Материал: Радиостанция своими руками (2004)

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

6.Предварительный усилитель ВЧ (в приставке «Ретро-Н» этот блок отсутствует).

7.Плата контуров предварительного усилителя ВЧ (в приставке «Ретро-Н» этот блок отсутствует).

8.Плата драйвера.

Рис. 3.3. Схема блока питания приставки

Рис. 3.4. Схема дополнительного генератора

47

9. Плата контуров драйвера (в приставке «Ретро-Н» на этой плате располагается только один контур, т.к. приставка однодиапазонная).

10.Дополнительный генератор для работы на разнесенных частотах.

11.Цифровая шкала.

12.Дополнительный кварцевый генератор (для нормальной работы цифровой шкалы).

Остальные элементы приставок (а это элементы блока питания и выходного каскада усилителя мощности, все элементы коммутации — разъемы и переключатели) располагаются на шасси методом навесного монтажа без печатных плат, не имеют цифрового префикса и имеют сквозную нумерацию (начиная с блока питания).

После микрофонного усилителя низкочастотный сигнал поступает на каскад формирования DSB сигнала, т.е. двухполосного AM сигнала частотой 213,35 кГц (или 216,65 кГц, зависит от требуемой боковой полосы) с подавленной несущей. Весь тракт преобразования выполнен на микросхеме 2DA1 К174УР1. Подавления несущей частоты добиваются подстройкой резистора 2R1. Для достижения плавной, а

Значит, более ТОЧНОЙ настройки, в плечи 2R1 включены добавоч-

Рис. 3.5. Блок-схема передающей приставки «Ретро-Н»

ные резисторы 2R2 и 2R3. Реле 2К1 в режиме настройки подключает 2R2 на корпус, баланс нарушается и несущая восстанавливается.

48

Рис. 3.6. Подключение электродинамического микрофона

Рис. 3.7. Схема управления реле 2К1 и 2К2

Реле 2К2 служит для переключения верхней и нижней боковой полосы (переключение опорных кварцевых резонаторов 2ZQ1 или 2ZQ2). Органы управления реле 2К1 и 2К2 выведены на переднюю панель приставки (рис. 3.7). На переднюю панель выведен также и R3, который регулирует усиление К174УР1 и, тем самым, изменяет амплитуду DSB сигнала, а значит и выходную мощность приставки. Сформированный DSB сигнал приходит на электромеханический фильтр (ЭМФ) 2ZQ3, который выделяет, соответственно, нижнюю или верхнюю боковую полосу.

Дальнейшее преобразование сигнала происходит в смесителе на микросхеме 3DA1 (типа К174ПС1). Задача смесителя — выделить на выходе сигнал рабочей частоты диапазона 160 метров (1,8...2,0 МГц). Для этого на смеситель подаются два сигнала — сформированный электромеханическим фильтром однополосный SSB сигнал частотой 215 кГц и сигнал, поступающий со второго гетеродина приемника, который изменяется от 1715 до 3715 кГц.

Примечание

Для формирования выходного сигнала приставки, соответствующего разрешенному диапазону частот для 160 м, частота гетеродина должна изменяться только от 2045 до 2215 кГц, т.е. показания оптической шкалы приемника должны в точности соответствовать разрешенным частотам. Приемник Р-250М перекрывает весь KB диапазон. При этом нужно внимательно следить за показаниями шкалы и не допускать работы за пределами любительских диапазонов. Помните, что работа за пределами радиолюбительских диапазонов является грубейшим нарушением «Инструкции по эксплуатации любительских радиостанций».

49

Разностный сигнал выделяется двухконтурным фильтром сосредоточенной селекции (ФСС) с индуктивной связью 3L2, 3L3, ЗС7.1, ЗС7.2, 3L4, 3L5, который находится на выходе смесителя. Как показал опыт, для этой цели вполне достаточно двухконтурного фильтра, причем микросхема 3DA1 (К174ПС1), представляющая собой балансный смеситель, идеально справляется с поставленной задачей. Из схемы видно, что ФСС при изменении частоты в пределах ±100 кГц необходимо перестраивать, т.к. в противном случае амплитуда сигнала на выходе смесителя резко уменьшится.

После смесителя сформированный SSB сигнал рабочей частоты усиливается каскадами на транзисторе 8VT1 (КТ920Б) и лампой VL1 (ГУ-29). Предоконечный каскад на транзисторе 8VT1 типа КТ920Б построен по несколько необычной схеме, в которой отрицательное напряжение питания подается на эмиттер, а коллектор транзистора непосредственно связан с управляющей сеткой выходного каскада.

Ток покоя транзистора в этой схеме устанавливается подбором резистора 8R2* (в некоторых случаях при недостаточном усилении транзистора необходимо корректировать величину резистора 8R3*, в самых неблагоприятных случаях приходится устанавливать в цепи эмиттера конденсатор 8СЗ*, позволяющий повысить усиление каскада на высоких частотах).

Следует помнить, что маленький ток покоя «запирает» транзистор, он переходит в режим класса С, при котором неизбежно возникают побочные каналы излучения, что приводит к расширению полосы в эфире и к неизбежным помехам телевидению. Нежелателен также и большой ток покоя, т.к. транзистор начинает сильно нагреваться и может выйти из строя. Также нужно точно выставить и ток покоя лампы (60 мА), который выставляется подбором стабилитронов VD33, VD34 в катоде лампы.

Хотя ламповый усилитель мощности выглядит явно не современно, тем не менее, многие радиолюбители (и не только начинающие) до сих пор применяют его в своей аппаратуре. Лампа наряду с известными недостатками обладает явными преимуществами перед транзисторами по многократной кратковременной перегрузке, что позволяет не применять сложную защиту выходного каскада. Во время приема лампа «закрывается» путем снятия стабилизированного напряжения с экран-

50

Источник: https://studfile.net/preview/16512412/