катушек L2 и L3 изготовлены из гетинакса.

Передатчик смонтирован на горизонтальном шасси размером 300X160X75 мм, изготовленном из алюминия толщиной 2 мм. К этому шасси винтами крепят переднюю панель размерами 310X200 мм, которая сделана из дюралюминия толщиной 3 мм.

Расположение деталей на передней панели и верхней части шасси показано на рис. 2 и 3, расположение деталей в подвале шасси —  на рис. 4.

Рис. 4. Расположение деталей внутри любительского КВ передатчика (40 и 80 м).

Налаживание

Налаживание передатчика, которое начинают с задающего генератора, производят с помощью коротковолнового приемника, тестера (типа ТТ-1, ФЭП, ТТ-3 и др.) и индикатора высокочастотных колебаний — неоновой лампочки МН-3.

Сначала проверяют наличие высокочастотных колебаний в контуре L1, С3, С4, С5, С6, С7. Включив миллиамперметр в анодную цепь лампы Л1 и замкнув ключ, отмечают показания миллиамперметра. Если при замыкании управляющей сетки лампы на корпус величина анодного тока увеличивается, это свидетельствует о работе задающего генератора.

Определив с помощью приемника частоту задающего генератора, приступают к «укладке» диапазона. Путем подбора емкостей конденсаторов С6, С7 добиваются, чтобы крайние значения емкости переменного конденсатора С5 соответствовали частотам 3,5— 3,6 Мгц. Если ширина перекрываемого диапазона частот соответствует требуемому — 100 кгц, но диапазон отличается от частот 3,5—3,6 Мгц, необходимо более точно подобрать индуктивность катушки L1.

Налаживание задающего генератора при работе в режиме с кварцевой стабилизацией сводится к подбору числа витков дросселя Др1. Для этого между управляющей сеткой лампы Л1 и шасси включают авометр со шкалой 50 в (минусом на сетку). Вместо дросселя включают катушку, содержащую 100 витков провода ПЭВ 0,1, намотанных на круглую деревянную палочку диаметром 5— 6 мм. С одной стороны дросселя изоляцию провода счищают напильником.

Переключив переключатель В1 в положение «2» и вставив кварц в гнезда Гн1 и Гн2, наблюдают за показаниями прибора при перемещении ползунка вдоль витков дросселя. При оптимальном числе витков напряжение на управляющей сетке будет максимально 8— 12 в. Определив таким образом требуемое число витков дросселя Др1, наматывают их на резисторе типа ВС-1.

Настройка усилителя-удвоителя сводится к настройке колебательного контура, включенного в анодную цепь лампы Л2 на частоты 7,02 и 3,55 Мгц. Установив частоту задающего генератора равной 3,51 Мгц, а переключатель В2 в положение «40 м», колебательный контур вращением ротора полу переменного конденсатора С/2 настраивают на частоту 7,02 Мгц.

В качестве индикатора настройки используется неоновая лампочка, которую подносят к контуру. В момент резонанса, т. е. совпадения собственной частоты контура L2, С12, С13 с частотой второй гармоники задающего генератора, наблюдается наиболее яркое свечение неоновой лампочки.

Затем переключатель В2 ставят в положение «80 м». Частоту задающего генератора устанавливают равной 3,55 Мгц. В этом положении настройка контура осуществляется изменением витков добавочной секции. Обычно, если катушка выполнена точно по описанию, никакой добавочной подстройки на частоте 3,55 Мгц не требуется.

Заключительный этап налаживания— настройка выходного контура. Подсоединив антенну, необходимо контур L3, С19, С20 настроить в резонанс с частотой сигнала, который подается на управляющую сетку лампы ЛЗ. Для контроля величины тока в антенне последовательно с ней включают лампочку накаливания мощностью 10 вт Настройку начинают с диапазона 40 м, изменяя емкости конденсаторов CI9, С20.

В момент правильной настройки контура лампочка Л7 светится наиболее ярко. Добившись настройки выходного контура, нужно получить наивыгоднейшую связь с антенной, при которой в последнюю передается наибольшая мощность.

Для этого, постепенно изменяя емкость конденсатора С20 и все время регулируя емкость конденсатора С19, добиваются максимального свечения лампочки накаливания. Настройку П-контура в диапазоне 80 м производят изменением числа витков добавочной секции катушки L3. Указанные на схеме данные конденсаторов C19, С20 приведены для однофидерной антенны.

Источник: С. Л. Матлин – Радиосхемы (пособие для радиокружков), 1974г.

Схема КВ передатчика на трех транзисторах для радиоуправления (27МГц, 10 мВт)

Принципиальная схема КВ передатчика для аппаратуры дистанционного управления, собран на трех транзисторах.

Принципиальная схема

В некоторых вариантах передатчиков антенна подключена непосредственно к самому генератору, задающему частоту излучаемых колебаний. Любые изменения длины антенны, ее положения по отношению к телу оператора и окружающим предметам оказывают влияние на режим работы генератора.

В результате значительно меняется не только частота, но и мощность, излучаемая в эфир, что пагубно сказывается на дальности уверенного управления моделью. Добавление буферного каскада между задающим генератором и антенной улучшает ситуацию.

Буферный каскад можно сравнить с амортизаторами у автомобиля, существенно сглаживающими действие неровностей дороги.

Мощность равна 10 мВт. Частота несущей — 27,12 МГц ± 40 кГц.

Рис. 1. Принципиальная схема КВ передатчика на трех транзисторах для радиоуправления (27МГц).

Ток потребления при напряжении источника питания 9 В не превышает 10 мА. Амплитуда модулирующих импульсов должна быть 4—5 В. Задающий генератор собран на транзисторе VT2 по схеме емкостной трехточки.

Колебательный контур включен между коллектором и базой. Генерация возникает на частоте чуть ниже резонанса контура, при которой его сопротивление носит индуктивный характер.

Контур включен частично, что уменьшает шунтирующее действие на него параметров транзистора, а значит делает частоту колебаний более стабильной. Нагрузкой генератора служит дроссель Др1, колебания с которого подаются на базу буферного каскада, реализованного на транзисторе VT3. Каскад работает в режиме класса В за счет того, что на его базе отсутствует постоянное напряжение смещения по отношению к эмиттеру.

Транзистор открывается на время отрицательной (относительно корпуса) полуволны базового напряжения, за счет чего коллекторный ток представляет собой синусоидальные импульсы с углом отсечки меньше 90°, что обусловлено наличием резистора в эмиттерной цепи.

Рис. 2. Печатная плата для КВ передатчика на трех транзисторах.

Выходной П-образный фильтр С6, L2, С7 обеспечивает подавление высших гармоник в спектре выходных колебаний. Удлинительная катушка L3 позволяет подстраивать передатчик в режим согласования при использовании антенн различных размеров. В схеме применена модуляция путем коммутации напряжения питания базовой цепи задающего генератора передатчика с помощью ключа VT1.

Детали и конструкция

Печатная плата изображена на рис. 2. Катушки LI, L3 намотаны на стандартных каркасах диаметром 5—6 мм с под-строечными сердечниками из карбонильного железа или высокочастотного феррита марок 15—100 ВЧ.

Они содержат 8 и 14 витков провода диаметром 0,5 мм и 0,25 мм соответственно. Бескаркасная катушка L2 намотана на оправке диаметром 7 мм и содержит 10 витков провода диаметром 0,6 мм.

Дроссели Др1, Др2 — типа ДМ-0,1 на 50—68 мкГн. Постоянные конденсаторы могут быть любого типа. С1 и С2 желательно использовать с хорошим ТКЕ, например группы МП0, ПЗЗ, М47. Транзисторы VT1, VT2 можно заменить на КТ3102, a VT3 — на КТ3107 с любыми буквенными индексами. Антенна телескопическая или проволочная, длиной 40—100 см.

Настройка

Вход передатчика временно соединить с плюсом источника питания через резистор на 10—15 кОм. К выходу подключить штатную антенну. К щупам осциллографа присоединить катушку из 10—15 витков жесткого провода, намотанную на оправке диаметром 8—10 мм.

Чувствительность осциллографа установить максимальной и расположить катушку вблизи антенны передатчика. Вращением сердечников катушек L1 и L3 добиться появления на экране колебаний.

Осциллограф должен иметь верхнюю граничную частоту не ниже 20 МГц. Переключить щуп с катушкой на вход электронного частотомера и сердечником L2 установить частоту 27,12 МГц ±0,6 %. Переключиться снова на осциллограф и сердечником L3 добиться максимума амплитуды наблюдаемых колебаний. Сжимая и растягивая витки катушки L2, уточнить требуемое положение витков также по максимуму колебаний на экране осциллографа.

При отсутствии частотомера несущую частоту передатчика настраивают с использованием собственного приемника по методике, описанной в предыдущем разделе.

Окончательную доводку полезно производить на полностью собранном комплекте по максимуму амплитуды импульсов, наблюдаемых на выходе приемника (до дешифратора).

Днищенко В. А. 500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями., 2007.

Курс обслуживания датчиков — часть 2

 

35

ПЕРЕДАТЧИК TDE-2


Рис. 30 Блок-схема передатчика ТДЭ-2.

1. НАЗНАЧЕНИЕ : Общая связь для малых судов.

2. ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ :

(а) IF, от 300 до 1500 кгц.

(б) HF, от 1500 до 18 100 кгц.

3. ВЫБРОС :

(a) A-1 или CW, до 100 слов в минуту.

(b) A-2 или MCW, до 100 слов в минуту.

(c) A-3 или ГОЛОС.

4. ВЫХОДЫ ПИТАНИЯ :

(а) 125 Вт CW.

(b) 35 Вт MCW.

(c) 30 Вт ГОЛОС.

5. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЧ-ПЧ (S-213, S-214 и S-215) :

(a) S-213 переводит антенну либо на ВЧ, либо на ПЧ передатчик.

(b) S-214 передает пластину постоянного тока и напряжения смещения, а также выход звукового генератора – голосовой модулятор (V-201) на любой из передатчиков.

(c) S-215 передает питание накала PA на любой передатчик.

 

36


Рис. 31 Цепи управления и питания передатчика TDE-2 (модель переменного тока).

1. НАЗНАЧЕНИЕ : Упростить запуск и останов передатчика и преобразовать сетевое питание в типы мощности, требуемые передатчиком.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЦЕПИ :

(a) Цепи управления передатчиком, подключенные к 6-проводному блоку управления ВМФ.

(b) Силовой трансформатор цепи управления (Т-502) запитан от одной фазы трехфазной сети 440 вольт.

c) тремя основными блоками преобразования энергии являются:

(1) Мотор-генератор с выходным напряжением 550 В и 2000 В постоянного тока.

(2) Выпрямитель смещения (V-501) с выходным напряжением 85 В постоянного тока.

(3) Блок Rectox с 12-вольтовым выходом постоянного тока для микрофона.

3. ЗАПУСК ПЕРЕДАТЧИКА :
(a) Нажмите переключатель ПУСК (S-206B), чтобы активировать пусковой контактор (K-503).

(1) Пусковые контакты (K-503B, C и D) соединяют линию с двигателем и силовым трансформатором (T-503). Накальный трансформатор (Т-201) и выпрямительный трансформатор (Т-501) питаются от вторичной обмотки Т-503.

(2) Удерживающие контакты (K-503K) удерживают K-503A под напряжением.

(3) Нормально замкнутые контакты (K-503J) разомкнуты, чтобы оставить R-506 последовательно с катушкой пускового контактора (K-503A).

 

37

ПЕРЕДАТЧИК TDE-2


4. РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА :
(a) Напряжение накала для всех ламп должно быть правильным, когда регулятор FILAMENT (R-201) отрегулирован на 10 вольт на измерителе FILAMENT (M-202).

(b) Все пластинчатые напряжения должны быть правильными, когда регулятор PLATE (R-501) отрегулирован на 2,0 киловольта на измерителе PLATE (M-205).

5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА : Блокировки дверей (S-501 и S-205) последовательно с К-503А.

6. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ :

(а) Предохранители в проводах +2000В и +550В, в первичных цепях выпрямительного трансформатора (Т-501) и накального трансформатора (Т-201). и в двух ведущих линиях.

(b) Тепловые реле перегрузки (К-509 и К-510) с нагревателями в двух основных проводах. Длительная перегрузка, при которой предохранитель не перегорает, приведет к разрыву цепи катушки пускового контактора контактами термовыключателя (К-509Б или К-510Б).

(1) Пусковые контакты (К-503В, С и D) отключают линию от двигателя и силового трансформатора (Т-503).

7. ОСТАНОВКА ПЕРЕДАТЧИКА :

(a) Нажмите выключатель STOP (S-206A), чтобы обесточить пусковой контактор (K-503).
(1) K-503B, C и D отсоедините двигатель и T-503.

(2) K-503K разомкнут, чтобы пусковой контактор оставался обесточенным.

 

38

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТЧИКА


Рис. 32 Цепь ключа передатчика TDE-2 (модель AC).

1. НАЗНАЧЕНИЕ : Для управления РЧ-выходом передатчика.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЦЕПИ :

(a) Все ступени РЧ имеют ключи.

(b) Для MCW – звуковой генератор (V-201) непрерывно генерирует 800 циклов.

3. ОПЕРАЦИЯ :

(a) Из местного положения замыкание ключа TEST (S-208) подает питание на катушку ключевого реле (K-202A) от источника смещения 85 В постоянного тока.
(1) Ключевые контакты (K-202B и C) завершают пути возврата постоянного тока к нитям накала всех ВЧ каскадов.

(b) С удаленного места на ключевое реле (K-202) можно подать питание либо через дистанционный ключ, либо через контакты реле микрофона (K-203B), управляемые переключателем PRESS TO TALK на пульте дистанционного управления.

(c) Открывание ключа или нажатие переключателя для разговора отключает реле ключа.

(1) К-202Б и С разрывают пути возврата постоянного тока к нитям накала всех ВЧ каскадов.
 

39

ПЕРЕДАТЧИК TDE-2


Рис. 33 Передатчик TDE-2 (модель AC) Промежуточный усилитель ПЧ.

TDE-2 ПЕРЕДАТЧИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ

1. IF MASTER OSCILLATOR (от 300 до 1500 кГц):

(a) Ан-801 (V-101) в цепи Колпитца с последовательным питанием, класс C.

2. ЕСЛИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (от 300 до 1500 кГц):

(а) Ан 807 (В-102) в ненастроенной цепи, класс АВ.
(1) L-106 — ненастроенная пластинчатая нагрузка.

(b) Цепь связи (C-111 и L-107) пропускает все частоты между 300 и 1500 кгц.

3. УСИЛИТЕЛЬ КОНЕЧНОЙ МОЩНОСТИ ЕСЛИ (от 300 до 1500 кгс) :

(a) An 803 (V-103) в обычной схеме усилителя класса C.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК TDE-2

Задающий генератор с электронной связью и два усилителя класса C, все обычные.

 

40

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТЧИКА


Рис. 34 Модулятор TDE-2 и 800-тактный генератор звука.

1.

ЦЕЛИ :

(a) Для режима VOICE, чтобы усилить сигнал AF от микрофона.

(b) Для работы MCW, чтобы генерировать сигнал 800 циклов.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЦЕПИ : Усилитель 801 (V-201) класса А.

3. ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ :

(a) Позиция VOICE S-202B подключает смещение -85 вольт к сетке подавителя используемого усилителя мощности (либо V-103, либо V-303).

(б) Модулятор (В-201) усиливает сигнал ЗЧ от микрофонного трансформатора (Т-202).

(c) Выход ЗЧ V-201, подаваемый на трансформатор модуляции (T-203), модулирует сетку подавителя используемого УМ.

(d) Болотный резистор (R-212) уменьшает искажения из-за протекания тока сетки подавителя на положительных пиках сигнала.

4. ОПЕРАЦИЯ MCW :

(a) Позиция MCW S-202D соединяет цепь обратной связи на 800 циклов (L-201 и C-207) между цепями решетки и пластины V-201.

(b) Выходной сигнал V-201 с частотой 800 циклов, подаваемый на трансформатор модуляции (T-203), модулирует сетку подавителя используемого УМ.

 

41

ПЕРЕДАТЧИК ТБС-6


Рис. 35 Блок-схема передатчика TBS-6 (модель AC).

1. НАЗНАЧЕНИЕ : Обеспечить связь между судами на коротких расстояниях.

2. ДИАПАЗОН ЧАСТОТ : от 60 до 80 мегагерц в каналах, управляемых кристаллом.

3. ИЗЛУЧЕНИЕ : В основном или ГОЛОС. При желании также доступны A-2 или MCW.

4. ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ : 50 Вт для VOICE или MCW.

5. RF STAGES

: Задающий генератор кварцевого типа (от 15 до 20 мс), два удвоителя частоты и усилитель мощности, все класса C. Выход RF на антенну через коаксиальный кабель 72 Ом.

6. AF STAGES : Речевой усилитель класса A, драйвер класса AB и модулятор класса 13, все двухтактные. Звуковой осциллятор типа Армстронга (1000 циклов).

7. ОГРАНИЧИТЕЛЬ МОДУЛЯЦИИ : Выпрямитель 84 (V4I2), используемый для автоматической регулировки усиления.

8. ЗАДЕРЖКА НЕСУЩЕЙ : Удерживает несущую РЧ в течение примерно одной секунды после прекращения выхода MCW.

9. БЛОК ПИТАНИЯ : Мотор-генератор с одним блоком и выходным напряжением 300 В и 875 В постоянного тока.

10. БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ : Каждый из них имеет переключатель запуска и остановки мотор-генератора; регулятор громкости АФ; ручной переключатель струи; реле и разъем динамика, для ручного, нагрудного и телефонов.

 

42

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТЧИКА


Рис. 36 Цепи управления и питания передатчика TBS-6 (модель переменного тока).

1. ЗАПУСК ПЕРЕДАТЧИКА :

(a) Нажмите кнопку СТАРТ (S-102 или S-201), чтобы включить К-301.

(1) Контакты К-301 соединяют двигатель и накальный трансформатор (Т-104) и поддерживают питание катушки К-301.

(б) Ток пластины В-111А удерживает К-101 под напряжением, а его контакты разомкнуты.

2. ТЕЛЕФОННАЯ ОПЕРАЦИЯ :

(a) Удерживайте переключатель НАЖМИТЕ ДЛЯ РАЗГОВОРА в замкнутом положении, чтобы подключить 12 вольт постоянного тока к микрофону и включить K=201 и K-104.
(1) K-201 передает выходной сигнал приемника с громкоговорителя на R-204.

(2) К-104 подключает +280 вольт к передатчику и к К-103.

(б) К-103 заземляет вход приемника, переводит антенну с приемника на передатчик и подключает +875 вольт к передатчику.

 

43

ПЕРЕДАТЧИК ТБС-6

(c) РЧ несущая передается непрерывно, голос модулируется во время речи.

(d) При отпускании переключателя TALK все оборудование возвращается в состояние приема.

3. ОПЕРАЦИЯ MCW :

(a) Закройте телеграфный ключ, чтобы включить ключевое реле К-102.
(1) К-102 открывает короткое замыкание на выходе аудиогенератора и подключает -20 В к сети V-111A, чтобы обесточить К-101.

(b) К-101 закорачивает смещение, ограничивающее модуляцию, подключает напряжение пластины к звуковому генератору и включает К-104 (но не К-201).

(c) К-104 и К-103 перевели передатчик, антенну и приемник в режим передачи, но приемник и громкоговоритель по-прежнему служат в качестве монитора.

(d) РЧ-несущая остается включенной, пока звуковой генератор включен.

(e) Если ключ остается открытым более одной секунды, C-134A разряжается через R-119 в количестве, достаточном для того, чтобы ток пластины V-111A запитал K-101. Затем оборудование возвращается в состояние приема

 

44

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТЧИКА


Рис. 37 Преобразователь TBS-6 (модель переменного тока) Модификация цепи накала.

1. ВЛАСТЬ : C.E.M.B. – 8, 4-15-44.

2. НАЗНАЧЕНИЕ : Сократить время прогрева передатчика и избежать прерывания приема до тех пор, пока V-111A не проведет.

3. ИЗМЕНЕНИЯ :

(a) Удалите старые соединения, показанные пунктирными линиями на рис. 37.

(b) Выполните новые соединения, показанные жирными сплошными линиями на рис. 37.

(c) Установите переключатель в коробку, заводская табличка TBS FILAMENT SWITCH, рядом с передатчиком.

(d) Панель блока управления дрелью, установите GEN. Табличка ON с подсветкой с неоновой лампой 1/4 Вт, 110 В и резисторами 15-К, 2 Вт за ней.

(e) Замените табличку с именем на 1-201 с TRANS. ВКЛ на ФИЛ. НА.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ :

(a) TBS FILAMENT SWITCH полностью контролирует нити накала передатчика.

(b) Мотор-генератор не может быть запущен при разомкнутом ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ НАКАЛИВАНИЯ TBS. (c) Лампы блока управления показывают оба FIL. ВКЛ и ГЕН. Горит, но лампа на панели передатчика (I-101) указывает только на то, что нити накала включены.

 

45

ПЕРЕДАТЧИК ТБС-6


Рис. 38 Цепь нейтрализации усилителя мощности передатчика ТБС-6.

1. НАЗНАЧЕНИЕ : Устранить эффект нежелательной обратной связи ВЧ-напряжения от пластины к сетке через межэлектродную емкость триодной лампы-усилителя.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЦЕПИ :

(a) Нейтрализация сетки усилителя класса C.RF с использованием лампы типа 808.

(b) Соединение с сетью PA и нейтрализующее соединение выполняются через равные и противоположные части катушки в контуре уравновешенного резервуара (C-117 и L-103).

(c) ВЧ-напряжение, подаваемое обратно с пластины УМ через нейтрализующий конденсатор (С-121), компенсирует нежелательное напряжение, подаваемое обратно с пластины на сетку через межэлектродную емкость трубки УМ (V-104).

(г) Балансировочный конденсатор (С-120) компенсирует общую емкость между подключением к сети и землей, поэтому одна нейтрализующая регулировка будет служить для всего диапазона настройки от 60 до 80 мкс. Производитель указывает, что C-120 должен быть установлен точно наполовину открытым и заблокированным.

3. НЕЙТРАЛИЗАЦИОННАЯ РЕГУЛИРОВКА :

(a) Отключите пластинчатое напряжение от УМ (V-104).

(b) Установите переключатель измерителя в положение Ig PA и настройте передатчик для нормального привода сети PA.

(c) Разблокируйте и отрегулируйте PA NEUT. регулятор отвертки (C-121) для минимума, изменение Ig PA, когда регулятор настройки УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ (C-127) настраивается через резонанс.

(d) Зафиксируйте регулировку C-121 и замените соединение напряжения пластины PA.

 

46

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТЧИКА


Рис. 39 Схема включения измерительного преобразователя ТБС-6.

1. НАЗНАЧЕНИЕ : Использовать один измеритель (M-101) для измерения тока в любой из пяти различных цепей.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЦЕПИ :

(a) Все измерения выполняются в цепях возврата постоянного тока с катода или накала.

(b) Переключатель счетчика (S-104) представляет собой трехклавишный бесфланцевый переключатель.

(c) Счетчик (M-101) имеет ход 0-200 мА.

3. ОПЕРАЦИЯ : Фактические токи, измеренные в каждом положении переключателя:

I P OSC. Токовые пластины и экраны ВЧ-генератора (В-101).
I P 1-ДУБ. Пластины, экраны и сетки тока 1-го Дублера (В-102).
I P 2-ДУБ. Пластина тока 2-го Дублера (В-103).
I г ПА Сетевой ток усилителя мощности (В-104).
I P PA Пластинчатый ток усилителя мощности (В-104).
 

47

ПЕРЕДАТЧИК ТБС-6


Рис. 40 Ограничитель модуляции передатчика TBS-6.

1. НАЗНАЧЕНИЕ : Предотвратить чрезмерную модуляцию при входном голосовом сигнале высокого уровня.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЦЕПИ :

(a) Лампы с переменным мю (6D6) используются в усилителе речи.

(b) Для работы ТЕЛЕФОНА контакты реле MIME MCW (K-101) разомкнуты.

(c) При отсутствии сигнала ЗЧ катод ограничителя модуляции (V-112) смещен примерно на 30 вольт положительно по отношению к пластине.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЛОН 75% МОДУЛЯЦИЯ :

(а) Напряжение ЗЧ, подаваемое с трансформатора модуляции на катод ограничителя модуляции (V-112), меньше, чем смещение постоянного тока.
(1) V-112 не проводит, поэтому не влияет на модуляцию.

4. РАБОТА С МОДУЛЯЦИЕЙ ВЫШЕ 75% :

(а) Напряжение ЗЧ, подаваемое на катод В-112, превышает смещение постоянного тока.
(1) V-112 проводит на отрицательных пиках сигнала, когда катод становится отрицательным по отношению к пластине.

(2) Импульсы постоянного тока пластины от V-112 заряжают фильтр. конденсатор (С-134Б) отрицательный по отношению к земле.

(3) Это отрицательное напряжение подается на сетки В-109 и V-110 для уменьшения усиления речевого усилителя.

(b) При входном сигнале ЗЧ на 10 дБ больше, чем требуется для создания модуляции 75%, V-110 развивает достаточное смещение для речевого усилителя, чтобы ограничить модуляцию менее чем 9 дБ.5%.

(c) Ограничение повышения уровня сигнала происходит практически мгновенно.

(d) Потеря предельного смещения после уменьшения сигнала задерживается медленным разрядом C-134B через R-120 (восстановление 90% за 3 секунды).

Цепи передатчика – Ресурс цепи передатчика

1 клапан 3. 5MH CW передатчики:
1 датчик CW клапана:
Передатчик слежения 1,5 В:
Передатчик слежения 1,5 В 2:
Линейный ВЧ-усилитель мощностью 10 Вт:
FM-передатчик мощностью 150 мВт:
Непрерывный передатчик 1 Вт:
2 транзисторных FM-передатчика:
2 транзисторных FM-передатчика:
2-клапанный передатчик CW 40 м:
Датчик CW для 2 клапанов:
20 м, 4 Вт QRP-передатчик:
250 мВт HF CW передатчик:
Передатчик AM/CW 27 МГц:
2N2222 40 м CW/DSB Трансивер:
3-ваттный FM-передатчик :
30-метровый QRP-передатчик для Код Морзе:
Линейный усилитель HF QRP мощностью 3 Вт:
4 передатчик слежения за транзистором:
4 Транзисторный передатчик:
Передатчик 433 МГц с использованием ПАВ Резонатор:
Непрерывный КВ передатчик мощностью 5 Вт:
Линейный ВЧ-усилитель мощностью 500 мВт:
Модем 56K RF: 
Передатчик ФАПЧ 5 Вт:
7 МГц AM/CW любительское радио Передатчик:
QRP-передатчик 7 МГц:
Приемопередатчик SSB 7 МГц: Принципиальная схема и краткое описание 7MHz SSB Трансивер для радиолюбителей. Схема разработана около двух номеров MC1496. Может толкаться 80 Вт с IRF840 в финале. Вы можете вниз загрузить HTML-версию или слово для печати документ.
Передатчик DSB 80 м:
Клапаны 807 и 1625: данные о вакуумных лампах 807 и 1625, используемых в ветчине радиопередатчики. Описывает различные булавки напряжения и различные режимы работы.
Передатчик AM DSB для радиолюбителей: принципиальная схема простой двухсторонней полосы передатчик с подавленной несущей (DSBSC) для радиолюбителей. Схема использует кварцевый генератор, кварц может быть переключился на многодиапазонную работу. .
Генератор AM для беспроводной связи Микрофоны:
АМ-передатчик:
Антенны для любительских передатчиков: Описывает, как построить различные типы антенна для любительских радиопередатчиков.
Контроллеры повторителей напряжения AT:
Базовые FM-радиопередатчики:
Базовый ВЧ-генератор №1:
Базовый РЧ-передатчик для PIR Датчики:
Ретрансляция FM на батарейках передатчик : дает вы в диапазоне от 10 до 20 метров и работаете в течение нескольких месяцев одна ячейка-карандаш.
Керамический фильтр БФО: Прием передач SSB и CW на ваш BC получатель. Простой BFO построен на частоте около 455 кГц. Керамический фильтр.
FM-передатчик с кристаллическим управлением:
Преобразователь тока с линейным Передача напряжения подавляет шум земли: 07.08.00 Электронный дизайн – Идеи для дизайна/ Многие системы используют текущие сигналы для управления дистанционные приборы. Преимущество этого метода возможность работать с двумя удаленно подключенные источники питания, даже если их заземление не то же самое. В этих случаях необходимо для выхода. . .
Дизайн Brookdale AT Volt Возбудитель системы повторителя: использует пару Hamtronics модели TA4512-ватт узкополосные ЧМ речевые передатчики для разработки видео- и аудионосители на частоте 439,250 МГц и443,750 МГц
Легкий 2-метровый передатчик: Этот проект представляет собой простой передатчик, использующий только один кристалл и будет охватывать диапазон от 145,00 до 146,00 МГц. Кристалл 44,9Кристалл 333 МГц за 145 500 получить, как и в Trio (Kenwood) 2200, PYE, Motorolla, оборудование Tait, и это только четыре. частота кристалла не критична, т.к. почти любой другой xtal для 2-метрового диапазона будет функция
Передатчик экспериментальных данных для Волоконная оптика:
Фиброоптический передатчик :
Монофонический FM-передатчик:
Передатчик маяка FM (88 108 МГц):  Эта схема будет передавать непрерывный звуковой тон на FM полоса вещания (88-108 МГц), которая может использоваться для дистанционное управление или в целях безопасности. Схема потребляет около 30 мА от батареи 6-9 вольт и может быть получено около 100 ярдов.
FM-радиопередатчик аудио : Монофонический FM-диапазон передатчик для домашнего использования.
Ошибка FM:
Ошибка FM-радио:
FM-радиотелефонный передатчик:
FM-радиопередатчик:
FM-радиопередатчик №1:
FM-радиопередатчики с операционным усилителем :
FM-передатчик:
FM-передатчик :
Четырехканальный беспроводной передатчик & приемник:
Отслеживание четырех транзисторов Передатчик:
Частота Agile 80 м CW QRP Передатчик:
Ошибка высокой мощности FM:
Инфракрасное / радиоуправление Передатчик/приемник:
Инфракрасный передатчик и приемник Схематические диаграммы: 
Схема инфракрасного передатчика:
Инфракрасный передатчик для аудио: (ИК с амплитудной модуляцией)
Лазерный диодный передатчик:
Схема лазерного передатчика:
Светочувствительный радиочастотный передатчик:
Схема передатчика Li’l 7 AM:
FM-передатчик дальнего действия:
FM-передатчик малой мощности:
Микромощное AM-вещание Передатчики:  В этом схема, шестигранный инвертор Шмитта 74HC14 используется в качестве генератора прямоугольных импульсов для управления Транзистор с малым сигналом в усилителе класса C конфигурация. Частота генератора может быть либо закрепленный кристаллом, либо сделанный регулируемым VFO с комбинацией конденсатор/резистор.
Micro Spy с полевыми транзисторами:
Микрошпион с TTL:
Micro Spy с USW:
Радиовещание MicroPower FM Цепи:
Миниатюрный FM-передатчик №2:
Миниатюрный FM-передатчик №3:
Миниатюрный FM-передатчик №4:
Миниатюрные FM-передатчики №4:
Миниатюрный передатчик MW: принципиальная схема простой средней волны передатчик с использованием BF494B. Это просто передатчик имеет радиус действия 200 метров. .
МИНИАТЮРНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК: Что я могу сказать об этой схеме, кроме блестяще, я на самом деле построил этот и был очень впечатлен, я построил его, используя свинец Компоненты, может быть, однажды попробую немного smd make он еще меньше, для решения проблем нужен большой Ариэль передавать на любые большие расстояния.
Один передатчик Valve 3,5MH CW:
FM-передатчик на базе операционного усилителя:
Фазирующий возбудитель SSB:
QRP КВ передатчик:
QRP-ключ: очень простая схема ключа, использующая только один транзистор.
QRP-передатчик SSB:
Качественный FM-передатчик:
:
:
Чувствительный FM-передатчик:
Коротковолновый радиопередатчик:
Коротковолновый передатчик:
Простой FM-микрофон:
Простой FM-передатчик №1:
Простой передатчик с низким FER:
Простой радиочастотный передатчик:
Простой преобразователь Т-вольт №1:
Простой преобразователь Т-вольта #2:
Самый простой радиочастотный передатчик:
Программируемые формы малых цепей передатчик от 4 до 20 м: 17. 04.03  EDN-Design Ideas / Одна из ключевых проблемы при проектировании токов от 4 до 20 мА передатчики – это отношение напряжения к току конверсионный этап. Обычные передатчики используют несколько операционных усилителей и транзисторов для выполнения функция преобразования. Эти подходы были вокруг в течение длительного времени, но они обычно негибкие, имеют низкую энергоэффективность и имеют ограниченное соответствие току…
Малый FM-передатчик №2:
Малый радиопередатчик:
Передатчик искрового разрядника:
Детектор передатчика наблюдения: Эта схема может быть использована для «подметания» области или комнате и укажет, если устройство наблюдения действует. Проблема в том, чтобы сделать подходящую детектор должен получить свою чувствительность в самый раз, Слишком большая чувствительность, и он будет реагировать на радиопередач тоже мало, и ничего не будет быть услышанным.
Передатчик Т-вольт: позволяет отправлять видео на любой телевизор в дом, схема комплекта Poptronix
Телефонный передатчик:
Трехваттные FM-передатчики :
Передатчик слежения №1: 
Передатчик слежения № 2:
Передатчик чувствует тройное показатели относительной влажности: 26. 09.2002  EDN – Идеи дизайна / Схема в Рисунок 1 представляет собой тройной датчик относительной влажности. и радиопередатчик. Датчики 1 и 2 образуют два стробированные генераторы с собственными частотами 10 и 5 кГц соответственно при относительной влажности 50%. Генераторы со стробированием используют переменную сопротивления R2 и R3 соответственно. Вместе, эти два генератора генерируют FSK-модулированные выходы на выходе IC1B, контакты 6..
Передатчик с использованием LM317:
Два транзисторных FM-передатчика:
Двухвентильный передатчик CW 40 м:
VHF / UHF T вольт модулятор: Электор Январь 1985
УКВ Аудио Видео Передатчик: эта схема представляет собой телевизионный передатчик. на УКВ диапазоне.
Радиомаяк УКВ :
УКВ FM-передатчик:
УКВ передатчик:
Видео/аудио Беспроводная связь Передатчик: цепь схема и описание проекта
Видео в РФ Модулятор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *