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电路设计->家用电器电路图->其他电路图->AM/SSB接收机制作-----AM/SSB receiver

AM/SSB接收机制作-----AM/SSB receiver

作者:dolphin时间:2012-11-22

本接收机针对那些经验丰富的无线电爱好者,用于接收广播电台、业余电台及服务性电台长波、中波及短波波段的无线电信号。

制作一台接收机的想法由来已久,但是互联网上和无线电杂志中却找不到成熟的电路结构或文章。既然没有令人满意的电路形式,那么就让我自己来设计、开发吧!首先确定以下条件:
――简单
――可行
――便宜
――尽可能好的指标
尝试了许多所能做到的试验,最终从这些试验中确定了本文所介绍的电路,窃以为――本电路的设计非常成功,完全满足上述要求。接收机的制作简单可行,也没有使用什么非标准的滤波器和石英振荡。
接收机的技术指标:
工作频率0.1-30MHz 
SSB灵敏度0.5mkV  
AM灵敏度2mkV 
中频(变频)频率ПЧ:
1-61.925MHz
2-10.7MHz
3-455kHz
(注:俄文字母ПЧ――中频或者是变频,由读者自己确定)
临频选择性:取决于455kHz滤波器(这里选择性很大)
镜像频道选择性:
1-中频80dB  
2-中频70dB
3-中频70dB(很大程度上取决于滤波器10.7MHz的品质)
合成器调谐步长:-100HzC1kHzC10kHz-100kHz
2个可转换VFO
10单元不调电记忆
工作方式和频率显示精确度到1kHz
АМ方式下精确显示频率,SSB下由455kHz本振频率决定,在程序中不予考虑。
供电电压+12V
外形尺寸:150x150x50mm
功能示意图简单明了:

接收机电路原理图:

接收信号经过外部(断开的)衰减器进入固定输入滤波器,长波、中波波段强台弱信号通过C3L2第二级高频滤波器顺利完成选择性,第七级低频滤波器(截止频率30MHz)按照第一中频镜像频道实现选择性。接下来接收信号进入混频器DA1(型号:ADEC1ECSMD,类似西方普通型号:SBL-1)。这个普通二极管混频器(制作的非常棒)可以按照规范电路用4个二极管和2个铁氧体线圈变压器自己制作。来自合成器的本振信号+7dBm进入混频器第二输入。频率转换的结果在混频器输出形成61.925MHz第一中频信号,沿线路进入位于左侧三极管Q1的匹配增益限幅器,再进入第一中频带状滤波器,以便抑制10.7MHz(40.525MHz)第二中频镜像频道。
滤波后的信号从三极管Q6第二脚进入第二混频器,第二脚进入的本振信号51.225MHz(倍增器x5),从三极管Q4返回。L9C28回路解出的10.7MHz第二中频信号进入第二中频滤波器,抑制第三中频455kHz(10.245C0.455=9.79MHz)的镜像频道。经过滤波,第二中频信号进入转发器Q8,然后进入集成电路DA2TDA1083输入端(完全等同К174ХА10),经放大并进入集成电路内部混频器,本振信号10.245MHz(Q2)也由此通过。455kHz第三中频信号从集成电路第四输出经压电陶瓷滤波器进入TDA1083中频线路,并在这里完成放大、鉴频。除此之外,信号从中频输出进入混频检波器(三级管Q13的第二脚),从第二脚(SSB方式下)进入本振信号455kHz(Q11)。音频信号从场效应晶体管进入АМ/SSB(VD1VD2)方式下电子整流器和音量调节器,ЗЧ信号在TDA1083内部衰减。经过С42由扬声器或耳机放大、输出。
三极管Q3、Q5、Q7为电子整流器。SSB开启信号从控制板进入接收机SSB接头。为了转换(在必要情况下)单边带接收在Q9设置了电子开关,当接通USB/LSB接头лог.1时,机壳上的С55电容接通,在中频滤波器АЧХ(自动频率同步)低斜面上的455kHz本振频率移动。三级管Q10、Q12组成S-米波放大器。
合成器电路原理图:

频率合成器按照单循环PLL合成器(最小调谐步长100Hz)电路图组装,本振使用DDS频率合成器AD9835(最廉价的一种)。信号放大器组装在三级管Q1,借助变容二极管重新调整波长使其位于62.025C91.925MHz之间。在Q3组成缓冲放大器,放大器信号从其输出端进入发射转发器Q4、Q5。从Q4输出进入接收机混频器,从Q5到频率分配器100(可以用其他现有的数字集成电路,只要具备2个条件:1.脉冲数频率100MHz;2.总的分解系数等于100)DD1,DD2,DD3。然后620250C919250Hz频率信号进入频率-相位检波器DD4,DA3的一个输入端,从输出端失调信号进入信号放大器变容二极管,ФАПЧ闭合回路。来自DDS合成器本振信号频率620250C919250Hz,经低频滤波器L3L4C11C14C19和Q2放大器进入频率-相位检波器的第二输入。信号放大器每调谐100HzDDS频率改变1Hz。



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