| Добавить в избранное |
ГЛАВНАЯ СТАТЬИ СХЕМЫ МАСТЕРСКАЯ ПРОГРАММЫ О САЙТЕ  

 Автомобильные схемы
 Автомобильные схемы электрических соединений
 Основные обозначения элементов
 Определение сопротивления резистора по цветовой маркировке
 Калькулятор расчета резистора для светодиодов
 Плавное включение и выключение светодиодов на микроконтроллере
 Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
 Стабилизатор тока для светодиодов
 Схема регулировки яркости светодиодов (диммер)


 Усилители
 Блоки питания
 Индикаторы
 Микросхемы
 Программаторы
 Адаптеры
 Микшеры
 Тестеры
 Радиоприемники
 Радиомикрофоны
 Радиостанции
 Переговорные устройства
 Металлоискатели
 Гирлянды
 Омметры
 Частотомеры
 Осциллографы
 Измерительные устройства
 Охранные устройства
 Сигнализации
 Сигнализаторы
 Термометры
 Терморегуляторы
 Регуляторы яркости
 Регуляторы напряжения
 Регуляторы мощности
 Генераторы
 Детекторы
 Управление освещением
 Сенсорные устройства
 Датчики
 Телефония
 Таймеры
 Зарядные устройства
 Дистанционное управление
 Авто
 Другие

Sprint Layout 6.0 RUS + Макросы
sPlan 7.0 Full RUS

  • Доработка коммутатора зажигания 2108 76.3734
  • Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2110-12
  • Схема регулировки яркости светодиодов
  • Схема стабилизатора тока 12В для светодиодов
  • Схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Регулятор вентилятора отопителя ВАЗ
  • Печатная плата
  • Шестидиапазонный приемник прямого преобразования
  • Конденсаторы
  • Стабилитрон
  • Светодиоды. История создания
  • Подстветка кнопок панели приборов ВАЗ-2110-12
  • Sprint Layout 6.0 (Русская версия) + Ключ + Макросы
  • Схема выключателя освещения с датчиком движения
  • Схема приемного тракта на микросхеме К174ПС1 и К174УР3
  • Полосовые фильтры
  • Охранная сигнализация с использованием сотового телефона
  • Стабильный RC-генератор синусоидальных колебаний
  • Стабилизатор напряжения

  • Какими светодиодами вы чаще всего пользуетесь?



    Выберите категорию:

    Преобразователь для СВ-радиостанции

     
    Преобразователь для СВ-радиостанции

    Так сложилось, что при разработке приемного тракта СВ-радиостанции обычно пользуются схемотехникой, принятой в проектировании радиовещательных приемников. Это касается преобразователей частоты, УПЧ, да и вся схема приемного тракта практически повторяет схему радиовещательного приемника.




    В то же время, схемотехника, принятая в связной радиоаппаратуре, работающей на любительских диапазонах очень редко попадает в "сферу влияния" СВ. Возможно здесь играет роль, то что СВ-радио-станции изначально входят в класс бытовой радиоаппаратуры, так же как и радиовещательные приемники. В то же время, аппаратура для любительской связи ближе к профессиональной технике.

    Хотя в этой сфере наработано много идей, которые могут быть с очень большой эффективностью использованы в технике СВ-связи. Например, схемы смесителей частоты, построенные на диодах или полевых транзисторах, работающих в ключевом пассивном режиме. Такие смесители, в отличие от принятых в радиовещательной технике, смесителей на основе усилительных каскадов, обеспечивают более широкий динамический диапазон, очень малую степень проникания сигнала гетеродина на вход смесителя и очень низкий уровень шумов, который позволяет, даже без использования предварительного УРЧ получить очень высокую чувствительность приемника.

    На рисунке приводится вариант этой схемы смесителя, предназначенный для работы в супергетеродином радиотракте, работающим в СВ-диапазоне. Затворы через катушку высокочастотного трансформатора Т1 соединены гальванически с общим минусом питания. А на истоки подается положительное напряжение смещения с подстроечного резистора R1. Таким образом, затворы оказываются под отрицательным потенциалом по отношению к истокам.

    Входной сигнал из антенной системы поступает во входной контур L1-C1 настроенный на частоту входного сигнала. ВЧ напряжение с него через каналы транзисторов проходит на контур ПЧ L2-C3. Но прохождение это прерывается под действием управляющего напряжения, поступающего от гетеродина. Открывание транзисторов смесителя происходит с каждой полуволной, положительной и отрицательной. В результате, на контуре ПЧ выделяется сигнал ПЧ, представляющий собой разницу между частотой входного сигнала и удвоенной частотой сигнала гетеродина. Таким образом, частота гетеродина должна быть в два раза ниже, чем в традиционной схеме. Например, если частота входного сигнала 27,12 МГц, а частота ПЧ равна 465 кГц, то частота гетеродина должна быть 13,3275 МГц или 13,7925 МГц.

    Контура можно намотать на каркасах от СМРК телевизоров. L1 - 10-12 витков с отводом 3-го, провода ПЭВ 0,12-0,2. Катушка L2 , для промежуточной частоты 465 кГц должна содержать примерно 80 витков. Параметры L3 зависят от последующих каскадов. Можно вместо этого контура использовать готовый контур ПЧ на нужную частоту от радиовещательного приемника, далее может следовать пъезокерамический фильтр на нужное значение ПЧ.

    Высокочастотный трансформатор намотан на ферритовом кольце диаметром 7 мм из феррита 100НН или 50ВЧ. Намотка ведется в три провода, - одновременно наматываются все обмотки. Тройным проводом делают 12 витков. Затем концы полученных трех обмоток разделывают. Одну обмотку используют как "3", а "1" и "2" соединяют последовательно (конец одной обмотки с началом другой).

    Экспериментально установлено, что для указанных на схеме транзисторов оптимально напряжение смещения 2,5V и уровень напряжения гетеродина 1,5V. В процессе налаживания смесителя нужно выбрать точнее напряжение смещения и уровень напряжения гетеродина, при которых получается наибольшая чувствительность. Поэтому, гетеродин должен давать немного большее напряжение, а подавать его на обмотку 3 ВЧ-трансформатора можно через подстроечный резистор, включенный на выходе буферного каскада гетеродина. Это позволит точно установить нужное напряжение гетеродина.

    Чтобы повысить селективность по соседнему каналу вместо пъезокерамического фильтра ПЧ от радиоприемника можно применить какой-то электромеханический фильтр, например, на ПЧ равную 500 кГц с центральной полосой пропускания (типа ЭМФ-500-3С или ЭМФ-500-6С). Схема смесителя, в таком случае, показана на рисунке 2. Емкости С3 и С4 такие как требуются для используемого электромеханического фильтра.

    Рисунок 2

    Преобразователь для СВ-радиостанции


    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • Приемный тракт с двойным преобразованием
  • AM-Приемный тракт СВ-диапазона
  • СВ-приемный тракт с параметрической установкой частоты
  • Приемный тракт на SA612AN
  • Схема приемника прямого преобразования на 28 МГц
  • Схема приемного тракта СВ-FM радиостанции на К174ХА10
  • Схема приемного тракта одноканальной СВ-радиостанции

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение одного светодиода


    R - резистор
    D - светодиод
    Расчитать резистор
    Последовательное подключение нескольких светодиодов


    Схема охранного устройства для квартиры


    Адаптер питания устройства от бортовой сети автомобиля


    Схема автосторожа



    LED smd автомат адаптер аккумулятор антенна бортовой сети ваз варикап вентилятор вольтметр выходное напряжение габариты генератор датчик детектор диапазон ду зажигание заряд игрушка импульс индикация источник питания конденсатор лампы лдс металлоискатель микросхема мощность нагрузка напряжение освещение панель приборов паяльник пиранья плавное включение подключение подсветка приборная панель прожектор радиомикрофон радиоприемник радиостанция рассеивание резистор реле светодиод сенсор сигнализатор сигнализация сирена срок службы стабилизатор схема счетчик таймер технология тракт транзистор трансивер усилитель частота частотомер яркость ёмкость


        © 2010-2021 S-Led.Ru All Rights Reserved