QRP BPSK трансивер диапазона 80 м
В настоящее время полоса частот шириной около 3 кГц, прилегающая к частоте 3580 кГц, широко используется для проведения радиосвязей в режимах PSK31 и PSK63. Для работы этими видами излучения можно использовать бесплатные программы DigiPan, WinPSK, MMVARI и т.д., запущенные на персональном компьютере, имеющем звуковую карту. Причем программы позволяют принимать и передавать сигналы, несущая которых может иметь частоту от сотен герц до нескольких килогерц. Благодаря этой замечательной возможности, проводить радиосвязи в режимах PSK31 и PSK63 можно на очень простом трансивере прямого преобразования, в котором гетеродин работает на фиксированной частоте, стабилизированной кварцевым резонатором. На выходе усилителя низкой частоты такого трансивера присутствуют сигналы с частотами от десятков герц (определяется емкостью разделительных конденсаторов в НЧ тракте) до нескольких килогерц (определяется частотой среза фильтра нижних частот). Выделение требуемого сигнала в этой полосе частот обеспечивает используемая компьютерная программа. Кстати, практически все современные программы для цифровых видов радиосвязи позволяют вести одновременный прием на нескольких частотах.
В режиме PSK31 узкая полоса в режимах приема и передачи (около 50 Гц) и эффективный способ кодирования информации, а также цифровая обработка сигнала в компьютере обеспечивают очень высокую чувствительность и помехозащищенность канала радиосвязи. Даже с QRP-трансивером можно проводить дальние радиосвязи в очень "шумном" диапазоне 80м.
Рис.1
Принципиальная схема трансивера приведена на рис.1. В режиме приема сигнал с антенны через контакты К2.2 поступает на входной фильтр C2-ZQ1-C3, обеспечивающий односигнальную избирательность трансивера, т.е. подавление сигналов, попадающих в полосу зеркального канала. С выхода фильтра сигнал подается на один из входов (вывод 1) активного преобразователя частоты на микросхеме IC1. Частота встроенного гетеродина (3579 кГц) стабилизирована кварцевым резонатором. С одного из выходов балансного смесителя (вывода 4) сигналы fс — fг и fс + fг (а также их комбинационные составляющие) поступают на фильтр нижних частот R2-С8, а отфильтрованный НЧ сигнал — на усилитель низкой частоты (микросхему IC2). С выхода микросхемы (вывода 5) через делитель напряжения на резисторах R6 и R7 сигнал подается на микрофонный (линейный) вход звуковой карты компьютера.
В режиме передачи с СОМ-порта компьютера на базу транзистора Т1 поступает напряжение около +12 В. Срабатывают реле К1 и К2, и через контакты К1.1 на верхний (по схеме) вывод подстроечного резистора Р1 с выхода звуковой карты поступает модулирующий НЧ сигнал, который затем подается на второй вход балансного смесителя (вывод 3). Через контакты К2.1 напряжение питания поступает на линейный усилитель ВЧ сигнала, на вход которого (базу транзистора Т2) приходит двухполосный, с подавленной несущей (DSB), сигнал с выхода преобразователя частоты IC1 (с вывода 5). Выделение сигналов диапазона 3,5 МГц обеспечивает контур L1-C9, а фильтрацию сигналов на выходе линейного усилителя — фильтр нижних частот C11-L3-C12-L4-C13, с выхода которого через контакты К2.2 сигналы поступают в антенну.
Напряжение питания микросхемы IC1 (+5 В) стабилизировано простейшим параметрическим стабилизатором R1-D1. Диод D3 защищает трансивер при неправильном подключении выводов источника питания.
Все детали трансивера размещены на печатной плате (рис.2).
Рис. 2
Катушки L1 — L4 — промышленные малогабаритные дроссели. В авторском варианте применены реле RYI2W-K.
Настройка трансивера в режиме приема заключается в установке частоты кварцевого генератора (с помощью подстроечного конденсатора С21) и уровня НЧ сигнала, подаваемого на вход звуковой карты (с помощью делителя R6-R7).
В режиме передачи с помощью подстроечного резистора Р1 следует подобрать уровень модулирующего сигнала на входе балансного смесителя и проверить выходную мощность трансивера на нагрузке 50 Ом, которая должна быть около 1 Вт. Особое внимание необходимо обратить на линейность тракта передачи и отсутствие его перегрузки входным сигналом. "Перекачанный" сигнал не только занимает широкую полосу в эфире, но и плохо декодируется аппаратурой корреспондентов, что значительно снижает эффективность работы в режиме PSK31 на маломощном трансивере.
По материалам статьи "QRP BPSK ado-vevo 80 m-rе", опубликованной в журнале "Radiotechnika", №6/2008.
«Радиомир КВ и УКВ», №10, 2008
Достарыңызбен бөлісу: |