domingo, 31 de maio de 2020

Receptor FM 2 metros MC 3359P ULN 3859A

Pessoal quem curte e gosta dos projetos do blog, por gentileza olhem ás propagandas e click para maiores detalhes no que interessar, desta forma vocês estarão ajudando o blog. Muito obrigado por acessar e ajudar o blog, conto com vocês.
O projeto deste receptor 2 metros FM dupla conversão banda estreita MC 3359P ou ULN 3859A, foi publicado na revista Everyday Practical Electronics Maio de 1997. Baixe e salve em PDF:https://www.americanradiohistory.com/UK/Everyday-Electronics/90s/EPE-1997-05.pdf O circuito é simples tendo o layout PCI do protótipo sugerida pelo autor, o maior desafio será em confeccionar L1, L2, L3. e o filtro BPF que deverá serem blindados, assim como todas ás partes RF separadas PCI, latão ou zinco blindando-as. Mas com pouco de criatividade o montador poderá modificar colocando bobinas "indutores" núcleo de ar auto suportado com capacitores trimmer em paralelo, e até modificar sua frequência, circuitos, semicondutores e CIs. Leiam no final da matéria sublinhado em negrito. Desenhei em meu blog:https://projetosetransceptores.blogspot.com/2020/05/receptor-dupla-conversao-vhf-fm-2-metros.html Algumas modificações mais simples deste projeto, podendo ainda ser ampliada e atualizada para melhor recepção em sensibilidade e seletividade do circuito. Por falar em revista acessem o blog do amigo picco https://blogdopicco.blogspot.com/ vejam vídeos informativos, baixe centenas de revistas, cursos, e muita informação para quem está começando.
         
Leiam abaixo, tradução original Google tradutor da revista e sua matéria na integra. 
2 METROS F, I, RECEPTOR DUNCAN BOYD.
Ouça o mundo de rádio amador com este duplo design de superhet de conversão. Pode ser usado no carro ou de uma fonte de alimentação. Nem tudo isso há muito tempo, algumas décadas talvez, a eletrônica média hobby teria muito provavelmente envolvido na concepção e construção receptores de rádio e equipamento associado amplificadores, etc. Essa tendência foi mais provavelmente influenciado pela tecnologia do dia. Enquanto hoje ainda existem muitos amadores que constroem equipamentos de rádio, o ênfase geral de nosso assunto parece mudaram para outras áreas, computadores sendo um excelente exemplo. Isso não é ruim, embora alguns possam argumentam de forma diferente e tende a esconder as bases da tecnologia que nós acharia difícil viver sem nestes dias de correio eletrônico e telefones celulares. Este artigo descreve uma conversão dupla receptor superhet para o metro 2 f.m. banda o que pode fornecer uma introdução barata ao assunto do rádio amador. No v.h.f. banda de frequências de rádio existem muitos usuários, cada um com sua própria parte da banda especialmente alocado. Os operadores incluem rádio Amadores, Aeronaves e serviços públicos como Polícia e Corpo de Bombeiros. A maioria modo de operação comum é f.m. BANDA AMADOR Uma parte da banda que é especificamente reservado para radioamadores é o Banda de 2 metros de 144 MHz a 146 MHz. Essa banda permite que amadores de rádio locais mantenha contato sobre "o projeto mais recente" e "eventos" etc. A comunicação pode ser direta ou através de estações repetidoras localizadas em todo o país. Essas estações repetidoras destinam-se principalmente a amadores que operam de automóveis ou equipamentos portáteis caso contrário, o alcance seria limitado. 2M F.M. O receptor descrito aqui é sintonizado por meio de um diodo varicap e um Controle de silenciador e frequência automática O controle (a.f.c.) está incluído. O projeto pode ser alimentado por um d.c. trilho de entre 11V e 16V, isso permite portáteis operação ou operação de um carro, alternativamente o projeto aceitará a rede fornecem. O receptor é relativamente barato e assim poderia ser deixado permanentemente instalado em um carro onde a maioria das pessoas relutam em deixar comerciais caros equipamento.
SUPERHET. Como em muitas topologias de receptor, o superhet foi desenvolvido no início dos anos 1920 pelo major Edwin Armstrong, dos EUA exército. O design do superhet fornece muito solução econômica e versátil para o problema do receptor de rádio e a maioria dos receptores agora disponíveis, use este topologia de uma forma ou de outra. Armstrong percebeu a dificuldade de tentando sintonizar com segurança muitos receptores estágios. Ele teve a idéia de colocando a maioria da filtragem e amplificação a uma freqüência fixa, em algum lugar entre a frequência de entrada e a freqüência do desmodulado sinal, uma freqüência intermediária (i.f.). Ele então converteu a entrada desejada frequência até este i.f. antes desmodulação etc. Como a maioria dos a filtragem e amplificação são feitas de uma só vez frequência fixa as características do "estágio i.f." poderia ser definido muito mais com facilidade e precisão. Um diagrama de blocos do super-herói é mostrado na Fig. 1. O mixer é a chave para o design do superhet. O misturador está em efetuar um trocador de frequência, ele faz isso multiplicando o sinal recebido por um sinal de um oscilador dentro do receptor (oscilador local). Uma identidade bem conhecida da trigonometria que pode ser encontrado em qualquer texto de matemática é CosA X CosB = 1 / 2Cos (A - B) + 1 / 2Cos (A + B) Podemos ver disso que, se multiplicar dois sinais (A e B), vamos obter mais dois sinais, um que é o soma (A + B) e uma que é a diferença (A - B) dos dois sinais. No projetos de receptores, podemos providenciar um esses sinais estejam no nosso i.f. frequência. Um misturador pode consistir em qualquer elemento não linear dispositivo, um diodo ou transistor pode ser usado. MOSFETS de porta dupla também são bastante comuns, o sinal de entrada é alimentado em um portão e o oscilador local é alimentado no outro portão. A carga para o transistor pode consistir em de um circuito sintonizado no i.f. frequência, isso fornece alguns dos i.f. filtragem. Esse tipo de misturador é um sistema, uma vez que existem sinais únicos e portas do oscilador. Esses miters são relativamente ineficiente e, além de permitir os sinais de soma e diferença a passar, o oscilador local (LO) e sinal de entrada também passam em níveis bastante altos. Também haverá vários componentes nas harmônicas dos sinais A e B, esses sinais podem se misturar para produzir indesejáveis saídas no if. frequência. Misturadores simples ou duplos balanceados estágios push-pull são empregados geralmente usado para reduzir o número de freqüências componentes presentes, bem como proporcionando maior eficiência e melhor desempenho de sinal / ruído.
FILTROS. Filtros para uso em i.f. seções são comumente disponível comercialmente. Sobre o anos específicos i.f. frequências foram aceito para uso em circuitos de receptor de rádio, em geral para v.h.f., 10,7 MHz é usado como i.f., embora às vezes 21-4MHz seja usava. Em uma manhã, receptores de transmissão i.f.s em a região de 455kHz a 470kHz é comumente utilizados, estes são escolhidos porque estão entre a onda Média e a Bandas de ondas longas no espectro de rádio. Tradicionalmente i.f. amplificadores usaria um i.f. transformador com o primário e secundário do transformador sintonizado para ressonante no i.f. frequência. Na prática, eles podem ser desafinados em frente instruções para fornecer as informações necessárias largura de banda, permitindo rolar acentuadamente em de cada lado, reduzindo assim o risco de interferência de canal. Muitas etapas pode ser necessário dar uma inclinação íngreme Cair fora. Agora, filtros de cerâmica e cristal oferecendo uma alternativa adequada ao i.f. transformador. Esses filtros são extremamente pequeno para o desempenho dado e eles não precisa configurar ou alinhar e portanto, são mais simples de usar, o desvantagem é que eles são um pouco mais caro. Se quiséssemos sintonizar um receptor a 145MHz e nosso if. é para ser 10.7MHz, em seguida, a frequência do oscilador local poderia ser 145 + 10.7 = 155.7MHz ou 145 - 10,7 = 134,3 MHz. Agora vamos dizer que escolhemos 134.3MHz, então temos 145 - 134,3 = 10,7 MHz, o que é bom, mas infelizmente 123.6 - 134.3 = - 10.7MHz (podemos pensar em frequências negativas refletindo através de 0Hz para dar positivo frequências). Isso significa que os sinais em 145MHz e também 123,6MHz será misturado até 10,7 MHz. O sinal indesejado em 123,6 MHz é denominado "Imagem" e é a principal desvantagem da topologia do superhet. Observe que  imagem é o dobro do i.f. longe de sinal desejado. No diagrama de blocos de Fig. 1 o filtro passa-banda após a entrada O amplificador está presente para atenuar qualquer sinal na Frequência de imagem, tanto quanto possível. 
AMPLIFICADOR DE ENTRADA. Em sistemas no v.h.f. e acima, problemas com perda de ruído e sinal em cabos e o circuito do receptor se torna um problema. Para combater isso, a primeira etapa em alta freqüência receptora geralmente é de alta qualidade amplificador (baixo ruído). Isso amplifica a sinal adicionando o mínimo de ruído possível antes do sinal, sendo degradado em outros estágios do receptor. Em alguns casos, um amplificador pode ser colocado diretamente após a antena para superar as perdas no cabo coaxial conectando a antena ao receptor. Esta é a razão pela qual o receptor de satélite sistemas possuem um amplificador localizado na antena parabólica. De fato, uma vez que esses sistemas são usados ​​em frequências extremamente altas há também um misturador localizado no antena, isso converte o sinal em um valor mais baixo freqüência e permite cabeamento de menor custo ser usado entre a antena e o aparelho caixa superior.
OSCILADOR LOCALEm um receptor, o oscilador local pode assumir muitas formas e existem muitos textos que fornecerão circuitos adequados, se o oscilador deve ter um valor fixo frequência ou uma frequência variável. O considerações importantes no receptor de rádio osciladores são que eles devem ser estáveis em frequência e têm baixo ruído e espúria conteúdo do sinal em sua saída. Um dos problemas ao usar o v.h.f. osciladores é que eles tendem a flutuar frequência ligeiramente com temperatura e existem circuitos disponíveis para combater isso, embora isso geralmente aumente a complexidade e custo. Um método é começar com um oscilador de baixa frequência e depois multiplique a frequência tocando em e filtrar os harmônicos de um instrumento não linear amplificador. Outros métodos envolvem feedback para mantenha a frequência de saída do oscilador estábulo
DEMODULAÇÃO. Existem muitos métodos para desmodular um sinal de frequência modulada (f.m.), um circuito comum, que geralmente é perdida nos livros de texto, é o Quadrature demodulador. Esse tipo de desmodulação é longe de ser perfeito e não é particularmente linear, no entanto, é simples e é usado em muitos sistemas de comunicação onde o qualidade do sinal desmodulado não é a Prioridade máxima. A figura 2 mostra o arranjo; aqui temos um misturador onde os dois os sinais de entrada estão na mesma frequência. Isso significa que apenas a diferença componente está na frequência zero ou d.c. o nível do d.c. tensão é proporcional a a diferença de fase entre os dois sinais. Quando a diferença de fase é 90 graus os sinais estão em "Quadratura" e o d.c. a voltagem será zero. No circuito da Fig 2 a combinação do capacitor 10pF e do LCR paralelo circuito sintonizado nos dá uma fase de 90 graus diferença entre as portas do misturador quando o circuito sintonizado é ressonante. Enquanto o frequência desvia do centro da diferença de fase irá variar de 90 graus e, portanto, temos uma tensão no saída do misturador que varia em simpatia com a modulação.
CONVERSÃO. O circuito que acabamos de descrever é o de um único super-herói de conversão. Este significa que existe apenas um misturador ou estágio do trocador de frequência. Este sistema é frequentemente preferido, mas se o if. frequência é baixo, ou seja, 455kHz, torna-se difícil para filtrar a frequência da imagem que estará apenas 910kHz de distância do escolhido frequência. Projetos de conversão dupla ou tripla reduza esse problema. Nestes projetos, o sinal é misturado em estágios antes sendo desmodulado. Em um design de três estágios o i.f.s pode estar em 21-4MHz, 10.7MHz e 455kHz. Isso significa que a imagem agora estará a 42,8 MHz de distância do sinal desejado e isso é muito mais fácil de filtro.
COMO FUNCIONA. 2M F.M. Receptor é uma conversão dupla. design e o diagrama de blocos do sistema pode ser visto na Fig. 3. O front-end do receptor consiste em uma porta dupla f.e.t. r.f. sintonizado amplificador. Este é um ruído baixo amplificador que fornece cerca de 15dB de r.f. ganho, embora isso dependa na tensão de alimentação real.  Layout geral dos componentes na caixa de metal. Layout do painel frontal do receptor.  Após o amplificador é um 2MHz filtro passa-banda que é centralizado a 145MHz. Esse filtro irá consideravelmente reduzir o nível de qualquer sinal em a frequência da imagem e qualquer outro sinais fora da banda. A saída do filtro passa-banda fornece o sinal para a entrada do primeiro misturador. O misturador e o oscilador local são contido no ICI (Fig. 4), o localo oscilador pode ser ajustado de 133.3MHz para 135.3MHz por meio de um diodo varicap e bobina indutora. A saída do misturador estará em 10-7MHz e temos um Filtro de cristal de largura de banda de 15kHz e alguns amplificação nesta frequência. A saída do i.f. estágio amplificador é alimentado no segundo misturador, este e o O oscilador de cristal de 10.245 MHz está contido dentro do IC2. Uma frequência de 10.245MHz foi escolhido porque 10-7 - 10.245MHz nos dará um segundo se. frequência de 455kHz. Um filtro de cerâmica é empregado aqui, o através de algumas etapas limitadoras que também são dentro do IC2. A saída do limitador etapas conduzem o demodulador que consiste do IC2 e uma bobina Quadrature ajustada para 455kHz. A saída do demodulador é alimentada em um amplificador de áudio IC3 que aciona o alto-falante. IC2 fornece um squelch sinal que diminui a entrada do amplificador para terra (OV) quando não há sinal presente, isso remove o irritante assobio entre canais.
Fig. 3. Diagrama de blocos do sistema.
O CIRCUITO DESCRIÇÃO. O diagrama do circuito principal do receptor para o 2M F.M. O receptor pode ser visto na Fig. 4. Os sinais de transmissão recebidos são captados pela antena e entre no circuito via SKI tomada. Capacitores Cl e C2 correspondem a impedância de 50 ohm da antena para o amplificador de entrada MOSFET de porta dupla TRI. Bobina LI está presente para ajustar o amplificador para ter uma característica passa-banda centrado em torno de 145MHz. A saída deste circuito sintonizado (Cl, C2 e LI) é alimentado em um portão do TRI, um lownoise amplificador de alta frequência, a outra entrada portão é polarizado em torno de 4V por resistores R2 e R3, isso oferece a melhor combinação de alto ganho e baixo ruído. A saída de TR 1 é novamente sintonizado para uma frequência central de 145MHz, isso é feito pelos componentes L2, C5 e C6. Os capacitores C5 e C6 correspondem a saída de TRI para a impedância de entrada de 50 ohm do filtro passa-banda XI de 145 MHz. O resistor R4 está presente para reduzir a possibilidade do amplificador oscilante. Os componentes que compõem a entrada amplificador estão contidos dentro de um pequeno área na placa de circuito impresso (p.c.b.) e isso dá origem à situação em que energia da bobina L2 pode ser acoplada na bobina LI, por esse motivo, LI e L2 estão dentro de latas de triagem de metal; isso também ajuda a interromper a oscilação do amplificador. O resistor R 1 e o capacitor C4 fornecem alguma filtragem da linha de suprimento. A resposta de frequência da entrada amplificador pode ser visto na Fig. 5a, o característica passa-banda pode ser vista claramente mas é desejável ter uma muito maior atenuação na freqüência da imagem de 123-6MHz. Por esse motivo, um pré-sintonizado O filtro helicoidal, XI, é inserido após o amplificador, este é centrado em torno de 145MHz com uma largura de banda de 2 MHz. A frequência resposta do amplificador e filtro juntos Como pode ser visto na Fig. 513, isso mostra muito maior atenuação fora da banda e podemos veja que qualquer componente na imagem a frequência será reduzida consideravelmente.
MISTURADOR / OSCILADOR. Os sinais do filtro X1 são acoplados a o primeiro misturador, dentro do ICI, pelo capacitor C7. O misturador e o oscilador são internos ao ICI, um misturador / oscilador duplo equilibrado NE602. No entanto, o oscilador requer o uso de um circuito externo sintonizado. A maioria dos componentes à direita. Do ICI no diagrama de circuito (Fig. 4) são preocupado com o oscilador. Resistores R8, R9 e o potenciômetro VR1 formam um divisor de potencial variável, atua como o controle de ajuste. A saída do divisor é filtrada pelo capacitor C14 e aplicada a VD1 via resistor R7. VD7 é uma varicap diodo cuja capacitância varia com a tensão reversa através dele, essa variação capacitância é usada para variar a ressonância freqüência do circuito sintonizado. Outros componentes fundamentais para o circuito sintonizado são capacitores C12, C13 e bobina indutora de ferrite L3, a bobina de ferrite sendo usado para variar a frequência central de o circuito sintonizado. Com os componentes mostrada, a frequência ressonante do sintonizado O circuito pode variar em torno de 134,3 MHz. O MC3359 IC2 nos fornece a.f.c. (Controle automático de frequência), isso ajuda compensar a oscilação do oscilador local devido a temperatura etc. A saída do a.g.c. é filtrado por R12 e capacitor C16 antes sendo aplicado, via R11, à base do transistor TR2. TR2 modifica a tensão de sintonia que é aplicado ao diodo varicap VD1. A tensão é modificada de tal moda para rastrear o sinal de entrada.
Circuito completo receptor 2M FM.
Link com zoom.
CONTROLE DE CRISTAL. A saída do primeiro estágio do mixer (Pino ICI 5) é alimentado em X2, 10,7 MHz cristal i.f. filtro, cuja saída é aplicado à base (b) do TR3, um elemento comum amplificador emissor polarizado pelos resistores R13 e R14. A saída deste i.f. amplificador é aplicada, via capacitor C17, ao segundo estágio do misturador que está contido no IC2 (pino 18), um misturador / oscilador MC3359 / desmodulador i.c. O oscilador no IC2 é controlado usando um cristal externo X3, a frequência de este cristal é 10.245MHz. Capacitores C18 e CI9 também fazem parte do mercado externo. circuito oscilador. Nosso primeiro i.f. de 10,7MHz e nosso segundo oscilador local de 10.245MHz nos fornece uma segundo se. em 10,7 - 10-245 = 455kHz. X4 é uma cerâmica se. filtro centrado em torno de 455kHz e a saída é i.f, amplificada e limitada dentro do IC2. A limitação remove o efeito de quaisquer variações de amplitude que possam estar presente no sinal, este é um dos principais vantagens de F.M. A saída do circuito limitador é então Quadratura desmodulada com o auxílio de o circuito externo sintonizado que consiste em bobina L4 e resistor R15. O capacitor C22 é um desacoplador de suprimentos. DE-ênfase A saída do demodulador, no pino 10 C2, vai duas rotas. Primeiro de tudo, é baixo passe filtrado por RI6 e C23 antes de ser aplicado 'ao estágio do amplificador de áudio IC3, ia capacitor C24. Essa filtragem passa-baixo é chamado "de-ênfase". As altas freqüências são amplificados ou "enfatizados" em o transmissor e a ênfase na O receptor compensa isso com a intenção benefício de reduzir a alta frequência ruído no sinal recebido. O potenciômetro VR2 fornece um volume controle para o amplificador de áudio IC3, que é baseado no dispositivo LM38fi. O capacitor C27 e o resistor R17 fornecem uma carga para o amplificador em frequências mais altas onde a impedância do alto-falante é Alto. O capacitor C25 define o ganho do amplificador e R18 e C28 reduzem a ruído produzido pelo amplificador no maiores ganhos. O capacitor C30 é um suprimento desacoplador.
CIRCUITO SQUELCH. A segunda rota que o sinal segue  o circuito Squelch. O sinal do desmodulador, no pino 10 IC2, passa pelo resistor R19 para um filtro / amplificador passa-banda em torno do op.amp dentro do IC2 e externo componentes R20, R21, C31 e C32. Este o filtro é aproximadamente centrado em torno de I2 kHz. Quando não há sinal recebido presente na saída do demodulador lá será apenas ruído de alta frequência ou assobio, o que é muito irritante. Os 12kHz combinação de filtro / amplificador amplificará esse barulho. A saída do filtro / amplificador no pino 13 do IC2 é acoplado a um leitor de pico circuito pelo capacitor C33. Também é adicionado ao o d.c. tensão gerada pelo potencial divisor R24 ​​e VR3. O leitor de pico circuito consiste no diodo DI que retifica o barulho mais d.c. enquanto C34 manterá o tensão de pico por um curto período de tempo determinado pela constante de tempo de C34 / R22. Quando a tensão no C34 atinge cerca de 0,7V, isso liga um transistor dentro do IC2 (entre os pinos 16 e 14). Este transistor recebe o sinal de entrada do amplificador de áudio para terra (OV) e assim o silvo não é amplificado e aplicado a o alto-falante LSI. Quando houver um sinal legítimo presente na saída do o demodulador a tensão através C33 será menor que 0,7V e, portanto, o sinal será amplificado e aplicado ao alto-falante normalmente. O nível de ruído que será ativado o circuito de squelch é variado por meio de potenciômetro VR3. 
Fonte de alimentação base receptor FM 2M.
SUPRIMENTOS DE ENERGIA. Existem duas linhas de energia usadas dentro o receptor. O 13,8V ou a bateria tensão (Fig. 6) é usada para alimentar o amplificador de front-end e o amplificador de áudio Seções. Os outros estágios do receptor são alimentado por uma fonte regulada de 8V que é derivado da tensão mais alta trilho. IC4 é um regulador LM78L08 100mA dispositivo desacoplado por capacitores C38, C39 e C40. O front-end r.f. amplificador e áudio diagrama de circuito da fonte de alimentação do amplificador de saída pode ser visto na Fig. 6. Os 15V enrolamento secundário do transformador de rede T1 é onda completa retificada por REC1 e alisado pelo capacitor eletrolítico C42 A tensão não regulada é então regulado para 15V pelo IC5, que é um Regulador de tensão de 100mA. Capacitores C43 e C44 fornecem desacoplamento e remoção qualquer possibilidade de ICI oscilar. A fonte regulada de 15V passa agora através dos diodos D2 e D3, isso diminui a tensão para cerca de 13,8V, os diodos Também isole o suprimento de bateria do saída do regulador. O D.C. externo a alimentação entra no circuito na SK2 e passa através do diodo D4 para fornecer a chave SI. Isso significa que se a bateria e a rede elétrica são fornecidos ao mesmo tempo, então o 13,8V não aparecerá na bateria. Díodo emissor de luz D5 e resistor R25 fornecer uma indicação de que o receptor está energizado.
Layout PCI lado dos componentes receptor FM 2M.
Layout lado cobreado receptor FM 2M.
Esquema ligações PCI protótipo receptor FM 2M.
CONSTRUÇÃO. 2M F.M. O receptor é construído em uma placa de circuito impresso de um lado (p.c.b.). O layout do lado do componente e o padrão de trilha em tamanho real pode ser visto na Fig. 7. Esta placa está disponível no EPE PCB Serviço, código 144. A montagem dos componentes pode ser realizada em qualquer ordem em que você se sentir satisfeito idealmente começando com o mais baixo componentes de perfil. Os três p.c.b. potenciômetros rotativos de montagem devem ser esquerda até a última vez que são bastante volumosos comparado com o resto dos componentes. Foi escolhido para montá-los diretamente no o p.c.b. para simplificar a construção do receptor. Se, no entanto, você preferir montar no painel frontal do escolhido gabinete para o receptor isso é bom e os fios devem ser levados para a posições no quadro. Se o projeto for alimentado por bateria somente, os componentes na Fig. 6 podem ser omitidos. O uso de i.c. soquetes é fortemente recomendado. Tome cuidado com as polaridades e orientação dos capacitores eletrolíticos e semicondutores. Após a montagem, verifique cuidadosamente se as juntas soldadas   são feitos de forma satisfatória e que o componentes são realmente orientados corretamente.
ASSEMBLÉIA FINAL. O receptor é mais adequado para um metal gabinete que fornecerá alguma triagem. Os furos devem ser perfurados para se adequar à antena conector SKI, a alimentação externa conector SK2, os eixos dos potenciômetros, o interruptor de alimentação SI, porta-fusíveis FS I e o alto-falante LS1, que pode ser aparafusado ou colado na posição. Antes montagem do alto-falante perfure uma matriz de orifícios de "saída de som" no estojo, veja as fotografias. Além disso, serão necessários orifícios na base do transformador de rede e para os espaçadores nos quais o p.c.b. será montado. Uma vez que todos os furos tenham sido perfurados como necessário o painel frontal pode ser pulverizado usando tinta de retoque de carro. Letras de esfregar para baixo pode então ser usado para fornecer legendas no painel frontal que podem ser pulverizado com verniz de proteção transparente. Quando o caso estiver completo, o impresso placa de circuito pode ser instalada no lugar e conectado conforme Fig. 8.
TESTE. Antes de ligar o receptor, o resistência através do d.c. Linhas de suprimento deve ser verificado. Isso deve estar em excesso de seis quilos (6k). Se difere muito verifique a posição e orientação de todos componentes e garantir que não haja salpicos de solda na parte inferior da placa faixas de cobre. Com o receptor desligado, conecte a rede elétrica e verifique a tensão em o pino DC na placa, deve ser em torno de 13,8V. Desligue a corrente e aplique uma bateria e verifique novamente a tensão correta no pino DC. Se tudo estiver bem, então podemos prosseguir com a alimentação o receptor. Com os controles Volume e Squelch voltaram para suas posições mínimas e Com o controle de ajuste definido para o meio do percurso, receptor e avance o controle de volume sentido horário. Se tudo estiver bem, deve um som sibilante do alto-falante. Se isso não acontecer, verifique todas as níveis de tensão nos semicondutores e verifique novamente sua orientação. Quando esses tensões estão corretas e o som sibilante está presente, o receptor pode ser sintonizado.
ALINHAMENTO. Ajuste as "lesmas" de ferrite no LI. L2 e L3 para que estejam alinhados com o topos de seus formadores. (Os núcleos de ferrita em essas bobinas são muito frágeis e ajustes só deve ser feito com nylon ou ferramentas de corte de latão - nunca use um aço Chave de fenda). Ajuste L4 para o máximo saída de ruído. Ajustando o primeiro oscilador local é melhor feito com um contador de freqüência ou analisador de espectro, se houver, ajuste bem sucedido pode, no entanto ser alcançado sem estes instrumentos com um pouco de paciência. Gire a lesma em L3 e L4 um quarto se transformar no primeiro, com o controle Tuning definido para a posição intermediária, isso deve corresponder em torno de 134,3MHz (que resultar nos sinais de desmodulação do receptor a 145 MHz). Usando um contador de freqüência ou analisador de espectro para "cheirar" o r.f. energia de L3 isso pode ser confirmado e a lesma pode ser ajustada para trazer o oscilador exatamente 134,3MHz. Com este ajuste completo e com uma antena adequada conectada girando o controle de sintonia VR eu deveria revelar quaisquer estações que estão operando na banda. Se um repetidor de frequência conhecida é ouvido pode ser usado novamente para calibrar o local oscilador. Uma vez que uma estação tenha sido bem sucedida localizado o núcleo de ferrite de L4 pode ser ajustado para a melhor qualidade de áudio (isso pode ser feito mais facilmente com uma extremidade do R12 desconectado).
A PARTE DIANTEIRA. A próxima etapa do alinhamento é ajustar a resposta da entrada front-end amplificador. Com o receptor sintonizado em estação bastante semana ajustar o núcleo de L2 para a força máxima do sinal. Se um osciloscópio está disponível, isso pode ser feito muito facilmente ajustando L2 para o máximo amplitude do senoide de 455kHz isso deve ser visto no pino 5 do IC2. A bobina LI agora pode ser ajustada para fornecer saída de ruído mínimo no sinal. Se tudo estiver bem com o circuito Squelch, o receptor deve ficar em silêncio quando o Squelch controle VR3 é avançado além de um certo ponto. Se não for esse o caso, verifique o tensão no limpador (contato móvel) do VR3 e também no pino 14 do IC2. Quando em uso, o controle Squelch deve ser avançado logo além do ponto em que o o silvo desaparece.
Antena meia onda para receptor FM 2M.
AÉREAS. Existem muitas antenas comerciais disponível para a faixa de dois metros que funcionará bem com o 2M F.M. Receptor mas bons resultados podem ser obtidos sem indo para uma grande despesa nesta área. Na sua modo mais simples a antena não precisa consistir de mais de um pedaço de fio conectado a a tomada da antena. No entanto, claramente o melhor o desempenho será obtido com alguns tipo de antena ressonante localizada fora de portas. Uma das antenas mais simples é, obviamente, o dipolo de meia onda e a Fig. 9 mostra um arranjo adequado para um ressonante dipolo na faixa de dois metros. Os elementos podem ser feito de arame rígido ou cobre fino tubo como o usado no freio do carro tubos. Corte os elementos no comprimento e solde uma etiqueta de solda grande para uma extremidade. Corte um pedaço perspex ou material isolante adequado para um tamanho apropriado (5cm x 10cm) e faça furos nas posições indicadas para dois parafusos de madeira e dois parafusos M4 que será usado para montar os elementos. Cabo coaxial adequado pode ser conectado usando grandes etiquetas de solda conectadas a os mesmos parafusos.  O isolador de perspex pode ser parafusado algum tipo de lança, um cabo de vassoura O corte "plano" em uma extremidade é muito bom para isso objetivo. Esta lança pode ser usada para montar a antena o mais alto possível ao ar livre talvez usando um grampo de antena de TV ou similar. Se o receptor for para ser usado em um carro, o antena de carro padrão pode ser usada. Se isso é o tipo telescópico as seções devem ser ajustado para 49 cm de comprimento. Esse 49cm é meio comprimento de onda a 145 MHz, pode ser calculado dividindo 71-25 pela freqüência em MHz, no nosso caso 145.
EM USO. Embora este seja um design simples com o mínimo de peças, o MOSFET de porta dupla front end dá ao receptor uma sensibilidade que deve ser igual a, se não melhor que alguns equipamentos comerciais e com uma antena adequada conectada resultados podem ser obtidos nos dois faixa do medidor. O protótipo está em usar por algum tempo e obteve boa resulta em vários locais. Faz tendem a flutuar um pouco quando ligado pela primeira vez mas depois de alguns minutos, permanece estável a estação escolhida. Embora tenha sido projetado para o 2M Banda amadora, a frequência real de operação pode ser facilmente alterada alterando-se a posição do núcleo de ferrite em bobina L3. De fato, um indutor de valor diferente pode ser carregado aqui para dar uma cobertura de freqüência diferente.  Os filtros neste receptor são, de claro, a 145MHz e, portanto, atenuar sinais fora desta banda. No entanto, o ajuste de L3 ainda pode permitir cobertura de faixas locais de táxi etc. A largura de banda de 2 MHz do receptor é controlado pelos resistores R8 e R9. Estes os valores podem ser alterados para dar uma maior ou largura de banda mais estreita. Reduzindo R9 para 390 ohms e remover R8 completamente vai fornecer cerca de 6 MHz de largura de banda.
Muito obrigado.
Waldir Cardoso.

quinta-feira, 30 de abril de 2020

Transmissor VHF FM 2 metros.

Pessoal quem curte e gosta dos projetos do blog, por gentileza olhem ás propagandas e click para maiores detalhes no que interessar, desta forma vocês estarão ajudando o blog. Muito obrigado por acessar e ajudar o blog, conto com vocês.
Olá este simples transmissor em FM para 144 Mhz publicado na revista 73 Magazine Maio de 1973 pag. 65-70 https://www.americanradiohistory.com/Archive-DX/73-magazine/73-magazine-1973/73-magazine-05-may-1973.pdf O projeto é simples porem complicados indutores e tensão elevada 20 a 28 volts, mas podemos reduzir esta tensão para 13,8 volts e fazer algumas modificações neste projeto, no blog: https://projetosetransceptores.blogspot.com/2020/04/transmissor-fm-vhf-2m.html redesenhei este projeto original e modifiquei simples atualizações de componentes tensão, porem a alma do projeto continuou o mesmo. Leiam abaixo a tradução da revista pelo Google tradutor, para quem quer saber mais sobre os circuitos e entender. 
Clifford Klinert WB6BlH 520 Division Stree t National City CA 92050.
Oferta de equipamento de baixo custo para construção compacta sem sacrificar a qualidade do circuito.
Este artigo descreve uma descrição simples e estreita transmissor FM de dois metros de banda que usa transistores baratos e prova uma pouco mais de um watt de saída. Possui circuitos sintonizados para seleção, um buffer mosfet para estabilidade de frequência e resposta de freqüência de áudio em forma de voz. Para o amador que teve algum experiência em circuitos VHF de estado sólido, transmissor pode fornecer uma conveniência e maneira barata de ingressar na atividade no repetidor local. Embora este artigo descreva es uma estação base, esse circuito também pode ser usado como parte de um telefone móvel acessível instalação. O circuito. O transmissor é construído em três semi-módulos; o oscilador de cristal controlado por tensão (VCXO), o dobrador de vida do amplificador (AmpDoubler) e a fonte de alimentação. figura 1 mostra o VCXO. Dois 40398's amplificam um entrada de microfone de cristal ou cerâmica para dirigir um par de diodos varicap MV-835. Ignorar um capacitores de acoplamento foram selecionados para dar uma um passe de banda de dB 300 a 3000 Hz Um pequeno quantidade de taxa negativa dback foi usada em o segundo 40398 (resistor de 100 K) para reduzir ganho excessivo, enquanto reduz ligeiramente a distorção no estágio. Também pode ajudar a melhorar a estabilidade do viés, melhorando assim a estabilidade de freqüência do oscilador desde o varicaps são diretamente influenciados pelo colecionador do 40398. Usando este acoplamento direto elimina a necessidade de um capacitor de acoplamento e viés separado para o varicap. O varicap você seria polarizado na mesma voltagem que o coletor q tensão uiescente de qualquer maneira. o única desvantagem é o fato de que a equação fr estabilidade depende da estabilidade de polarização de o 40398. Usando duas varicaps em paralelo fornece uma mudança de capacitância mais dinâmica, mesmo que duplique a capacitância total. O FM direto é usado no cristal de corte fundamental de 18 MHz. O cristal foi cortado por um. Paciência de carga de 20 pF. O oscilador 2N9 18 usa um circuito antigo e familiar para acionar um tampão de 3N I 28 meses. A fonte comum buffer fornece aproximadamente 1.3Vrms na entrada do Amp-Doubler. O uso de um mosfet buffer reduz o problema de freqüência "pull" usado para ajustar ou alterar as cargas no Amp-Doubler.
Fig 1. Placa VCXQ. Os capacitores marcados com + são eletrolíticos. Capacitores marcados com * são mica. Outros capacitores são de cerâmica. C5 é um pequeno aparador de cerâmica. Um trans de potência de 24V rms 20 volts forme r, um retificador de ponte e uma grande filte r capacitor fornece 28 volts para conduzir o último três estágios do Amp-Doubler. Um resistor dropping e diodo zener com outro capacitor grande fornece tensão regulada limpa para o VCXO e o primeiro dobrador. O Amp-Doubler é o mais interessante e a parte mais difícil do transmissor. Muitas considerações básicas entram em VHF circuito do transmissor. Como freqüência diminui há um aumento de seis dB por oitava em ganho de transistor. Isso pode dar um estágio de mudança maior ganho em frequências mais baixas e causar oscilação de baixa frequência. Esse tipo de a oscilação geralmente pode ser atribuída a bypass da fonte de alimentação, ressonâncias seletivas de componentes ou ressonâncias outros circuitos capacitâncias. Cada estágio deve ser contornado de modo a ser afetivo em níveis mais baixos freqüências, bem como em VHF. Isto é o motivo do bypass duplo capacitivo rs. Qualquer rf os choques devem ser baixos Q. Os resistores de fio enrolado e as esferas de ferro têm um bom sucesso, mas resistores de carbono comuns podem ser usados ​​com Q de quase zero. As bobinas de rf do coletor podem ser eliminado usando uma bobina que faz parte do circuito sintonizado para fornecer corrente B + 1. O acoplamento entre os estágios foi realizado tocando as bobinas experimentalmente para obter uma correspondência aproximada. A eficiência provavelmente poderia ser mu melhor, mas cada estágio pode ser facilmente conduzido para atender ou exceder sua potência nominal. Os resistores são usados ​​em circuitos sintonizados onde necessário para reduzir qualquer tendência em direção à oscilação parasitária. Desde o primeiro dois estágios usam circuitos sintonizados problema de harmônicos indesejados do oscilador atravessando são horrivelmente reduzido. Isso faz dois circuitos sintonizados em todas as frequências múltiplas. Construção Um gabinete LMB de tamanho pequeno e popular (LMB No.CO-3) foi usado para este projeto. O primeiro step era garantir peças para o poder forneça e monte-o no chassi fornecido com a cabine. O VCXO foi montado facilmente com o pc board layout previsto para isso. Todas as peças no VCXO foram montados pelo anel solde diretamente ao quadro, incluindo o cristal He 18 / U. O painel era um epo xy ty pe com o suficiente da folha para do tabuleiro ele se afastou para que os componentes passassem através. A parte superior é então a folha inferior externa. Desde que foi difícil encontrar um pequeno potenciômetro de cone de áudio de 5K em um tamanho pequeno a baixo custo, um padrão foi usado o controle rad io do transistor. Os talões para o interruptor no pote foram simplesmente cortados e não usado. O aparador de frequência capacitor com cerca de 20 pF poderia ter sido usava. Componentes tubulares, como resistores.
Fig. 2. Tira amplificador-dobrador. Peças não marcadas: Ll - 10 voltas # 26; L2 - 10 voltas no centro nº 26 viradas; L3 - 8 voltas # 24; L4 - 8 voltas no centro # 24 virado; LS - 5 voltas # 24,3 / 8 "de comprimento, batidas a 1,5 gira d 3 1/4 voltas do "cold en d"; Cl - 2,5 a 11 pF; C2 - 5,5 a 18 pF; C3 - 3 a 15 pF. (LI através de LS enrolado em formas Glastork 10/32. Ll, L2 - lesma de ferro, L3, L4 - lesma de latão.)
E capacitores eletrolíticos foram montados perpendicular ao quadro para conservar espaço da placa. Após comp deixar a montagem, o fio de curto foi removido do cabo leads do 3N128. As ligações foram deslocadas juntos para evitar danos ao isolado junção do portão. Nenhum problema foi encontrado com o VCXO, e ambas as unidades foram construído funcionou pela primeira vez. Foi possível para ouvir a saída do VXCO em um local próximo Receptor de FM nos dois frequências. Como uma questão de fact, com cerca de um foot de arame no VXCO, poderia ser usado como transmissor com um raio de cerca de quinze metros.
Fig. 3. Fonte de alimentação. T1 possui um amplificador de 24 V, 20 volts secundário. D1-D4 são 400 PIV, uma amp. 51 e 52 são interruptores 5P 5T e as duas lâmpadas piloto 11 e 12 são 28 V excedentes.
Fjg. 4. Layout da placa do circuito VCXO em tamanho real.
Está em ressonância real. Picos agudos indicam instabilidade causada pela regeneração. Isto é semelhante ao efeito de um multiplicador Q, defina imediatamente antes da oscilação real. Se sha rp peak s aparecerem características de afinação estranhas, elas geralmente pode ser eliminado colocando resistores nos circuitos sintonizados. Resistores entre 470 e 4700 ohms geralmente dão resultados desejados. Usando resistores dessa maneira pode ser pensado como uma cura barata e suja para compen tos pobres e layout, mas trabalho. De qualquer forma, a estabilidade completa deve ser alcançado antes de colocar o transmissor o ar e a eficiência são uma consideração secundária. A prática comum de ajustar e experiência com um mínimo de shielding, e fechando a blindagem depois que o circuito for stable fornece um fator de segurança na estabilidade. A dissipação de calor é um importante fator limitante circuito de estado sólido. Deve-se tomar cuidado para garantir que os transistores não sejam destruídos durante períodos programados de sintonia desde condições de incompatibilidade produzem o calor mais alto dissipação. Em operação normal, transistores na faixa Amp-Doubler estão executando mais ou menos excedendo sua dissipação contínua de tarefas. Os transistores ficarão bastante quentes se o transmissor é acionado continuamente, mas transmissões FM normais raramente são mais alguns segundos em um repetidor ocupado. Se forem fornecidos dissipadores de calor adequados, o transistores estariam dentro de suas classificações, Contudo. Especificamente. o compartimento Amp-Doubler foi construído em circuito impresso duplo borda. Partições entre os estágios rígidos no estrutura, fornecer blindagem e furos no shields um acoplamento raso. Os componentes foram montado soldando seus chumbos juntos o mais próximo possível. As bobinas foram enroladas nas formas de bobina Glastork 10/32. Estas formas foram obtidos da Coilform Co., Kaneville Rd. na Randall Rd., Genebra, Ill. 60134. LI e L2 foram enrolados da mesma forma no primeira seção do Amp-Doubler. Após final ajustes, os enrolamentos eram sobre .. apart No formulário. Os núcleos (lesmas) no primeiro duas bobinas foram obtidas da Micrometals, 228 n. Sunset, Cidade da Indústria, CA 9 174 7, número da peça 36-1 185. Quando o primeiro duplicador estiver concluído, pode ser verificado. Drive e potência foram medidos medindo a queda de tensão acoss o emissor resiste ou. 1,5V foi obtido através do resistor de 33 0n, dando 4 5 rnA. Isso gera cerca de 80 MW, mas as características do transistor e de outros componentes variarão, tornando diferentes as versões dos transmissores. Depois de estabelecido que a primeira etapa estava sendo realizada, a saída foi sintonizada com o auxílio de uma grade medidor de mergulho usado como um medidor de ondas. Nenhuma instabilidade foi encontrada até o estágio inicial da asa foi montado. Neste momento, resistências eram adicionado para interromper a instabilidade. Dirija para o O estágio seguinte foi medido medindo-se sua tensão de emissor e sintonizando o anterior
Seção duplicadora e mais esplêndida do transmissor. Nota eles comem pecados e proteção.
Fig. 5. Localização aproximada das peças na placa VCXO. palco para um máximo. As mesmas em L3 e L4 foram feitos cortando parafusos de latão e serrar um entalhe para permitir o ajuste. o outros estágios são ajustados. Os capacitores eram do tipo JFD DVI I, conforme listado em o schematic. Formas de bobina são montadas verticalmente na carcaça através dos orifícios chassi e protegido com epóxi. L5 e L6 foram montados perpendicularmente um ao outro para reduzir o acoplamento falso. Depois de dirigir e a produção foi atingida em todas as etapas, os ajustes eram loucos para obter níveis de potência. Torneiras de acoplamento em bobinas e os capacitores de acoplamento foram ajustados para o acionamento. Os resistores dos emissores foram ajustados, eles menores para aumentar a tensão do transistor e energia, ou maior, para fornecer maior segurança Esse ajuste final é principalmente uma questão de sensação pessoal, procurando afinação suave, boa eficiência e bom poder. Depois de tudo estava pronto, as bobinas estavam prontas, limpeza de juntas de solda a frio e componentes epoxidados em segurança. Um secador de cabelo foi encontrado para ser muito útil para fazer o fluxo de epóxi é suave e cura a primeira vez. Alguns.
Vista superior da placa VCXO.
Foi tomado cuidado para evitar que o epóxi conectar os pontos de RF ao terra porque tem alguma condutância. Finalmente, o últimas porções do escudo estavam tão possível, considerando a falta de de espaço enquanto desce para dentro do escudos. Uma última limpeza pode ser louca e com um tão lvent como luene ou verniz mais fino para remo ver mais resina e outros estrangeiros parte icles. Conclusão Os resultados deste projeto foram completamente bem-sucedidos conforme planejados. o a potência de um watt é adequada para usar em um sistema repetidor e aumentar poder seria muito caro em comparação com o custo de um estágio de um watt. Para conseguir um bom ganho de potência de dez dB custaria cerca de dez dólares apenas em transistores. Um grande erro neste projeto foi tornar o transmissor um dispositivo de canal único. isso depende na atividade local, por exemplo, mas três os canais deveriam estar certos. Com um triplo e amplificador, deve ser possível obter um watt em 450 MHz, mas você pode me dizer (e experiência) estão faltando. Isso seria fazer uma excelente estação base e triplicar daria desvio de banda larga que é ainda doente usado em 450. O áudio neste transmissor foi deixado linear, mas todos os rts de recorte de áudio e compaixão podem ser usadas para aumentar integridade. Placas de circuito estarão disponíveis no MFJ Empresas, P.O. Caixa 494, St ate College MS 29762.

terça-feira, 31 de março de 2020

Tiny Tim Transmissor 100mW AM.

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Olá um pequeno transmissor em AM com potencia de 100*mW, foi publicado na revista Amateu Rádio Maio 1990, por John B. Heys G3BDQ. O transmissor pode operar em frequência determinada por L e o cristal que oscila no circuito, o projeto e simples podendo ser montado por qualquer um iniciante, a dificuldade será na confecção de LFC que é um indutor em + Vcc, o cristal e indutor L, o trimmer ou capacitor variável usados podem variar do original dependendo do cristal usado. Vocês podem aumentar a potencia usando em TR4 um transistor 2N 3866, que já oscila com boa potencia em frequência fundamental do cristal, a modulação em AM é feita pela alimentação de + Vcc através de LFC, por isso uma atenção neste indutor para rendimento da modulação. Vocês poderão montar um receptor em AM simples mas bom heteródino com duas ou 3 FI. depois vou publicar um simples com FI de 2 Mhz, muito bom para quem tem cristais de 25 Mhz e 27 Mhz, poderá fazer um RTX em 27 Mhz e falar com o pessoal da cidade com uma boa antena.

Transceptor QRP SSB CW TA 7358 50 Mhz.

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Olá tenho este esquema japonês há anos em meus arquivos, achei interessante pois é simples e assemelha-se ao nosso Ararinha 1 de PY2 OHH Miguel https://www.qsl.net/py2ohh/trx.html  link do Ararinha 1. https://www.qsl.net/py2ohh/trx/ararinha1/ararinha1.htm e outros que usam CI TA 7358 como coração gerador de SSB, o projeto é de 2005 publicado na página de ja2grc em 2006, observem que é simples o receptor e separado do transmissor cada um usa dois TA 7358 e cristais encontrados em PCI mãe de computador desktop 14.318, Mhz no filtro SSB e BFO, um de 18 Mhz no VXO são quatro TA 7358, o que podemos economizar dois TA 7358 unificando TX e RX com chaves, relé ou CI 4053 para comutação do filtro a cristal e circuitos RX e TX, podemos substituir o J-fet 2SK 241 por um BF 245C ou transistor 2SC 2369 mudando o esquema, também podemos aumentar sua potencia de RF final com Mosfet ou 2SC 1306, O esquema original vocês podem ver em:http://ja2grc.clear-net.jp/~ja2grc/MainWeb/060425_50MHz-TRX.png  e montagem em:http://ja2grc.clear-net.jp/~ja2grc/MainWeb/hirakata2006_04.htm Para quem tem o Ararinha e quer modificar para 6 metros ou 11 metros, existem vários esquemas na Net é só pesquisar na língua que se deseja ver os esquemas ou projetos. Este é apenas um que escolhi para vocês ver que podemos sim adicionar qualquer frequência em circuitos de RX ou TX, basta colocar ás bobinas indutores ressonando na frequência, cristais a combinar com o batimento do VXO ou DDS, com o filtro e BFO. 

sábado, 29 de fevereiro de 2020

Transceptor SSB CW 40M Andirá PY2OHH.

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Olá este mês com a permissão do PY2OHH Miguel https://www.qsl.net/py2ohh/trx.html publico e redesenho seu projeto, Andirá transceptor SSB CW em 40 metros https://www.qsl.net/py2ohh/trx/andira/andira.html em nosso blog https://projetosetransceptores.blogspot.com/2020/02/transceptor-andira-ssb-cw-40-metros.html e neste publico seu esquema original e revisado em duas partes em zoom. Leiam abaixo dos esquemas a publicação e comentários do Miguel sobre o seu simples projeto bem sucedido, não publiquei ás fotos pois sairiam sem boa visibilidade melhor acessar o site do miguel com muitos conteúdos de fotos deste projeto e outros para iniciantes e veteranos Radioamadores.https://www.qsl.net/py2ohh/.
Esquema original Transceptor Andirá SSB CW 40 metros. 
Atualizado relé ANT. não liga a negativo.
Link com lupa.
Em zoom esquema transceptor Andirá SSB CW parte 1.
Link com lupa.
 
Em zoom esquema transceptor Andirá SSB CW parte 2.
Atualizado relé ANT. não liga a negativo.
Link com lupa.
"Ola amigos ... Estou postando um velho projeto, que esta pronto faz um bom tempo. Trata-se de um transceptor que tem algumas novidades, foi um misto de Bitx com Ararinha, juntando o que se tem de melhor e simples em cada projeto, com pequenas modificações. A montagem foi feita aos poucos e sempre foi alterados os circuitos até o final, desta forma não reparem o acabamento, pois fui montando e acertando... Do Bitx usei o amplificador de microfone, o Míxer a diodos (modificado), e amplificador bidirecional (modificado). Do Ararinha o BFO, e o segundo Míxer/VFO com o TA7358. As novidades são a forma de gerar CW com um desbalanceamento do modulador balanceado. E a forma de injetar o bias no PA, com uma fonte de corrente constante e compensação de temperatura.
A comutação RX/TX no TA7358 foi feita via rele.
O Receptor : O sinal de antena passa pelo filtro de passa baixas (LPF ou PI) e segue para o rele de comutação TX/RX indo em seguida para o amplificador de RF de antena, com um 2N3904, este amplificador compensa as perdas do próximo circuito (BPF) e dá uma força ao sinal, ele esta dimensionado para ter cerca de 50 Ohms de impedância de entrada e de saída. O próximo circuito é um filtro passa banda (BPF) que deixa passar somente a freqüências do nosso equipamento (40M ou 7.000 a 7.200 kHz), como ele é usado na transmissão e na recepção um rele comuta isto. Ele tem perdas e eu usei dois transformadores de FI Toko de 10mm na montagem. O sinal segue para o TA7358 que é um amplificador RF e misturador alem de oscilador (VFO) é um circuito bom de briga ...mas tem seus defeitos. O sinal entra no amplificador (pinos 1, 2 e 3) que possui uma impedância de entrada de 50 Ohms, no pino 1 e sai no pino 3. Usei um trimpot para ajustar a tensão de trabalho (ganho) do amplificador ...geralmente este ajuste é feito em TX e fica como esta em RX... O ideal seria ter um ajuste independente para RX e TX. (este ajuste será explicado em TX). Então segue para o misturador (pinos 4 entrada e 6 saída), aqui a impedância vai as alturas cerca de  10K, já trabalhei bastante nesta parte e o circuito usado é o que mais funciona e não dá problemas.
O sinal de entrada no misturador, digamos 7.100 kHz é misturado ao sinal do VFO de 2.900 khz gerando sempre uma saída em 10MHz, assim para cobrir de 7.000 a 7.200 kHz é necessário um VFO de 3.000 a 2.800 kHz. Teremos então no pino 6 a saída de 10MHz. O funcionamento do VFO será explanado em separado. Os dois transistores seguintes ligados ao pino 6, ajustam a impedância e amplificam respectivamente, a RF. O sinal segue para um rele de comutação TX/RX pois os circuitos do TA7358 e do filtro a cristal operam tanto em TX como em RX.
Do rele o sinal vai para o filtro a cristal, este filtro deixa passar apenas uma largura estreita de RF, de 2,7 a 3 kHz (ou seja, por exemplo um sinal de 10.000 a 10.003 kHz) o que impede uma das laterais de passar (veremos isto mais detalhado na descrição do TX). 
Agora já filtrado, o sinal passa por um amplificador de RF que compensa as perdas do filtro e ainda dá uma força. Chega agora ao demodulador, aqui o sinal de 10.000 a 10.003 kHz (por exemplo) é somado e subtraído ao sinal de 10.000 kHz do BFO gerando muitos sinais diferentes pela soma e subtração de ambos, mas o que interessa é o áudio (no exemplo de 0 a 3 kHz) .
Este circuito tem ajustes todos em TX. Finalmente o sinal de áudio vai para o amplificador de áudio (2N3904 +LM386).
O VFOO circuito usa capacitores stiroflex, e foi dimensionado pela planilha do Excel VFO2, o enrolamento do transformador toko também. A planilha calcula um valor pequeno para L e um valor grande para C é o único segredo, como já disse em outra parte deste site.
O BFO: Trata-se de um circuito simples de oscilador e driver... Os capacitores podem ser comuns cerâmicos e não necessitam ser NP0. O Ajuste do FO é importante, pois define que se trabalhamos com LSB ou USB. O BFO deve ser ajustado ouvindo uma estação LSB (para a qualidade do áudio) e uma em CW para eliminar a lateral indesejada, é necessário repetir varias vezes este processo até obter um resultado bom ou ótimo. A estação de CW deve ser ouvida em LSB e retocando o VFO para um tom de freqüência bem baixo até não se ouvir mais e continuar ajustando nesta direção em ordem de ouvir novamente o mesmo sinal.. se não ouvir tudo certo ..se ouvir ajustar para o sinal sumir. Repetir tudo se necessário! 
O Transmissor : A modulação vem de um microfone de eletreto, uso um plug banana estéreo que tem uma conexão para um botão PTT. Assim o microfone tem PTT. Na mesma entrada do plug podemos ligar a chave de CW, com o terminal de entrada de áudio aterrado. A chave de CW aciona o rele de RX TX (via teminal PTT). O sinal entra em um amplificador de áudio derivado do BITX, que funciona muito bem. Do amplificador o sinal vai para o modulador DSB ou misturador a diodos, este deve ser ajustado de tal forma que sem modulação não produza saída de RF, isto é conseguido ajustando o trimpot na saída do nisturador e o capacitor trimmer. Assim quando tivermos sinal de áudio haverá um desbalanceamento com a saída de sinal em DSB. O DSB é um sinal modulado com as duas laterais LSB e USB... Difere do AM, pois não tem a portadora. Para transmitirmos em CW é necessário desbalancear o modulador, fazemos isto com um resistor a terra em um dos lados do modulador balanceado, gerando um sinal de 10MHZ que sai como RF sem modulação (A1), o valor do resistor que faz o desbalanceamento é o que define a quantidade de RF que vai chegar ao PA... Assim aumentando o valor podemos diminuir a potencia, a um valor desejado os valores que constatei foram 100 Ohms para a maior potencia de 680 Ohms para a menor. Para tanto é necessário ligar a entrada de áudio do microfone a terra. Com o resistor e com áudio teremos um AM cortado sem uma lateral e com uma portadora que dependerá do valor do resistor de desbalanceamento, como o tipo de amplificação não é adequada não sei dizer sobra a qualidade do sinal de saída em AM. A recepção é possível ouvindo apenas uma lateral (LSB). O sinal de saída do modulador vai para um amplificador de RF que teve seu ganho cortado quase a zero, pois saturava o transmissor reduzi o ganho e ficou bom. Depois o sinal vai para o filtro ladder a cristal, os quatro cristais são escolhidos em um circuito oscilador especial (veja no bitx 40 neste site) com uma variação de poucos Hz entre eles. Neste filtro uma das laterais é eliminada e teremos na saída um sinal de LSB puro ou CW puro em 10MHZ. O sinal vai para o TA7358 que amplifica e mistura o sinal, com a RF do VFO, produzindo varias freqüências de saída e a mais interessante é a de 40 metros que é amplificada e filtrada, eliminando as demais freqüências indesejáveis,  o filtro é o filtro passa banda com transformadores de FI toko. Este sinal vai para o amplificador final com um 2N3904, um 2SC1173 e um IRF530. O IRF 530 é ajustado para 20 a 50mA de bias, sem modulação, este ajuste vem de uma fonte de corrente constante publicada neste site.
Do amplificador final PA ele passa por um filtro passa baixas (PI ou LPF) que elimina os múltiplos de onda em principal os de 14MHz (dobro da freqüência) e acima. E segue para antena.

A Montagem e substituições
Os transistores NPN 2N3904 podem ser substituídos pelos 2N2222, BC547B, BC547C, BC548B, BC548C. O transistor PNP pode ser um BC 559 ou um 2N 2907 (nas fotos). O IRF530 pode ser substituído pelo IRF510. Os toroides FT37-43 podem ser substituídos por ferrites de lâmpadas econômica ou o NT - 10/5/3.2 Os toroides BN302-47 podem ser substituídos pelos núcleo balun NBN - 13/8/6/4 da Thorton O toroide do choque de RF do PA é o NT-12,5/7,5/10.
  No mercado brasileiro estes toroides podem ser comprados na Transformadores Líder, que entrega pelo correio. Os  capacitores sem valor no esquema são 104 = 100nF  ou 473 = 47nF cerâmico / multicamada. Os capacitores do VFO são stiroflex e os do LPF ou filtro passa baixas são cerâmicos de 1kV de isolação, já os do BPF ou filtro passa banda e do filtro a cristal (ladder) são cerâmicos NP0. A montagem deste radio deve ser feita por partes, testando cada modulo montado, primeiro teste o receptor , depois o transmissor, sendo que antes de ligar o PA certifique-se que o sinal de RF, sem modulação, chegue limpo ou com valor menor que 10mV medidos na saída do driver com uma carga  de 50 Ohms  e com uma ponta de RF (descrita neste site). O ajuste do trimpot no TA7358 em TX é um ponto critico de ajuste. Os ajustes são como descritos no ARARINHA em meu site. A caixa é comercial encontrada nos sites do solda fria e dabi, ambos vendem por e-mail e entregam pelo correio.

73 de py2ohh Miguel.
Muito obrigado ao Sr. Miguel pela permissão da publicação.
Waldir Cardoso.

terça-feira, 28 de janeiro de 2020

O Pardal transceptor 40M AM-DSB-CW QRP.

Pessoal quem curte e gosta dos projetos do blog, por gentileza olhem ás propagandas e click para maiores detalhes no que interessar, desta forma vocês estarão ajudando o blog. Muito obrigado por acessar e ajudar o blog, conto com vocês.
Um transceptor da década de 90 publicado na revista brasileira Antenna Eletrônica Popular AN-EP Vol. 106 N1 1993 autor: Jair Rodrigues de Mello PY-5BE, e enviado gentilmente pelo amigo e colaborador do nosso blog: Célio Silva Ferreira de São Miguel Paulista São Paulo. Bem na primeira página o autor explica um pouco do que é DSB, podendo modular com rádios com SSB, tanto em LSB ou USB, explica tudo para quem quer montar seu próprio RTX em DSB e falar em 40 metros. Se vocês tem interesse em montar e quiserem ver mais e ler sobre este e outros projetos atualizado eu publiquei no blog:https://projetosetransceptores.blogspot.com/2020/01/transceptor-40m-o-pardal-am-dsb-cw-qrp.html Meus agradecimentos ao Célio pelo envio deste projeto, como sempre colaborando com os nossos blogs e leitores que acompanha e realizam montagens em casa de RTX. Muito obrigado.
Waldir Cardoso.             
Capa revista Antenna Eletrônica Popular Vol. 106 n 1.
Postagem do Pardal completo.
Diagrama em blocos e esquema do VFO transceptor Pardal.
Em zoom diagrama em blocos transceptor Pardal.
Em zoom esquema do VFO transceptor Pardal.
Esquema Modulador AM-DSB-CW, excitadores e saída RF.
Medidor de RF, Modulador DSB ajuste de potencia AM.
Em zoom medidor RF TX do Pardal AM-DSB-CW.
Em zoom o Modulador balanceado e ajuste de portadora AM do Pardal.
Esquema Receptor conversão direta "O Pardal" 40 metros.
Abaixo em zoom o mesmo esquema  receptor conversão direta "O Pardal".
 
Uma sugestão do autor de maior potencia RF uma Linear ou Botina, 
é um amplificador de RF que eleva os 8W para 50W a válvulas EL34.
Vejam em zoom o esquema do Linear RF ou Botina.
Sugestões do autor equipamentos para calibração do "O Pardal".
Confecções de bobinas e indutores do "O Pardal".
Em zoom como confeccionar os indutores e bobinas do "O Pardal.