在西伯利亚的时候,我偶然发现了之前囤积的苏联电子元件,于是决定用它们制作一台直接转换收发器。我的设计基于前苏联时期广为人知的一种电路,这种电路由Владимир Поляков(弗拉基米尔·波利亚科夫,RA3AAE)推广开来——他可以说是这项技术的“布道者”。

我是在1984年出版的《Техника прямого преобразования》一书中找到的这个电路图。早在很多年前,我就受这种方法启发,设计过几个电路,包括一个使用三个晶体管的直接转换接收机和一个由两个二极管串并联构成的混频器。

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那是我第一次使用SSB和CW调制接收业余电台信号。下面展示的28MHz收发信机电路图与接收机电路图基本相同,区别在于接收路径中的混频器V1使用的是KT606晶体管

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在发射机模式下,它用作末级放大器电路。音频放大器由三级组成,但采用直接耦合。原设计使用锗晶体管,但我找不到低噪声的P27-P28晶体管,所以决定用硅KT209晶体管代替。

硅KT209的电流增益略高于锗晶体管,因此我需要调整反馈回路中的电阻值。这些电阻值应使末级晶体管集电极的电压等于电源电压的一半。

C16-D1-D2电路用于在电报模式下工作时保护耳朵,免受噼啪噪声的干扰。末级连接阻抗为3-3.5kΩ的耳机,现代的耳机也可以通过变压器连接。

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振荡器基于晶体管V2。L4C8–C10谐振电路工作在目标频率的一半(14MHz),而L3C4工作在目标频率(28MHz)。

使用L5C11电路在音频频率上进行邻道滤波。该电路的上限通带频率约为3000Hz。

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至于元件方面,正如你在照片中看到的,我无法完全使用苏联元件来组装整个电路。一些电容器是进口的。问题不仅在于缺少合适规格的电容器,还在于它们的质量。电阻器的问题则小得多。

触发器也是进口的,线圈则是我自己制作的。线圈L1直径10毫米,10匝,在三分之一匝处有一个抽头,使用0.6-0.7毫米的导线绕制。线圈L4直径18毫米,也是10匝,使用0.3-0.5毫米的导线绕制。

频率稳定性取决于导线的质量,因此最好使用陶瓷磁芯。我手头没有陶瓷磁芯,而且现在也很难找到,所以我用了一个10毫升的注射器代替。

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业余无线电收发器的内部结构:一块装有元件和线圈(包括一个注射器)的电路板,装在一个金属外壳中。

线圈L2和L3绕制在一个尺寸约为10×5×5mm、磁导率为μ=50–100的铁氧体磁环上。原文使用的是Sendust磁芯,但我没能找到。

线圈L2有3匝,而L3有9匝,从第6匝开始抽头。导线直径约为0.3–0.5mm。在各种情况下,谐振电路中的匝数和电容值都必须仔细选择,因为合适的线圈材料并非总是容易获得。

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金属外壳内部装有手工组装的收发器电路和铜线线圈。

音频滤波器的L5线圈也绕制在一个磁导率为μ=500–1000的铁氧体磁环上。它由250–300匝直径为0.1毫米的导线绕制而成,我使用的是录音机磁头。

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我按照作者书中的建议制作了外壳,但现在回想起来,我很后悔当初的决定。正如照片所示,元件的尺寸和布局并不理想。考虑到旧元件的尺寸,或许只有音频放大器电路勉强算得上成功。

我怀疑作者只是沿用了他自己的习惯,如果现在让我重新设计,我会采用不同的方法——我会使用更小的外壳,并将耳机插孔和调谐旋钮放在外壳顶部。

我打算在户外使用这个设备,城市环境容易受到干扰,而这种简单的混频器非常容易受到影响。环形天线可以稍微改善这种情况,但需要不断地重新调谐。

我用一个12.5V的电池为收发器供电,因此发射功率比我最初的设计略低。我没有测量设备,但我可以根据末级发射电路的电流来估算。电流约为0.2A,换算成功率约为0.24W。

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我会在发射机输入端加装一个音量控制和一个衰减器(ATT)。但这需要重新设计整个电路,包括混频器。我不会使用可变电容,而是会用一个10kΩ的电位器,通过一个滑块连接到Q1的基极,并将电位器的两端连接到电阻R2和R4之间。这样可以稍微简化调谐过程,但接收带宽可能会降低——具体取决于设置。

总之,我非常享受制作这个收发器的过程,主要是为了……怀旧。