Главная
Схемы
Автоэлектроника
Акустика
Аудио
Измерения
Компьютеры
Питание
Прог. устройства
Радио
Радиошпионаж
Телевидение
Телефония
Цифр. электроника
Другие
Добавить
Документация
Микросхемы
Транзисторы
Прочее
Файлы
Утилиты
Радиолюб. расчеты
Программирование
Другое
Студентам
Рефераты
Курсовые
Дипломы

На главную
Схемы
Программы
Справочник
История
Журналы
Ссылки
Новости
 
Схемы


Схемы > Радио > УКВ приемник (монитор) Гарри Литалла

УКВ приемник (монитор) Гарри Литалла

Harry Lythall, Швеция

Кажется, что многие QRP устройства - это обычно передатчики, но я полагаю, что приемники также весьма важны. В этом проекте Вы можете сделать ПРОСТОЙ УКВ приемник,единственным активным компонентом которого является диод. Да, это - детекторный приемник! Этот проект был первоначально предназначен как монитор передатчика для моей УКВ станции, но в один прекрасный день я обнаружил, что я могу слушать достаточно мощные станции на этом приемнике с очень небольшим усилием. Здесь Вы можете увидеть конструкцияю одного из опытных образцов, которые я построил для диапазона 150 - 250 MHz:

 

Рисунки показывают механическую конструкцию резонатора, который может быть сделан, используя домашний "мусор". Банка из под кофе, молока или даже старый гальванизированный мусорный ящик могут использоваться в этом проекте. 20dB коммерческий усилитель в антенне увеличит чувствительность, а звуковой усилитель сформирует низкочастотный сигнал. Можно подсоединить выход резонатора к входу "PHONO" стерео усилителя. В петле RF - вход антенны. AF - звуковой выход к стереоусилителю. D1 - германиевый диод. Я использовал СВЧ-диод фирмы Hewlett Packard.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ размеры резонатора даются ниже. Заметьте, что включен диапазон 900 MHz, так что Вы можете также слушать переговоры сотовой связи, если живете близко к базовой станции. Если Вас поймают, не упомяните мое имя :-).

 

Диапазон Длина
резонатора
(мм)
Диаметр
резонатора
(мм)
Диаметр
банки
(мм)
Длина
винта
(мм)
50 MHz 1364 45 454 272
70 MHz 974 32 325 195
145 MHz 470 16 157 94
430 Hz 159 5.3 53 31
900 MHz 76 3 25 15
1296 MHz 53 2 18 10

 

Введите длину резонатора (мм)
Примерная частота резонанса F = (МГц)
=RA3TOX=

 

Введите частоту резонанса F = (МГц)
Примерная длина резонатора (мм)
=RA3TOX=

Вышеупомянутое дается как НАЧАЛО для экспериментирования. Длина резонатора весьма критична и должна быть в пределах +0 -10% от указанных значений. Все другие размеры могут быть изменены на целых +100 -50%. Входная и выходная петли связи могут быть изменены. Если петля слишком большая, тогда Q уменьшится. Если слишком маленькая, тогда выходной сигнал уменьшится. Хороший компромисс - от 5 до 10% длины резонатора. Я сделал мои петли из выпрямленных медных трубочек тормозной системы автомобиля. Опытный образец приведенный на рисунке ниже использует только медный провод. В левой петле Вы видите СВЧ-диод, впаяный, чтобы получился детекторный приемник.

 

Резонатор - длинная трубка, которая укорачивается согласно таблице и припаивается к крышке банки как показано на рисунке. Винт вворачивается в гайку припаянную к основанию банки так, чтобы он входил в медную трубку резонатора. Винт не должен косаться медного резонатора трубы. В моих конструкциях я обычно применял для изоляции пластмассовые трубки от фломастера.

Банки могут быть любыми от кофе и т.п, которые имеют подходящие размеры и могут быть спаяны. Вы можете увеличить размер банки в длину, используя консервный нож чтобы удалить вершинку одной банки и основание другой, затем спаиваете две (или больше?) банки вместе, чтобы сформировать одну большую трубу. Для пайки желательно применить мощный паяльник или предварительно нагреть банки на газовой плите.

Я построил приблизительно двадцать или тридцать таких приемников для различных диапазонов со 100% успехом каждый раз. Я даже брал стальной мусорный ящик до 28 MHz, но резонатор был составной: 1.5 метровая труба - к качестве резонатора в которую вставлялась пластмассовая водосточная труба (изолятор). Конденсатор был найден переменного типа, а не типа винта, упомянутого выше. Приемник позволял принимать FM модуляцию, потому что объемный резонатор имеет высокую добротность, которая дает очень крутой наклон АЧХ. Если настройка немного в стороне от несущей частоты, то FM будет появляться как АМ и детектируется диодом. Никакой разделительный конденсатор не требуется, потому что коаксиальный кабель для низкочастотного выхода имеет больше чем достаточную емкость.

Ниже приведена фотография с анализатора(пожалуйста извините за нечеткое качество), на частоте 220 MHz и 200 килогерцовым горизонтальным участком. Это показывает Вам только насколько крутой склон имеет резонансная характеристика резонатора. Но надо учитывать, что капли припоя и неровности на резонаторе могут весьма значительно искажать форму АЧХ.

 

Картина с анализатора спектра приведенная выше наверно позволяет использовать подобный резонатор как полосовой фильтр (диод конечно удаляется). Скат АЧХ изменяется весьма немного, так что восстановленная речь достаточно громкая и самого высокого качества, если слегка "расстроить" систему.

Я только предложил Вам описание резонатора вместе с картинками, и думаю, что Вы можете развить идею применения этой конструкции. Немного потрудившись, сделав все симметрично и аккуратно, можно улучшить скаты характеристики и сделать их более линейными. Один "интересный" (но пока бесполезный) эффект - если Вы получаете FM сигнал с 1KHz тоном и резонатор настроен в "мертвой точке", тогда восстановленная модуляция становится 2KHz, но на более низком AF уровне сигнала. Этот эффект может использоваться, чтобы настроить резонатор точно (например) 145.7375 MHz так, чтобы Вы могли получать 145.750 (и 145.725 MHz) с максимально возможной чувствительностью и качеством.

Этот проект может также использоваться как TX/RX фильтр, используя 2 идентичных петли связи входа/выхода (IN/OUT), но Вы будете должны экспериментировать с размером петли. Картина анализатора при этом показывает потерю сигнала около 5dB, но с большой осторожностью посеребрив резонатор можно значительно уменьшить потери.

Перевод с английского Николая Большакова


Дата публикации: 2004-03-13
Прочтено: 6938
Версия для печати: Версия для печати


  &nb
Мы рекомендуем еще посмотреть:

Cветодиодный фонарь из... калькулятора

<< Назад в раздел   Распечатать   Рекомендовать

Использование старого калькулятора, вернее его деталей, в частности импульсного трансформатора позволило создать экономичный светодиодный фонарь. Ручные фонари на сверхъярких светодиодах быстро завоевывают популярность. В описываемых конструкциях в том числе и в журнале Радио приводятся описания фонарей в основном на дефицитных для многих радиолюбителей специализированных микросхемах, да и намотка импульсных трансформаторов требует определенного навыка. При разработке фонаря ставились задачи: максимальная простота, минимум дефицитных деталей, экономичность и возможность работы от одного элемента питания напряжением 1,5 Вольта. Внимание привлек источник питания калькулятора Б3-30 (их сейчас можно найти всегда) Дело в том, что в импульсном источнике питания используется трансформатор толщиной всего 5 мм, имеющий две обмотки. В основу преобразователя легла схема калькулятора Б3-30, исключив из нее стабилизатор на 7,5 Вольта. В результате получилась очень простая схема с использованием деталей калькулятора рис.1.

Светодиодный фонарь

При испытании использовалась самая дешевая батарейка типа АА стоимостью всего 3 р. Начальное напряжение под нагрузкой составило 1,28 В. На выходе преобразователя напряжение измеренное на сверхъярком светодиоде 2,83 В. Марка светодиода неизвестна, диаметр 10 мм. Общий потребляемый ток 14 mА. Яркость свечения сопоставима с фонарем изготовленном по описанию в журнале Радио 2004-9-54. Суммарное время работы фонаря составило 20 часов непрерывной работы. При снижении напряжения на элементе питания ниже 1 В яркость заметно падает. Преобразователь напряжения выполнен по схеме однотактного генератора с индуктивной обратной связью на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1. Импульсное напряжение с обмотки 1-2 (по принципиальной схеме калькулятора Б3-30) выпрямляется диодом VD1 и подается на сверхъяркий светодиод HL1. Конденсатор С3 фильтр. За основу конструкции взят фонарь китайского производства рассчитанного на установку двух элементов питания типа АА. Преобразователь монтируется на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм рис.2 размерами заменяющими один элемент питания и вставляемой в фонарь вместо него. К торцу платы обозначенной знаком "+" припаивается контакт изготовленный из двухсторонне фольгированного стеклотекстолита диаметром 15мм, обе стороны фольги соединяются перемычкой и облуживаются припоем.

Печатная плата фонаря

Чертеж платы в формате .lay (16Кб)

После установки на плату всех деталей торцевой контакт "+" и трансформатор Т1 заливаются термоклеем для увеличения прочности. Вариант компановки фонаря показан на рис.3 и в конкретном случае зависит от типа используемого фонаря. В моем случае никакой доработки фонаря не потребовалось, отражатель имеет контактное кольцо, к которому подпаивается минусовой вывод печатной платы, а сама плата крепится к отражателю с помощью термоклея. Печатная плата в сборе с отражателем вставляется вместо одного элемента питания и зажимается крышкой.

Конструкция светодиодного фонарика

В преобразователе напряжения использованы малогабаритные детали. Резисторы типа МЛТ-0,125, конденсаторы С1 и С3 импортные, высотой до 5 мм. Диод VD1 типа 1N5817 с барьером Шотки, при его отсутствии можно использовать любой выпрямительный диод подходящий по параметрам, желательно германиевый ввиду более малого падения напряжения на нем. Правильно собранный преобразователь в налаживании не нуждается, если не перепутаны обмотки трансформатора, в противном случае поменяйте их местами. При отсутствии вышеуказанного трансформатора его можно изготовить самостоятельно. Намотка производится на ферритовое кольцо типоразмера К10*6*3 магнитной проницаемостью 1000-2000. Обе обмотки наматываются проводом ПЭВ2 диаметром от 0,31 до 0,44 мм. Первичная обмотка имеет 6 витков, вторичная 10 витков. После установки такого трансформатора на плату и проверки работоспособности его следует закрепить на ней с помощью термоклея. Испытания фонаря с элементом питания типа АА представлены в таблице 1.
Эксплуатация фонаря в течении года показала хорошие результаты.

Время, ч V батареи, В V преобр., В
0 1,28
2,83
2 1,22 2,83
4 1,21 2,83
6 1,20 2,83
8 1,18 2,83
10 1,18 2.83
12 1,16 2.82
14 1,12 2.81
16 1,11 2.81
18 1,11 2.81
20 1,10 2.80

И.В. Анкудинов: aiv55 [собака] mail.ru

w.ceilhit.ru/" target="_blank">Теплый электрический пол система теплый пол.

Все самое необходимое для ремонта Электроники © ElectronicsDesign.RU, 2010. Все права защищены.