Radiostanice 144. Kmitočtový plán pro VKV pásma pro amatérské radiostanice v Rusku

Radiostanice pracuje v rozsahu ultrakrátkých vln 144-146 MHz a má samostatně vyrobený přijímač a vysílač, což umožňuje provádět poloduplexní i plně duplexní komunikaci. Vysílač využívá frekvenční modulaci, která má oproti amplitudové modulaci řadu výhod.

Komunikační dosah při práci s takovou radiostanicí dosahuje 1-1,2 km a může být mírně zvýšen, pokud korespondent používá více výkonný vysílač a přijímač se zvýšenou citlivostí.

Anténa je 47 cm dlouhý čtvrtvlnný kolík, ale lze použít i ohebný drát nebo vysokofrekvenční kabel, ze kterého je odstraněn vnější stínící oplet.

Systém. Radiostanice je sestavena na šesti tranzistorech (dva typy P403 a čtyři typy P14).

Přijímač je vyroben podle schématu přímého zesílení se superregenerativním detektorem (T1) a dvěma nízkofrekvenčními zesilovacími stupni (T2 a T3) (obr. 25).

Superregenerační detektor má pomocné frekvenční samo zhášení, které je ovlivňováno odporem R1 a kondenzátorem C2. Režim nadměrné regenerace je určen kondenzátorem C3. Oscilační obvod superregenerátoru (L1C4) je laděn kondenzátorem C4.

Vysokofrekvenční generátor ve vysílači je vyroben podle schématu s vlastním buzením na tranzistoru T4, frekvenčním modulátorem - na tranzistorech T5 a 76. Frekvenční modulace se provádí na základě vysokofrekvenčního tranzistoru T4. Ve srovnání s modulací kolektoru nebo emitoru (stejně jako s modulací mřížky v elektronkových obvodech) je v tomto případě potřeba výkon modulátoru mnohem méně.

Volba pracovního bodu vysokofrekvenčního generátoru se provádí na základě úvah o stálosti amplitudy generovaného signálu při malých změnách napětí na bázi triody. Pracovní bod generátoru je určen hodnotami odporů R7, R8, R9. Proud spotřebovaný generátorem je 12 mA.

Rýže. 25. Schéma radiostanice na tranzistorech s frekvenční modulací vysílače.

Frekvenční odchylka ve vysílači je 200 kHz. K tomu je potřeba změnit napětí na bázi triody v rozsahu ± 0,1-0,15 V. Při takových napětích, vztaženo na triodu, je závislost frekvencí generátoru na modulačním napětí téměř lineární.

Vysílací obvod (L2 C10) je naladěn na frekvenci 146 MHz, obvod přijímače (L1 C4) je naladěn na frekvenci 144 MHz.

Anténa je připojena přímo k základně triody T4, k obvodu přijímače (L1 C) je připojena přes kapacitu C1.

Podrobnosti. Mnoho částí používaných v rádiu je podobných těm, které se používají pro výše popsaná tranzistorová rádia.

Transformátor Tr je vinutý drátem PEV 0,05; vinutí I obsahuje 5 000 otáček a vinutí II - 2 500 otáček. Pro výrobu transformátoru můžete použít

rám a desky z výstupního transformátoru pro sluchadlo "Sound", které je vyrobeno na permalloy Sh-6 o síle balení 10 mm.

Pro výrobu smyčkových cívek L1 a L2 se používá postříbřený měděný drát o průměru 0,8–1,0 mm, který se navíjí s tahem na keramickou nebo polystyrenovou tyč o průměru 12 mm. Cívka L1 obsahuje tři závity o celkové délce 8 mm, cívka L2 - dva závity o délce 6 mm. Konce drátu v cívkách L1 a L2 jsou pevně upevněny na okrajích tyčí.

Kondenzátor C4 - vzduch kapacita zastřihovače od 3 do 10 pf. Lze jej vyrobit stejným způsobem, jak je znázorněno na obr. 3. C10 - keramický trimrový kondenzátor.

Vysokofrekvenční tlumivky Dr1 a Dr2 jsou navinuty cívkou po cívce na vysokoodporovém VS-0,25 s drátem PEV 0,1, každá obsahuje 40 závitů. Údaje všech ostatních částí jsou uvedeny ve schématu na Obr. 25, při jejich výběru je třeba se řídit úvahami uvedenými v popisu předchozích rozhlasových stanic.

Izolátor pro anténu lze vyrobit podle obr. 4, zmenšením uvedených rozměrů 2krát.

Radiostanice využívá vysokoimpedanční telefon s odporem cívky 1000 ohmů a piezoelektrický mikrofon ze sluchadel.

Anténa je kolík vyrobený z měděné nebo hliníkové trubky o průměru 4-6 mm a celkové délce 47 cm. krátké vzdálenosti(až několik desítek metrů), roli antény může plnit pružný montážní drát o délce 47 cm.

Konstrukce a montáž. Radiostanice je spolu s napájecími zdroji namontována v ploché krabici o rozměrech 150X70X24 mm. Konstrukce krabice je podobná jako na obr. 10. Kryt je vyroben ve formě tlumiče, který je součástí drážek na těle radiostanice.

Na Obr. 26 ukazuje umístění dílů v těle radiostanice. Závěry všech dílů a tranzistorů jsou připájeny na čepy podpěrných sloupků, jejichž provedení je na Obr. 12. Podpěrné izolační sloupky jsou připevněny k tělu radiostanice pomocí lepidla BF-2.

Transformátor Tr je k tělu radiostanice připevněn příchytkou z hliníkové lišty.

Síťový vypínač a vypínač pro přepínání z příjmu na vysílání jsou umístěny na boku krabičky v blízkosti zdrojů energie. Instalace radiostanice musí být provedena pečlivě a přesně. To platí zejména pro instalaci vysokofrekvenčních generátorů. Nejprve se musíte snažit zajistit, aby instalační vodiče měly minimální délku.

Rýže. 26. Vnitřní pohled na radiostanici na tranzistory s frekvenční modulací vysílače.

Rovněž je nutné zkrátit vývody vysokofrekvenčních tranzistorů na 1 cm. Při pájení těchto vodičů je třeba věnovat zvláštní pozornost. Aby nedošlo k přehřátí při pájení, musí být upnuty v kleštích nebo pinzetách, které v tomto případě hrají roli chladiče.

Zdroje energie. Radiostanice je napájena dvěma 3-FMTs-20M („Light“) bateriemi, z nichž každá má napětí 2,6 V. Tyto baterie, pokud jsou instalovány v těle radiostanice, jsou vzájemně zapojeny do série. Jako zdroje energie pro rádio lze použít i jakékoli jiné malé baterie nebo akumulátory o celkovém napětí 4,5-6 V.

Vzhledem k tomu, že radiostanice je navržena pro provoz v amatérském VKV rozsahu 144-146 MHz, v kaskádách supergenerativního detektoru (T1) a generátoru (T4), vysokofrekvenční tranzistory s omezujícím generačním kmitočtem fa = 140-150 MHz, s Pro tento účel je nutné z více tranzistorů vybrat ty, které mají nejvyšší mezní generační frekvenci.

Postup pro vytvoření rádiové stanice je podobný výše popsanému postupu. Před zapnutím rádia v souladu s Kruhový diagram zkontroluje se správnost instalace, poté se zapnou napájecí zdroje a pomocí testeru TT-1 se zvolí provozní režim tranzistorů, který je znázorněn na schématu na obr. 25.

Poté byste měli zkontrolovat provoz přijímače bez připojení antény. Při běžném provozu přijímače v telefonu bude slyšet superregenerační šum, který by měl být rovnoměrný v celém rozsahu přijímaných frekvencí. Úplná absence šumu či pískání v telefonu znamená nesprávnou volbu pracovního režimu superregenerátoru nebo nefunkčnost nízkofrekvenčního zesilovače. V tomto případě je nejprve nutné zkontrolovat nízkofrekvenční zesilovač a po ujištění o jeho dobrém stavu přistoupit k ustavení superregeneračního stupně detektoru (T1). Nejprve se kontroluje přítomnost vysokofrekvenčních oscilací v obvodu L1C4. K tomu je pomocí miliampérmetru řízena změna proudu v kolektorovém okruhu. Když je cívka L uzavřena, hodnoty zařízení by se měly zvýšit 1,1-1,3krát. Volbou hodnot kondenzátorů C2 a C3 a také odporu R1 je dosaženo nejlepšího režimu činnosti superregeneračního detektoru. Za stejným účelem můžete poněkud změnit napětí na kolektoru triody T1 (sériovým připojením zhášecího odporu 1-10 kΩ k jeho kolektorovému obvodu) a také zaměnit konce zahrnutí v obvodu jednoho vinutí transformátoru Tr.

V případě, že použitý tranzistor (např. typ P403) nebude pracovat v superregeneračním režimu, je nutné provést následující: odpojit konec odporu R1 od pouzdra radiostanice a připojit jej na plus samostatné baterie (napětí 2-5 V), ve které je mínus uzemněno. Napětí z této baterie by se mělo změnit přivedením přes potenciometr 10 skinů tak, aby emitorový proud tranzistoru T1 byl řádově 2-3 mA.

Po dokončení seřízení přijímače začnou kontrolovat činnost vysílače. Po kontrole provozních režimů tranzistorů T4, T5 a T6 v souladu s napětími uvedenými v diagramu začnou nejprve určovat činnost nízkofrekvenčního zesilovače (T6 a T5) a poté vysokofrekvenčního generátoru (T4). ). Kontrola nízkofrekvenčního zesilovače vysílače je podobná kontrole nízkofrekvenčního zesilovače "v přijímači. Na kladný konec elektrolytického kondenzátoru C13 a skříň radiostanice je připojen vysokoodporový telefon. Kvalita zesilovače se kontroluje poslechem slov vyslovených před mikrofonem v telefonu.

Přítomnost vysokofrekvenčních kmitů v oscilačním obvodu (L2 C10) se zjišťuje stejným způsobem jako při kontrole stupně superregeneračního přijímače a také malá změna napětí napájecího zdroje.

Kmitočtové odchylky se dosáhne změnou modulačního napětí přivedeného na bázi tranzistoru T4.Pro získání úzkopásmové frekvenční modulace musí být modulační napětí několik milivoltů.

Po připojení antény se zkontroluje činnost radiostanice s jinou VKV radiostanicí, ve které je vysílač naladěn na frekvenci 144 MHz, přijímač na 146 MHz.

Gimaev Sergey, RW9UAO

Tato konstrukce není k opakování, ale spíše k popisu toho, jak z ničeho udělat něco. Samozřejmostí budou schémata. Ale protože bylo použito opravdu hodně improvizovaných materiálů, obávám se, že to nebude možné úplně zopakovat. Dávají to, co je dostupné a po ruce.

První část

Dá se doma udělat stanice, která není horší než ta buržoazní? (myšleno 144 MHz) Ano i ne. Z hlediska vlastností je Mayak schopen překonat buržoazní spotřební zboží. Z hlediska citlivosti není horší, z hlediska selektivity vítězí, pokud jde o vzhled a ovládací rozhraní, samozřejmě, "Mayak" je úplně mimo, v provozním rozsahu 130 - 174 pro "Alinco DJ-191", 2 MHz překrytí pro "Mayak", ale mimo povolený rozsah nebudeme pracovat: ). Porovnejte sami: Mayak má na vstupu spirálový rezonátor, většina buržoazních stanic má preselektor na 2-3 okruzích, které jsou taženy varikapy. Výstupní výkon je na stejné úrovni: automobilové buržoazní čerpadlo 40 - 60 wattů z mikrosestavy 50 $, RW9UGA (Alexander, Anzhero-Sudzhensk) z terminálu Mayakovsky za 300 rublů obdrželo asi 50 wattů.

Dostal jsem technický úkol (od RA9UNY, Yaya, Michail) vyrobit stanici pro „dvojku“ v minimálních rozměrech s maximálním počtem zvonků a píšťalek za přijatelnou cenu (i když RA9UWD, Yaya, Igor řekli, že „nebude stejně pracovat“, řekl jsem mu, že nevěřím):

Přirozeně jsem začal se syntezátorem. Syntetizér by měl být jednoduchý, bez multiplikátorů. XK3 byl okamžitě vyřazen kvůli použití PC10 - jedná se o dvě budovy. Z dostupných a nepříliš drahých byly: 1015PL2 a 1015PL5, pouzdra pro pro povrchovou montáž(dále jen SMD), PL5 s paralelním vstupem dělicích koeficientů (není tedy potřeba procesor, vystačíte si s diodovým dekodérem), PL2 se sériovým vstupem - zde se bez procesoru neobejdete. Bourgeois jednočipové syntezátory nepřicházely v úvahu kvůli nedostatku popisů (a marně, ale pak by se muselo utratit dalších 10 dolarů).

procesor(mikrokontrolér) musí mít energeticky nezávislou paměť (EEPROM) pro ukládání často změněných parametrů (například parametry frekvenční sítě, paměťové kanály) a přepisovatelnou programovou paměť (FLASH) a programování přes pár vodičů. Používáme procesor AVR od společnosti Atmel. O PIC od Microchip jsem nemohl získat dostatek informací, i když je to také mocná věc. 8048 a další podobné (8051) byly okamžitě zamítnuty kvůli velkým rozměrům a použití externí ROM (minimálně 3 případy) (viz "Mayak River Station Control Board", "Radio" 2000, (c) RA9UCN, Vladimir , Mariinsk) V budoucnu se bude používat dražší AVR (má 8 kb FLASH, 4 porty x 8 linek, 10 $) a nyní se pro ladění používá levný AT90S1200 (1 kb, 4 $).

Indikace. Můžete nainstalovat LCD - je to skvělé, ale drahé (10 dolarů jsou pro mě peníze). Bylo rozhodnuto umístit LED indikátor z čínského rádia. Zobrazíme poslední 3 číslice a 144 nebo 145 zobrazí "`" v číslici nejvíce vlevo (čínština uložena a ve 4místném indikátoru číslice zcela vlevo místo "8" udělala "1"). Informace vyvedeme sekvenčně pomocí 561IR2 a po výstupu informace a počtu dílků v ms syntezátoru procesor usne, aby nešuměl.
Šum ze syntezátoru a procesoru je samostatný rozhovor. Řídící jednotka v řece. Stanice "Signál" je hlučná při 6 - 7 bodech.

Výstupní kaskáda- KT610 nebo tak, s 12-voltovým napájením, točí se přímo z VCO. VCO- z "Mayak".

aplikace- s jednou konverzí, 1 IF - 10,7 MHz, IF je detekováno 174XA6, má zabudovanou redukci šumu, S-metr.

Při prototypování syntezátoru byly použity SMD rezistory a blokovací kapacity, zbývající kapacity (LPF atd.) byly použity CD, CT. Data pro 1015PL2 byla převzata z LPT portu počítače a výstupem pomocí jednoduchého assembleru. 1015PL2 byl vzat v typickém zařazení. S 10 MHz quartz rezonátorem byly pro testování použity mřížky 5 kHz a 25 kHz.

Rozložení ukázalo:

  • Přijatelnost možnosti, kdy je syntezátor p-station řízen počítačem (dobře, pokud neberete v úvahu hluk z počítače). Každý negramotný středoškolák je schopen napsat program, který vloží data do portu a občas si odtud něco přečte.
  • Velmi silný vliv snímačů na vodiče, kterými jdou data v PL2. Jsou eliminovány třemi blokovacími kapacitami na svorkách PL2.
  • Ne zcela jasné rozdělení PLL, když je modulace aplikována na vstup VCO. Zdá se, že LPF je zabugovaný. Bude odstraněn.
Jak to bylo rozložení: frekvenční měřič pro výstup VCO, osciloskop pro výstup LPF. Není nutné používat zařízení, stačí sledovat program krok za krokem pomocí LED, abyste se ujistili, že potřebná data přicházejí na vstup PL2 a stejná data se objeví na řídicím výstupu při příštím bootu. Nastavíme středovou frekvenci (145`000), voltmetr na řídicí vstup VCO, otočením cívky VCO nastavíme poloviční napájení VCO (pokud PLL zachytí, LED zhasne).

V tuto chvíli jsou všechny uzly vymodelovány, rozvržení uzlů se vyvíjí, program se píše a rozhraní se vyvíjí. Rozhraní bude pravděpodobně jako RA9UCN. Protože není dostatek paměti, program bude zkreslený.

Tak. Buržoazní děvka si nyní můžete pořídit za 100 dolarů a nestoupnout si hlavu. Pokud ale mozky nemají co dělat, pak lze z prakticky improvizovaných materiálů sestavit slušnou stanici. Pak, když ukážete povolení k práci na vzduchu, nebudete se červenat a schovávat pec na břicho, ale hrdě ukážete horu vnitřností s žárovkami.

Některé funkce:

Radiostanice je vyrobena převážně pomocí SMD prvků a skládá se ze dvou desek. Desky transceiveru a desky syntezátoru, které jsou spojeny dohromady pomocí konektorů, které jsou do nich zapájeny, a v této podobě představují jedinou strukturu. Všechny ovládací prvky ( ovládání hlasitosti, kodér, PTT) jsou připojeny k odpovídajícím svorkovnicím. Na vertikálně uspořádané desce syntezátoru je LCD displej, funkční tlačítka, LED diody příjmu-vysílání a obecně deska je nedílnou součástí předního panelu. To vše usnadňuje sestavení celé konstrukce v každém případě podle vašeho vkusu s minimálním počtem propojovacích vodičů. Vzhledem k širokému použití nízkošumových tranzistorů s efektem pole v obvodu bylo možné získat nízká úroveňšum přijímače, vysoká citlivost, stabilní provoz vysílače a čisté emisní spektrum.

Specifikace:

  • Napájecí napětí 12-14 voltů
  • Výstupní výkon 13,2V. ne méně než 9 wattů.
  • Citlivost přijímače je lepší než 0,1 mkv.
  • Stabilita ucpání není horší než 80 dB.
  • Je zde výstup na S-metr
  • Provozní odstávka MVE
  • Možnost ovládání výstupní úrovně vysílače
  • Frekvenční ladění pomocí valcoderu
  • 59 kanálů trvalé paměti
  • Režim skenování podle frekvence nebo podle paměti
  • Rozsáhlé možnosti konfigurace
  • Stavební rozměr 77 X 80 mm.
Obvod transceiveru

Pro vytvoření pracovních frekvencí přijímače a vysílače se používají dva samostatné VCO (Voltage Controlled Generator), které pracují na společné zátěži a jsou řízeny syntezátorem. To usnadňuje párování nastavení při přepínání z příjmu na vysílání. VCO jsou sestaveny na tranzistorech VT6, VT7 s efektem pole podle kapacitního tříbodového schématu. VT6 pracuje v režimu příjmu, VT7 v režimu vysílání. Přijímací cesta je provedena podle schématu s dvojitou frekvenční konverzí a skládá se z UHF VT1, směšovače VT2, mezistupně VT3, funkčního čipu IF-FM DA1 a ULF DA2. V režimu příjmu je signál přijímaný z anténních obvodů přes C1 vybrán obvodem L1, C2 a zesílen kaskádou na VT1. UHF je načten na dvousekčním filtru L2, C5, C6, C7, L3, který volí pracovní frekvenční pásmo. Signál z něj je přiveden na 1. hradlo směšovacího tranzistoru. 2. brána přijímá signál prvního lokálního oscilátoru z VCO přes spínací kaskádu VT8, kapacita C10 a je přidělena obvodem C9, L4. Signál prvního 10695 kHz IF je vybrán na rezistoru R5, prochází křemennými filtry F1, F2 a vstupuje do mezistupně s malým ziskem sestaveným na VT3. Tato kaskáda slouží ke kompenzaci útlumu ve filtrech a umožňuje získat celkový zisk dráhy dostatečný pro správnou činnost S-metru při nízkých úrovních signálu. Dále přes C13 signál vstupuje do druhého směšovače, který je součástí DA1. Na druhý vstup tohoto směšovače je přiváděn signál 10240 kHz z krystalového oscilátoru syntezátoru přes řetězec R14, C14. Signál druhého IF 455 kHz je vybírán hlavním výběrovým filtrem F3 a je detekován čipem DA1. Nízkofrekvenční signál je odstraněn z filtračního řetězce R24, C23. Při absenci užitečného signálu je tento obvod přiveden k tělu spouštěcím výstupem jako součást DA1. (14. etapa MS). Dioda D4 je v tomto stavu uzamčena a odřízne malý zbytkový nízkofrekvenční signál ze vstupu ULF a při otevření squelche jej volně propustí. Taková konstrukce obvodu zajišťuje přesnou činnost systému SHP, bez skoků v dynamice při spuštění, které jsou přítomny v některých stanicích. Práh je nastaven rezistorem R21. Není nutné ho brát ven, protože systém funguje podle poměru signál / šum, nefunguje z rušení a také se s jistotou zapíná se slabými signály na hranici srozumitelnosti. Abyste něco v hluku slyšeli, je tu tlačítko rychlého vypnutí S3. Po jeho stisknutí se R12 uzavře do pouzdra, tranzistor VT4 se otevře a dodává kladné napětí na pin 12 DA1 a udržuje SHP otevřený. Když existuje pracovní stanice a otevírá se CW, kladné napětí přivedené na diodu D4 se používá k ovládání tlačítka zastavení skeneru a je odebíráno z jeho katody a C25. Přizpůsobovací stupeň pro S-metr je vyroben na tranzistoru VT5. VT12 - klíčový spínaný zdroj napájení přijímače. Obvody přijímače, syntezátoru, prvních stupňů vysílače jsou stabilizovány mikroobvodem DA3.

V režimu vysílání uzavře S2 obvod 2 obvodu k šasi. V tomto případě klíč VT12 deaktivuje přijímač, napětí je odstraněno z brány VT6 a VCO přijímače přestane fungovat. Spínací kaskáda VT8 je také uzamčena a odpojuje obvody přijímače od výstupu VCO. To je nutné pro vyloučení jejich vlivu na stabilitu vysílače. Okruh 2 také přepíná provozní režim syntezátoru. Schéma desky syntezátoru je znázorněno na (obr.). Obsahuje vlastní digitální část, mikroobvody U1, U2, U3, mikrofonní zesilovač VT1, VT2, LED pro vysílání a příjem, tlačítka pro ovládání funkcí a LCD displej. (Valcoder pro řízení frekvence je připojen k desce přes plochý konektor). Řízení na obvodu 2 logická "0" uvede procesor U1 do režimu vysílání. (Závěr 16). Klávesa VT3 také otevírá a napájí mikrofonní zesilovač VT1, VT2, LED LD1. Dále podél obvodu 5 otevírá VT7, spouští VCO vysílače, také dodává energii do předzesilovače VT9 a navíc zamyká VT6 přes obvod R43, D7, aby se zabránilo spuštění tohoto generátoru při vystavení silným RF polím. Z předběžného výkonového zesilovače VT9 přes C45 vstupuje RF signál o úrovni cca 100 mW do dalších dvou vysílacích stupňů pracujících ve třídě "C". Dokud není převodovka zapnuta, jsou stupně zablokovány a je jim neustále dodávána energie. Z kolektoru VT11 přes přizpůsobovací obvody vstupuje signál do antény a přes kapacitu C54 do RF měřiče.

Zřízení.

Úprava by měla začít kontrolou režimu zachycení frekvence VCO v režimu příjmu a vysílání. Koncový stupeň vysílače je lepší na chvíli odpojit odpájením tlumivky DR4. Zapněte stanici, na displeji nastavte pracovní frekvenci na 145 MHz. Změřte napětí obvodu 3. Otáčením jádra L6 nastavte jeho hodnotu na přibližně 2 volty. Poté stiskněte ozubené kolo a otočte jádro L7, abyste také nastavili 2 volty. Dále nakonfigurujte přijímací cestu. V nejjednodušším případě si vystačíte s GSS a RF voltmetrem. Nejprve vypněte squelch úpravou polohy R21. Přítomnost hluku v dynamice dříve naznačuje zdraví cesty. Otáčením jádra L5 nastavte polohu maximální hlasitosti hluku. Přiveďte signál z generátoru na vstup antény. Nastavte úroveň generátoru na přibližně 1-5 μV a nalaďte frekvenci, abyste dosáhli příjmu. Rezistor R29 nastavuje hodnoty S-metru na střed stupnice. Poté upravte L1, L2, L4 zatlačením otáček a otáčením jádra L3 podle maximálních hodnot na S-metru a neustálým snižováním výstupní úrovně GSS. Dále zvyšte úroveň GSS na 15 μV (9 + 10 dB) a nastavte hodnoty S-metru na konec stupnice pomocí rezistoru R29. Poté snižte úroveň GSS a změřte citlivost. Nemělo by být horší než 0,1 mikrovoltu a hodnota S-metru by měla být asi 10 % plného rozsahu. Ještě jednou zkontrolujte nastavení L5 s FM modulací z generátoru s odchylkou 3-4 kHz, pro co nejhlasitější a nezkreslený zvuk.
Dále nastavte vysílač. Jeho nastavení je velmi jednoduché. Připojte voltmetr k výstupu a s koncovým stupněm stále bez napětí, střídavým oddálením závitů cívek L8, L9, L10, L11 zvyšte hodnoty zařízení. Maximum by ještě nemělo být dosaženo. V této poloze nastavte přesnou hodnotu frekvence podle frekvenčního měřiče s ladícím kondenzátorem C9 v syntezátoru. Když mluvíte blízko mikrofonu, nastavte odchylku na 4 kHz pomocí rezistoru R27. To lze provést přes řídicí stanici, čímž se dosáhne hlasitého, ale ne zkresleného zvuku. Poté připájejte DR4, připojte k výstupu slepou zátěž 50 ohmů a upravte maximální čtení přeladěním všech obvodů vysílače. RF výstupní napětí by mělo být asi 22 voltů, což odpovídá výstupnímu výkonu něco málo přes 9 wattů. Dále pomocí rezistoru R56 nastavte hodnoty výstupní úrovně vysílače na S-metru v oblasti 75 % stupnice. Podle těchto údajů lze za provozu stanice usuzovat na správnou činnost vysílače a systému anténa-napáječ.

Podrobnosti.

Desky plošných spojů rozhlasové stanice jsou vyrobeny podle moderní technologie s pokovením otvorů a s ochrannou maskou. Sedla pro induktory přijímače jsou všechna stejná a jsou navržena pro instalaci standardních cívek do obrazovek s feritovými jádry. Přestože jsou v této verzi některé cívky přijímače bezrámové, je to děláno pro univerzálnost a možnost výroby této radiostanice pro nízkofrekvenční rozsahy 28 - 50 MHz. Program syntezátoru to umožňuje. Všechny cívky radiostanice (s výjimkou L3, L5, L6, L7) jsou bezrámové a jsou navinuty drátem PEL-0,5 na 3mm trnu. Cívka L5 je navinuta na standardním rámu z mezifrekvenčních obvodů vodičem PEL-0,1. U L3, L6, L7 jsou také použity rámy a zástěny ze standardních cívek, ze kterých je odstraněna feritová miska a místo feritového jádra je použita mosaz o délce 5 mm. Závity těchto cívek jsou položeny jeden závit na sekci rámu drátem PEL 0,3. Počet otáček je uveden v tabulce. Jako S-metr byla použita 100mA hlava. Mikrofon se používá jakýkoli elektretový se dvěma vodiči. Pro 1. IF jsou použity křemenné filtry 10,6M15A se střední frekvencí 10695 kHz. Pro 2nd IF piezokeramický CFU455D nebo podobný. Všechny diody ve stanici KD521-522 kromě VD10, která musí mít stejnosměrný proud minimálně 2A a slouží k ochraně proti přepólování. V případě použití stanice v autě musí být napájení napájeno přes přídavný filtr s tlumivkou, protože není na desce. Pokud ve stanici nebude použit S-metr, pak lze čip MC3371 nahradit dostupnějším a levnějším MC3361. K výstupnímu tranzistoru VT11 je přišroubována tepelně vodivá deska, která je rovněž připevněna k radiátoru nebo ke skříni radiostanice. Konstrukčně je chladič tranzistoru 2SC1971 připojen k emitoru, takže nejsou nutná izolační těsnění. Pro získání maximálního výkonu je nutné jej dodatečně propojit propojkou se zemí desky v nejbližším bodě.

Vlastnosti programu syntezátoru jsou následující:

  • plynulé ladění, - ladění v krocích 5,10,15,20,25 kHz, v rozsahu 144-146 MHz (hranice ladění jsou programovatelné)
  • ladění podle předem naprogramovaného vysílání každého kanálu se nastavuje individuálně, tzn. každý z kanálů lze použít jako opakovač s libovolným frekvenčním odstupem.
  • skenování v dané frekvenční oblasti (skenovací oblast je programovatelná)
  • skenování kanálů v daném frekvenčním rozsahu (skenovací oblast je programovatelná)
    Syntezátor je ovládán otočným kodérem a dvěma tlačítky: „F“ (Function) a „Scan“.
  • "F" - přepínání mezi režimy hladkého ladění a ladění na předprogramovaných kanálech.
  • "Skenovat" - povolí režim skenování. Když je detekováno aktivní rádio a je spuštěn squelch, proces skenování se na 3 sekundy pozastaví a poté se obnoví. Skenování můžete zastavit stisknutím tlačítka "Scan" nebo stisknutím PTT nebo otočením kodéru.

Pokud stisknete a podržíte tlačítko "F" a zapnete rádio, syntezátor přejde do režimu nastavení kanálu - vyberte kanál, který chcete naladit. V tomto režimu se pomocí kodéru vybírá číslo kanálu, který se má naladit. Po výběru čísla kanálu stiskněte tlačítko "F". V tomto případě se syntezátor přepne do režimu nastavení přijímací frekvence zvoleného kanálu. Přijímací frekvence je na indikátoru zobrazena jako F1, vysílací frekvence jako F2. Ve výchozím nastavení je vysílací frekvence rovna přijímací frekvenci, a pokud nepotřebujete měnit vysílací frekvenci, stiskněte tlačítko "F" pro opuštění tohoto režimu a naladění dalšího kanálu. Pokud plánujete pracovat v režimu opakovače, pak pomocí kodéru nastavte přenosovou frekvenci vybraného kanálu. Po instalaci stiskněte tlačítko "F". Pokud se frekvence příjmu a vysílání v kanálu neshoduje (režim opakovače), projeví se to na indikátoru písmenem „P“. Chcete-li opustit režim nastavení kanálu, stiskněte tlačítko "Scan".

Poznámky:

  • Kanály #1 až #59 jsou naladěny.
  • Při ladění v režimu kanálů se zobrazují pouze naladěné kanály.
  • Abyste kanál deaktivovali, musíte do něj zapsat frekvenci 146025, tzn. vyveďte jej mimo povolený rozsah
  • Bez ohledu na nastavený krok ladění jsou kanály paměti laděny s krokem = 5 kHz.
    Servisní kanály:
  • kanál #60 je poslední použitá frekvence. Tuto buňku nemá smysl programovat, program ji stejně přepíše.
  • kanál č. 61 - limity rozsahu. Výchozí hodnota je 144000 - 146000
  • kanál č. 62 - hranice snímané oblasti. Výchozí hodnota je 144500 - 145800.
  • kanál č. 63 - mezifrekvence a frekvence referenčního křemene. Výchozí hodnota je 10695 a 10240
  • kanál č. 64 - krok ladění a servisní buňka (oprava se neukládá). Výchozí krok = 25 kHz.

Chcete-li plně inicializovat syntezátor, obnovit "výchozí" nastavení, musíte současně stisknout tlačítka "Scan" a "F" a podržením je zapnout rádiovou stanici. Uvolněte po 5 sekundách. Všechna stará nastavení jsou vymazána, počáteční frekvence je 145300, kanál 01 je nastaven na frekvenci 145300, syntezátor je připraven k práci.

V kontaktu s

spolužáci

Povolené VKV frekvence pro radioamatéry jejich účel

Často dostávám dotazy od amatérů ohledně přidělení frekvence v pásmu VHF. Faktem je, že počet frekvencí je omezený a některé z nich jsou vyhrazeny pro určité typy spojení. Rovněž část kmitočtů je alokována pro potřeby vytváření opakovačů. Z tohoto důvodu se začínající radioamatéři bojí vzít specializovanou frekvenci a dostat se do uší. Abych na tyto otázky často neodpovídal, uvedu tabulku pro pásmo VKV.

Pásmo 144 až 146 MHz je přiděleno přednostně radioamatérské službě. Radioamatéři čtvrté kategorie mají právo pracovat na těchto frekvencích o výkonu 5 W, druhé a třetí při 10 W a první kategorie při 50 W (pro EME a MC komunikaci první kategorie je povoleno spotřeba až 500 W).

Frekvenční rozsah (MHz) Šířka pásma (kHz) Typy modulace a účel (MHz)
144,000-144,110 0,5 kHz Pouze telegrafie. Převážně EME telegrafie. Frekvence telegrafního volání je 144,05 MHz. Frekvence pro komunikaci MC bez předchozí dohody je 144,100 MHz. Kmitočtové pásmo 144,0025 MHz - 144,025 MHz - primárně pro vesmírné komunikace(vesmír-zemi).
144,110-144,150 0,5 kHz Úzkopásmové typy. Převážně digitální úzkopásmové EME režimy. Centrum aktivity PSK31 - 144.138).
144,150-144,165 2,7 kHz telegrafie, OBP, digitální pohledy. Většinou digitální typy EME.
144,165-144,180 2,7 kHz Telegrafie, OBP, digitální typy. Většinou digitální typy. Volací frekvence digitálních režimů je 144,170 MHz.
144,180-144,360 2,7 kHz Telegrafie a OBP. Volací frekvence OBP je 144,300 MHz. frekvenční pásmo pro komunikaci MC OBP bez předchozí dohody je 144,195-144,205 MHz.
144,360-144,399 2,7 kHz Telegrafie, OBP, digitální typy. Frekvence pro komunikaci FSK441 bez předchozí dohody je 144,370 MHz.
144,400-144,491 0,5 kHz Úzkopásmové pohledy jsou pouze majáky.
144,500-144,794 20 kHz Všechny druhy. Volací frekvence: SSTV - 144,500 MHz; dálnopis - 144,600 MHz; fax - 144,700 MHz; ATV - 144,525 a 144,750 MHz). Doporučená frekvenční pásma pro lineární transpondéry: 144,630-144,600 MHz - vysílání, 144,660-144,690 MHz - příjem).
144,794-144,990 12 kHz Telegrafie, digitální režimy, digitál Hlasové připojení, digitální automatické stanice. Střed aktivity pro APRS je 144,800 MHz. Doporučené frekvence pro digitální automatické stanice pro digitální hlasovou komunikaci: 144,8125, 144,8250, 144,8375, 144,8500, 144,8625 MHz.
144,990-145,194 12 kHz FM, digitální hlasová komunikace - pouze pro opakovače, příjem. Jmenovité frekvence 145 000-145,175 MHz, krok 12,5 kHz.
145,194-145,206 12 kHz
145,206-145,594 12 kHz Telegrafie, FM, digitální hlasová komunikace, digitální automatické FM stanice ("Echolink"). Volací frekvence: FM - 145,500 MHz, digitální hlas - 145,375 MHz. Centrum činnosti radioamatérských stanic pohotovostní služba- 145,450 MHz.
145,594-145,7935 12 kHz FM, digitální hlas - pouze pro opakovače, přenos. Jmenovité frekvence 145,600-145,775 MHz krok 12,5 kHz.
145,794-145,806 12 kHz Telegrafie, FM, digitální hlasová komunikace. Hlavně pro vesmírnou komunikaci.
145,806-146,000 12 kHz Všechny typy jsou určeny pouze pro vesmírnou komunikaci.

Ukazuje se, že pro přímou komunikaci ve frekvenční modulaci jsou přiděleny frekvence od 145,206 MHz do 145,594 MHz. Krok mřížky 12,5 kHz. Tento stůl sestaven v souladu s rozhodnutím SCRF ze dne 22. července 2014 č. 10-07-01.

Tento web používá soubory cookie, aby vám usnadnil navigaci na webu, který nabízí pouze zajímavé informace a usnadnit vyplňování formulářů. Předpokládám, že pokud budete nadále používat mé stránky, souhlasíte s mým používáním cookies. Jejich používání můžete kdykoli smazat a/nebo zabránit jejich použití změnou nastavení vašeho internetového prohlížeče.

Případné chyby mi nahlaste na: . Všechna přání a rady budou zohledněny při dalším návrhu stránek. Jsem připraven spolupracovat se všemi. V některých případech se názor autora nemusí shodovat s názorem autora! Telefon: +7-902-924-70-49.

TYT TH9800 - výkonný Autorádia pracující ve čtyřech pásmech: 27 MHz, 50 MHz, 144 MHz, 430 MHz.
Funguje na CB frekvencích, VHF pásmech a umožňuje i poslech vzdušného pásma.

Doplním jen drobné komentáře:
Tangenta je opravdu velmi pohodlná, na rozdíl od jiných čínských řemesel. Nechybí vypínatelné podsvícení a zámek kláves.
Funkce kláves P1 - P4 lze změnit na ty, které používáte nejčastěji.

Stanice má funkci duálního poslechu:
Spouští se stisknutím a podržením HM.
Jednou za 5 sekund kontroluje aktivitu prioritního kanálu.
Prioritní kanál pouze kanál #1 (z tohoto důvodu nelze první kanál vymazat z paměti).
Oba přijímače se nezapnou současně.

Funkce Dual Watch + Second Receiver umožňuje sledovat 3 frekvence najednou bez použití skenování.

Druhý přijímač lze vypnout stisknutím levého ovladače hlasitosti. V tomto případě se místo frekvence druhého přijímače zobrazí napájecí napětí.

Příslušenství
Sada již obsahuje:
1. Kabel pro vzdálenou instalaci předního panelu
2. Sada pro montáž předního panelu odděleně od rádia
3. Držák pro upevnění karoserie radiostanice na vůz

Zejména pro takové rozhlasové stanice začali Číňané vyrábět čtyřpásmové antény.

Chirp přidává plnou podporu pro TH-9800!
Chirp může také otevírat a upravovat soubory .dat firmwaru vytvořené pomocí čínského softwaru TH-9800 verze 2.0.5

Standardní dodací sada od prodejce ZASTONE:
1 x mobilní transceiver TH-9800
1 x mikrofon
1 x Mobilní montážní držák
1 x DC napájecí kabel s pojistkou
2x náhradní pojistka 15A
1x klip na mikrofon
1 x sada šroubů
1 x Držák dálkového předního panelu
1 x anglický návod k obsluze
1x prodlužovací kabel

Klady:

1. Vynikající hodnota za peníze! Za takové peníze (méně než 300 $) prostě neexistují analogy. Wouxun KG-UV950P ​​​​je dražší a Yaesu 8900 je téměř 500 $ a na frekvenci CB se vůbec neotevírá.
2. O 27 MHz vyšší výkon než Wouxun KG-UV950P. 50W oproti ~9W(Maximální výkon závisí na napájecím napětí. Pro získání 50W je potřeba napájet stanici 13-14V)
3. Plně duplexní + křížové pásmo, které vám umožňuje uspořádat mobilní opakovač někde v lese, čímž se zvýší oblast pokrytí přenosných rozhlasových stanic;
4. Mnoho, mnoho paměťových kanálů (800).
5. Mnoho pohodlných funkcí, které jiné čínské stanice nemají. Což není překvapivé, protože jsou vypůjčeny z Yaesu 8900.
6. Dobrá citlivost a modulace při přenosu. Citlivost na 27 MHz je mnohem lepší než u levných CB stanic.
7. Existuje krok pro PMR a Airband.
8. Kompatibilní s Yaesu ARTS (tuto funkci má i Zastone ZT-2R). ARTS je funkce, která informuje účastníky, že jsou v dosahu rádia. Radiostanice se neustále navzájem vyslýchají speciálními zprávami, a pokud zprávy nedostanou potvrzení, má se za to, že radiostanice opustila zónu rádiové viditelnosti a již ji nelze kontaktovat.

mínusy:

1. Pouze jeden anténní konektor. Pro připojení dvou samostatných antén pro 27MHz a 144/430MHz potřebujete HF/UHF duplexer, např. OPEK DU-520A nebo Comet CF-360B Duplexer 1.3-30 MHZ/49-470MHZ. Cena 50-60 USD.
2. Když při skenování stanice nalezne signál, vydá před otevřením squelche krátké pípnutí.
Nejen, že díky tomuto zpoždění není slyšet začátek přenosu, ale navíc je toto skřípání poměrně hlasité a jeho hlasitost není nikde regulována
Aktualizace: Můžete jej vypnout pouze pomocí CHIRP (otočte zvuk okurky na nulu Hlasitost = 0)
3. Stanice raných revizí mají hlasité praskání reproduktoru, když je umlčovač uzavřen (Když stanice dokončí příjem užitečného signálu a uzavře se squelchem). Opraveno pomocí softwaru (podobně jako v kroku 2, nastavte Hlasitost = 0).
4. Při příjmu na jednom přijímači a zároveň přepínání kanálů na druhém přijímači je zvuk v prvním krátce přerušen při každém kliknutí enkodéru. V roce 1407 nebyl opraven.

Celkově tato stanice pracuje na příjmu a vysílání až v 6 různých pásmech:
1. 27 MHz - CB (civilní pásmo)
2. 28 MHz - Radioamatérské pásmo
3. 50 MHz – pásmo amatérského rádia (není povoleno ve všech zemích)
4. 144 MHz - Radioamatérské pásmo
5. 430 MHz - Rádiové amatérské pásmo
6. Nelicencovaná pásma VHF: PMR, LPD a FRS / GMRS (druhé je povoleno pouze v Americe)

Převzato z komentářů:

Jak užitečné je CB rádio v autě na dálnici?

super_Shurik
1. Budete upozorněni na všechny "přepady" na silnici - jedná se o dopravní policisty v křoví, kamery na dělících čarách atd.
2. Uvědomit si dopravní situaci - zácpy, zácpy, opravy, pitomci na kraji silnice ...
3. V noci (vždycky cestuji právě tehdy) vám vyjednávání dálkových bojovníků nedá spát :) (opravdu pomáhá)
4. Pokud potřebujete pomoc – je jednodušší zavolat rádiem, málokdo se v noci zastaví kvůli pohotovostnímu gangu.

loxly
Obecně platí, že přítomnost vysílačky v autě umožňuje koordinovat jejich akce s ostatními účastníky silničního provozu.

Stanice je také na prodej (na aliexpress stojí ~275 $).
Pokud sledujete aliexpress, můžete se pustit do akce a koupit stanici za cca 220-240 babek. (Nezapomeňte zkontrolovat revizi. Naše volba je 1407 nebo novější)

Zpětná vazba o HH-9900 z fóra altai-boltai.ru
Čtyřpásmová anténa kupodivu funguje. V horní části (sibishny) byl čep nahrazen delším. Testy byly prováděny ze břehu jezera v Sorochi Log, na 2m a 70cm jsem s Barnaulem komunikoval s třesknutím! Pokaždé se otevřel malý tuřín, Aboltus to normálně přijal. Novosibirská cesta, slyšel jsem hovory truckerů dobře. Kontaktoval jsem mikrobiana ze břehu, odbočil z dálnice Zarinskaya k jezeru (asi 3-5 km), přijal mě bez zkreslení, na zpáteční cestě normálně komunikovali, u Novoaltaisk přešli na 26.825 Se stejným úspěchem otevřeli velký tuřín.
Za nevýhodu antény považuji její tuhost, ohýbá se dost slabě a vzhledem k tomu, že se skládá ze tří částí, si myslím, že dlouho nevydrží, zlomí se. Pro cestu odletěla třikrát magnetem ze střechy, ne od větru, dotkl se křoví. Myslím, že pořídit si duplexer a použít dvě antény: přeplňovanou lemme a dvoupásmovou, jsou flexibilnější.
+70 +143