Файл: Дудич И.И. Самодельные радиоэлектронные устройства.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 153

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Рис. 35. Принципиальная схема второго варианта генератора радиочастотных сигналов.

Схема второго варианта генератора представлена

на

рис. 35.

 

 

 

Задающий генератор

радиочастотных

сигналов

соб­

ран на высокочастотном

транзисторе Т3

(типа П416А)

по схеме индуктивной трехточки в каскаде с общей

ба­

зой. Положительная обратная связь, необходимая для возбуждения генератора, осуществляется по цепи эмит­

тера

через конденсатор

С 1 5

и

резистор

Rn-

Начальное

смещение в цепи базы задается делителем на

резисто­

рах

Rg, Rio*-

Резистор

/?12

служит

для стабилизации

статического режима транзистора Гз. Частота

задается

колебательным

контуром, который

зависимости

от

поддиапазона)

образуется

одной из катушек

индук­

тивности L\—L5

и одним из конденсаторов и

тримме­

ров.

Общий

конденсатор СХ — переменный,

он

осу­

ществляет плавную

регулировку

частоты

в

каждом

поддиапазоне.

Конденсатор

Сц служит

для

развязки

цепи базы транзистора по высокой

частоте.

Элементы

/?і9

и С]8 образуют

фильтр,

препятствующий

попада­

нию сигнала высокой частоты в цепь питания. Схема генерирует радиочастотные сигналы синусоидальной формы.

Модулирующий мультивибратор собран на тран­ зисторах Т\, Т2 (типа МП16А). Он вырабатывает пе­ ременное напряжение прямоугольной формы частотой 1000±150 гц и амплитудой около 9 в. Собственно мо­ дулятор выполнен на элементах Re, Rn, Rl3, C! 6 , Д\ и работает следующим образом.

Резисторы Re*, #13, Rn образуют делитель, подклю­ ченный через конденсатор С ] 2 к колебательному конту­ ру задающего высокочастотного генератора. С резисто­ ра R\z снимается примерно 'До часть высокочастотного

напряжения на

контуре,

что

составляет

0,05—0,1 в.

Часть

сигнала

выпрямляется

детекторной

цепью

Ди

Сіб, в

результате чего

конденсатор

заряжен

и

под­

держивает диод

Д\ в

почти запертом

состоянии.

При

поступлении на

этот

диод

через резистор

R7

отрица­

тельного полупериода

модулирующего

напряжения

Д\

отпирается, и высокочастотный сигнал шунтируется ма­ лым сопротивлением диода и конденсатором С1 6 . Сте­ пень шунтирования подобрана так, что обеспечивается глубина модуляции порядка 30%. Резистор R$, участ­ вующий в делении высокочастотного сигнала, одновре­

менно выполняет (совместно с конденсатором С] 3 )

роль

7'

99



разделительного элемента,

благодаря

чему

каждый

цикл шунтирования

не влияет

заметным

образом на

параметры задающего генератора.

 

 

Высокочастотный

модулированный сигнал,

снимае­

мый с #із, через конденсатор Си поступает на перемен­

ный

резистор

#15, с

помощью

которого

уровень выход­

ного

сигнала

может

плавно

регулироваться

от 0

до

50 мв.

С

помощью

внешнего

аттенюатора

#i6 #ig,

# 2 0 — # 2 з

выходной сигнал

может быть

разделен в

10,

100, 1000, 10 000 раз.

 

 

 

 

 

 

 

 

Резистор

#19 и диод Д 2

образуют узел

стабилизации

питающего

напряжения.

Конденсатор

Ci9

служит

для

развязки питающих цепей по переменным

составляю­

щим. Для

предотвращения

излучения

во

внешнее про­

странство

и повышения

стабильности

работы

генера­

тор заключен в металлический экран.

Поскольку

пи­

тающие

батареи находятся

вне экрана,

они

должны

быть тщательно развязаны по высокочастотным со­

ставляющим.

Эту роль выполняет фильтр, состоящий

из элементов

С2о, С2 ь Д#1 И Д#2.

Корпус генератора изготовлен из листового сополи­ мера МСН склеиванием. Основной электрический мон­ таж выполнен на гетинаксовой плате, соединенной с лицевой панелью. Плата закрывается металлическим экраном с отверстиями для подгоночных элементов (сердечников катушек индуктивности и триммеров). Лицевая панель закрывается металлическим шильди­ ком, образующим одну из стенок экрана. На шильдике фотохимическим способом нанесены шкалы и надписи, относящиеся к органам управления, выведенным на ли­

цевую

панель. На

лицевую

панель выведены:

руко­

ятка с

надписью Частота-плавно,

прозрачным

лимбом

и оцифрованными шкалами 5 поддиапазонов,

обозна­

ченных А, Б, В, Г,

Д;

рукоятка переключателя

Диапа­

зон с положениями

А,

Б, В,

Г, Д;

рукоятка Напр. вых.,

мв для плавной регулировки выходного сигнала с оциф­ рованной шкалой; высокочастотный выходной разъем с надписью в.ч.; включатель питания с надписями вкл., выкл.

В задней части корпуса, закрываемой съемной крыш­ кой, имеется отсек для установки батарей питания с пружинными контактами.

Внешний ступенчатый аттенюатор имеет высоко­ частотный кабель длиной 0,75 м и высокочастотный


(ГСС), пользуясь методом биений. В крайнем случае, градуировку шкал генератора по частоте можно выпол­ нить с помощью высококачественного радиоприемника.

Используется генератор для настройки любительских радиовещательных приемников так. Настройка высоко­ частотного тракта радиоприемника начинается, как пра­ вило, с настройки последнего каскада усилителя проме­ жуточной частоты (УПЧ). Перед настройкой цепь АРУ приемника следует разорвать, для чего резистор, через который напряжение АРУ подается с детектора на уп­ равляемые элементы, отсоединить от детектора. Присту­ пая к настройке, необходимо по шкале генератора уста­ новить значение промежуточной частоты настраиваемого радиоприемника. Поскольку приемник может быть пол­ ностью расстроен, сигнал, подаваемый с выхода генера­ тора, должен быть сначала максимальным (гнезда 1 : 1 внешнего аттенюатора, рукоятка плавной регулировки сигнала повернута вправо до упора). Сигнал подается через разделительный конденсатор емкостью порядка 1000 пер. Контроль уровня сигнала ведется измерителем выхода — вольтметром, измеряющим напряжение на звуковой обмотке громкоговорителя приемника. Это на­ пряжение не должно превышать величину

ивых.^= 0,5 V

Р^Жв

где Рном- — номинальная выходная мощность прием­ ника, Rze — сопротивление звуковой обмотки громкого­ ворителя. Если выходное напряжение превосходит эту величину, необходимо уменьшить уровень сигнала на выходе генератора.

Плавно вращая (с помощью неметаллической отверт­ ки) сердечники фильтра промежуточной частоты послед­ него каскада УПЧ, необходимо следить за тем, чтобы показания измерителя выхода изменялись в сторону увеличения, но не превосходили вышеуказанной величи­ ны. Для этого необходимо своевременно уменьшить уровень выходного сигнала генератора. Настройка кас­ када считается законченной, если поворот каждого сер­ дечника фильтра в любую сторону ведет к уменьшению показаний измерителя выхода, то есть если фильтр на­ строен на максимум выходного сигнала приемника. Аналогичным образом настраивается предыдущий кас­ кад УПЧ. При настройке первого каскада УПЧ сигнал с генератора подается на вход смесителя приемника.

При этом необходимо сорвать колебания гетеродина, замкнув накоротко его колебательный контур. В ос­ тальном настройка не отличается от предыдущей.

После настройки УПЧ приступают к укладке диапа­

зонов (регулировке частот

гетеродина). При этом сиг­

нал

генератора подается

на вход смесителя. Сначала

по

шкале настраиваемого

приемника устанавливается

самая низкая частота данного диапазона, а по шкале генератора устанавливается ее номинальное значение. Начальный уровень выходного сигнала генератора — порядка 1 мв. Затем, по мере необходимости, этот уро­ вень уменьшается, как описано выше. Вращением сер­ дечника катушки гетеродина, соответствующей данному диапазону, добиваются точной настройки на заданную частоту по максимуму сигнала на выходе приемника. После этого приемник и генератор устанавливаются на

верхнюю частоту данного диапазона, и настройка

при­

емника ведется подстроечным конденсатором

соответ­

ствующего

контура

гетеродина.

После настройки

на

верхней частоте диапазона возвращаются

к

настройке

на

нижней

частоте,

выполняя

ее корректировку.

За­

тем

корректируют

настройку

на верхней

частоте

и т. д. — до

получения удовлетворительного результата

одновременно

на обоих

концах

диапазона.

Аналогич­

ным образом

выполняют

укладку других

диапазонов.

Следующий этап настройки супергетеродинного при­ емника — сопряжение входных и гетеродинных конту­ ров с таким расчетом, чтобы обеспечить выполнение ра­ венства:

 

 

Л + • / » = / * .

 

где f c

частота

сигнала; fn

промежуточная часто­

та: /> —

частота

гетеродина.

 

Как известно,

добиться такого

идеального сопряже­

ния по

всему диапазону невозможно, и настройка про­

изводится в

трех характерных

точках

(точках сопря­

жения)

каждого диапазона. Частоты сопряжения опре­

деляются по

формулам:

 

 

 

 

fa — fcp. ~^~[fмакс,

/мин.

) ;

г/мин. + /макс.

Тер.- 2 '

fn — fcp.

^ {fмакс.

fмин. ) •


Обычно сопряжение выполняется настройкой входных контуров до получения максимального выходного сигна­ ла в верхней и нижней точках сопряжения; сопряжение на частоте fCp. получается автоматически.

Если приемник имеет антенный вход (гнездо), сиг­ нал генератора подается на этот вход через эквивалент антенны, схема которого приведена в справочниках ра­ диолюбителя. Если же приемник имеет только магнит­ ную антенну, сигнал от генератора вводится в приемник в помощью 2—3 витков связи, временно наматываемых на магнитную антенну.

Установив по шкале приемника нижнюю частоту со­ пряжения данного диапазона, а по генератору — ее но­ минальное значение, вращением сердечника входного контура или перемещением подвижной секции катушки входного контура вдоль магнитной антенны добиваются максимального показания измерителя выхода. Затем приемник и генератор устанавливают на верхнюю час­ тоту сопряжения, и подстройку приемника выполняют подстроечным конденсатором входного контура данного диапазона. Подстройку, как и в случае укладки частот гетеродина, повторяют 2—3 раза, до получения макси­ мума показаний одновременно на обеих частотах сопря­ жения.

Измерение чувствительности

в любой точке диапа­

зона рассмотрим на примере

приемника, имеющего

антенный вход. Рукоятку регулировки громкости прием­ ника установить в положение, соответствующее макси­ мальной громкости. Сигнал от генератора через экви­ валент антенны подать на антенный вход приемника. По шкалам приемника и генератора выставить требуе­ мую частоту. Уровень выходного сигнала генератора выбрать таким, чтобы после точной взаимной под­ стройки частот по максимуму громкости показания измерителя выхода не превышали указанной выше ве­ личины. После этого уменьшить сигнал генератора на­ столько, чтобы показания измерителя выхода уменьши­ лись до

Uвых. = 0,1 V Рном. Res.

Отсчитанная при этом величина сигнала генератора, вводимого на вход приемника, характеризует его чув­ ствительность в данной точке диапазона. Отсчет напря-

жения генератора выполняется с учетом его ослабле­ ния внешним аттенюатором.

В заключение следует только добавить моточные дан­

ные катушек индуктивности и дросселей:

 

Li

— 360 витков,

отвод от 42 витка проводом ПЭЛ

 

0,1, инд. 1,83 мгн;

 

 

 

 

L 2

— 127 витков,

отвод

от 20 витка

проводом ПЭЛ

 

0,15, инд. 320 мкгн;

 

 

 

L 3

— 59 витков,

отвод

от

11 витка

проводом

ПЭЛ

Li

0,2, инд. 68

мкгн;

 

 

 

 

— 15 витков,

отвод

от

5 витка

проводом

ПЭЛ

Ьъ

0,5, инд. 2,9

мкгн;

 

 

 

 

— 9 витков,

отвод

от

3 витка

проводом

ПЭЛ

 

0,8, инд. 0,8

мкгн.

 

 

 

 

Каркасы катушек L\—L2

диаметром 10 мм, в которые

ввинчены ферритовые сердечники

с резьбой

диаметром

6 мм. В каркасы катушек ЫLs

ввинчены

латунные

сердечники того же диаметра.

 

 

 

Дроссели Дрі и Др2 содержат по 220 витков

проводом

ПЭЛ 0,2 (намоткой «универсал»)

на ферритовый

стер­

жень диаметром 8 мм.

 

 

 

 

КАРМАННЫЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ГЕНЕРАТОР

 

 

На рис. 37 приведена принципиальная схема

простого

высокочастотного

генератора, выполненного

на

одном

транзисторе. Хотя

этот

прибор нельзя отнести к

числу

точных измерительных устройств, все же с его помощью удается исследовать высокочастотные цепи радиоаппа­ ратуры, что подчас необходимо в радиолюбительской практике.

Описываемый прибор — это простой гетеродин, основ­ ными элементами которого являются: транзистор, кон­ туры, переключатель и конденсатор настройки. Для обеспечения стабильной работы генератора контуры необходимо подбирать с большой добротностью, а так­ же выбрать оптимальный режим работы транзистора с тем, чтобы обеспечить генерацию на всех поддиапа­ зонах. Прибор имеет три поддиапазона — 150—470 кгц,

550 кгц — 1,7 мгц, 8—20(25)

мгц. Однако практически

он позволяет производить настройку,

перекрывая

весь

вещательный диапазон, в том числе

и любительский.

В качестве элемента питания

можно

применить

бата-