0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

简易微功率电报收发机,telegraph transceiver

454398 2018-09-20 18:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

简易微功率电报收发机,telegraph transceiver

关键字:简易微功率电报收发机

基本指标
电源:7V-12V(推荐9V叠层电池)
电路板:56mm x 41 mm
天线:50欧姆,不平衡式,BNC/Q9接口
本振泄漏:约1mW(50欧姆假负载上)
频率范围:7.060-7.064MHz(7.060M晶体上串联50p微调电容
接收:
电流:小于10mA(9V供电时)
耳机:低阻耳机(推荐SONY、aiwa等高灵敏Walkman耳机)

发射:
功率:约200mW
电流:约50mA(9V供电时)
杂散(谐波)抑制:-20dB
主观评价
接收灵敏度和选择性较差,容易受广播干扰(BCI)。频率稳定度好,听SSB信号可懂度高。电路底噪小。收发切换时开关声大,容易导致发错电码。
电路简介
见图1,Q1与周围元件构成了典型的考毕兹振荡器并且一直保持振荡(故在接收时有1mW左右振荡信号泄漏),信号通过82pF电容直接耦合到Q2,在发射状态下(电键按下),Q2作为C类功放,放大后的信号经0.01uF电容耦合到π型低通滤波器,然后送天线发射;在接收状态下(电键放开),Q1与周围元件构成差拍振荡器(BFO),Q2被偏置在非线性区(可以这么想,三极管无非就是背对背接着的两个二极管嘛!),将天线接收的信号与BFO的信号进行混频,混频得到的音频信号经过0.1uF电容耦合送到LM386构成的音频功率放大器,放大后的音频信号在LM386的5脚经10uF电容隔直后送耳机。电键不但控制LM386电源的通断,也切换Q2的偏置,使之工作在不同的状态下。
图1 “皮鞋”200mW微功率等幅电报收发信机电原理图
元件选择
所有电感选择色环电感,其中L3在80米波段时使用2.2uH。C6和C7在80米波段时使用820pF。三极管Q1和Q2并没有严格的规定,放大倍数在100到200之间的硅NPN三极管都能正常使用,比如,9011,9013,9018,8050,2N2222A,2N3904等,推荐Q1和Q2都使用9013或都使用2N3904。晶体需是基频晶体,7.060M和7.042M晶体在天线都有售。建议在电路板上晶体和L3、C6、C7处使用插座,以便切换波段或频率。如为了增大发射功率,可以使用12V电源,但需将C10增加到100u左右。
调试方法
焊接结束应检查是否存在短路,若无,加上9V叠层电池,接上耳机,不要接天线,正常情况下应该听到微小的“沙沙”声,接上天线噪音增加或者可以听到一些信号,整机电流在10mA以下。若听到很大的啸叫声或电流过大,说明电路自激,解决办法是在“SPEAKER”两端接一个103瓷片电容,若无效,再在LM386电源滤波的10uF电容两端并接一个103瓷片电容,若仍无效,在9V电源输入端并接一个103瓷片电容。至此接收应基本正常。
图2 带1W 50欧姆假负载的高频功率表电路原理
然后接上带假负载的高频功率表(图2给出了参考电路图),短接“KEY”两端,耳机中应迅速无声,高频功率表有一定输出。发射状态下整机电流为40-100mA。发射时在旁边0.5米处放一个短波/中波收音机,检查所有的接收频率范围,除了载频和倍频外,应听不到其它由“皮鞋”产生的信号。如有其它信号(特别是啸叫声),说明存在高频自激。割开Q1和Q2之间的电源线,用100uH电感和100欧姆电阻并联后再串联进去,可有效消除高频自激。附表给出了发射和接收状态下各主要元件的直流参考电压。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    【教程】图文教程:插座式断电报警器使用指南

    "添加设备"扫描设备上的二维码进行添加3.设备配置在设备配置界面,可设置以下参数:设备名称、设备编号报警手机号来电断电报警开关电话/短信/信通知方式重发次数通知时间设备余额充值及年费充值4.报警设置
    的头像 发表于 11-27 19:33 126次阅读
    【教程】图文教程:插座式断<b class='flag-5'>电报</b>警器使用指南

    功率放大器在声空化流控器件中的应用

    实验名称: 功率放大器在声空化流控器件中的应用 实验内容: 构建了声空化流控器件,开展了声空化流控器件理论模型及机理,声空化流控器件
    的头像 发表于 11-11 13:59 133次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>放大器在声空化<b class='flag-5'>微</b>流控器件中的应用

    创新应用:安泰功率放大器赋能声空化流控器件

    实验名称: 功率放大器在声空化流控器件中的应用 实验内容: 构建了声空化流控器件,开展了声空化流控器件理论模型及机理,声空化流控器件
    的头像 发表于 08-07 11:17 358次阅读
    创新应用:安泰<b class='flag-5'>功率</b>放大器赋能声空化<b class='flag-5'>微</b>流控器件

    功率放大器在纳平台中的应用实例

    纳平台技术在现代科研和工业领域具有重要地位,涉及纳加工、纳操作、纳检测等多个方面。功率放大器作为关键设备之一,为
    的头像 发表于 07-02 15:15 414次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>放大器在<b class='flag-5'>微</b>纳平台中的应用实例

    CAN收发器:总线信号的“翻译官”

    在CAN总线通信中,CAN收发器(Transceiver)扮演着至关重要的角色——它就像一位“翻译官”,负责将微控制器(MCU)的数字信号转换为总线上的差分信号,同时把总线信号翻译回MCU能理解
    的头像 发表于 06-27 11:34 1721次阅读
    CAN<b class='flag-5'>收发</b>器:总线信号的“翻译官”

    半导体推出全新SiCPAK功率模块

    半导体今日宣布推出最新SiCPAK功率模块,该模块采用环氧树脂灌封技术及纳独家的“沟槽辅助平面栅”碳化硅MOSFET技术,经过严格设计和验证,适用于最严苛的高功率环境,重点确保可
    的头像 发表于 04-22 17:06 937次阅读

    功率放大器在液滴流控细胞分选中的应用

    摘要:通过对液滴的大小和形状进行控制,可以实现对单个细胞的分选。本文综述了国内外在液滴分选领域的最新研究进展,并介绍了不同类型的功率放大器及其在流控细胞分选中的应用。基于
    的头像 发表于 04-03 10:08 607次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>放大器在液滴<b class='flag-5'>微</b>流控细胞分选中的应用

    输电线路简易监控装置的结构配置与功能

    输电线路简易监控装置包含主控单元、通信单元、电源单元、简易云台摄像,一体化设计。能够实时采集线路通道图像和视频数据,并通过通信模块将数据传输到监控中心,为输电线路的安全运行提供了
    的头像 发表于 03-21 10:39 683次阅读

    简化5G基本收发器电台发射阵容的设计和评估

    简化5G基本收发器电台发射阵容的设计和评估
    的头像 发表于 03-19 18:15 4833次阅读
    简化5G基本<b class='flag-5'>收发</b>器电台发射<b class='flag-5'>机</b>阵容的设计和评估

    功率磁感应检测智慧粮仓的解决方案

    功率磁感应检测智慧粮仓的解决方案
    的头像 发表于 03-12 10:59 545次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b>磁感应检测智慧粮仓的解决方案

    SOC无线收发芯片XL2407P介绍

    XL2407P 芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段,集成了九齐单片的的 SOC 无线收发芯片。芯片集成射频收发、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等
    的头像 发表于 02-21 09:18 951次阅读
    SOC无线<b class='flag-5'>收发</b>芯片XL2407P介绍

    射频收发器与基带的区别

    出去,同时,它还能接收射频信号,解调出原始的基带信号。射频收发器通常包括发射和接收两部分,集成了频率合成器、功率放大器、低噪声放大器等功能模块,以提高性能和集成度。
    的头像 发表于 02-05 17:20 1185次阅读

    典范转移 EV全生态系商机 - The CAN SIC Transceiver Is Ready To Go.

    典范转移 EV全生态系商机 - The CAN SIC Transceiver Is Ready To Go.
    的头像 发表于 01-22 17:23 897次阅读
    典范转移 EV全生态系商机 - The CAN SIC <b class='flag-5'>Transceiver</b> Is Ready To Go.