Модернизация трансивера
В данной главе собраны самые, на мой взгляд, необходимые переделки трансивера, значительно улучшающие его работу. Все эти переделки неоднократно повторялись многими радиолюбителями и за много лет работы получили самые лестные отзывы.
Система управления
Многие коротковолновики успешно работают на трансивере в телефонных участках любительских диапазонов. Но "заядлых" телеграфистов, в особенности участвующих в соревнованиях, не могут удовлетворить возможности этой конструкции в телеграфном режиме. Для них необходим аппарат, обеспечивающий полудуплексную работу и удобный контроль своей передачи.
Некоторая доработка конструкции трансивера обеспечила выполнение этих требований. Кроме того, примененная бесконтактная коммутация при переходе с приема на передачу и обратно позволила избавиться от неприятных, утомляющих оператора щелчков коммутационных реле, а введенная система АРУ - от перегрузок приемника. К тому же наличие АРУ позволяет объективно оценить громкость сигнала принимаемой радиостанции по S-метру.
В основу бесконтактной коммутации положена система управления (СУ), схема которой приведена на рис. 1. Совместно с диодными ключами СУ обеспечивает быстрое и надежное переключение с приема на передачу и обратно всех необходимых цепей, включая коммутацию антенны и расстройку приемника относительно частоты передатчика.
СУ имеет "Вход", к которому может быть подключен телеграфный ключ любого типа, в том числе и с электронным реле на выходе, дающем при нажатии уровень от 0 до - 0,5 в и при отжатии - от - 2 до - 70 в, педаль для управления в телефонном режиме и система голосового управления, обеспечивающая такие же уровни, как и электронное реле телеграфного ключа.
рис. 1
Выход 1 используется для подачи нулевого потенциала на соответствующие диодные ключи в момент приема и уровня - 50 - 60 в - в момент передачи.
С выхода 2 такие же потенциалы подаются на управляющие сетки ламп коммутируемых каскадов приемного тракта. Этот выход имеет фильтр R6, С1 и Д5, устраняющий щелчки в телефонах в момент перехода с передачи на прием.
Выход 3 используется для подачи уровня - 50 - 60 в в момент приема и нулевого потенциала - в момент передачи на соответствующие диодные ключи и управляющие сетки ламп коммутируемых каскадов тракта передачи.
СУ смонтирована на планке из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита размерами 125 x 30 мм и укреплена на свободной стенке шасси. Фольга со стороны деталей используется в качестве общего провода. При правильном выполнении монтажа и исправных деталях СУ никаких регулировок не требует. Плата показана со стороны деталей. Вариант от UT0MK.
![]()
Схема генератора плавного диапазона несколько видоизменена (рис. 2) - расстройка приемника осуществляется электронным способом. В качестве варикапа применены стабилитроны Д10 - Д11. При этом расстройка получается в пределах +/- 7 кгц. Дополнительные детали генератора размещены на монтажной планке размерами 60 x 30 мм, которая расположена на стенке шасси в том месте, где ранее стояло реле Р2 Вместо конденсатора С25 установлен переменный резистор R12 типа ППЗ.
рис. 2
Регулировка этого узла сводится к подбору сопротивления резистора R16 так, чтобы постоянное напряжение на нем несколько превышало амплитуду переменного напряжения на катоде лампы Л3.
На рис. 3 показана схема манипулируемого генератора на частоту 500 кгц, используемого для получения телеграфного сигнала, и изменения, внесенные в первый смеситель передатчика и второй смеситель приемника. Применение такого генератора позволяет легко получить необходимый в телеграфном режиме сдвиг частот при приеме и передаче, а также осуществлять самоконтроль за счет прохождения сигнала через емкость контактов реле P1/1 (само реле на схеме не показано). Генератор собран на лампе Л1 по транзитронной схеме. На лампе Л2 выполнен буферный каскад.
рис. 3
Регулировка уровня сигнала как в режиме CW, так и в режиме SSB осуществляется одновременным изменением с помощью резистора R26 отрицательного напряжения на третьих сетках ламп буферного каскада и усилителя DSB.
Телеграфный манипулируемый генератор и буферный каскад собраны на отдельной плате и установлены на свободном месте шасси трансивера. Реле Р1 и Р2- типа РЭС-15, такие же, как и реле, использованные в других узлах трансивера. Катушка L1 намотана на сердечнике СБ - 12а и содержит 80 витков провода ПЭЛ 0,1.
Изменению подвергся и усилитель ПЧ (см. рис. 4). Он выполнен на лампах 6Ж2П. Регулирующее напряжение от выпрямителя АРУ на диодах Д16 - Д19 либо от ручного регулятора усиления РРУ на резисторе R27 (показан на схеме рис. 3) подается на третьи сетки ламп. Измерительный прибор ИП1 работает как S-метр в режиме АРУ и как миллиамперметр, контролирующий анодный ток выходного каскада, - в режиме РРУ. При работе телеграфом усилитель ПЧ включен и при передаче, а при работе на SSB во время передачи он закрыт.
рис. 4
Обмотка II трансформатора Тр2 содержит вдвое, а обмотка III - втрое меньше витков, чем обмотка 1.
На рис. 5-8 соответственно показаны изменения, внесенные во входную цепь приемника, в сеточную цепь выходного каскада, в усилитель DSB и второй смеситель передатчика. Изменения, внесенные в цепи катодов и сеток остальных манипулируемых каскадов, не показаны. Резисторы, включенные в цепи катодов, следует подключить к общему проводу, а резисторы утечки сеток (в тех каскадах, где их не было, их следует установить дополнительно, вместе с разделительными конденсаторами) - соответственно к выходу 2 СУ для приемного тракта и выходу 3 - для передающего.
Автоматическая регулировка усиления
Существенно улучшить работу трансивера позволит введение системы АРУ. За основу взята схема АРУ трансивера UW3DI-II (с некоторыми дополнениями, см. рис.1). На этом и последующих рисунках позиционные обозначения элементов без номиналов соответствуют позиционным обозначениям схемы в авторской публикации с небольшой модификацией - Л7 заменено на VL7, РЗ-на КЗ и т. п. Лампы в УПЧ заменены: 6Ж9П (VL4) - на 6К13П и 6Ж1П (VL5) - на 6К4П. Следует учесть, что перед установкой в трансивер лампы 6К13П необходимо поменять местами проводники, подведенные к ножкам 8 и 9 ламповой панельки. Цоколевки ламп 6К4П и 6Ж1П совпадают.
Низкочастотный сигнал с лампы VL7 УНЧ через эмиттерный повторитель на транзисторе VT1 подается на детектор АРУ (диоды VD1\VD2). Конденсатор СЗ определяет время задержки АРУ, стабилитрон VD3 - порог срабатывания АРУ. Резистором R9 осуществляют ручную регулировку усиления. При наиболее громких сигналах напряжение на шине АРУ достигает величины - 10 В.
Узел АРУ собран на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Ее устанавливают в подвале шасси.
Входной контур УВЧ
Улучшить избирательность приемного тракта можно, установив на входе УВЧ высокодобротный узкополосный контур (рис. 2). Катушка L1 выполнена на ферритовом магнитопроводе с отверстиями (так называемом трансфлюксоре), который применяют, например, в телевизионных комнатных антеннах. Она содержит 50 витков провода ПЭВ-2 0,23 мм. Отвод для диапазона 80 м сделан от 25-го витка, для диапазона 40 м - от 10-го витка (считая от конца катушки, соединенного с общим проводом). Катушка связи с антенной - один виток такого же провода.
Катушка L2 выполнена на каркасе диаметром 15 мм и имеет 20 витков посеребренного провода диаметром 0,7 мм. Шаг намотки - 1 мм. Отводы сделаны от 1-го и 12-го витков, считая от конца катушки, соединенного с общим проводом.
S-метр и индикатор выхода
Эта доработка (рис. 3) позволяет использовать имеющийся в трансивере измерительный прибор как S-метр при приеме и индикатор выхода при передаче. Для коммутации измерительного прибора используют свободную группу контактов реле КЗ. Миллиамперметр заменяют микроамперметром с током полного отклонения 50-100 мкА. При приеме прибор градуируют по общепринятой методике подбором резистора R4, а при передаче - подстроечным резистором R3 (при максимальном сигнале на выходе трансивера).
При первоначальной настройке П-контура (подбором конденсаторов С53 - С55) в анодную цепь лампы выходного каскада следует включить миллиамперметр на 150-200 мА. В дальнейшем настройку выходного контура контролируют по индикатору выхода.
Коммутация режимов
В трансивере есть три режима: CW, SSB и настройка. При настройке трансивер включают на передачу переключателем SA2 (рис. 5). При работе CW и SSB для этого используют педаль. Резистор R1 подбирают в зависимости от типа применяемого реле.
Модернизация трансивера UW3DI
Многие любители, повторившие конструкцию трансивера UW3DI, обнаружили недостаточное напряжение возбуждения оконечного каскада. На мой взгляд, причиной этого явления может быть:
Во-первых, полосовой фильтр имеет индуктивно-емкостную связь. С ростом частоты индуктивная связь увеличивается. Поэтому, если катушки включены противофазно ( это вполне может случиться), общий коэффициент передачи фильтра будет падать.
Вo-вторых, в конструкции Ю. Кудрявцева к полосовому фильтру в режиме приема и передачи подключаются разные нагрузки - цепи анодов или сеток. Влияние этих нагрузок особенно заметно на высокочастотных диапазонах. Если схему включения фильтра видоизменить, как показано на рисунке, отдаваемая трансивером в режиме передачи мощность резко возрастает.
Р. Алиев. Радио N10,1974 г.
Улучшенный балансный модулятор
Радиолюбители очень часто используют в своей практике обычный балансный модулятор, схема которого показана на рис.1. Подавление опорной частоты 500 кГц в нем составляет в лучшем случае 30 дб.
Из-за большой паразитной емкости Cp и заметного реактивного сопротивления С1 для частоты опорного генератора никакой тщательный подбор диодов не улучшает подавления. Для улучшения характеристик БМ предлагаю некоторые изменения обычной схемы, как показано на рис.2
Симметрируюший трансформатор Тр1 в десятки раз уменьшает паразитную емкость Ср. Тр1 намотан на кольце 600НН и содержит две обмотки по 20 витков, намотанные по разные стороны кольца. Большая емкость конденсатора С1 (нужно ставить только керамические) имеет очень низкое соиротивление для частоты 500 кГц и не создает условий для разбалансировки плеч балансного модулятора. В тоже время, его сопротивление для частоты 3 кГц остается достаточно большим и незначительно нагружает выход микрофонного усилителя. Такая доработка позволила увеличить подавление несущей с 30 дб до 56 дб без дополнительного подбора диодов.
РЛ КВ и УКВ №11 1996г.
Совет от UX0KX: Диоды баллансного модулятора лучше всего поместить в своего рода термостат, состоящего из спичечного коробка обмотанного несколькими слоями ваты и алюминиевой фольги. При нагревании шасси и корпуса трансивера, диоды нагреваются и баллансный каскад расстраивается. При этом появляется " несущая ". Эта доработка позволяет избавиться от постоянного подстраивания
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |


