Я думаю, что это только начало и многое еще придётся модернизировать в процессе творчества, но я всё равно уже сейчас доволен результатами.
Структурная схема конвертера. 1 - входная цепь; 2- селективный усилитель; 3 - смеситель; 4 - гетеродин; входная антенна; 6 - контур (антенна) согласования с входным каскадом приёмника. |
Конвертер состоит из входной цепи, селективного усилителя на частоту 3,1 МГц, гетеродина и смесителя.
Входная цепь.
Ферритовая магнитная антенна с эмиттерным повторителем (транзистор Т1). |
В городской застройке на внешнюю комнатную антенну трудно слушать эфир на коротких волнах из-за помех, поэтому я выбрал магнитную антенну на ферритовом сердечнике. Несмотря на меньшую эффективность, она хорошо отсеивает индустриальные помехи. Контурная катушка Lk на ферритовом сердечнике Н400 или Н600 имеет 25 витков провода диаметром 0,5 мм. Катушка связи Lc содержит 7 витков провода диаметром 0,2 мм. Обе катушки намотаны через прокладку толщиной 0,5 – 1 мм и расположены на краю сердечника. На транзисторе Т1 выполнен эмиттерный повторитель, каскад с высоким входным сопротивлением, для сохранения добротности входного контура, который является антенной.
Ферритовая антенна. |
Селективный усилитель высокой частоты.
Он выполнен на
связанных контурах (L1 –
L4, индуктивность 3,3
мкГн) и настроен на частоту 3,1 МГц (полоса 2,9 – 3,3 МГц по уровню 3 дБ). Его
задача улучшить соотношение сигнал / шум, и не пропустить сигнал гетеродина 3,9
МГц в антенну. Дроссель (L5
индуктивность 10 мкГн) в коллекторной нагрузке транзистора настроен на среднюю
частоту полосового фильтра. Я использовал готовые катушки в броневых
сердечниках от б/у преобразователей.
Входное устройство (Т1) и селективный усилитель высокой частоты. |
Фильтр L1 - L4 в программе Rfsim99. |
Обзор 2,3 - 4 МГц, полоса 2,9 - 3.15 МГц по уровню 3 дБ. |
Эскиз входного устройства и селективного фильтра. |
Гетеродин.
Настройка по диапазону может осуществляться как изменением
частоты гетеродина, так и настройкой самого приёмника в диапазоне средних волн.
Я выбрал постоянную частоту гетеродина 3,9 МГц и тогда «хулиганский» диапазон принимается на частоте 900 кГц, что соответствует середине шкалы средневолнового диапазона. Таким образом, настройка на станции осуществляется только ручкой самого приёмника, не сильно удаляясь от центра его шкалы.
Гетеродин с параметрической стабилизацией частоты. |
Гетеродин с кварцем. |
Смеситель.
Сначала я сделал смеситель на транзисторе. Его преимущество – простота исполнения. Нельзя сказать, что он неработоспособен, исправно принимая любителей радио. Но когда я поочерёдно подключил к трём точкам (коллектор, база, эмиттер) анализатор спектра, а затем осциллограф, то последовала его переделка в балансный смеситель.
Входное устройство (Т1), селективный усилитель (Т2), смеситель (Т3), гетеродин (Т4). |
Сгусток транзисторов балансного смесителя позаимствовал из готовой микросхемы SA636DK, используя только отдельную её часть.
Смесителем работает часть микросхемы. |
Микросхема смесителя. |
Микросхема смесителя. |
Окончательная схема конвертера. |
Применение ферритовой
антенны L7 на выходе конвертера удобно,
если его работа будет с приемником,
который тоже имеет такую же антенну. Паять ничего не надо. Располагая две
ферритовые антенны рядом, сначала по
максимальному уровню шума, а при настройке на радиопередачу меняю расстояние
между антеннами по лучшему соотношению сигнала к шуму.
Если приёмник имеет
гнездо внешней антенны, то непосредственно выход смесителя (коллектор транзистора Т3 на рисуноке 7 или 20 вывод микросхемы SA636DK на рисуноке 9) через конденсатор 33 пФ подключаю к антенному гнезду.
Работа с конвертером.
National Panasonic R-314 |
Устанавливаю на шкале
приёмника 900 кГц. Две ферритовые антенны располагаю рядом. Приёмник принимает
урчание сетевых проводов. Включаю питание конвертера – урчание сменяется более
мягким шумом. Переменным конденсатором настраиваю антенный входной контур
конвертера по максимуму шума – это значит, входной контур подстроился под
избирательную систему преселектора и усиление радио тракта возросло. Плавно
меняю настройку приёмника в районе 900 кГц, а настроившись на радиопередачу,
устанавливаю оптимальное расстояние между двумя ферритовыми антеннами, которые
в дальнейшем фиксирую.
СВ приёмник + конвертер |
Когда я вышел с таким
симбиозом (СВ приёмник + конвертер) на лоджию (первый этаж), количество и
качество принимаемых радиопередач возросло на порядок в связи с отсутствием
сетевых наводок. Громкость пришлось резко убавить, повезло, что в этот момент
никто из динамика не ругнулся матом.
А сам я как буд-то в детстве побывал.
Продолжение: "Как я повышал эффективность входной цепи самодельного приёмника на 3 МГц".
А если убрать выходную ферритовую аниену и подключить выход конвертера на вход СВ-приёмника?
ОтветитьУдалитьВыдержка из поста: "Если приёмник имеет гнездо внешней антенны, то непосредственно выход смесителя (коллектор транзистора Т3 на рисуноке 7 или 20 вывод микросхемы SA636DK на рисуноке 9) через конденсатор 33 пФ подключаю к антенному гнезду".
УдалитьДобрый вечер! Подскажите, пожалуйста, длину приемной магнитной антенны (судя по картинке, она укороченная). Где-то вычитал, что добротность сильно зависит от длины ферритового стержня. Много раз пытался заменить "веревку за окном" ФА, но толком ничего не получилось...
ОтветитьУдалитьЗдравствуйте. Длина антенны на фото чуть больше длины двух пальчиковых батареек АА. На практике длина антенны определяется размером корпуса, и эффективность (подавление индустриальных помех за счёт направленный свойств) антенны лучше, чем больше её длина, но в пределах разумного. Как вариант, максимальные размеры ферритового стержня М400НН составляет 10х200 (магазин ЧИП и ДИП). Добротность контура на ферритовом сердечнике выше, за счёт меньшего количества витков в сравнении с контуром на диэлектрике, и как следствие меньшего активного сопротивления намотки. Феррит смещает резонанс контура вниз по частоте, поэтому реальная индуктивность контура получается при меньшем количестве витков.
УдалитьСпасибо! Надо попробовать. В моем QTH жуткое количество помех.
Удалить