مضخم الترددات اللاسلكية ودوائر المحول لراديو هام

جرب أداة القضاء على المشاكل





سنناقش في هذا المنشور عددًا قليلاً من تصميمات محول الترددات الراديوية عالية التردد ودارات المضخم الأولي التي يمكن استخدامها لتضخيم أو تعزيز استقبال مستقبل RF موجود.

تم تصميم جميع دارات مضخم التردد اللاسلكي المتوفرة أدناه ليتم وضعها بالقرب من مستقبل راديو هواة موجود أو مجموعة رادو مطابقة من أجل جعل الاستقبال أقوى وأعلى صوتًا.



محول 144 ميجا هرتز

في معظم أجهزة الاستقبال ذات النطاق 2 متر ، يتم تنفيذ استقبال إشارات التردد اللاسلكي بشكل عام من خلال محول ومستقبل الموجة القصيرة ، وهو مناسب بشكل مثالي لنوع الاتصالات.

عادة ما يأتي المحول من هذا النوع مع مضخم RF الشخصي ، إلى جانب مذبذب بلوري منخفض التردد إلى حد ما ، مصحوبًا بمضاعفات التردد.



يتيح ذلك حساسية كبيرة واستقرارًا رائعًا للتردد ، على الرغم من كونه منتجًا معقدًا ومكلفًا إلى حد ما. بالنظر إلى حقيقة أن مضخم التردد اللاسلكي عند هذا التردد قد لا يضيف قدرًا كبيرًا من الكسب ، وأن مذبذبات VHF القابلة للضبط مستخدمة على نطاق واسع في العديد من أجهزة استقبال VHF المنزلية ، يمكن أن تكون الدائرة الأبسط الموضحة أدناه مفيدة للغاية.

يتم ضبط L1 تقريبًا على نطاق التردد المطلوب من خلال T1 ، لتمكين إدخال الإشارة من الوصول إلى البوابة 1 من FET TR1.

يعمل TR2 مثل المذبذب المحلي ، ويتم إصلاح تردد التشغيل في هذا التصميم من خلال المحث L2 والقاطع T2. يتم تنفيذ وظيفة المذبذب عبر C3 على البوابة 2 من FET TR1.

يتسبب تردد الخرج من استنزاف TR1 الذي يشكل مرحلة الخلاط في الاختلاف بين ترددات G1 و G2. لذلك عندما تكون الإشارة عند G1 هي 144 ميجاهرتز ، ويتم ضبط TR2 لتتأرجح عند تردد 116 ميجاهرتز ، يتم ضبط الخرج عند 144 ميجاهرتز - 116 ميجاهرتز = 28 ميجاهرتز.

وبنفس الطريقة ، عندما يكون المذبذب ثابتًا عند 116 ميجاهرتز ، فإن إمداد مدخل بـ 146 ميجاهرتز للبوابة G1 يوفر خرجًا قدره 30 ميجاهرتز. وبناءً على ذلك ، يمكن تغطية 144-146 MHz من خلال ضبط المستقبل من 28 MHz إلى 30 MHz. يتم ضبط L3 تقريبًا على هذا النطاق ، ويقوم L4 بتوصيل الإشارة بمستقبل الموجة القصيرة.

يمكن ضبط المذبذب بشكل أساسي على تردد دائرة هوائي المحول أو تحته ، نظرًا لأن اختلاف المحول بين دخل الإشارة وترددات المذبذب هو الذي يقرر تردد خرج المحول. من الممكن أيضًا تحديد بعض نطاقات الإرسال وترددات الخرج الأخرى ، إذا تم تخصيص الملفات L1 و L2 و L3 بشكل مناسب.

كيف نلف اللفات

L1 و L2 متطابقتان مع مواصفاتهما المتعرجة ، فيما عدا أن L1 يتكون من نقر على منعطف واحد من نهايته المؤرضة. تم بناء كلا الملفين باستخدام خمسة لفات من 18 سلك swg ، دعم ذاتي ، يتم إنجازه عن طريق صنع الملفات التي يزيد قطرها عن 7 مم. يتم ضبط المسافة بين المنعطفات بحيث يصبح الطول الإجمالي للأعمدة in أو حوالي 12 مم.

يتم لف L3 باستخدام خمسة عشر لفة من 26 سلكًا نحاسيًا مطلي بالمينا swg فوق سابق 7 مم مجهز بنواة قابلة للتعديل.

يتكون L4 من أربع لفات ، ملفوفة فوق ملف L3 بالقرب من نهاية L3 المؤرضة (الخط الإيجابي).

المضخم 144 ميغا هرتز

يمكن تطبيق هذا المضخم 144 ميغا هرتز على أي جهاز استقبال 2 متر ، أو يتم استخدامها قبل محول المرحلة 144 ميجا هرتز الموضح أعلاه.

يمكن أن يكون TR1 أي بوابة RF مزدوجة FET.

يتم تطبيق المدخلات الهوائية على التنصت الوسيط على الحث L1 ، والذي يمكن أن يكون عادةً من خلال وحدة التغذية المحورية المشتركة. في حالات قليلة ، يمكن استخدام سلك أو هوائي مستقيم صغير للحصول على قوة إشارة وافرة. قد يؤدي الهوائي المرتفع إلى تحسين نطاق الاستقبال.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون المحاولة الأولية هي الإحصاء بتصميم بسيط لهوائي ثنائي القطب. غالبًا ما يكون هذا من الأسلاك الصلبة ، والتي يمكن أن يكون طولها حوالي 38½in بشكل عام ، مع كبل التوصيل يتسلق لأسفل عبر الوسط.

قد يكون لهذا النوع من الهوائي اتجاهية أقل ، وبالتالي لا يحتاج إلى تعديل ، ويمكن رفعه فوق عمود أو صاري خفيف الوزن.

لاستقبال إشارة 144-146 ميجاهرتز ، يتم ضبط L1 بشكل دائم على حوالي 145 ميجاهرتز عن طريق T1. يتم تطبيق المدخلات على البوابة 1 ، عن طريق نقر ثاني ، ويقوم R3 باستخدام مكثف التحويل C2 بإيصال انحياز إلى طرف المصدر.

يتم التحكم في البوابة 2 بجهد ثابت يتم استخراجه من خلال الفاصل R1 / R2. يتم توصيل خرج استنزاف TR1 بالتنصت L2 ، ويتم ضبطه بواسطة أداة التشذيب T2.

للحصول على نطاق ضيق من الترددات مثل نطاق الهواة البالغ 2 متر ، لا يمكن التحقق من صحة الضبط القابل للضبط ، خاصة وأن L1 و L2 لا يتم ضبطهما بدقة.
يتم توصيل L3 بأي جهاز مرغوب فيه بطول 2 متر ، والذي قد يكون عادةً محولًا يعمل في جهاز استقبال ذي تردد أقل.

لف مغو

يستخدم L1 18 swg أو ما شابه ذلك من الأسلاك الثابتة ، والنحاس المطلي بالمينا أو المعلب ، ويتم لفه بخمسة لفات ثم النقر عليه عند منعطف واحد من الطرف العلوي ، للتوصيل بـ G1 ، وزوجين من الملفات من الطرف الأرضي للتوصيل هوائي. قد يكون قطر الملف L1 5/16 مع تباعد المنعطفات بطريقة يكون الملف فيها ½ في الطول.

تم إنشاء L2 بالطريقة نفسها التي تحتوي على 5 لفات ، ولكن هذا سيكون في الطول ويتضمن صنبورًا مركزيًا لسحب استنزاف FET.

يتكون L3 من لف فردي من سلك معزول ملفوف حول الطرف السفلي من L2. أثناء تطوير وحدات VHF من هذا النوع ، سيكون من الضروري تصميمًا يساعد على الترددات الراديوية القصيرة وتوصيلات العودة الجانبية ، ويعرض الشكل أدناه تخطيطًا فعليًا للتخطيط أعلاه.

FM الداعم

لالتقاط ترددات راديو FM لمسافات طويلة ، أو ربما في مناطق ذات قوة إشارة ضعيفة ، يمكن تحسين قدرة استقبال الموجات المترية (VHF FM) من خلال معزز أو مضخم. يمكن تصميم الدوائر المخصصة لهذه 70 MHz أو 144 MHz للوفاء بهذا المطلب.

لأي استقبال واسع النطاق على سبيل المثال حوالي 88-108 ميجاهرتز ، ينخفض ​​الأداء كثيرًا عند الترددات البعيدة التي يتم ضبط مكبر الصوت عليها.

تتميز الدائرة الموضحة أدناه بضبط قابل للتعديل لملف التصريف ، ومن أجل تقليل التأثيرات غير المرغوب فيها ، فإن دائرة الهوائي الأقل أهمية ، والتي يتم ضبطها بشكل ثابت في الواقع ، تكون واسعة النطاق.

كيف نلف اللفات

يمتلك الملف L2 4 لفات من سلك 18swg فوق قلب VHF من الحديد المسحوق ، بقطر 7 مم تقريبًا.

يتم لف L1 على ملف L2 بثلاث لفات بسمك 18swg.

يمكن أن يكون L3 ببساطة ملفًا محفورًا بالهواء ، مع 4 لفات من سلك 18swg ، مبني على قطر 8 مم محفور في الهواء. يجب أن تكون المنعطفات بعيدة عن بعضها البعض بمسافة تساوي سمك السلك.

يقع صنبور الملف في استنزاف FET على بعد ثلاث لفات من الطرف الأرضي للملف.

L4 عبارة عن دورة واحدة ملفوفة فوق L3 على الطرف الأرضي لـ L3.

يمكن استبدال C4 بأداة تشذيب ، لإتاحة المزيد من التلاعب في النطاقات.

يتم تحديد القيم لمطابقة BFW10 FET ، وهو مكبر للصوت منخفض الضوضاء في الصناعة ، ومكبر للصوت VHF واسع النطاق. قد تعمل أيضًا ترانزستورات VHF الأخرى بشكل جيد.

كيفية الضبط

يتم توصيل كبل التغذية الهوائية بالمقبس المرتبط بـ L1 ، ويتم توصيل وحدة تغذية قصيرة عبر L4 بمخرج هوائي جهاز الاستقبال.

في حالة احتواء جهاز الاستقبال على هوائي تلسكوبي ، يجب ربط التوصيلات بشكل غير محكم بالملف L4.

أثناء تنفيذ مكبرات الصوت VHF ، يمكن ملاحظة أن عملية الضبط مسطحة جدًا ، خاصةً عندما يتم تحميل الدوائر بشكل مكثف ، تمامًا مثل المحرِّض الهوائي. حتى في مثل هذه الظروف ، يمكن توقع ذروة واسعة تقدم استقبالًا مثاليًا من دائرة تقوية FM.

سيُلاحظ أيضًا أن الكسب الذي توفره هذه الأنواع من مكبرات الصوت ليس جيدًا كما هو الحال مع مضخمات التردد اللاسلكي ذات التردد المنخفض ، والتي تميل إلى الانخفاض مع زيادة التردد.

ترجع المشكلة إلى الخسائر داخل الدائرة ، إلى جانب القيود في الترانزستورات من تلقاء نفسها. يجب أن تكون المكثفات أنبوبية وأقراص سيراميك ، أو أنواع أخرى مناسبة للموجات المترية (VHF).

70 ميغاهيرتز RF المرحلة

تم تصميم دائرة التردد اللاسلكي هذه بشكل أساسي للعمل مع إرسال نطاق هواة بطول 4 أمتار. انها تمتلك بوابة مؤرضة FET. هذا النوع من مرحلة البوابة المؤرضة مستقر للغاية ، ولا يتطلب عناية كبيرة لتجنب التذبذبات ، بصرف النظر عن ذلك الذي تم تزويده بالتخطيط كما هو موضح في مفهوم التردد اللاسلكي الأول.

المكسب من هذا التصميم أقل مقارنة بتصميم نوع المرحلة المصدر المؤرض. ضبط محث L2 مسطح تمامًا. يتم وضع R1 ، جنبًا إلى جنب مع مكثف التمرير الجانبي C1 ، لتحيز الطرف المصدر لـ FET ، ويجب النقر عليه من L2 نظرًا لأن الإدخال TR1 يوفر مقاومة منخفضة جدًا في دائرة التردد اللاسلكي هذه.

يمكنك الحصول على تحسين طفيف في النتائج عن طريق الضغط على استنزاف FET عبر L3.

يتم ضبط L2 و L3 من خلال البراغي الخاصة بهما ، والتي تكون محفورة في الهواء. يتم تحسين الضبط عن طريق ضبط النوى المرتبطة بـ L2 و L3.

ومع ذلك ، يمكن أيضًا استخدام النوى الدائمة المصممة لتلائم محولات التردد اللاسلكي 70 ميجا هرتز ، ومن ثم يمكن إعداد C2 و C3 وفقًا لذلك.

تفاصيل مغو

يتم إنشاء L2 و L3 مع 10 لفات لكل منها باستخدام 26 سلكًا نحاسيًا مطلي بالمينا swg على 3 / 16th في القطر (أو 4 مم إلى 5 مم).

يتم لف L1 فوق L2 على الطرف الأرضي من L2 ، ملفوفًا بإحكام حول L2.

تم تصميم L1 بثلاثة أدوار.

يتم لف L4 بعدة لفات ، بنفس الطريقة المقترنة بـ L3.

يمكن أن يكون TR1 ترانزستور من النوع VHF له حد تردد أعلى لا يقل عن 200 ميجاهرتز. يمكن تجربة BF244 و MPF102 والأشكال المماثلة. للحصول على أداء أكثر فاعلية ، يمكنك محاولة تعديل R1 والنقر فوق L2 ، وهي ليست مهمة جدًا.

تم تصميم دائرة التردد اللاسلكي هذه بشكل ملائم فيما يتعلق باستقبال 144 ميغاهيرتز. يمكن فيما بعد تثبيت ملفات الهواء ذاتية الدعم ، باستخدام قادين متوازي 10 pF. يمكن أن يكون L1 / L2 عبارة عن خمس لفات إجمالية ، ملفوفة بسلك 20swg وقطر خارجي 8 مم. يجب ضبط المسافة بين المنعطفات بحيث يكون طول الملف 10 مم.

يجب أن يكون الصنبور المشتق للتوصيل الهوائي 1.5 لفة من الطرف العلوي لـ L1 ، ويمكن استخراج صنبور المصدر عبر C1 ، R1 من دورتين من الطرف الأرضي لـ L2. يتم تنفيذ L3 بتطبيق نسب مماثلة.

يمكن الآن استغلال محطة الصرف FET باستخدام L3 ، 3 لفات من نهاية C4 لهذا الملف. يمكن أن يكون L4 عبارة عن دورة واحدة من الأسلاك النحاسية المعزولة ، وملفوفة بإحكام فوق L3.

كما ذكرنا سابقًا ، لا يمكن توقع أن تعزز مرحلة البوابة المؤرضة قوة الإشارة إلى مستوى يتم تحقيقه بشكل عام من خلال الدوائر كما هو موضح في المفهوم الأول.

AM راديو الداعم

يمكن استخدام معزز AM البسيط هذا لزيادة نطاق أو حجم جهاز استقبال محمول محلي عن طريق إبقاء الدائرة بالقرب من وحدة مستقبل MW المطلوبة. باستخدام هوائي ممدود ، تعمل الدائرة الآن مع أي ترانزستور صغير محمول أو مستقبل مماثل يوفر استقبالًا ممتازًا للإشارات التي قد يتعذر الوصول إليها بخلاف ذلك.

قد لا يكون المعزز مفيدًا جدًا للمحطات القريبة أو استقبال القنوات المحلية ، وهو أمر لا يهم في الواقع لأن معزز MW هذا ليس من المفترض أن يتم تثبيته بشكل دائم مع مستقبل الراديو على أي حال.

نطاق التعزيز لهذه الدائرة هو حوالي 1.6 ميجا هرتز إلى 550 كيلو هرتز ،
والتي يمكن تعديلها لتتناسب مع نطاق مستقبل AM ، ببساطة عن طريق تغيير موضع قلب الملف.

كيفية عمل ملف ضبط الهوائي

تم بناء الملفات على شكل بلاستيكي بقطر 3/8 مع خيوط داخلية لبرغي حديدي مناسب ، بحيث يمكن قلبها لأعلى / لأسفل باستخدام مفك براغي لضبط الحث.

ملف اقتران إدخال الهوائي الجانبي هو 11 لفة من الأسلاك ، ملفوفة فوق الملف الرئيسي.

اللف الرئيسي المتصل عبر بوابة VC1 و FET ، مصنوع باستخدام 30 دورة.

يجب أن يكون سمك كلا الأسلاك 32 SWG.

تم بناء L1 باستخدام 15 لفة من الأسلاك المعزولة ، بقطر 1 بوصة من قلب الهواء.

كيفية ضبط AM Booster

ضع L1 بالقرب من هوائي أي ملف موجي متوسط ​​، خارج جهاز الاستقبال. قم بضبط الراديو على نطاق أو محطة ضعيفة. الآن اضبط أداة تشذيب VC1 الخاصة بدائرة التعزيز للحصول على أفضل مستوى صوت من الراديو. وجِّه في نفس الوقت واضبط L1 بالقرب من الراديو للحصول على أفضل اقتران.

سيكون من الضروري ضبط VC1 جنبًا إلى جنب مع ضبط جهاز الاستقبال ، بحيث يمكن معايرة مقياس VC1 وفقًا لقرص الراديو.

10 متر RF مكبر للصوت

تصميم مكبر RF 10 أمتار بسيط نوعًا ما. تساعد شبكة المرشح الثابتة الموضوعة عند الخرج على التخلص من الضوضاء بحوالي 55 ديسيبل.

عندما يتم بناء الملفات وفقًا للمواصفات الواردة في قائمة الأجزاء ، فلن يتطلب المرشح أي تعديل أو تعديل.

بالطبع قد ترغب الأيدي الماهرة في اللعب ببيانات الملف ، ولا توجد مشكلات لأن مضخم التردد اللاسلكي المقترح قابل للتكيف بدرجة كبيرة للسماح بذلك. مكبر الصوت مناسب لغالبية الإرسال بشكل أساسي لأن تيار تصريف FET قابل للتعديل عبر P1 المحدد مسبقًا.

فيما يتعلق بالتطبيقات الخطية (AM و SSBI ، يجب أن يكون الصرف ثابتًا عند 20 مللي أمبير. إذا كان مخصصًا لـ FM و CW ، يجب تعديل P1 لضمان عدم مرور كشمش هادئ عبر FET). إذا كنت ترغب في التقدم للغرض الأصلي ، فيجب ضبط التيار الهادئ بين 200 مللي أمبير و 300 مللي أمبير.

تضمن لوحة الدوائر المطبوعة الجاهزة الموضحة أدناه تطورًا سريعًا ودقيقًا.

يجب أن تُلف الملفات على مُشكِّلات ملف هوائية بقطر 9 مم. كن حذرًا دائمًا من أن اللفات مجروحة بإحكام دون أي فراغات. تأكد من تطبيق المشتت الحراري لـ FET




السابق: دوائر ومشاريع FET البسيطة التالي: مفتاح تلقائي حساس للضوء مع تبديل الفجر أو الغسق القابل للتعديل