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FT8-SSB-CW, 適用于 17m 頻段的低成本收發(fā)器

出處:維庫電子市場網(wǎng) 發(fā)布于:2023-03-15 16:52:56 | 461 次閱讀

   

 T他 低成本收發(fā)器設計用于在非常低的直流電源電壓下工作。在 接收模式 無線電在低至 3.8V 的電源電壓(包括 LCD)下工作正常 顯示器和鎖相環(huán))。整個收發(fā)器(RX 和 TX)在直流時工作正常 在 5V 至 12V 范圍內(nèi)供電 (TX 輸出 = 1W-10W),這使其成為 非常適合便攜式應用。
    這 接收中的總電流消耗 模式(包括LCD顯示屏和PLL)在7.2V時約為70mA。
    這 收發(fā)器工作在17m頻段(18MHz),這是最常用的頻段之一 對于FT8 DX QSO,在我們經(jīng)過的這些糟糕的傳播時間中。這里 是一個 20米版 的 收發(fā)器。
    這 原理圖試圖盡量減少元件的數(shù)量,特別是 “難以獲得”的可變電感器。這里沒有可變電感器 收發(fā)器。LC諧振調(diào)諧是使用固定值電感器和 微調(diào)電容器.
    為 過濾使用了五個 4.43兆赫 晶體,三個在接收器中,兩個在發(fā)射器中。
    原理圖說明
    在接收模式下,來自天線的信號進入雙柵極MOSFET晶體管Q2的柵極1(BF998), 這是接收器混音器。可以從以下位置購買晶體管 這里. 如果得到MOSFET BF998R(反向),晶體管的引腳需要彎曲 焊接在PCB上的晶體管上下翻轉(zhuǎn)。在柵極 2(同一 MOSFET)上引入來自 PLL 的 VFO 信號 合成器模塊。超外差接收器采用高邊注入,對于17m頻段,VFO信號的頻率范圍為 在 22.498 MHz 和 22.598 MHz 之間。
    在 混頻器晶體管Q2的漏極為IF信號(在4.43MHz上)由下式選擇。 LC諧振電路,并進一步饋入雙晶階梯濾波器。這 接收器帶寬可以稍微調(diào)整,改變10pF的值 電容器放置在晶體X1和X2之間。
    這 繼MOSFET Q3(BF998)之后,它是一個可變IF增益放大器。在其輸出時 接收到的信號被濾波并進一步注入到柵極1 產(chǎn)品檢測器 Q4 (BF998)。同一 MOSFET 的柵極 2 獲得 BFO 信號(在 4.43MHz),來自PLL頻率合成器。
    這 產(chǎn)品檢測器Q4輸出端產(chǎn)生的音頻信號經(jīng)過RC濾波 并放大 TDA2822D 音頻放大器(采用 SO8 封裝,可從 這里). 與普通的LM386相比,該IC音頻放大器具有更好的性能, 在非常低的電源電壓(1.8V至15V)下工作正常。
    第一季度 晶體管 (2N2222) 和幾個肖特基二極管 蝙蝠54S,形成一個簡單但有用的 AGC 電路。BAT54S(同一兩個二極管 包)可以從 這里.
    這 接收器的增益也可以通過10K電位計手動調(diào)節(jié) 放置在中頻放大器Q3的柵極2上。
    在德克薩斯州 模式 接收器由Q5晶體管和傳入元件靜音。
    在 TDA2822D電路的輸出,接收到的音頻信號進入耳機 (16 歐姆阻抗)和線路輸出連接器,在 FT8 模式下。
    在德克薩斯州 模式來自麥克風的信號(在 SSB 模式下),來自 CW 音調(diào)發(fā)生器 (在 CW 模式下)或從線路輸入連接器(在 FT8 模式下)放大 反饋音頻放大器,Q6和Q7。
    此外,調(diào)制信號進入DSB(雙邊帶)調(diào)制器, 由 TR3 變壓器和兩個 BAT54 肖特基二極管制成。DSB調(diào)制器是 還注入了來自PLL頻率合成器模塊的BFO信號(4.43MHz)。如果 使用BAT54S(同一封裝中的兩個二極管)載波的抑制為 優(yōu)于40dB。
    此外,雙邊帶信號進入雙晶階梯濾波器 去除信號的下邊帶。之后,信號進入TX 混頻器晶體管Q8(BF998)。在Q8雙柵極MOSFET的柵極2中注入 來自 VFO 的信號,該信號來自 PLL 頻率合成器模塊。
    這 TX混頻器輸出端產(chǎn)生的信號由兩個LC諧振濾波 電路,并通過Q9雙柵極MOSFET BF998放大。
    這 發(fā)射器的最后一級是功率放大器Q10,它是一個 RD16HHF1 場效應管。可以從中獲取晶體管 這里. 另一種選擇是使用 RD15HVF1 MOSFET(這是一個VHF版本,但在HF中工作正常)。可以得到 晶體管來自 這里. RD15HVF1的增益比RD16HHF1低2dB,但輸出功率相似。
    三菱建議RD16HHF1晶體管的靜態(tài)電流(空閑)為500mA 在 12V 工作電壓下。我發(fā)現(xiàn)晶體管在 Idq = 300mA 時工作正常,當 電源電壓為 7.2V。柵極偏置(Idq電流)由5k電位計設定 由IC1(AMS1117-5V穩(wěn)壓器)提供直流電壓。RC系列 反饋網(wǎng)絡(1k*可調(diào)電阻和0.1uF電容)連接在 晶體管的柵極和漏極用于防止 功率放大器。TR1變壓器提供輸出阻抗匹配 的功率放大器。輸出 TX 信號在通過之前經(jīng)過低通濾波 到天線。
    這 PLL合成器是使用PLL制作的 Si5351模塊一 Arduino Nano 董事會,A 環(huán)形交叉 編碼器 對于頻率調(diào)諧, 和一個 液晶顯示屏.Si5351模塊可以從 這里.Si5351模塊的輸出是方波信號。為此 項目(使用雙柵極MOSFET混頻器)最好在輸出端使用低通濾波器 鎖相環(huán)模塊,使 信號正弦。在PLL和LCD的原理圖上還顯示了 用于VFO和BFO的低通濾波器。PLL、Arduino Nano 和 液晶顯示器由IC3(AMS1117-5V 調(diào)節(jié)器)。PLL頻率合成器設計基于 AK2B項目, 更新了Arduino代碼和 圖書館,這對于單頻段收發(fā)器非常有效。初創(chuàng)企業(yè) PLL 的頻率設置為 22.53MHz(以接收 FT8 頻率 18.100MHz)。 作為評論,這個PLL是 電路的輸出雜散輻射比大多數(shù)DDS模塊低得多 市場。DDS模塊,無論在輸出中使用什么濾波,仍然具有 “靠近載體”的雜散,不容易過濾。然而 DDS的相位噪聲比PLL低得多,這在獲得 最佳的接收靈敏度和最低的接收本底噪聲。一個選項 濾除DDS雜散是將DDS電路置于PLL環(huán)路內(nèi)(因為大多數(shù) 的商用收發(fā)器確實如此),但這會增加成本 電路。
    這 收發(fā)器電路是使用 SMD 組件構(gòu)建的。非 SMD 的組件是: PA晶體管RH16HHF1(需要放置在散熱器上),PTT 晶體管、三層電容器、TR1、TR2、TR3 變壓器、1uH 和 5.6uH 電感器、Si5351 PLL 模塊、Arduino Nano 模塊,以及 繼電器(天線和 TX/RX)。這些組件被添加到主PCB上,作為 通孔組件。
    這 7.2V電池是一個 移動電源 USB 電池 用于為手機充電。有模型在 市場上升到30A。這些移動電源電池大多在內(nèi)部使用 六個 1.2V 可充電元件串聯(lián)。獲得7.2V的電壓 需要為收發(fā)器供電,必須連接兩根電線(+和-) 那些電池。為電池充電時,使用相同的內(nèi)部電路供電 通過 USB 從 5V USB 充電器.必須使用 3A 保險絲與 (+) 線串聯(lián)到位 連接到電池組。
    變壓器TR1是在 阿米頓FB-43-7351 或在雙目鐵氧體上 阿米頓 BN-43-3312, 和變壓器 TR2 和 TR3 是在 阿米頓FB-43-2401 或在雙目鐵氧體上 阿米頓 BN-43-3402.
    上 將安裝收發(fā)器盒的前面板:IF增益電位計,以及 麥克風增益電位器、頻率調(diào)諧編碼器、LCD對比度 電位計和 TX 模式開關(guān)(SSB、CW、FT8)。
    上 收發(fā)器盒的后面板將安裝連接器,用于:天線 (BNC)、PTT(3.5 毫米連接器)、CW 按鍵(6 毫米音頻接口)、線路輸入(緊扣)和線路輸出(緊扣)。

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