Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Как пить не пьянея 2 страница






непосредственно с выхода микрофона, оказалось достаточно для получения

требуемой девиации частоты радиомикрофона. Конденсатор С1 осуществляет

фильтрацию колебаний высокой частоты. Конденсатором С7 можно в

небольших пределах изменять значение несущей частоты. Сигнал в антенну

поступает через конденсатор С8, емкость которого специально выбрана

малой для уменьшения влияния возмущающих факторов на частоту колебаний

генератора. Антенна сделана из провода или металлического прутка

длинной 60-100 см. Длину антенны можно уменьшить, если между ней и

конденсатором С8 включить удлинительную катушку L3 (на рис не

показана). Катушки радиомикрофона бескаркасные, диаметром 2, 5 мм,

намотаны виток к витку. Катушка L1 имеет 8 витков, катушка L2 - 6

витков, катушка L3 - 15 витков провода ПЭВ 0, 3.

При настройке устройства добиваются получения максимального

сигнала высокой частоты, изменяя индуктивности катушек L1 и L2.

Подбором конденсатора С7 можно немного изменять величину несущей

частоты, в некоторых случаях его можно исключить совсем.

 

1.1.4. Микропередатчик со стабилизацией тока

 

Схема предлагаемого миниатюрного устройства заметно отличается от

приведенных выше. Она проста в настройке и изготовлении, позволяет

изменять частоту задающего генератора в широких пределах. Устройство

сохраняет работоспособность при величине питающего напряжения выше 1

В. Схема радиопередатчика приведена на рис. 25.gif.

Генератор высокой частоты собран по схеме мультивибратора с

индуктивной нагрузкой. Изменение частоты колебаний высокой частоты

происходит при изменении тока, протекающего через транзисторы VT1, VT2

типа КТ368. При изменении тока изменяются параметры проводимости

транзисторов и их диффузионные емкости, что позволяет варьировать

частоту такого генератора в широких пределах без изменения

частотозадающих элементов - катушек L1 и L2. Для повышения

стабильности частоты и для возможности управления генератором с целью

получения частотной модуляции питание последнего осуществляется через

стабилизатор тока. Стабилизатор и модулирующий усилитель выполнены на

электретном микрофоне M1 типа МКЭ-3, М1-Б2 " Сосна" и им подобным. При

использовании кондиционных деталей уход несущей частоты при изменении

напряжения питания с 1, 5 до 12 В не превышает 150 кГц (при средней

частоте генератора равной 100 МГц).

В схеме используются бескаркасные катушки L1 и L2 диаметром 2, 5

мм. Для диапазона 65-108 МГц катушки содержат по 15 витков провода ПЭВ

0, 3. Настройка заключается в подгонке частоты путем изменения

индуктивности катушек L1 и L2 (сжатием или растяжением).

Рассматриваемый генератор может работать на частотах до 2 ГГц, при

использовании транзисторов типа КТ386, КТ3101, КТ3124 и им подобных и

при изменении конструкции контурных катушек.

 

1.1.5. Микропередатчик с ЧМ в диапазоне частот 80-100 МГц

 

Схема сверхмаломощного передатчика диапазона 80-100 МГц с

частотной модуляцией представлена на рис. 26.gif. Его выходная

мощность 0, 5 мВт, потребляемый ток не превышает 2 мА. Питание

осуществляется от аккумуляторного элемента напряжением 1, 5 В. Задающий

генератор УKB диапазона выполнен на полевом транзисторе VT1 типа

КПЗ1ЗА по схеме индуктивной трехточки с использованием проходной

емкости МОП-транзистора. В генератор входят элементы VT1, VD1, L1, L2,

С2, R3, а также соединительные и общий провода.

Модулирующий сигнал с выхода микрофона M1 через конденсатор С1 и

делитель напряжения R1, R2, R3 поступает на варикапную матрицу VD1

типа КВС111А, изменение емкости которой приводит к частотной модуляции

 

задающего генератора. Делитель напряжения на резисторах R1 и R2 служит

для установки рабочей точки варикапа VD1. Катушка L1 - бескаркасная,

она состоит из 7 витков провода ПЭВ 0, 44 с отводом от 3 витка, считая

от заземленного вывода. Внутренний диаметр катушки L1 - 4 мм. Катушка

L2 содержит 1 виток того же провода, что и катушка L1. Ее нужно

разместить соосно катушке L1 и по возможности ближе к ее заземленному

выводу. В качестве антенны используется отрезок монтажного провода

длиной 0, 8 м, который для компактности может быть скручен в спираль.

Настройка передатчика сводится к установке частоты 88-108 МГц

путем изменения индуктивности L1. Частоту настройки контролируют по

промышленному приемнику. Транзистор генератора должен иметь ток не

менее 1-1, 5 мА (при замкнутой накоротко катушке L1).

В заключение хотелось бы отметить, что при увеличении напряжения

источника питания до 4, 5 В выходная мощность высокочастотного

генератора возрастет до 10 мВт. При этом для сохранения девиации

частоты рекомендуется подобрать сопротивление резистора R3.

 

1.1.6. Радиомикрофон АМ 27 MHz

 

Радиомикрофон представляет из себя АМ передатчик с дальностью

действия около 100 метров.

Принципиальная схема показана на рис. 1102_1.gif.

Передатчик состоит из генератора высокой частоты, собранного на

транзисторе VT2, и однокаскадного усилителя звуковой частоты на

транзисторе VT1. На вход последнего через конденсатор С1 поступает

звуковой сигнал от микрофона М электретного типа (МКЭ-3 или " Сосна").

Нагрузку усилителя составляют резистор R3 и генератор высокой частоты,

включенный межу плюсом питания и коллектором транзистора VT1. С

усилением сигнала напряжение на коллекторе VT1 изменяется, что

приводит к амплитудной модуляции сигнала несущей частоты передатчика,

излучаемого антенной.

Катушка L1 намотана на каркасе из полистирола диаметром 7 мм. Она

имеет подстроечный сердечник из феррита 600НН диаметром 2, 8 мм и

длиной 12 мм. Катушка содержит 8 витков провода ПЭВ 0, 15 мм,

намотанного виток к витку. Дроссель ДПМ-01 100 мкГн или намотан на

резисторе МЛТ 0, 5 с сопротивлением более 100 кОм и содержит 80 витков

провода ПЭВ 0, 1 мм виток к витку. В качестве антенны используется

стальной упругий провод диной 20 см.

При настройке частоту устанавливают вращением сердечника в

катушке L1. После регулировки его закрепляют каплей парафина.

 

1.1.7. Радиомикрофон ЧМ 65...108 MHz

 

Этот передатчик при скромных габаритах позволяет передавать

информацию на расстояние до 300 метров. Прием сигнала может вестись на

любой приемник УКВ ЧМ диапазона. Для питания подходит любой источник с

напряжением 5...15 вольт.

Схема передатчика приведена на рис. 1102_2.gif.

Задающий генератор выполнен на транзисторе КП303. Частота

генерации определяется элементами L1, C5, C3, VD2. Частотная модуляция

осуществляется путем подачи модулирующего напряжения звуковой частоты

на варикап VD2 типа КВ109. Рабочая точка варикапа задается

напряжением, поступающим через резистор R2 со стабилизатора

напряжения. Стабилизатор включает в себя генератор стабильного тока на

полевом транзисторе VT1 типа КП103, стабилитрон VD1 типа КС147А и

конденсатор С2.

Усилитель мощности выполнен на транзисторе VT3 типа КТ368. Режим

его работы задается резистором R4. В качестве антенны используется

кусок провода длиной 15...20 см.

Дроссели Dr1 Dr2 могут быть любые индуктивностью 10...150 мкГн.

Катушки L1 и L2 наматываются на полистироловых каркасах диаметром 5 мм

с подстрочными сердечниками 100ВЧ или 50ВЧ. Количество витков - 3, 5 с

отводом от середины, шаг намотки 1 мм, провод ПЭВ 0, 5 мм. Вместо КП303

подойдет КП302 или КП307.

Настройка заключается в установке необходимой частоты генератора

конденсатором С5, получения максимальной выходной мощности путем

подбора сопротивления резистора R4 и подстройке резонансной частоты

контура конденсатором С10.

 

1.1.8. Радиомикрофон большой мощности

 

При использовании компактной антенны это устройство обеспечивает

дальность связи около 100 метров, а при использовании полноразмерной

штыревой антенны - более 600 метров.

Схема передатчика приведена на рис. 1102_3.gif.

Сигнал от микрофона поступает на усилитель низкой частоты

(транзисторы VT1, VT2) c непосредственными связями. Усиленный сигнал

через фильтр R9, C4, R10 подается на варикап VD1 типа КВ109,

включенный в эмиттерную цепь транзистора VT3 типа КТ904. Напряжение

смещения варикапа задается коллекторным напряжением транзистора VT2.

Генератор ВЧ выполнен по схеме общей базы. В коллекторной цепи

транзистора VT3 включен контур C8, C9, L1. Частота настройки

определяется индуктивностью катушки и емкостями C8, C5, VD1.

Конденсатор С9 устанавливает глубину обратной связи, а С10 -

согласование с антенной.

Дроссель любого типа индуктивностью около 60 мкГн. Катушка L1 -

бескаркасная, с внутренним диаметром 8 мм, имеет 7 витков провода ПЭВ

0, 8 мм. Длина полной антенны 0, 75...1 метр. Мощность передатчика около

200 мВт. Если такая мощность не нужна, можно понизить ее, применив

резистор R2 сопротивлением 50..100 кОм и заменив дроссель резистором

сопротивлением около 300 Ом. Транзистор при этом можно заменить на

КТ368. Стабильность частоты маломощного передатчика выше, и

увеличивается срок службы батарей.

 

1.2. РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ 220 В

 

1.2.1. Радиопередатчик с AM в диапазоне частот 27-30 МГц

 

Устройство, описанное ниже, работает в диапазоне 27-30 МГц с

амплитудной модуляцией несущей частоты. Основное достоинство

заключается в том, что оно питается от электросети. Эту же сеть оно

использует для излучения сигнала высокой частоты. Приемник принимает

сигнал, используя телескопическую антенну или специальный сетевой

адаптер. Схема радиопередатчика приведена на рис. 222.gif.

Задающий генератор собран на транзисторе VT2 типа КТ315 по

традиционной схеме. Для питания микрофона M1 применен параметрический

стабилизатор напряжения, собранный на резисторе R1 и светодиоде VD1,

включенном в прямом направлении, на аноде которого поддерживается

напряжение 1, 2-1, 4 В. На транзисторе VT1 типа КТ315 собран УЗЧ, сигнал

с которого модулирует по амплитуде задающий генератор. Постоянное

напряжение на коллекторе транзистора VT1 является напряжением смещения

для транзистора VT2. Промодулированный ВЧ сигнал с катушки связи L2

через конденсатор С9 поступает в электросеть. В данном случае провода

электросети выполняют роль антенны. Источник питания собран по

бестрансформаторной схеме. Дроссель Др1 предотвращает проникновение ВЧ

колебаний в источник питания. На реактивном сопротивлении конденсатора

С8 гасится излишек сетевого напряжения. В отличие от резистора,

конденсатор не нагревается и не выделяет тепло, что благоприятно

сказывается на режиме работы устройства. Выпрямитель собран на диодах

VD3, VD4. Конденсатор С7 сглаживает пульсации выпрямленного

напряжения. Далее напряжение через параметрический стабилизатор,

собранный на резисторе R5 и стабилитроне VD2, поступает для питания

радиомикрофона.

Конденсатор С6 уменьшает пульсации выпрямленного напряжения.

Такой блок питания обеспечивает стабильную работу радиомикрофона при

изменениях сетевого напряжения в интервале от 80 до 260 В.

Микрофон M1 - любой малогабаритный конденсаторный микрофон со

встроенным усилителем (МКЭ-3, М1-Б, " Сосна" и др.). Конденсаторы С8 и

С9 должны быть рассчитаны на рабочее напряжение не менее 250 В.

Дроссель Др1 типа ДПМ-0, 1 номиналом 50-90 мкГн. Дроссель Др1 может

быть изготовлен самостоятельно. Он содержит 100-150 витков провода ПЭВ

0, 1 мм на стандартном ферритовом сердечнике диаметром 2, 8 мм и длиной

14 мм (длина сердечника может быть уменьшена в 2 раза). Катушки L1 и

L2 намотаны на стандартных ферритовых стержнях диаметром 2, 8 мм и

длинной 14 мм проводом ПЭВ 0, 23. Катушка L1 - 14 витков, L2 - 3 витка

поверх L1. Транзистор VT2 может быть заменен на КТ3102 или КТ368.

Светодиод VD1 - на любой светодиод. Диоды VD3, VD4 заменяются на КД105

или другие на напряжение не ниже 300 В. Конденсаторы С6 и С7 могут

быть большей емкости и на большее рабочее напряжение, они должны иметь

минимальную утечку. Стабилитрон VD1 может быть заменен на любой

стабилитрон с напряжением стабилизации 8-12 В.

Схема сетевого адаптера представлена на рис. 223.gif. Конденсатор

С1 исключает проникновение напряжения сети в катушку L1 и на вход

используемого приемника. Катушки L2, L3, L4 и конденсаторы С2, СЗ, С4

образуют двухконтурный ФСС. С катушки L4 отфильтрованный сигнал

поступает на вход приемника.

Катушки L1, L2, L3, L4 намотаны на каркасах от KB катушек

переносных радиоприемников. Катушка L1 имеет 2 витка, L2 - 14 витков,

L3 - 14 витков, L4 - 5 витков. Все катушки намотаны проводом ПЭВ 0, 23.

Конденсатор С1 - на напряжение не ниже 250В, конденсаторы С2 и С4 -

подстроечные.

Настройку устройства следует начинать с проверки напряжения

питания. Для этого необходимо сделать разрыв в точке А. Напряжение на

конденсаторе С6 должно быть 9 В. Если напряжение отличается от

указанного, следует проверить исправность элементов блока питания Др1,

С8, VD3, VD4, C7, R5, VD2, С6.

При исправном блоке питания следует восстановить соединение в

точке А и подбором сопротивления резистора R2 установить напряжение на

базе транзистора VT2 равным 3, 5 В. Дальнейшая настройка сводится к

установке несущей частоты подстройкой контура перемещением сердечника

катушек L1, L2. Настроенную схему нужно залить эпоксидной смолой,

предварительно отгородив микрофон. Настройка адаптера сводится к

настройке контуров L2, С2 и L3, С4 на частоту передатчика.

ВНИМАНИЕ! При настройке и эксплуатации устройств с

бестрансформаторным питанием от сети переменного тока необходимо

соблюдать правила и меры безопасности, т.к. элементы устройств

находятся под напряжением 220 В.

 

1.2.2. Радиопередатчик с ЧМ в диапазоне частот 1-30 МГц

 

Устройство, описанное ниже, может работать в диапазоне 1-30 МГц с

частотной модуляцией. Для питания радиопередатчика используется

электросеть 220 В. Эта же сеть используется устройством в качестве

антенны. Схема радиопередатчика приведена на рис. 224.gif.

Блок питания устройства собран по бестрансформаторной схеме.

Напряжение сети 220 В поступает на дроссели Др1, Др2 и гасящий

конденсатор С2, на котором гасится излишек напряжения. Переменное

напряжение выпрямляется мостом VD1, нагрузкой которого является

стабилитрон VD2 типа КС510. Пульсации напряжения сглаживаются

конденсатором СЗ.

Модулирующий усилитель выполнен на транзисторе VT1 типа КТ315.

Сигнал звуковой частоты поступает на базу этого транзистора с

электретного микрофона с усилителем M1 типа МКЭ-3 или М1-Б2 " Сосна".

Усиленное напряжение звуковой частоты через резистор R2 поступает на

варикап VD3 типа КВ109А, изменение емкости которого позволяет

осуществлять частотную модуляцию.

Задающий генератор выполнен по схеме индуктивной трехточки на

транзисторе VT2 типа КТ315. Частота генератора определяется элементами

колебательного контура L1, С5, С4, VD3. Обратная связь осуществляется

через конденсатор С7.

Режимы транзисторов VT1 и VT2 по постоянному току регулируются

резисторами R5 и R4 соответственно. Напряжения смещения транзисторов

VT1 и VT2 формируются этими резисторами и параметрическим

стабилизатором, выполненным на резисторе R3, светодиоде VD4 типа АЛ307

и конденсаторе С8. Этим достигается более высокая стабильность

частоты, чем при обычном включении.

Напряжение высокой частоты, промодулированное по частоте звуковым

сигналом, с катушки связи L2 поступает в сеть 220 В через

разделительный конденсатор С1. Конденсатор С1 уменьшает влияние

напряжения сети на задающий генератор. Дроссели Др1 и Др2 исключают

проникновение напряжения высокой частоты по цепям питания.

Дроссели Др1 и Др2 намотаны на ферритовых стержнях и содержат по

100 витков провода ПЭВ 0, 1 мм каждый. Катушки L1 и L2 намотаны на

каркасе диаметром 5 мм с подстроечным сердечником. Для диапазона 27

МГц катушка L1 имеет 10 витков с отводом от середины, намотанных

проводом ПЭВ 0, 3 мм. Катушка связи L2 имеет 2 витка того же провода.

Конденсаторы С1 и С2 должны быть рассчитаны на рабочее напряжение

не ниже 250 В. Диодная сборка КЦ407 может быть заменена на четыре

диода КД105, КД102. Вместо стабилитрона VD2 можно использовать любой

другой с напряжением стабилизации 8-12 В. Светодиод VD4 типа АЛ307

можно заменить на любой светодиод или на два-три кремниевых диода,

включенных в прямом направлении.

При использовании кондиционных деталей и правильном монтаже

настройка заключается в подстройке частоты задающего генератора

конденсатором С5.

ВНИМАНИЕ! При настройке и эксплуатации устройств с

бестрансформаторным питанием от сети переменного тока необходимо

соблюдать правила и меры безопасности, т.к. элементы этих устройств

находятся под напряжением 220В.

 

1.3. ТЕЛЕФОННЫЕ РЕТРАНСЛЯТОРЫ

 

1.3.1. Телефонный радиоретранслятор с AM

в диапазоне частот 27-28 МГц

 

Устройство, схема которого приведена ниже, представляет собой

телефонный радиоретранслятор. Последний позволяет прослушивать

телефонный разговор на радиоприемник диапазона 27-28 МГц с амплитудной

модуляцией.

Принципиальная схема этого устройства изображена на рис. 226.gif.

Устройство представляет собой маломощный однокаскадный передатчик

с амплитудной модуляцией и кварцевой стабилизацией несущей частоты.

Задающий генератор выполнен по традиционной схеме на транзисторе

VT1 типа КТ315. Режим транзистора по постоянному току задается

резисторами R2 и R3. Кварцевый резонатор ZQ1 включен между коллектором

и базой транзистора VT1. Он может быть любым, на одну из частот

диапазона 27-28 МГц. Контур, состоящий из катушки L2 и конденсатора

СЗ, настроен на частоту кварцевого резонатора. С катушки связи L1

сигнал поступает в антенну, в качестве которой используются телефонные

провода.

Дроссель Др1 служит для разделения высокочастотного и

низкочастотного сигналов. Диод VD1 предохраняет устройство от выхода

из строя в случае неправильного подключения. Схема подключения

устройства представлена на рис. 227.gif.

Передатчик подключается параллельно телефонной трубке. Когда

трубка положена на рычаг, разговорный узел отключен от линии.

Подключена к линии в этот момент только цепь вызывного устройства.

Таким образом, до тех пор пока трубка не снята, напряжение питания на

передатчик не поступает. Как только трубку снимают, к линии

подключается разговорная часть. Во время разговора ток через

разговорную часть меняется синхронно с речью, соответственно

изменяется и напряжение в точках +Л1 и -Л1. Изменение напряжения

питания приводит к соответствующему изменению амплитуды генерируемых

высокочастотных колебаний, т.е. имеет место амплитудная модуляция. В

результате разговор можно слушать на расстоянии до 50 м на приемник

диапазона 27-28 МГц, работающий на прием AM сигнала.

Транзистор VT1 может быть типа КТ316, КТ3102, КТ368. Диод VD1 -

КД521, КД510, Д220. Дроссель Др1 намотан на ферритовом стержне марки

600НН диаметром 2, 8 мм и длиной 14 мм, он содержит 150-200 витков

провода ПЭВ 0, 1 мм.

Катушки L1 и L2 намотаны на полистироловом каркасе от KB

приемников диаметром 8 мм с подстроенным сердечником. Катушка L2

содержит 12 витков провода ПЭВ 0, 31. Катушка связи L1 наматывается

поверх катушки L2 и содержит 3 витка того же провода.

Настройка устройства осуществляется путем настройки контура L2,

С3 на несущую частоту. При подключении следует учитывать полярность

напряжения линии.

 

1.3.2. Телефонный ретранслятор УКВ диапазона с ЧМ

 

Устройство, описанное ниже, имеет сходство с предыдущим по

способу подсоединения к телефонной линии. Устройство представляет

собой маломощный передатчик, работающий в диапазоне УКВ ЧМ с

использованием частотной модуляции. Дальность действия передатчика

около 100 м.

Принципиальная схема устройства представлена на рис. 228.gif.

Особенность схемы состоит в том, что передатчик, собранный на

транзисторе VT1 типа КТ315, питается от телефонной линии, используя ее

в качестве антенны, а частотная модуляция осуществляется путем

изменения емкостей переходов этого транзистора при изменении питающего

напряжения.

Задающий генератор выполнен на транзисторе VT1 по схеме с общей

базой. Напряжение обратной связи поступает на его эмиттер с делителя,

состоящего из конденсаторов С2 и СЗ. Частоту задающего генератора

определяют конденсаторы С2, СЗ, катушка L1 и межэлектродные емкости

транзистора VT1. С коллектора транзистора VT1 сигнал через конденсатор

С1 поступает в линию, провод которой используется в качестве антенны.

Дроссель Др1 служит для разделения ВЧ и НЧ составляющих сигналов.

Подключение данного устройства к линии аналогично подключению

устройства, описанного выше (см. рис. 227.gif).

Катушка L1 бескаркасная, диаметром 4 мм, содержит 6-7 витков

провода ПЭВ 0, 3. Дроссель Др1 индуктивностью не менее 30 мкГн типа ДПМ

0, 1.

Настройка передатчика заключается в подборе сопротивления

резисторов R2 или R3 для получения максимального излучения. Контур

передатчика настраивают растяжением или сжатием витков катушки L1 на

свободный участок УКВ ЧМ диапазона.

 

1.3.3. Телефонный ретранслятор с питанием от телефонной линии

 

Устройство, схема которого представлена ниже, представляет собой

УКВ ЧМ передатчик в радиовещательном диапазоне частот. Питается оно от

телефонной линии и имеет выходную мощность около 20 мВт. Основное

отличие этого устройства от описанных выше заключается в способе

подсоединения к телефонной линии. В данном случае устройство

подключается в разрыв одного из проводов линии в любом месте по всей

длине кабеля.

Принципиальная схема радиоретранслятора представлена на рис.

229.gif. Резистор R1 включается в разрыв одного из проводов телефонной

сети. При снятии трубки телефонного аппарата в цепи появляется ток,

который, в зависимости от типа аппарата и состояния линии, находится в

пределах 10-35 мА. Этот ток, протекая через резистор R1, вызывает на

нем падение напряжения порядка 4-25 В. Напряжение поступает на

выпрямительную диодную сборку типа КЦ407, благодаря которой устройство

может подключаться в линию без соблюдения полярности. Высокочастотная

часть схемы запитывается от параметрического стабилизатора, собранного

на резисторе R3, стабилитроне VD3 типа КС191 и конденсаторе С7.

Стабилизатор ограничивает излишек напряжения, поступающего с диодной

сборки VD1.

Задающий генератор выполнен на транзисторе VT1 типа КТ315.

Частотная модуляция осуществляется путем изменения емкости варикапа

VD2 типа КВ109А. Модулирующее напряжение поступает из линии через

последовательно включенные резистор R2 и конденсатор С1. Первый

ограничивает уровень низкочастотного сигнала, второй - исключает

проникновение постоянного напряжения линии в цепь модулятора.

Частотно-модулированный сигнал с катушки связи L2 поступает в антенну,

в качестве которой используется отрезок монтажного провода длиной,

равной четверти длины волны, на которой работает передатчик.

Транзистор VT1 можно заменить на КТ3102, КТ368. Диодную сборку

VD1 можно заменить на четыре диода КД102 или КД103. Стабилитрон VD3

можно использовать любой с напряжением стабилизации 6, 8 - 10 В.

Конденсатор С7 должен быть рассчитан на рабочее напряжение, большее

напряжения стабилизации VD3. Катушка L1 намотана на корпусе

подстроечного конденсатора С5 и содержит 7 витков провода ПЭВ 0, 31 мм.

Катушка L2 намотана поверх катушки L1 тем же проводом - 2 витка.

При настройке конденсаторы СЗ и С5 подстраивают так, чтобы в

нужном диапазоне (65-108 МГц) передавался сигнал максимально возможной

мощности. Дальность действия собранного радиоретранслятора в

зависимости от условий приема составляет 30-150 м.

 

1.3.4. Телефонный радиоретранслятор с ЧМ на одном транзисторе

 

Нижеприведенная схема имеет много общего со схемой,

представленной на рис. 229.gif. Основное отличие состоит в том, что

частотная модуляция осуществляется не варикапом, а путем изменения

параметров транзистора в зависимости от протекающего тока.

Радиоретранслятор работает в диапазоне частот 65-108 МГц и

обеспечивает дальность передачи до 200 м. Принципиальная схема

передатчика представлена на рис. 230.gif.

Задающий генератор выполнен на транзисторе VT1 типа КТ315.

Частота генератора определяется параметрами колебательного контура -

индуктивностью катушки L1 и емкостью конденсатора СЗ. Конденсатор С4

обеспечивает оптимальные условия возбуждения генератора. Дроссели Др1

и Др2 разделяют ВЧ и НЧ составляющие сигнала. С коллектора транзистора

VT1 сигнал через конденсатор С2 поступает в антенну. В качестве

антенны используется отрезок монтажного провода.

В качестве антенны можно использовать и саму линию связи

(рис. 231.gif). Для этого ВЧ сигнал с коллектора транзистора VT1 через

конденсаторы С7 и С8 поступает в точки А и В схемы, соответственно.

Конденсатор С2 при этом из схемы исключается. Вместо VD1 можно

использовать четыре диода типа КД102, КД510, КД522 и др.

Транзистор КТ315 можно заменить на КТ3102, КТ368 и другие

высокочастотные. Катушка L1 намотана на корпусе конденсатора СЗ и

содержит 4 витка провода ПЭВ 0, 5 мм. Дроссели любые с индуктивностью

50-100 мкГн. Настройка аналогична настройке схемы на рис. 229.gif.

 

1.3.5. Телефонный радиоретранслятор большой мощности с ЧМ

 

Передатчик, собранный по схеме, приведенной на рис. 232.gif,

обеспечивает большую дальность действия - до 300 м. Работает он в

диапазоне 65-108 МГц с частотной модуляцией.

Автогенератор собран по обычной двухтактной схеме на транзисторах

VT1 и VT2 типа КТ315. Частотная модуляция происходит за счет изменения

напряжения в линии и, как следствие, изменения напряжения на базах

транзисторов VT1 и VT2. Частота задается параметрами контура L1, С5.

При изменении емкости конденсатора С5 в пределах от 8 до 30 пФ

диапазон возможного изменения частоты генератора составляет от 65 до

108 МГц, при постоянной индуктивности катушки L1. Дроссель Др1 - любой

индуктивности в диапазоне от 50 до 100 мкГн. Катушка L1 наматывается

на корпусе подстроечного конденсатора С5 и содержит 4 витка провода

ПЭВ 0, 5 мм с отводом от середины. Катушка L2 намотана поверх L1 и

имеет 2 витка того же провода. В качестве транзисторов VT1, VT2 можно

использовать любые высокочастотные транзисторы. Стабилитрон VD2 - на

напряжение 6-12 В. От него зависит мощность и диапазон девиации

частоты передатчика.

Настройка производится при занятой телефонной линии путем

подстройки контура L1, С5.

 

1.3.6. Радиомикрофон-радиоретранслятор

с питанием от телефонной линии

 

Существуют радиоретрансляторы, которые позволяют прослушивать не

только телефонный разговор при снятой трубке, но и разговор в

помещении, где они установлены, при положенной трубке. Эти устройства

маломощные, т.к. используют питание от линии и не могут потреблять ток

более 1 мА.

Принципиальная схема такого устройства представлена на рис.

233.gif. Выпрямительный мост VD1 типа КЦ407 подключается параллельно

телефонной линии независимо от полярности напряжения в линии.

Напряжение в линии при положенной трубке имеет значение около 60 В.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.