簡易微功率電報收發機,telegraph transceiver
關鍵字:簡易微功率電報收發機
基本指標
電源:7V-12V(推薦9V疊層電池)
電路板:56mm x 41 mm
天線:50歐姆,不平衡式,BNC/Q9接口
本振泄漏:約1mW(50歐姆假負載上)
頻率范圍:7.060-7.064MHz(7.060M晶體上串聯50p微調電容)
接收:
電流:小于10mA(9V供電時)
耳機:低阻耳機(推薦SONY、aiwa等高靈敏Walkman耳機)
電源:7V-12V(推薦9V疊層電池)
電路板:56mm x 41 mm
天線:50歐姆,不平衡式,BNC/Q9接口
本振泄漏:約1mW(50歐姆假負載上)
頻率范圍:7.060-7.064MHz(7.060M晶體上串聯50p微調電容)
接收:
電流:小于10mA(9V供電時)
耳機:低阻耳機(推薦SONY、aiwa等高靈敏Walkman耳機)
發射:
功率:約200mW
電流:約50mA(9V供電時)
雜散(諧波)抑制:-20dB
主觀評價
接收靈敏度和選擇性較差,容易受廣播干擾(BCI)。頻率穩定度好,聽SSB信號可懂度高。電路底噪小。收發切換時開關聲大,容易導致發錯電碼。
接收靈敏度和選擇性較差,容易受廣播干擾(BCI)。頻率穩定度好,聽SSB信號可懂度高。電路底噪小。收發切換時開關聲大,容易導致發錯電碼。
電路簡介
見圖1,Q1與周圍元件構成了典型的考畢茲振蕩器并且一直保持振蕩(故在接收時有1mW左右振蕩信號泄漏),信號通過82pF電容直接耦合到Q2,在發射狀態下(電鍵按下),Q2作為C類功放,放大后的信號經0.01uF電容耦合到π型低通濾波器,然后送天線發射;在接收狀態下(電鍵放開),Q1與周圍元件構成差拍振蕩器(BFO),Q2被偏置在非線性區(可以這么想,三極管無非就是背對背接著的兩個二極管嘛!),將天線接收的信號與BFO的信號進行混頻,混頻得到的音頻信號經過0.1uF電容耦合送到LM386構成的音頻功率放大器,放大后的音頻信號在LM386的5腳經10uF電容隔直后送耳機。電鍵不但控制LM386電源的通斷,也切換Q2的偏置,使之工作在不同的狀態下。
圖1 “皮鞋”200mW微功率等幅電報收發信機電原理圖
見圖1,Q1與周圍元件構成了典型的考畢茲振蕩器并且一直保持振蕩(故在接收時有1mW左右振蕩信號泄漏),信號通過82pF電容直接耦合到Q2,在發射狀態下(電鍵按下),Q2作為C類功放,放大后的信號經0.01uF電容耦合到π型低通濾波器,然后送天線發射;在接收狀態下(電鍵放開),Q1與周圍元件構成差拍振蕩器(BFO),Q2被偏置在非線性區(可以這么想,三極管無非就是背對背接著的兩個二極管嘛!),將天線接收的信號與BFO的信號進行混頻,混頻得到的音頻信號經過0.1uF電容耦合送到LM386構成的音頻功率放大器,放大后的音頻信號在LM386的5腳經10uF電容隔直后送耳機。電鍵不但控制LM386電源的通斷,也切換Q2的偏置,使之工作在不同的狀態下。
圖1 “皮鞋”200mW微功率等幅電報收發信機電原理圖

元件選擇
所有電感選擇色環電感,其中L3在80米波段時使用2.2uH。C6和C7在80米波段時使用820pF。三極管Q1和Q2并沒有嚴格的規定,放大倍數在100到200之間的硅NPN三極管都能正常使用,比如,9011,9013,9018,8050,2N2222A,2N3904等,推薦Q1和Q2都使用9013或都使用2N3904。晶體需是基頻晶體,7.060M和7.042M晶體在天線都有售。建議在電路板上晶體和L3、C6、C7處使用插座,以便切換波段或頻率。如為了增大發射功率,可以使用12V電源,但需將C10增加到100u左右。
調試方法
焊接結束應檢查是否存在短路,若無,加上9V疊層電池,接上耳機,不要接天線,正常情況下應該聽到微小的“沙沙”聲,接上天線噪音增加或者可以聽到一些信號,整機電流在10mA以下。若聽到很大的嘯叫聲或電流過大,說明電路自激,解決辦法是在“SPEAKER”兩端接一個103瓷片電容,若無效,再在LM386電源濾波的10uF電容兩端并接一個103瓷片電容,若仍無效,在9V電源輸入端并接一個103瓷片電容。至此接收應基本正常。
圖2 帶1W 50歐姆假負載的高頻功率表電路原理圖
圖2 帶1W 50歐姆假負載的高頻功率表電路原理圖

然后接上帶假負載的高頻功率表(圖2給出了參考電路圖),短接“KEY”兩端,耳機中應迅速無聲,高頻功率表有一定輸出。發射狀態下整機電流為40-100mA。發射時在旁邊0.5米處放一個短波/中波收音機,檢查所有的接收頻率范圍,除了載頻和倍頻外,應聽不到其它由“皮鞋”產生的信號。如有其它信號(特別是嘯叫聲),說明存在高頻自激。割開Q1和Q2之間的電源線,用100uH電感和100歐姆電阻并聯后再串聯進去,可有效消除高頻自激。附表給出了發射和接收狀態下各主要元件的直流參考電壓。
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