2 मीटर हैम रेडियो ट्रांसमीटर सर्किट

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इस पोस्ट में हम साधारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और साधारण परीक्षण उपकरणों का उपयोग करके 2 मीटर के शौकिया हैम रेडियो ट्रांसमीटर सर्किट की पूरी निर्माण प्रक्रिया सीखते हैं।

2-मीटर VHF रेडियो क्या है

यह रोकनेवाला महत्वपूर्ण नहीं है और सिर्फ 50 k से ऊपर के किसी भी मूल्य के बारे में पर्याप्त होगा। Tr1 केवल वर्तमान प्रवर्धन प्रदान करने वाले प्रतिबाधा संशोधक की तरह काम करता है, जिसमें लगभग 30% वोल्टेज की हानि शामिल हो सकती है।

Tr1 स्रोत से जुड़ा VR1 ऑडियो आउटपुट को समायोजित करता है और इसलिए C3 के माध्यम से Tr2 बेस की ओर TR1 के स्रोत का पालन करके, विचलन को समायोजित करता है।

Tr2 वोल्टेज लाभ पैदा करता है, और इसके कलेक्टर के साथ ऊपरी पूर्वाग्रह श्रृंखला को एकीकृत करके, प्रतिक्रिया का कुछ स्तर हासिल किया जाता है, जो लगभग 100 बार लाभ को प्रतिबंधित करता है।

R8 और C5 बिजली आपूर्ति पक्ष और R7 की ओर न्यूनाधिक के लिए एक decoupling नेटवर्क के रूप में कार्य करते हैं, जबकि C6 RF को मॉड्यूलेटर आउटपुट से दूर रखता है। R6 और C4 ऑडियो परिणामों के लिए आवश्यक गिरती विशेषता को पूरा करने के लिए सर्किट को कुछ अतिरिक्त ट्रिमिंग प्रदान करते हैं। न्यूनाधिक के लिए वर्तमान आवश्यकता लगभग 500 modA है।

क्रिस्टल थरथरानवाला, VFO एम्पलीफायर, चरण न्यूनाधिक

इन सभी चरणों में लागू पावर को D1 और R13 अंजीर के माध्यम से स्थिर किया जाता है। 2. थरथरानवाला चरण एक पियर्स थरथरानवाला सर्किट है, जहां क्रिस्टल को TR3 के गेट और ड्रेन टर्मिनलों के बीच झुका हुआ देखा जा सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रिस्टल को हटाने की अनुमति देता है। जब भी Tr3 को एक एम्पलीफायर के रूप में काम करने के लिए आवश्यक हो तो गेट VFO के लगाव के लिए खुला होना चाहिए।

VC1 को क्रिस्टल को किसी विशेष आवृत्ति पर खींचने के लिए तैनात किया गया है और इससे VFO पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। RFC1 सिग्नल को ट्र 3 से गुजरने से रोकता है, यह C7 के माध्यम से TR4 गेट की ओर जाने की अनुमति देता है, जो कि फेज न्यूनाधिक है, जो R12 लोड के रूप में है।

आउटपुट मल्टीप्लायर श्रृंखला की ओर C10 के माध्यम से गुजरता है, और फीडबैक चरण मॉड्यूलेशन उत्पन्न करते हुए C8 से गुजरता है। ऑडियो सिग्नल TR3 गेट को दिया जाता है, 1 वी पी / पी चरण न्यूनाधिक द्वारा न्यूनतम आवश्यकता है।

गुणक श्रृंखला

छवि 3 में ट्रांजिस्टर Tr5, Tr6 और Tr7, क्रमशः ट्रिपलर और डबललर चरण कॉन्फ़िगर किए गए हैं।

इन चरणों को समान लेआउट के साथ डिज़ाइन किया गया है, और हार्मोनिक आवृत्तियों पर गूंजने के लिए उपयोग किया जाता है। ये सभी समान चरण लगभग 500 µA के अर्धचंद्र धाराओं के साथ संचालित होते हैं।

यदि इसे RF सिग्नल से 1.5 mA तक बढ़ाया जाता है, तो वे कक्षा AB मोड में काम करना शुरू कर देते हैं। चूंकि एफईटी उच्च इनपुट प्रतिबाधा प्रदान करते हैं, इसलिए आउटपुट को नाली से निकाला जा सकता है, जो कॉइल पर टैपिंग के उपयोग से बचने में मदद करता है।

चूंकि लोडिंग को नगण्य माना जाता है, इससे सर्किट क्यू उच्च रहता है और यह सुनिश्चित करता है कि कॉइल्स की ट्यूनिंग बहुत जटिल नहीं है।

पावर एम्पलीफायर के आउटपुट के लिए ट्यूनिंग एक तेज सीमा से अधिक है। इसलिए, बेहतरीन परिणाम पाने के लिए VC2 को बहुत सावधानी से समायोजित करने की आवश्यकता है।

L4 के चारों ओर एक छोटी धातु परिरक्षण आवश्यक है, जिससे L3 तक पहुँचने से प्रतिक्रिया को रोका जा सके, जिसके परिणामस्वरूप अन्यथा प्रेरित दोलन हो सकता है, जो मंच की दक्षता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

R24 Tr8 के लिए एक वर्तमान सीमक और वोल्टेज फीडबैक जनरेटर की तरह काम करता है।

ड्राइवर और पावर एम्पलीफायर

इन सभी चरणों को क्लास सी मोड में चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

चित्र 4 में दिखाए गए अनुसार ट्र 9 इनपुट को L4, VC2 और C26 के माध्यम से ट्यून किया गया है। VC2 और C26 Tr9 के TR9 बेस के लिए प्रतिबाधा मिलान की अनुमति देते हैं। RFC2 DC रिटर्न पथ प्रदान करता है।

सही ढंग से सेट मल्टीप्लायर श्रृंखला और एक गतिशील क्रिस्टल संलग्न का उपयोग करके ट्रांजिस्टर ट्र 9 से समग्र अपव्यय, 300 मेगावाट तक हो सकता है, जिसका अर्थ है कि इस ट्रांजिस्टर के साथ थोड़ी गर्मी सिंक स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है।

Tr10 को PCB के ट्रैक साइड पर लगाया जाना चाहिए। इसका इनपुट प्रतिबाधा वास्तव में कम है और प्रकृति में कैपेसिटिव है।

C28 और VC3, का उपयोग L5 को ट्यून करने के लिए किया जाता है और TR10 के बेस में मिलान में एक बाधा पैदा करता है। RFC4 इनपुट क्षमता की भरपाई करने में मदद करता है और RFC5 DC रिटर्न पाथ की तरह कार्य करता है।

यह देखते हुए कि Tr10 बिजली के 2.5 वाट तक फैल सकता है, इस पावर ट्रांजिस्टर को ठंडा रखने के लिए एक बड़े हीट सिंक की आवश्यकता हो सकती है।

RFC6 यह सुनिश्चित करने के लिए RF को दबाने के लिए तैनात है कि VC4, C30, L6, C31, L7 और VC5 का उपयोग करके आउटपुट सर्किट कॉन्फ़िगरेशन केवल TR10 के लिए कलेक्टर लोड बन जाता है। L7 और VC5 के आसपास लगाई गई स्क्रीनिंग शील्ड आउटपुट हार्मोनिक सामग्री को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करने में मदद करती है, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सभी लागतों में शामिल है।

कैसे बनाना है

सर्किट को एक डबल-पक्षीय तांबा पहने पीसीबी, अंजीर में बनाया गया है। 5. यह सलाह दी जाती है कि विधानसभा से संबंधित सभी निर्देशों को सटीक देखभाल के साथ लागू किया जाए। देखें कि हर पृथ्वी बिंदु को पीसीबी के ऊपरी क्षेत्र में पहुंचाया जाता है।

सभी घटक लीडों को गर्दन तक डाला जाता है और जितना हो सकता है उतना छोटा रखा जाता है, जबकि कॉइल और प्रतिरोधों के विस्तारित पैरों को उचित रूप से जमीन पर रखा जाना चाहिए। कॉइल्स को अनुशंसित ड्रिल शाफ्ट की सहायता से बनाया जाना चाहिए,

ड्रिल पर घुमावदार होने के बाद, कॉइल को पूर्व में कड़े पर मजबूर किया जाना चाहिए, फिर घुमावों के बीच की जगह को कॉइल की अनुशंसित समग्र लंबाई तक बिल्कुल खींचकर समायोजित किया जाना चाहिए।

अंत में, कॉइल को एपॉक्सी राल चिपकने की एक बहुत ही हल्के परत को लागू करके फॉर्मर्स के ऊपर सुरक्षित किया जाना चाहिए।

समायोज्य लोहे के स्लग रखने की सिफारिश की जाने वाली कॉइल को पिघले मोम ड्रॉप की मदद से निर्धारित स्थिति में सुरक्षित किया जाना चाहिए।

एक उपयुक्त ड्रिल बिट का उपयोग करके इन कॉइल के सभी शीर्ष अंत छेद काउंटरर्संक होने चाहिए।

मरने वाले कास्ट कंटेनर के अंदर पीसीबी को ठीक करने और बोर्ड और बेस के माध्यम से बोल्टिंग छेद को ड्रिल करके निर्माण शुरू किया जाता है।

अगला, टांका लगाकर घटकों को इकट्ठा करना शुरू करता है जैसा कि अंजीर में दिखाया गया है।

आसान स्थापना की सुविधा के लिए सब कुछ से पहले स्क्रीन को पहले मिलाप करें। इसके अतिरिक्त यह पीसीबी को पलटने के लिए एक अच्छा विचार हो सकता है, इसे बॉक्स के कवर पर बोल्ट करें, फिर चर कैपेसिटर के केंद्र के माध्यम से छेद ड्रिल करें और नंबर 60 ड्रिल के साथ कॉइल करें।

पीसीबी को बॉक्स के अंदर स्थापित करने के बाद, अंतिम ट्यूनिंग प्रक्रिया के दौरान संबंधित ट्रिमर तक आसान पहुंच को सक्षम करने के लिए इन छेदों को 6 मिमी तक बड़ा किया जाना चाहिए।

Tr10 के लिए हीटसिंक बाज़ार में उपलब्ध कोई भी मानक प्रकार हो सकता है, लेकिन Tr9 के लिए इसे तांबे के 12 मिमी वर्ग या टिनप्लेट को 5 मिमी ड्रिल मांडर की मदद से और फिर इसे ट्रांजिस्टर के चारों ओर धकेलकर मैन्युअल रूप से बनाया जा सकता है।

स्थापित कैसे करें

एथिल अल्कोहल के साथ सोल्डर असेंबली को साफ करें, और फिर पीसीबी टांका लगाने की सावधानीपूर्वक जांच करें और देखें कि कोई भी सोल्डर या शॉर्ट सोल्डर ब्रिज हैं या नहीं।

अगला, मामले में इसे ठीक करने से पहले, अस्थायी रूप से तारों को हुक करें और क्रिस्टल को स्लॉट में प्लग करें। एक एमीटर या किसी भी वर्तमान मीटर का उपयोग करें और इसे आपूर्ति लाइन के सकारात्मक के साथ श्रृंखला में कनेक्ट करें, साथ में एक श्रृंखला 470 ओम रोकनेवाला। इसके बाद, एक अच्छा बिजली मीटर के माध्यम से आउटपुट पर 50 से 75 ओम ढाल डमी लोड को हुक करें।

टेस्ट कैसे करें

एक क्रिस्टल को संलग्न किए बिना, 12 वी की आपूर्ति को कनेक्ट करें और सुनिश्चित करें कि वर्तमान सेवन ऑडियो चरण, थरथरानवाला, चरण न्यूनाधिक, जेनर और एलिसेंट गुणक चरण से 15 एमए से अधिक नहीं है।

यदि मीटर 15 mA से अधिक इंगित करता है, तो लेआउट में कुछ खराबी हो सकती है या शायद Tr8 स्थिर और दोलन नहीं है। इसकी सहायता से सर्वश्रेष्ठ पहचान की जा सकती है RF 'स्निफर' डिवाइस को L4 के करीब रखा गया है, और VC2 को उचित रूप से समायोजित करके समस्या को ठीक किया गया है।

एक बार जब उपरोक्त स्थिति सत्यापित हो जाती है, तो मॉड्यूलेटर पर ध्यान दें और एक उच्च प्रतिबाधा मीटर को नियोजित करें, यह सत्यापित करें कि ट्र 2 कलेक्टर वोल्टेज आर 9 के आपूर्ति अंत के संदर्भ में आधा आपूर्ति वोल्टेज पढ़ता है।

यदि आपको यह 50% से अधिक लगता है, तो अनुशंसित रीडिंग प्राप्त होने तक, या इसके विपरीत, R4 के बढ़े हुए मूल्य का प्रयास करें, यदि रीडिंग 1/2 आपूर्ति से कम है, तो R4 के मान को कम करें।

और भी बेहतर अनुकूलन प्राप्त करने के लिए, 1 किलोहर्ट्ज़ प्रतिक्रिया की तुलना में, 3kHz के साथ एक 3DB वोल्टेज प्राप्त होने तक C6 मान को मोड़ने के लिए एक आस्टसीलस्कप का उपयोग किया जा सकता है। इसे सबसे प्रभावी रोल ऑफ और एक अच्छी आवृत्ति मॉडुलन के बराबर माना जा सकता है। यह परीक्षण TR4 के बेस / एमिटर पर किया जाना चाहिए।

इसके बाद, एक क्रिस्टल कनेक्ट करें और वर्तमान प्रतिक्रिया की जांच करें, आपको वर्तमान खपत में कुछ वृद्धि देखनी होगी। हालांकि, आउटपुट ट्रांजिस्टर को उच्च अपव्यय से बचाने के लिए, इस वर्तमान खपत को VC4 और VC5 को उचित रूप से सेट करके समायोजित किया जाना चाहिए।

अगले चरण में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा 2 मीटर ट्रांसमीटर सही हार्मोनिक्स के साथ काम करता है, गुणक चरण को 'स्निफर' डिवाइस पर अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए सभी चर प्रेरकों के कोर स्लग को समायोजित करके अनुकूलित किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, समान को अधिकतम वर्तमान के लिए अनुकूलित करके लागू किया जा सकता है, जो सर्किट चरण के लिए सही हार्मोनिक अनुकूलन से मेल खाती है।

अधिकतम वर्तमान खपत के साथ सर्किट को ठीक करने के लिए एक तेज प्लास्टिक नुकीली वस्तु का उपयोग करके ट्रिमर वीसी 2 को समायोजित किया जा सकता है।

इसके बाद, ठीक धुन ट्रिमर VC3 जो VC2 सेटिंग को थोड़ा प्रभावित कर सकता है, और इसलिए VC2 को फिर से पढ़ने की आवश्यकता हो सकती है। अगला, VC4 और VC5 को समायोजित करें जब तक कि आप न्यूनतम संभव कुल खपत के साथ सर्वोत्तम संभव आरएफ आउटपुट नहीं देखते।

इसके बाद, सभी चर कैपेसिटर के लिए इस संरेखण और ठीक-ट्यूनिंग प्रक्रिया को दोहराने की आवश्यकता हो सकती है, एक दूसरे को प्रभावित करना, जब तक कि अधिकतम आरएफ आउटपुट के साथ ट्रिमर में एक इष्टतम समायोजन प्राप्त न हो जाए।

अंतिम ट्विकिंग का परिणाम लगभग 300 एमए की कुल वर्तमान खपत के साथ डमी लोड में 0.75 और 1 डब्ल्यू के औसत आउटपुट वाट में होना चाहिए।

यदि आपके पास SWR मीटर तक पहुंच है, तो आप सर्किट को एक मृत आवृत्ति पर एक इनपुट क्रिस्टल के साथ एक एरियल से जोड़ सकते हैं और फिर VC4 और VC5 के माध्यम से ट्यूनिंग को परिष्कृत कर सकते हैं जब तक कि एक इष्टतम आरएफ आउटपुट नहीं मापा जाता है, एक न्यूनतम SWR रीडिंग के अनुरूप ।

इन सभी सेट अप के पूरा होने के बाद, इनपुट ऑडियो मॉड्यूलेशन के साथ परीक्षण करने से आरएफ आउटपुट स्तर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। कुछ और पुष्टियों के बाद, जब 2 मीटर ट्रांसमीटर सर्किट से पूरी तरह से संतोषजनक प्रदर्शन पूरा हो जाता है, तो बोर्ड को चयनित बाड़े या डाई-कास्ट बॉक्स में स्थापित किया जा सकता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए आगे परीक्षण किया जाता है कि सब कुछ ठीक है। पहले की पुष्टि के अनुसार इकाई।

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