简易业余短波无线收信机制作与调试
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几乎每个电子爱好者都有利用无线电的雄心壮志,不论遥控一架飞机或者与外界通讯,都表达他们发射的期望讯号这里向各位介绍的一部袖珍发射机,十分适合初学者,电路简单易制,造价低廉,输出功率不超过5-8mW,发射范围在房屋区可至100米左右,用一部普通的FM收音机接收,显示其灵敏度和清晰度俱佳,电路设计中最富挑战性的部份就是只需用3V电源和半波天线便有如此的发射能力。
另外,由于电路需要的零件十分之少,故可将之安放在一个火柴盒(比国内-般火柴盒大一些)里,作为器,可谓神不知、鬼不觉,不过,并非限于这方面用途上,可将之安置在婴孩房、闸门或走廊通道,监视实际情况,此外亦可当作为夜间保安装置。
电路之电流损耗少于5mA,用两枚干电池可连续工作80至100小时之间。
电路在正常工作下非常稳定,频率漂移极小,测试:工作8小时之后,仍不需再校接收机。
唯一影响输出频率是电池的状况,当电池老化时,频率有轻微改变。
借这个制作,学习有关调频发射,可了解其优越的地方,特别它产生无噪声的极高质讯号,即使利用低功率发送,也很容易取得良好的范围。
电路工作原理从图中电路可见分两级,一级音频放大器和一级RF振荡器。
驻极体话筒内实际藏有一枚FET,如您喜欢的话,可视之为一级,FET将话筒前振膜之电容变化放大,这就是驻极休话筒很灵敏的原因。
音频放大级乃由其射极晶休管Q1担任,增益约20至50,将放大的讯号送往振荡级之基极。
振荡级Q2工作于约88MHz之频率,这频率由振荡线圈(共5圈)和47pF电容器调整的,该频率也决定于晶体管、18pF回输电容器及还有少数偏压元件,例如470Ω射极电阻和22K基极电阻。
电源接通时,1nF基极电容器通过22K电阻逐渐充电,而18pF则经振荡线圈的470Ω电阻充电,但更加之快,47pF电容也充电(其两端虽仅得小的电压),线圈产生磁场。
基极电压渐渐上升时,晶体管导通,并有效地将内阻并接在18pF两侧。
当1nF电容充电至该极的工作电压时,就会发生好几个杂乱的周波,故此,我们假定讨论在靠近工作电压之时。
轻松学业余电台通信系列文章(3)基本短波业余电台设置荣新华短波通过电离层反射,可以将信号发送到很远的地方。
短波是主要的远程通信波段。
短波范围内的主要业余频段为80米波段(3.5-3.9MHz)、40米波段(7.0-7.1MHz)、20米波段(14.0-14.35MHz)、15米波段(21.0-21.45MHz)、10米波段(28.0-29.7MHz)等。
短波通信也存在着信号不稳定、干扰大等问题,所以,短波操作需要相当的经验与技巧。
能够进行短波业余无线电通信的业余电台爱好者才算真正登堂入室了。
操作证书考核按照我国当前的规定,必须通过三级或以上个人业余电台操作证书考核才被准许在短波操作(四级操作证书也可以操作部分10米波段频率)。
三级或以上操作证书考核包括集中笔试和技能考试两个部分。
考核时间一般在每年的12月底。
一般在每个省的省会城市和一些主要城市开设考场。
今年的考核即将举行,具体情况请向中国无线电运动协会或本地的业余电台爱好者咨询。
参加三级操作证书考核有几个前提条件,必须是中国无线电运动协会会员,已经持有五级操作证书,设立了收听台,或者已经持有四级操作证书,设立了业余电台。
三级操作证书笔试内容包括无线电法规、业余无线电通信常识、无线电基础知识三个部分,分填空题和选择题两种题型。
技能考试可选择抄收、理解用每分钟5组(25个字符)速度的莫尔斯电码拍发的简单通信用语,或者在两分钟内抄收5个用标准字母解释法读报的业余电台呼号,或者掌握无线电自动电报的操作及原理。
如持有四级《操作证书》,并交验10张国内外业余电台寄给本人所设置的个人业余电台的联络或收听卡片,也可获得三级操作证书。
电台室的一般布置顺利获得了操作证书,填写业余电台设置申请表,经过中国无线电运动协会预配呼号,再到当地无线电管理局验机领取执照,才算真正开台。
开台以前有必要为电台室布置一下。
最好选择独立的房间作为机房,面积6平方米左右已经足够,大一些的阳台甚至储藏室都可以充当。
经典QRP制作译评自制简单的超外差式CW收信机赵辉 本文介绍的收信机成本低、体积小、耗电省(13V供电时电流仅12mA),是一个很好的便携收信机。
文中还介绍了该机工作在40m、20m、15m波段时的数据。
前端电路 收信机电路如图1所示。
在20m或40m时不需要RF放大器。
工作在20m、40m时,信号直接进入VT1组成的混频器,所以本收信机的IMD、阻塞动态范围相当高。
图3所示的前置放大器建议在15m时使用,尤其是接收弱信号时。
想在20m段增加增益的读者可以采用同样的前置放大器,但要改变调谐回路的参数。
由磁环线圈、微调电容(T1、C1)构成的简单调谐回路对于20m、15m已经足够。
调整C1,使回路谐振在所需频段的中间,能够获得足够的带宽。
工作在40m时,如果需要覆盖7.0~7.1 MHz的频率范围,C1需要采用空气可变电容,固定在前面板上,供使用时调节。
本振电路 本收信机在40m时路见图2。
在20m、15m时本振采用VXO(晶体可变频率振荡器),频率覆盖范围约为30 kHz。
如果在本米段需要其他频率,需要把B4换成其他晶体。
使用图1中B4的参数,可使收信机工作在20m(本振频率 - 中频频率)和15m(本振频率 + 中频频率)。
VFO不适合工作在17 MHz这么高的频率,因为相对于本接收机的中频带宽来说,VFO的稳定度就不够了。
VXO的稳定度却很高,但是,采用VXO时,VT4的频率变化不是线性的,随着C2接近最小容量,频率的变化率也变小了。
本收信机的性能适合于大多数场合的应用,通过把本振的幅度从2Vp-p提高到5Vp-p可以进一步扩大动态范围。
这需要断开VT4与VT1之间的连线,接入放大管VT7。
要想获得较宽的频率覆盖范围,晶体B4很关键,必须采用基频晶体,不能采用3次泛音晶体。
泛音晶体可以工作,但与AT切基频晶体相比,频率范围要小的多。
晶体滤波器 FL1是自制的下边带晶体滤波器,B1、B2、B3采用的是Radio Shack公司的电视彩色同步信号电路用的晶体。
终于可以踏入短波无线电的大门了!自制小功率等幅电报收发信机发信机儿子暑假作业做完了,说是趁着还有几天假期,努力地打王者,我看了一眼对他说:又送人头给人家啊?他义正严辞地对我说:妈妈:对方凭实力杀的我,为什么说我送人头?考完B类操作证以后,终于可以踏入短波无线电的大门了至于设备嘛,由于天线的缘故,暂时没有购入成品设备但是,可以开启自由的自制短波设备之路了,毕竟相对U段和V 段,频率稍低的短波设备,难度更低,更容易体会制作的乐趣业余无线电里,有一本书叫做《小功率的力量》,在短波段里,几个瓦特的地功率通联全球不是没有可能,尽管现在城市的电磁环境如此糟糕,但是并不影响在噪声中追寻信号的乐趣我的第一部自制小功率收发信机选取的是过去在火腿中比较风靡的“蛙鸣”收发信机这是一台采用NE602构成的直接变频收发信机,发射功率不大于1W,工作在40米波段使用一节6F22型9V叠层电池就可以工作了原理非常简单,NE602在这个电路中就是干其变频的本职工作,天线收到的电波信号被送入NE602同本振信号混合而我们只需要让本振信号频率和所收信号频率稍微差1KHz左右,这样就可以差频出一个1KHz左右的音频信号,就是我们听到电报滴滴答答的声音至于发送部分,借用本振的振荡信号,引出后送入功放部分,通过键控发射出去这是电路图,电路非常简单,我采用的是第二版的电路除了NE602和晶体可能不(ma)太(yun)好(jia)买(you),剩下的基本都是常见的元件磁环没有也没关系,色环电感一样能用用SpringLayout画板选取一块单面覆铜板边角料,正好可以够做两块板两台机器一起,相互调试用热转印法制作PCB热转印后,用记号笔适当修正这是HP原装硒鼓打出来的,和兼容加粉鼓相比真是天壤之别填补加工完成开始腐蚀,经典的三氯化铁腐蚀好了,打孔玻纤板钻孔后出现分层和毛刺用稍粗的钻头修整,这样钻孔的边缘就平滑很多清洗干净刷一层松香酒精溶液,用作防氧化和助焊根据图纸开始备料基本都是常用元件,储备充足发射级原图是用的C8050,我改用国产3DG130,效果也不错推动用的3DG6E,也没觉得不好有几个电感线圈需要自制输出端的厄流圈,用国产NXO-10磁环,0.5铜线绕的,自测电感量2uH输入端的DIY-7线圈,稍微改动一下,用的10X10中周骨架,绕好了一样用然后呢,就是照图焊接了,这个不难测试期间,先安装了一个7059KHz的晶体电路搭好了,外壳是个问题,去开了个罐头,火速将里面的金枪鱼吃掉正好补充一下电路搭建的体力消耗,罐头盒用来做机壳,很多老外喜欢做罐头盒发射机罐头盒的边要处理一下,不然很容易划伤手,用钳子夹住捏进去就可以了比划一下,放进去完全没有问题,设计时就考虑了罐头盒的尺寸由于罐头盒的盖子已经扔掉了,而且原来的盖子,要比罐头盒直径小,没法用因此必须重新另做盖子,找到三合板一块比一比,画出罐头盒的轮廓采用割圆术,锯出来都是直线,但是积分以后,就成圆啦割下来的粗圆比一比,还好,尺寸差不多,没有割小用锉刀一点点精加工,终于成了一个圆安上试试,正好,严丝合缝!开始总装,安装各类引出线,电源线上加了一个磁环滤波作为实验机型,输入端只安装了一级LC滤波,输出端,也是一级安装天线接口,电源接口,高频增益电位器,调谐电位器因为3.5mm耳机插口用完了还没买,因此先预留外接电键接口和耳机口等买回来装上就行了电路板安装在底座上,铜柱固定下面还加了一个小喇叭,但是然并卵,声音太小,还是得用耳机收听正好有这么个小喇叭,顺手就装上去了盒子上面设计了一个发信键,这样不用外接电键也可以发射用频率计测测,应该是702XKHz,我用的是7023KHz的晶体,设计了频率微调电路,能够稍稍变化下调试也简单,接了一个50欧的假负载,用检波探头监测负载两端的高频电压调整滤波器中的电容,直到负载两端电压最大,拆下可变电容,测量电容量,更换为相同的固定电容就完了业余条件下,没有频谱仪调滤波器是在是个难题,尤其是多级滤波器我这个只有一级滤波,牺牲了滤波性能最后,为了考验它的性能,拿去参加了验机为什么去验机呢,主要自己做出来,机器能用是能用,功率也有0.4W,但是其他指标如何呢,没有仪器测不出来话说,验机其实他是不合格的,因为我省了一级滤波器,结果杂散发射太大,已经超出了规定指标验机的老师说,自制设备不容易,而且功率很小,危害不大,为了鼓励就让你PASS吧。
简易电子管调频收音机的制作(共五篇)第一篇:简易电子管调频收音机的制作简易电子管调频收音机的制作用电子管制作的功率放大器,播放数码音源更显魅力,由于调频广播及电视(伴音)高品质音源非常丰富,不少电子管爱好者又开始对电子管收音机产生了浓厚的兴趣,据此笔者也作了一番尝试,现在调频广播音乐频道多,用电子管调频收音机接收还原音乐信号,再用电子管音频放大器播放音乐,其音质音色更是锦上添花,令人神往!由于调频广播(电视伴音)工作于超高频范围,在业余制作条件下,如果采用超外差式电路,电路比较复杂,装置调整困难,笔者采用超再生接收的方法,电路简单,容易制作,现将制作情况简述如下。
1.元件配制本机电路如图所示,是一个自灭式超再生接收机电路。
由于多数频道频率工作在88MHz~108MHz范围,以上海文艺频道(中间频率96.8MHz)为参考点,L2用Φ2mm镀银铜线,在外径Φ15mm模具上以圈间距为2mm绕制5匝成空心式,L1用(Φ2mm镀银铜线在L2外套绕2匝,圈与圈之间的距离为2mm。
两个线圈之间的距离约2mm至3mm。
高频阻流圈用Φ0.32mm漆包线,在直径10mm纸管上分三段蜂房密绕150匝,段距2mm。
天线用一米长的拖线即可。
电子管选用J级6K3P或6K4,也可选用6J1,但其增益稳定性不及6K3P及6K4(变μ管)。
可变电容有成品更好,没有成品可寻旧收音机拆出双联可变电容器改制,其方法是拆除部分动片和定片。
其容量与片子关系为:动片定片各一电容量为20pF,二动片夹一定片容量为47pF,三动片夹二定片容量为100pF,具体使用数值根据接收频率而定。
2.组装调试由于调频部分工作在超高频状态,应将这部分元件装在有机玻璃板或塑料板上,线圈安装应距离板上10mm至15mm,接点牢固,以防高频机震,各元件应尽量紧凑安装在管子附近恰当的位置,以减小分布电容和漏感产生的影响,便于调试顺利。
此接收机的调整比较简单,检查接线无误后,接通电源,调节电源电压控制电位器W至适当位置,就会听到刺叭有丝丝的超再生噪声,然后调节可变电容器C和调节线圈L(拉伸或压缩)即可收到播音,此时超再生噪声便被压下去,再调节电子管6K3P栅极电阻和电容至适当值,最后调节电源电压控制电位器W,使声音更清晰和响亮。
所谓的业余方法就是因陋就简,用最简单的工具作最好的东西。
俗话说:“没有金刚钻,别揽瓷器活。
”可广大无线电爱好者不信那个邪,我们要遵照毛主席的教导:“中国人民有志气有能力,一定要在不远的将来赶上和超过世界先进水平。
”发扬“有困难要上,没有困难创造困难也要上。
”的精神,年复一年、生命不息折腾不止。
对于业余收音机调试方法,如同“挖地道,各庄都有各庄的高招。
”希望我们大家能一起交流,贡献出自己的宝贵经验,使我们的业余制作更上一层楼。
没有调试时必须的仪器怎么办?“自己动手,丰衣足食。
”为了能作出符合要求的零件,我参考《红灯735》收音机电路,花了一天时间,专门焊接了一个晶体管调频试验机。
(如图所示)红灯735的电路真是好,我大力推荐给喜欢晶体管收音机的朋友。
这个电路很稳定,我在调试电子管中周时用手摸电路和线圈,都没有任何影响,中周没有屏蔽也不自激。
在调试高频头时,开始怎么都不行,分析原因是本振频率不对。
我的线圈和电容是参考网上的资料选定的,网上的资料很多是语焉不详,或者是图纸模糊不清。
好不容易找到一个图纸清晰、资料齐全的,结果频率又和我国的不一样。
无论如何一定要知道振荡频率,才能心中有数、脚下有路。
憋急了、没法子,只好拿出20几年前玩剩下的东西来对付它。
这里我隆重地向大家介绍、一种业余测试超短波频率的方法。
花几毛钱制作一个调频话筒,再找一台数显的调频收音机。
用数显调频收音机接收调频话筒的信号,就可以知道调频话筒的振荡频率了。
具体的作法是把话筒的A、B两点接到高频头的本振线圈L1的两端,用收音机接收话筒的信号。
这样很容易就弄清楚本振在干什么了。
同样把话筒的A、B两点接到高放线圈L3的两端,也可以知道高放选择线圈的频率范围了。
要注意的是,调频话筒有很多谐波,我们只能大概知道频率范围,不能准确测量。
能够大概知道频率范围就已经达到目的了。
调试的第一步是仔细检查零件是否都安装正确。
调试的顺序是:鉴频器,FM中放,高频头。
DIY短波单边带收发信机这台短波单边带收发信机是我DIY短波单边带收发信机的第三个版本,第一个版本是1998年搞的,鉴于当时的技术和条件,那台机器很土气。
第二个版本是2010年初完成的,第二个版本和IC735等成品机差不多了,只是边带滤波器性能不太好,在调试的时候对原设计的电路改动了很多。
经过一年多的使用,在2011年底决定再将它改进一下。
这第三个版本是在第二个版本的基础上将电路的布局作了一些调整,把以前觉得不满意的地方改了一下,将原来的边带滤波器换成了FT180的滤波器,其它地方没有改动,结果是发射的话音质量和成品机没什么区别,接收AM信号的音质和IC735差不多,超过了TS430,SSB工作时接收的本底噪声比IC735稍大,不过接上天线时好象差不多,接收灵敏度是:用螺丝刀接触IC735的天线插孔能较好的接收业余台QSO的信号,我DIY的这台机器只能收到较强的信号,说明灵敏度不如IC735。
我想这DIY也是永远没有最好,只能更好。
机器的外观如图1。
图1这台机器的外壳是十多年以前BD8EU送给我的,我拿到手的时候里面装的是一个报警器。
机器前面板上有12个按键,从上面第一行最左边一个键开始依次是:VFO A/B切换键,在VFO模式下,按此键在VFO A和B之间来回转换;VFO/CH切换键,按此键在VFO和频道CH之间来回变换;存贮键,首先在VFO模式下调谐到要存贮的频率,按一下此键,显示屏上显示M和存贮频道号,转动手轮在0~249之间选择一个你要存贮的频道号,再按一下此键即将当前的频率存入你选择的频道中,同时返回VFO状态;异频键,在VFO模式下,按一下此键即进入异频工作模式,这时机器接收是VFO A的频率和工作模式,发射是VFO B的频率或接收是VFO B的频率,发射是VFO A的频率;LSB键,在VFO模式下,按此键进入LSB工作模式;USB键,在VFO模式下按此键进入USB工作模式;FM键,在VFO模式下按此键进入FM工作模式;AM键,在VFO模式下,按此键进入AM工作模式;CW键,在VFO模下按此键进入CW工作模式,在后面板的插孔中插入电键即可进行CW的QSO;频率步进下降键,在VFO模式下按此键,转动手轮时频率改变的步进在减小,本机的频率步进有10Hz、100Hz、1KHz、10K、1M;频率步进上升键;手轮锁定键,按此键显示屏显示LOCK,此时转动手轮无效,再按此键一下解锁。
经典QRP制作译评自制简单的超外差式CW收信机赵辉 本文介绍的收信机成本低、体积小、耗电省(13V供电时电流仅12mA),是一个很好的便携收信机。
文中还介绍了该机工作在40m、20m、15m波段时的数据。
前端电路 收信机电路如图1所示。
在20m或40m时不需要RF放大器。
工作在20m、40m时,信号直接进入VT1组成的混频器,所以本收信机的IMD、阻塞动态范围相当高。
图3所示的前置放大器建议在15m时使用,尤其是接收弱信号时。
想在20m段增加增益的读者可以采用同样的前置放大器,但要改变调谐回路的参数。
由磁环线圈、微调电容(T1、C1)构成的简单调谐回路对于20m、15m已经足够。
调整C1,使回路谐振在所需频段的中间,能够获得足够的带宽。
工作在40m时,如果需要覆盖7.0~7.1 MHz的频率范围,C1需要采用空气可变电容,固定在前面板上,供使用时调节。
本振电路 本收信机在40m时路见图2。
在20m、15m时本振采用VXO(晶体可变频率振荡器),频率覆盖范围约为30 kHz。
如果在本米段需要其他频率,需要把B4换成其他晶体。
使用图1中B4的参数,可使收信机工作在20m(本振频率 - 中频频率)和15m(本振频率 + 中频频率)。
VFO不适合工作在17 MHz这么高的频率,因为相对于本接收机的中频带宽来说,VFO的稳定度就不够了。
VXO的稳定度却很高,但是,采用VXO时,VT4的频率变化不是线性的,随着C2接近最小容量,频率的变化率也变小了。
本收信机的性能适合于大多数场合的应用,通过把本振的幅度从2Vp-p提高到5Vp-p可以进一步扩大动态范围。
这需要断开VT4与VT1之间的连线,接入放大管VT7。
要想获得较宽的频率覆盖范围,晶体B4很关键,必须采用基频晶体,不能采用3次泛音晶体。
泛音晶体可以工作,但与AT切基频晶体相比,频率范围要小的多。
晶体滤波器 FL1是自制的下边带晶体滤波器,B1、B2、B3采用的是Radio Shack公司的电视彩色同步信号电路用的晶体。
收音机装配与调试实验总结第一篇:收音机装配与调试实验总结收音机制作实验总结这个学期上了收音机组装实验,感觉收获很多。
希望继续努力。
在实验制作过程中学会了一些实验动手的技巧,提高了动手的能力,明白了一些道理。
实验中,我解决了我的电烙铁尖头不发热的老大难问题,通过老师的指导,原来是尖头氧化发黑了影响传热。
用镊子把尖头刮干净在用湿抹布就可以擦亮,尖头就可以发热了。
以前不太懂得松香的作用,每次焊锡不太粘铜膜的时候,加一点松香就很好焊来了,以前都不明白,现在在课上学的,很有用。
还有就是学会了制作测试电池组,在做调试的时候很有用。
上次做实验的时候,把元器件挨着挨着焊接,结果后来一些小的元器件被大元器件挡住了,焊不进去了。
通过这次课的学习才明白先焊接小的元器件,再焊接大的元器件,焊接也是有顺序的。
最后就是学会了焊丝的选择,以前焊丝老是不容易融化,以为全是电烙铁的问题。
后来才发现是自己买器材时只管便宜的买,没有太注意它的质量,是焊丝的含锡量低了的缘故,下次买东西不能只看价格而不管质量。
感觉自己的动手能力还是不足,焊东西的时候手就是在抖,平时焊接练习还是太少了,通过几次课的焊接练习,自己的焊接能力还是得到了不小的提高。
希望自己再接再厉,平时勤快一点,多动手。
通过这次实验课自己也明白了一些道理。
当自己遇到问题的时候应该多自己思考,而不是自己不思考就依赖于别人。
以前自己有思维惰性,遇到问题很少经过自己的思考去找办法解决而是马上问别人怎么弄。
这样自己就变懒了,失去了独立思考的能力。
通过老师的教导,每次遇到问题自己总是先自己慢慢思考找方法去解决问题,实在不行再去请教同学和老师,自己的思维变得独立了。
自己的能力也得到了提高。
还有就是学习工作时要态度严谨认真,以前上实验课总是嘻嘻哈哈的。
通过老师的讲解明白了很多的工作中的安全事故就是不认真不谨慎造成的。
最后不足的地方就是把元器件焊完后,进行调试的时候收音的效果很好,但装机的时候不是很好弄,不知道是碰到了什么元器件,装起来后收音的效果不是很稳定,自己弄了很久也找不到原因,有些遗憾。
全文图解十五种简易抗干扰外接收音机天线的制作全文图解十五种简易抗干扰外接收音机天线的制作目录一、短波传播方式二、解决通信盲区的方法三、自制收音机天线的种类四、改善短波信号质量的三大要素五、天线种类制作之一:中短波平行天线六、天线种类制作之二:短波框形天线七、天线种类制作之三:中波框形天线八、天线种类制作之四:双振子单波段天线九、天线种类制作之五:波段双极缩短型天线十、天线种类制作之六:直立式多波段天线十一、天线种类制作之七:自制短波天线放大器十二、增益型天线十三、自助型天线十四、莲花天线十五、自制G5RV高频全波段接收天线一、短波传播方式无线电广播、无线电通信、电视、雷达等都要靠无线电波的传播来实现。
电波在各种媒介质及媒介质分界面上传播的过程,由于反射、折射、散射及绕射,其传播方向经历各种变化,由于扩散和媒介质的吸收,其场强不断减弱。
为使接收点有足够的场强,必须掌握电波传播的途径、特点和规律,才能达到良好的通信效果。
常见的传播方式有:地波(表面波)传播,直射波(视距)传播,天波传播,散射传播。
超短波适用直射波传播方式进通信。
短波的基本传播途径有两种:A、地波(表面波)传播。
B、天波传播。
天波传播是短波通信的主要传输方式。
1、地波传播沿大地与空气的分界面传播的电波,叫地面波或表面波,简称地波。
地波的传播途径其传播途径主要取决于地面的电特性。
地波在传播过程中,由于部份能量被大地吸收,很快减弱,波长越短,减弱越快,因而传播距离不远。
但地波不受气候影响,可靠性高。
通常,超长波、长波、中波无线电通信,利用地波传播。
2、天波传播天波是指由天线向高空辐射的电磁波受到天空电离层反射或折射后返回地面的无线电波。
天波是短波的主要传播途径。
短波信号由天线发出后,经电离层反射回地面,又由地面反射回电离层,可以多次反射,因而传播距离很远(可上万公里),而且不受地面障碍物阻挡。
但天波传播的最大弱点是信号很不稳定的,处理不好会影响通信效果。
短波电台天线操作方法
操作短波电台天线的方法如下:
1.调整天线长度:根据要接收或发送的频率选择适当的天线长度。
天线长度可以通过添加或移除天线的节段来调整。
2.选择天线型式:常见的短波天线类型包括偶极子天线、垂直天线和对数周期天线等。
根据实际需求选择合适的天线型式。
3.安装天线:将天线固定在适当高度的支架上。
确保天线垂直且稳固,避免与其他金属物体接触。
4.连接天线:将天线电缆连接到电台的天线接口上。
使用合适的连接器,确保连接牢固无松动。
5.调谐天线:通过调整天线的长度或电容装置来匹配电台的输出阻抗。
调谐天线可以提高电台的性能和传输效果。
6.定期维护:定期检查天线连接是否松动,清除可能的杂物积聚,并检查天线线缆是否损坏。
必要时,进行修复或更换。
需要注意的是,操作天线时应注意安全,避免不必要的触电风险。
在操作之前,
最好查阅相关的天线使用手册或咨询专业人士以获得更详细的指导。
F30-—5型无线对讲机是继F30-2、F30-3型之后推出的一种适于民用的通信设备,该机内部采用金属框架,外配塑料机壳,具有外形美观、使用方便、通信距离比较远、价格低廉等优点,与F30—2 和F30-3型机相比,F30—5型整机性能有较大提高。
一般来说,提高对讲机的接收灵敏度和发射功率都能有效地增加通信距离,且提高前者更为显著。
本机接收部分采用了调频接收专用集成电路MC336l做中放.用场效应管K122作高放,超外差二次变频,接收灵敏度可达0.2uV,因此,通信距离比较远。
发射部分也采用了C2078做末级功率放大,从而使发射机的调试更加简单,合广大无线电爱好者自行组装、调试。
附图为该机的原理图。
一、主要技术性能指标:工作方式:调频单工工作电流:发射≤lA;接收:静噪≤20mA;非静噪≤120mA工作电压:外接电源DC7—13.5V;或5号充电电池8节发射功率:3一5W调制方式:调频最大频偏:土5kHz接收灵敏度:0.2uV静噪灵敏度:≤0.2vV音频功率:≥300mW天线形式:1.2米拉杆天线或橡胶天线工作频率:36.100MHz *29.600 可选晶体外形尺寸:145*50*35mm二、工作原理:1、接收部分:由天线接收到的信号经过L10、L11、C30、C31 等组成的低通滤波器后,经C35、L12送入场效应管T4的第一栅进行高放,第二栅接固定偏置,D3、D4是输入保护二极管。
放大后的信号由C41送入场效应管T5第一栅。
同时,由T7、JT5、C72等组成第一本振,再由C70、L16三倍频后,经R21送入T5第二栅,由T5将前级信号与本振信号进行混频放大,输出的信号经C42、L14选出10.7MHz 第一中频信号,再经陶瓷滤波器JT2进一步选频,之后由R23送人T6进行一次中频放大,再经C47将信号送入IC2 16脚。
由于高放输入与输出采用了双调谐回路,所以可以满足通频带宽和选择性的要求。
电路实践系列讲义之业余电台收发信一体机2013-05-30业余电台接收与发射电路(理论设计部分)在业余电台通信中,有一个40m波段,频率为7MHz多一点。
本电路就是设计制作一个电路系统,可以接收到7.030MHz的等幅电报CW信号,可以发射7.030MHz等幅电报CW信号。
它的工作状态由按键控制,当按键没有按下时,电路处于接收状态,当按键按下时,电路处于发射状态。
接收到的信号,可以经耳机听到。
接收电路设计,一种方案是用高频谐振电路或高频滤波电路接收高频信号,经高频放大器放大,再经混频电路(混频电路主要由两级构成,一级是本振电路产生本机振荡信号,一是混频级,输出的信号是接收到的高频信号与本机信号的差频,经特定的滤波电路后选出所需的差频信号,一般是基波差频信号)混频后得到中频信号中频信号经中频放大器放大后,再经检波解出音频信号,经音频放大器放大功率放大推动喇叭或耳机发声,此种方式可见常用的趋超外差收音机电路,电视接收机电路等等。
另一种方式是直变方式,即不再有中频这一级,而是将接收到的高频信号送入混频级,与混频电路的本振频率信号混频后,直接混出音频信号,音频信号经音频放大器放大及功率放大器放大后推动喇叭或耳机发声。
以上两种不同方式,关键是选取的本机振荡信号的频率高低有较大区别,差动方式选取的本机振荡信号频率与接收的高频信号频率相差一个中频频率(差值就较大,直变方式选取的本机振荡信号频率与接收的高频信号频率相差一个音频频率(差值就较小)。
一般在需要处理的信号较为复杂的情况下,如电视信号,广播信号等等,采用差动方式。
而等幅电报CW信号比较简单,可以采用直变方式。
本电路采用直变接收方式。
发射电路设计,对于广播信号,将音频信号调制到载频信号上放大后通过天线发射,对于电视信号,将视频信号以及音频信号调制到载频上经放大后通过天线发射。
而本电路只需要将等幅高频信号发射,所以可以利用接收电路中的本振电路产生的高频信号直接经放大器放大,滤波器滤波后送到天线发射。
YEASU SYSTEM 600收发信机简易使用说明书Ⅰ特性说明书Ⅰ-1概要1.接收机频率范围:50kHz——29.99999MHz2.发射机频率范围:1.8——29.99999MHz(仅限于被选择的记忆频道或者ITU海事频道;业余无线电频道)3.发射模式: J3E(USB,LSB) 用于语音的接收与发射。
A1A(CW) 用于莫尔斯电报通信A3E(AM)H3E(2182模式,仅限于海事机)J2B(USB,LSB), 用于ASFK模式下数据接收与发射。
4.频率合成器步进:10Hz 100Hz 1kHz5.频率稳定度:±10ppmz在0℃~+40℃ (仅限于标准版)±2ppmz在0℃~+50℃ (仅限于加装W/TCXO-4晶体)6.适合工作的温度范围:-10℃~+50℃7.天线阻抗:50Ω(最大的允许驻波比为2:1)8.供电电压:13.5V DC±10% 负极接地9.功率消耗:1.2A(接收或者没有信号时)20A(发射输出100W时)10.机器尺寸(WHD):244×104×286mm11.机器重量:4.5kgⅠ-2发射机1.功率输出:100W(仅限于J2B、J3E、A1A模式)25W(仅限于A3E、H3E)2.调制类型:单边带SSB:滤出载波,平衡调制调幅AM: 低电平(早期版本)3.杂散辐射:在峰值功率输出下为40dB4.单边带载波抑制:在峰值功率输出下大于40dB5.不需要的边带抑制:在输入1.5kHz的调制信号,并且在峰值功率下至少50dB。
6.单边带模式下的音频响应:对于400Hz——2600Hz的音频响应不小于-6dB7.占用带宽情况:A1A:<0.5kHzJ2B:< 3.0kHzJ3E:< 3.0kHzH3E:< 3.0kHzA3E:<6.0kHz8.第三阶单边带互调失真:在14MHz,100瓦的峰值功率下优于-25dB9.麦克风特性阻抗:500——600ΩⅠ-3接收机1.电路类型:双变频超外差2.中频频率:第一中频:47.055MHz第二中频:8.215MHz3.灵敏度:(相对于10dB的信噪比):0.5——1.8MHz: J2B/J3E/A1A模式下灵敏度为2μVA3E模式下灵敏度为8μV1.8——29.999MHz: J2B/J3E/A1A模式下灵敏度为0。