Рассмотрим схему еще одного радиопередатчика с кварцевой стабилизацией частоты
задающего генератора. Принципиальная схема передающего тракта изображена на
рис. 2.21.
Основные технические характеристики радиопередатчика
следующие:
выходная мощность передатчика ...................
0,5 Вт;
диапазон звуковых частот по уровню -3 дБ ....
300-3000 Гц;
ширина полосы излучения по уровню -30 дБ, не
более 11 кГц;
девиация частоты при максимальной модуляции около
2.5 кГц;
ток потребления, не более..................90
мА;
напряжение источника питания .................
9 В
Сигнал от конденсаторного микрофона со встроенным усилителем (М1) поступает
на прямой вход операционного усилителя DA1. К этому входу подключен делитель
напряжения на резисторах R2 и R3, который создает половину напряжения питания
на этом входе, и таким образом позволяет ОУ работать с однополярным питанием.
Между инвертирующим входом п выходом включена цепь R7, С5, С6, которая создает
нужный коэффициент усиления и частотную характеристику усилителя. Этот усилитель
работает как компрессор речевого сигнала, сжимая его динамический диапазон за
счет каскада на транзисторе VT1. Выходное напряжение ЗЧ усилителя детектируется
диодами VD1 и VD2 в постоянное напряжение, отрицательное, которое воздействует
на затвор транзистора VT1 и с увеличением уровня звукового сигнала увеличивает
сопротивление канала этого транзистора.
В результате шунтирования инвертирующего входа конденсатором С6 изменяется
коэффициент отрицательной обратной связи, что приводит к изменению коэффициента
усиления ОУ. Выходное напряжение ОУ, равное половине напряжения питания, поступает
через резисторы R1 и R12 на катоды варикапов VD3. Модулирующее напряжение ЗЧ
изменяется на катоде варикапов относительно этого напряжения смещения.
Варикапная матрица VD3 включена между кварцевым резонатором и общим проводом.
Изменение емкости варикапа приводит к некоторому изменению частоты резонатора.
В этом процессе играет роль и индуктивность катушки L1.
На транзисторе VT2 выполнен задающий генератор, частота в коллекторном контуре
которого определяется включенным резонатором, индуктивностью L1 и емкостью VD3.
Контур L2, С13 в коллекторной цепи этого транзистора настроен на середину выбранного
диапазона, и на нем выделяется частотно-модулированное напряжение ВЧ с частотой
резонатора Q1. Это напряжение через катушку связи L3 поступает на выходной каскад,
выполненный на транзисторе VT3. Катушка включена в цепь смещения базы этого
транзистора - К17, К18, которая создает рабочую точку выходного каскада. Усиленное
и модулированное по частоте напряжение ВЧ выделяется на коллекторе VT3. Затем
через ФНЧ и удлинительную катушку это напряжение поступает в антенну. ФНЧ на
катушке и и конденсаторах С16 и С17 служит для подавления гармоник и согласования
выходного сопротивления каскада на транзисторе VT3 с входным сопротивлением
антенны, катушка L5 вводит дополнительную индуктивность в цепь антенны и таким
образом увеличивает ее эквивалентную длину, приближая к четвертьволновой. В
результате отдача сигнала в антенну увеличивается. Конденсатор С19 исключает
выход из строя транзистора VT3 от случайного замыкания антенны с общим проводом
или цепью питания.
Все высокочастотные катушки передатчика выполнены на одинаковых каркасах диаметром
7 мм с сердечниками из феррита 100 ВЧ диаметром 2,8 мм. Катушка передатчика
L2 имеет 6 витков, L3 - 3 витка, и - 8 витков, L5 - 20 витков провода ПЭВ 0,2.
Катушка L1 - дроссель ДМ-0,06 16 мкГн. Настройку передатчика производят традиционным
способом, контролируя вырабатываемую им напряженность поля при помощи волномера
или ВЧ осциллографа с проволочной рамкой на входе.