sexta-feira, 29 de abril de 2022

Gerador A.F 3-60 MHz com funções grid-dip

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 bom instrumento que será de grandes utilidades na bancada do Radioamador, PX, montadores ou hobbistas em montagens RF. Este gerador AF, alta frequência 3 a 60 Mhz com função de grid-dip, foi publicado na revista CQ Elettronica fevereiro 1992 por IK0ORG, Roberto Galletti, o mesmo descreve como montar e usar este instrumento 2 em 1, vejam um esquema redesenhado por mim no blog e abaixo desta publicação "fotos", leiam em português a tradução do Google tradutor da matéria completa escrita pelo autor.
Capa da revista.
Publicação completa da revista.
Esquema em zoom do gerador AF e Grid-Dip.
Esquema e lista de componentes.
PCI em zoom do Grid-Dip.
Indutores em zoom.
Amantes do "faça você mesmo" muitas vezes reclamam dos custos proibitivo das ferramentas necessárias ser capaz de afinar suas conquistas. Na verdade, e principalmente para quem está começando a fascinante atividade dos auto construtores, a compra de um adequado instrumentação envolve despesas muito significativas que muito poucos são capazes de sustentar. Em muitos casos, todo o equipamento é constituído por um município "Testador de 20 mil ohms para volt "e se olha com inveja aqueles poucos donos de sorte de osciloscópios, frequencímetro, geradores, etc etc., pensando que talvez apenas estes sejam reservados as alegrias dos melhores conquistas. Certamente não serei eu a dizer isso não é pelo menos parcialmente verdade, mas eu acho, apenas empurrado desse desejo de criar algo com suas próprias mãos, é possível se locomover em muitos casos o obstáculo, com pouca despesa e muita simplicidade. A ferramenta sobre a qual falaremos desta vez, apesar de não ter exigências de alto profissionalismo, Acho que pode representar uma possível "brecha" todos que são apresentados ao problema para realizar, anúncio exemplo, calibrações confiáveis ​​de receptores de ondas curtas, ou estabelecer a freqüência de ressonância de um circuito oscilante, e muitos outros aplicativos virão espontânea para aqueles que tomaram familiaridade com este simples - mas essencial - equipamento. É um gerador de alta A frequência pode fornecer, através de uma série de 10 (o più) bobinas conectáveis ​​com extrema facilidade, um sinal contínuo, estável e limpo, variando de um mínimo - indicado no escala - de 2,8 MHz a um máximo 61MHz. Estes, como mencionado, são os fins dentro do qual será possível "ler" a indicação instrumental. Ao substituir as bobinas fornecidas com os outros, será de qualquer maneira possível estender o "alcance", adicionando, por exemplo, outros gira em relação ao LI, como veremos, ou subir mais fazendo bobinas em forma de "U". A partir de testes realizados "on the fly" posso assegurar-lhe que o oscilador chega silenciosamente mais de 70 a 75 MHz. Ao longo da parte inferior do "intervalo", ou de 3 a mais de 30 MHz, você pode usar o gerador também como um grid-dip (e esta é talvez a característica mais interessante). Na verdade um instrumento específico de 1 mA f.s., pode ser calibrado em escala real usando um pequeno potenciômetro, fornece uma indicação visual de absorção de qualquer circuito ressonante, colocado no imediato proximidades, destacando uma mudança brusca no corrente absorvida: o "dip", por a anotação. Será assim possível também estabelecer a freqüência desconhecida ressonância de qualquer circuito LC, seja um bobina de corda de uma hipotética estágio de recepção ou transmissão em julgamento, seja uma armadilha ou uma carga de antena, ou mesmo um loop, para fazer apenas alguns exemplos. A ferramenta será de tamanho contido (o armário de metal tamanho 7 x 14 x 4 cm) e ambas as energias são fornecidas através de uma bateria interna normal 9 volts, para rádios transistor, ambos via fonte de alimentação externo, para casos em que exige um prolongado utilização. Também está presente uma saída de baixa impedância para a possível pilotagem de um frequencímetro, de um amplificador externo ou mais.
Circuito elétrico.
A! nossa ferramenta é composta de um único C.S. em que encontram colocar várias etapas: - O oscilador de alta freqüência (Q1); - Um separador (Q2); - Um amplificador útil para o pilotando o instrumento (Q3); - Estabilizador de voltagem (IC1). O oscilador deve resultar em capaz de gerar uma ampla faixa de frequência e muito mais estábulo. Para obter essas características, foi necessário não faça a entrega do primeiro trimestre (uma 2N2222A) um sinal muito intenso, colocando na configuração com "base para massa" e variando através do interruptor S2 a polarização do emissor. Isso insere de vez em quando gire as resistências paralelizando-as para R3. Isso é para melhor adaptar o transistor à banda de frequências geradas com um indutância determinada (LX). Um anúncio de capacitor variável ar, com isolamento cerâmico, de excelente qualidade (CV1), permite cobertura contínua de cada banda. A! sinal gerado por Q1, e anexado, é então captado através de um capacitor adequado capacidade (C6) e aplicado na segunda etapa. O separador usa um mosfet para esta finalidade (BF981) em cujo portão 1 vem aplicou o sinal vindo do oscilador. Porta 2 está corretamente polarizado através do divisor resistivo formado de R8-R9. Este estágio separador não contém circuitos ressonante e, portanto, apresenta-se como um amplificador aperiódico. Vamos agora notar que o dreno é alimentado por R11 e a fonte via R12. O sinal amplificado vamos encontrá-lo então devidamente distribuído entre estes dois terminais, nenhum do qual é colocado eletricamente missa para efeitos da A.F. Na verdade, por um lado, será retirado do dreno por C8 e, transformado em componente contínuo de DG1 e C11, será então aplicado ao próximo estágio de gancho amplificador (Q3). Da fonte, de contra, passa C9 é aplicado ao divisor de retornos porão composto por R13 e R14. A partir daqui pode-se tirar dirigir, como já mencionado para, outros instrumentos ou amplificado ré. Uma pequena quantidade de si mesmo no entanto, é revelado do DG2 e adicionado a esse pro vindo da DGl. Um potenciômetro de 220 kohm polariza a base da textura do último estágio (Q3, um BC 237B) transmitir outra resistência em série (R17). Este potenciômetro, devidamente ajustado, permitirá que a corrente do emissor do amplificador Q3 seja lida no instrumento, destacando suas flutuações. Na prática, supondo que P1 tenha sido ajustado de forma a fazer o instrumento marcar o fundo de escala, a base de Q3 será de fato explorada piedosamente também pela componente contínua proveniente de DG1 DG2, resultante por sua vez da revelação de a Alta Frequência gerada por Q1 e amplificada por Q2. No entanto, se houver uma absorção repentina do A.F., devido, por exemplo, a um circuito LC po estando na vizinhança de LX que ressoa exatamente na mesma frequência, obter-se-á uma diminuição significativa na componente ratificada dos díodos e, consequentemente, uma diminuição acentuada correspondente na corrente de emissor de Q3. O resistor R16, também alimentado pelo potenciômetro P1, serve para levar o diodo ao nível incipiente de condução. o capacitor de "reação" colocado entre o coletor e o emissor de Q1 é na verdade composto de duas capacitâncias distintas, respectivamente inicializadas C5 e C5bis. O primeiro está conectado bem próximo a Q1, enquanto o segundo é colocado no final da trilha que liga o emissor a S2. O estabilizador de tensão O IC1 tem a função de evitar que a bateria descarregue com o tempo e consequentemente variar a tensão fornecida; pode causar mudanças na frequência do oscilador.
Construção prática. 
A montagem do circuito não é muito difícil. No entanto, é necessário moldar cuidadosamente o C.S. reproduzindo-o o mais fielmente possível. Uma vez gravadas as pistas de cobre, é necessário recortar no vidro, talvez com a ajuda de uma serra tico-tico, o orifício central dentro do qual será colocado o condensador variável CV1. excelente qualidade, com vantagem da estabilidade do freqüências geradas. O mosfet Q2 será soldado diretamente nos trilhos, no lado impresso, caso contrário terá que ser virado (com o carimbo voltado para o PCB) antes de soldá-lo no lado do componente. Os dois resistores R13 e R14 são montados verticalmente e unidos no lado oposto em relação à soldagem feita na placa de circuito impresso, como fica evidente na figura da disposição dos componentes e nas fotos. No nó assim formado, vamos soldar a peça central de uma peça de cabo para A.F. Obviamente, a queda terá que ser aterrada em ambas as extremidades. Este cabo será conectado ao painel BNC do qual podemos tirar uma amostra do sinal. Todas as indutâncias LX, inteiramente intercambiáveis, uma vez feitas de acordo com as características indicadas abaixo, devem ser inseridas no acoplamento especial de acordo com as normas DIN, conforme claramente demonstrado nas fotografias. Alguns deles são envoltos "no ar" e sustentados por um pequeno bloco de baquelite ou outro material isolante. Tendo feito uso, para essas bobinas, de fio de cobre prateado não isolado, foi necessário manter as bobinas levemente espaçadas por meio de um tubo plástico (uma bainha isolante de um condutor fino, puxada para a necessidade...), conforme foto. Tudo será parado com cola cianoacrílica instantânea e tinta nitro transparente. É muito importante que todas as outras bobinas LX também tenham as voltas estavelmente paradas com uma boa camada de tinta transparente ao nitro para evitar que, com o tempo e o uso, a frequência gerada pelo instrumento não corresponda mais àquela que tivemos o cuidado de marcar inicialmente na escala de leitura. O botão CV1 é feito facilmente colando um grande disco transparente de plexiglass junto a um botão comum, tendo o cuidado de marcar uma linha como "raio" do círculo de plexiglas com um furador. A disposição dos outros controles e componentes, - isto é, a chave S2, o potenciômetro P1, do instrumento de 1 mA, da chave SI, do painel BNC e da tomada para alimentação externa, embora possa ser modificado à vontade, será bom que não se desvie muito do protótipo para evitar possíveis acoplamentos indesejados. O quadrante de leitura é composto por 5 faixas concêntricas (coroas) divididas em dois semicírculos, conforme ilustrado. Como sempre haverá pequenas diferenças entre a construção do protótipo e o seu, - especialmente devido à montagem dos vários "LX" - recomendo marcar apenas os círculos, evitando a princípio marcar os entalhes e os números correspondentes às frequências. Tendo disponível um receptor de rádio equipado com o alcance de ondas curtas ou, melhor ainda, um frequencímetro, será muito fácil marcar as frequências realmente geradas com um lápis, possivelmente adicionando ou removendo algumas voltas ao "LX" se forem excessivas deslocamentos são anotados em relação ao mostrador do protótipo. Claro, faremos com que o "LX" correspondente corresponda a cada coroa. Lembro-me que o "raio" (índice de referência para leitura da escala) do círculo de Plexiglas será colocado à esquerda, numa posição perfeitamente horizontal com a variável CV1 perfeitamente fechada (em direção a OESTE, por assim dizer). Girando o botão de afinação no sentido horário, colocaremos o índice na posição horizontal do lado oposto (na direção LESTE) e a variável ficará totalmente aberta. Teremos assim explorado todas as frequências, incluídas nessa faixa, AUMENTANDO em frequência. O contrário ocorre continuando a girar a variável no sentido horário e retornando com o índice para OESTE. Obviamente, para facilitar a leitura, marcaremos as várias frequências nas cinco bandas superiores, fazendo com que correspondam às cinco primeiras "LX" e as cinco bandas inferiores referentes às outras cinco "LX". Os dados característicos do "LX" agora são relatados. As medidas são todas expressas em milímetros.
Usando o instrumento como um grip-dip.
Primeiro traga o instrumento em escala real, atuando em P1. Aproximando-se de uma bobina, completa com um condensador segundo o qual queremos estabelecer a frequência de trabalho, para o LX, a partir de cima, colocando-o a poucos centímetros do próprio LX - no mesmo eixo -, giraremos o CVI até encontre um ponto em que notamos um desvio acentuado (para a esquerda) do índice do miliamperímetro. Para saber o que é necessário, basta ler na escala a frequência indicada.

quarta-feira, 30 de março de 2022

Ponte de ruído para medições de impedância.

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Publicado na revista han radio Janeiro 1973 com o nome Ponte de ruído para medições de impedância. Noise bridge for impedance measurements. No mês passado publiquei aqui a versão brasileira de PY1 AGF Francisco de Assis Machado, uma versão semelhante a este porem atualizado com melhor performace funcionamento segundo o PY1AGF. Publiquei no blog Projetos e transceptores, três esquemas semelhantes e para quem vai montar deve ler cuidadosamente como operar o instrumento. Vejamos a publicação da revista e esquema em zoom, vamos ler uma parte da publicação traduzida pelo Google tradutor.
Capa da revista han radio magazine.
Esquema Impedancímetro( Ponte de ruídos) em zoom.
 
Final da publicação.
Tradução original da revista pelo Google tradutor.
Um instrumento útil na estação do amador ativo é aquele que vai medir componentes resistivos e reativos de um impedância desconhecida em todo o hf variedade. Tal instrumento é descrito aqui. A ideia para a sua construção foi provocada por um artigo anterior em rádio amador. 
Recursos: Usando um receptor de comunicações como detector, este instrumento medirá.
1. Impedância da antena.
2. Comprimento elétrico, fator de velocidade e impedância característica de linhas de transmissão coaxiais.
3. Impedância de entrada de circuitos amplificadores de RF, pequenos indutores, capacitores, baluns, e outros transformadores de RF.
O instrumento é eficaz ao longo de um faixa de aproximadamente 2-30 MHz. A construção não é difícil e prontamente peças disponíveis são usadas. A energia é fornecida por uma única bateria de transistor de 9 volts. O mostradores para os componentes de referência são leitura direta. 
O circuito
Um gerador de ruído de diodo, amplificador de 3 estágios e ponte rf compõem o circuito (Figura 1 ). O gerador de ruído amplificado saída é acoplada a um pequeno rf toroidal transformador. Um receptor conectado ao terminal E DET indicará um ruído nulo (S-meter ou saída de áudio do receptor) quando as impedâncias em cada extremidade do secundário do transformador forem iguais, indicando equilíbrio da ponte. Balanças calibradas são usadas para os controles dos componentes Cx Rx, para medir uma impedância desconhecida Zx. O impedância desconhecida pode ser medida em: termos de paralelo equivalente Cx Rx, dentro dos seguintes limites: 
Rx 0 a 250 ohms (resistivo)
Cx: a +70 pF (capacitivo)
       a -70 pF (indutivo)
Se, ao medir Zx um resultado negativo valor é mostrado no mostrador para Cx, o desconhecido terá uma reatância indutiva componente, onde a indutância pode ser encontrado de    valor é mostrado no mostrador para Cx, o desconhecido terá uma reatância indutiva componente, onde a indutância pode ser
encontrado de Onde
Lx = indutância desconhecida (H)
w = 2nF (Hz)
Cx = capacitância de referência (F)
Operação.
A impedância desconhecida está conectada ao 2, terminal. Se a impedância da antena está sendo medido, deve-se tomar cuidado para usar uma linha de transmissão cujo comprimento é um múltiplo de meio comprimento de onda. Conecte um receptor ao terminal DET e ligue a ponte de ruído. O receptor S-meter indicará o ruído entrada. Ajuste o receptor para o frequência na qual Zx deve ser medido. Os mostradores de R e C agora estão ajustados para um ruído nulo. Quando a ponte é balanceado na sensibilidade máxima do detector, os mostradores R e C indicarão o parâmetros do desconhecido em termos de componentes paralelos equivalentes de resistência e componentes positivos ou negativos capacitância. Os mostradores são de leitura direta e independente da frequência. As seguintes expressões podem ser usadas para encontrar Zx em termos de componentes conectados em série equivalentes: notas do detector Eu usei um Collins R390lURR e um KWM-2A como detectores neste circuito. Com ambos os receptores conectados em paralelo com o terminal DET, o R390 produziu um nulo muito acentuado enquanto que do KWM-2A era relativamente amplo. Este efeito foi notado apenas ao medir elementos dependentes de frequência (antenas, circuitos sintonizados, etc.). O efeito não ocorrem ao medir resistências puras. Aparentemente a ponte produz um ruído intervalo de espectro exatamente na medição frequência. Este gap de banda larga, conforme apresentado aos receptores, fornece uma oportunidade de medir o desempenho do receptor em relação a sinais espúrios muito da mesma maneira que o telefone amplificadores de banda larga são testados usando geradores de ruído branco.

segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022

Impedancímetro para antenas PY1 AGF.

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Um ajustador de antenas que é muito útil para quem vai construir suas antenas HF e VHF. Publicado na revista Eletrônica Popular Julho e Agosto de 1973, Vol. 35 N-1. de autoria de PY1 AGF que na época o autor descreve com muita simplicidade como confeccionar este equipamentos fácil de montar e de usar. Os transistores podem ser BF 199, BFR 91, 2SC 1906, BF 240 ou outros que oscile bem até 300 Mhz, os outros componentes poderão ser substituídos por outros similar dos dias atuais.
Os esquemas estão de baixo para cima.
Esquema e lista de peças do Impedancímetro.
Esquema em zoom do Impedancímetro.

sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Pré amplificador banda larga 3-30Mhz.

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Pessoal este pré de antena banda larga com Mosfet porta dupla foi publicado na revista CQ elettronica Janeiro de 1988. Este é um simples projeto que poderá ser muito útil para o Radioamador ou PX que querem fazer DX e buscar no fundo do posso os sinais daquela estação que a propagação está levando, mas este é para banda larga pois L1 não está ressonando em uma determinada frequência de ajuste, para isso podemos adicionar em G2 um capacitor de 10 a 100 pF e um filtro BPF com indutores sintonizados na frequência de operação. Vejam ás fotos e olhem no blog um esquema atualizado.
Publicação da revista.
Em zoom esquemado pré amplificador ant.
Lista de componentes e layout PCI.
Lado dos componentes na PCI.

sexta-feira, 17 de dezembro de 2021

Feliz Natal Feliz e próspero 2022.

Com a chegada das festas natalinas no final de cada ano, ás atenções se voltam para: Presentes, solidariedades, confraternizações, e acima de tudo o amor. Mesmo nestes tempos que estamos vivendo com: Drogas, desumanidades, injustiças, violência. É um vírus que está entre nós e não percebemos pois são seres humanos que tiram a vida de outro, cometem injustiças, ao contrário do vírus do COVID-19 que todos se protegem com medo da morte. Mas fiquem sabendo que o pior vírus é aquele que está junto entre nós podemos vê-lo e somos impotentes diante dele, pois a violência também mata. Quando é que o ser humano vai ser racional e ser benevolente, humano, amoroso, prestativo, solidário, amar ao próximo como a si mesmo. Vamos refletir chega de violência contra todos e tudo, sejamos diferentes neste planeta que foi criado para nós habitarmos e que é tão lindo. Eu desejo a todos os habitantes da terra um Natal cheio de amor, alegria, confraternização, humanidade e um feliz ano de 2022 cheio de muita paz, alegria, saúde e justiça, e que o senhor Jesus Cristo entre em cada coração em cada família em cada casa, e que o todo poderoso Deus criador dos céus e da terra esteja abençoando nossas famílias e nossos lares. Feliz Natal, Feliz 2022.
Meus sinceros agradecimentos a todos que acessaram e acessam o blog, espero contar com vocês no novo ano que se aproxima. Abraço. Waldir Cardoso.

quinta-feira, 16 de dezembro de 2021

Linear 27 a 30 Mhz 140W AM FM SSB.

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Este linear ou amplificador de RF TX foi publicado na revista CQ Elettronica Janeiro 1988. Este projeto poderá ser modificado tendo que os circuitos estão ligados em paralelos para somar maior potencia, os transistores de potencia podem ser outros como MRF 455 o que fornece 60W em 30 Mhz a 12,5 volts ou MRF 450 que fornece 50W em 30 Mhz e 12,5 volts, o circuito poderá ser montado único, com MRF 454 que fornece 80W em 30 Mhz a 12,5 volts ou MRF 450 É um exagero montar um linear para 140W, em 27 Mhz, além do mais é lento suicídio operar com tanta potencia, e sem falar nas leis de comunicações de certos países. Em SSB o bastante com uma boa antena direcional Yagi ou cúbica de quadro a 10 ou 12 metros de altura do solo e são seus 50W RF, chegará em todo o mundo com estas boas antenas e se tiver propagação favorável. Leiam lá na revista ou copie e cole no Google tradutor, pois não deu para eu fazer isso nesta postagem. Vejam aqui no blog outra publicação linear para 27 Mhz. As figuras estão agora de baixo para cima, são coisas do blog. Vejam algumas modificações que fiz neste projeto no nosso blog. 
Esta é a ultima página do linear 27 MHz.
Lista de componentes em zoom.
Esquema em zoom do linear para 27 Mhz.
Começo da publicação da revista.
Capa da revista.

terça-feira, 30 de novembro de 2021

Transmissor Banda lateral 10M 28Mhz.

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Olá este transmissor QRP para 10 metros ou 28 Mhz foi publicado na revista 73 Amateur Radio Today em Outubro de 1991. Segundo o autor com uma potencia em torno de 1W RF transmitindo em Banda lateral dos 10 metros, este transmissor poderá ser adaptado para os 11 metros (CB) 27 Mhz PX, modificando seus indutores, e combinação das frequências para 26 a 27 Mhz. Vamos ler com atenção, para quem quer montar o que diz o autor sobre este transmissor com a tradução do Google tradutor.
Transmissor Banda lateral de 10M.
Adicione voz à sua estação QRP. por Bruce Auld NZ5G
Descrito neste artigo é relativamente simples. VFO controlado, faça banda lateral dupla transmissor com saída de 1 watt em 10 metros. É capaz de comunicações fáceis e confortáveis. Por exemplo. Enquanto este transmissor ainda estava com pão, com suas entranhas espalhado por toda a minha estação mesa de operação. Eu contato K7EVL em Wenatchie, Washington. na primeira chamada. Ele checou meu sinal, e ele, meu Katie, de dois anos. e eu tive um contato alegre. O transmissor de banda lateral é de assinado para presuntos que estão interessados ​​na construção. Isto é também dirigido a presuntos que são nem técnicos nem engenheiros, mas que possuem algum conhecimento de Técnica de construção de RF. Onde possível. Eu usei peças comumente encontradas, geralmente valores usados, e o menor número de diferentes peças possíveis. A menos que você more em um cidade principal. Contudo. você pode ter que enviar alguns deles pelo correio. Este projeto é minha destilação do excelente trabalho de W7ZOI e WA7MlH. de quem projetos me ensinaram os caprichos da banda lateral geração. II emprega simples. circuito conhecido sem surpresas. Não é solteiro banda lateral por causa da despesa adicional e circuitos para filtrar a banda lateral desnecessária. No entanto, com muito espaço de sobra no 10 metros. Isso não é problema. O transmissor emprega um esquema de transmissão / recepção manual para que microfones baratos sem os mecanismos PIT podem ser usados. e é para ser usado com o presunto existente receptor de estação. O circuito Figura 1, o diagrama de blocos. mostra o fluxo do transmissor. Todo o circuito é projetado em módulos e interconectado para formar uma equipe. Construído este caminho é mais fácil entender e solucionar problemas. Referindo-se às Figuras 2. 3. e 4. O transmissor está centralizado em torno de um FI de 11 MHz. Essa frequência foi escolhida apenas porque eu tinha um monte de cristais de 11 MHz à mão. Algumas combinações convenientes ou ritmos para a combinação FI-VFO podem ser usadas para alcançar a meta de 28 MHz. O transmissor emprega o recurso mais simples de geração de banda lateral, um único transformador e dois diodos. Ele é alimentado com áudio do microfone e de seu amplificador. e misturado com o sinal de VFO de 17,5 MHz. A fim de colocar a frequência de VFO o mais baixa possível para estabilidade, foi usado um cristal de 11 MHz (portanto, outro cristal de 11 MHz). Para este propósito. o mágico NE602 foi usado, o que é um dispositivo maravilhoso. Esse chip é um misturador duplo-balanceado com um cada vez que destruo um que está experimentando. O circuito de comutação é projetado para mudar a antena do receptor para o transmissor e para aplicar voltagem à cadeia do amplificador durante os períodos de transmissão. O estágio NE602 VFO funciona livremente por uma questão de estabilidade mas o oscilador da portadora no modulador balanceado está normalmente desligado. Este estágio é ligado durante os períodos de transmissão e para exibir sua frequência no receptor da estação. Isso é necessário porque, de outra forma, você ouviria sua portadora (embora ela tenha sido suprimida) no receptor o tempo todo. Essas funções são realizadas por um relé OPOT simples e duas chaves de alternância SPDT.
Matéria da revista do Transmissor 10M.
Diagrama em blocos do Transmissor.
Esquema abaixo em zoom.
Esquema abaixo em zoom.
PCI lado cobreado e lado componentes.
Esquema abaixo em zoom.
Vejam como confeccionar os indutores.
Lista de material do transmissor 10M.
Como confeccionar os indutores do transmissor 10M.