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    80瓦調頻立體聲廣播發射機

    在我們開始之前:

    我很清楚海盜電台場景中存在的一些國家。 雖然我是百分之百贊成自由言論,我也相信,無線電頻譜的組織和控制,以避免干擾,並允許公平地向所有感興趣的百分之百。 出於這個原因,我問我的讀者放棄使用我的工作設立任何形式的秘密,海盜,非持牌電台。 另一方面,任何人都公平公正,依法做事,歡迎使用我的設計。

     


    這個項目的歷史

    在智利的一個顯著比例的廣播電台使用手工製作的發射機。 質量參差不齊。 一些發射器製作精良,其他都很差,也有一些精心設計的,但建造簡陋,這是典型的結果,一個壞的技術人員試圖複製別人的設計。

    在2002年,我被要求修理一台發射機,這是這種類型的特別糟糕的例子。 店主告訴我,這件非常糟糕的事情是他負擔得起的。 我告訴他,可以用更少的錢製造出更好的發射機。 一件事導致第二件事,我致力於為小型FM電台開發一種高質量,廉價的發射機。

    在接下來的幾個月中,我設計,建造和調試,我發射的3個主要模塊:音頻處理器和立體聲編碼器板,合成勵磁,和功率放大器。 但是,當我在這一點上,我親愛的朋友與糟糕的發射機出去的業務,所以沒有真正的不再使用的發射機我是建設! 這導致該項目被擱置,儘管只有相當簡單的控制電路仍下落不明。

    完成三個模塊已經在我的車間躺在身邊四年。 在我的城市充滿了撥號站傳輸品質的音樂大多是非常低的,大家似乎都同意,就是沒有房,既不頻譜不明智也不聽眾人數,增設車站,好音樂傳輸。 .. 反正,我不會有時間來運行一個廣播站,甚至沒有一個半自動化的一個! 因此,有沒有真正的動機,我現在完成發射項目。

    而不是拋出一切的,忘記它(這是一件好事,反正我不能這樣做!),我現在已經決定把在公共領域的設計,所以至少有人在那裡投資的時候,我可能會從中受益。
     


    公司的理念:

    此發射器的設計從地上爬起來,以提供非常高的音質,再加上優良的頻率穩定性,可靠性等方面,它可以用來作為一個獨立的發射器為一個中型的城市,或者作為一個激勵驅動千瓦級功放為一個大的城市。 它被設計為額定電壓從13.8V,所以,它可以從一個普通的通信電源使用備用電池並聯運行。 在電源切斷的情況下,發射器可以保持從電池運行,在略微降低電源的電壓下降。

    它由四個模塊,其中三個最重要的是準備好了,測試,下面描述。 第四模塊尚未建成,可能永遠不能興建,但我將介紹其基本功能,讓你可以把它設計,如果你想。

    所以,讓我們開始吧!
     


    音頻處理器和立體聲編碼器

    立體聲調頻傳輸信號處理和編碼的教科書的方式是這樣的:

    1)兩個通道,低通濾波器他們在15kHz,陡峭的衰減;
    2)應用預強調。 根據世界的不同,時間常數應為75µs或50µs。
    3)嚴格限制的音頻電平,以確保overdeviation不可能發生;
    4)建立一支穩定,廉潔38kHz正弦波;
    5)減去左聲道,右聲道和的結果乘以與38kHz載體;
    6)創建清潔19kHz的正弦波,鎖相的38kHz之一;
    7)添加左聲道,右聲道,(LR)* 38kHz信號,該19kHz信號,與特定的振幅。

    有幾種方法來實現該算法。 現代工廠發射機經常做整個事情的數字,在DSP。 但它仍然是在模擬域更便宜和簡單做。 以各種方式也可以做的,太​​多的發射器,這些天用超便宜的,平庸的方法,如基於CMOS開關硬開關乘數。 他們做的工作,但非常嘈雜! 我的設計,而不是使用一個真正的,高品質的模擬乘法器,該任務。 因此,從我的發射機的信號是最好的信號,我可以接收本地,不如遠遠優於他們大部分!

    下面是原理圖。 你可能不會是能夠讀取它在這個分辨率,以便更好地點擊它,將它保存在全分辨率,打印出來,參考下面的解釋。 如果你有麻煩開大版本,右鍵單擊該圖上,因此可以將其保存到磁盤上,然後打開它使用IrfanView的任何其他良好形象觀眾。 此頁面上的所有圖紙,這是有效的。 全分辨率圖紙大,取決於在您的計算機的內存量,某些Web瀏覽器無法打開他們將報告斷鍊。

    兩個單端線路電平音頻信號輸入通過穿心電容,LC低通濾波器,以擺脫可能是對他們的任何RF歡迎。 在每一個通道有一個緩衝階段,然後組合的預加重和軟限幅器級。 這樣做的優點是在一個步驟中的限制和預加重是它避免了overdeviating從大聲高音的聲音,或具有大的低音聲壓平高音的多頻帶限幅器,而不需要。 非限定的部分的音頻信號的增益是通過可調電阻調節。 然後是六極的低通濾波器,可以消除上述信號15kHz。

    à74HC4060的芯片派生出38kHz和19kHz的信號,方波,從一個特製的石英晶體。 兩個諧振電路,使用鐵氧體​​罐形磁芯把這些方波成很乾淨,低噪聲的正弦波。 微調電阻允許設定的水平,而可調節磁芯的電感器允許的精確調諧。 跳線允許禁用這些信號的測試和調整的目的。 

    一個頗為老土,但低噪聲和低失真模擬乘法器芯片LR信號,由運算放大器的差分放大器,到38kHz副載波調製。 該電路具有三個調整平衡。 其輸出電平是可調的。 僅適用於立體聲所必需的信號可以斷開進行檢測,通過一個跳線。

    加法器的輸出相結合的L信號,R信號,(LR)38kHz中的信號,導頻音。 在這個階段的前兩個信號是固定的,而(LR)* 38kHz可以調整它自己的可調電位器,可調電位器前的LC電路的導頻音。 再有就是末期的電平調整,使用的發射器所設定的偏差,一個具有低輸出阻抗的緩衝級,驅動器的輸出通過一個電阻,以避免不穩定性由容性負載。

    有一個額外的電路,該電路的的一個雙superdiode檢測器的時間常數及驅動的可調輸出的基本組成。 此電路拿起剛剛之前的最後的電平控制的完整的多路復用信號,並產生一個DC信號直接驅動一個小的米,偏差指示。 發射器操作正常運行過程中設置適當的音頻電平,這是一個最重要的工具!


    這是印刷電路板。 單擊它可以得到高分辨率。...“通過木板”可以看到它,因此您可以直接打印它,並使墨水與銅接觸以得到正確的雙面銅圖案。

    整個電路是建立在這個單面PCB。 只有少數的跳線是必要的,所以它是不值得為此作出雙面PCB。


    這是一個粗略的部件疊加,正好看到其中的一部分。 究竟 哪一個 部分去哪裡,是你將不得不示意圖! 不要偷懶!


    這是多麼完整的立體聲編碼器看起來。 在這裡,我已經臨時焊接一個老式唱機連接電路板的輸入。 後來,PCB應裝在屏蔽箱中,所有輸入和輸出通過穿心電容。

    關於組件:所有關鍵電阻器都是金屬膜,公差為1%,既穩定又低噪聲。 運算放大器是低失真,低噪聲類型,除了計量電路的運放是簡單的BiFET類型之外。 所有微調鍋均為高品質多圈裝置。 電容器大部分是聚酯電容器,但在低通濾波器中,我使用了5%的雲母銀,這是因為我有很多電容器,並且可以很好地匹配這些值! 匹配電容器是一個好主意,因為它們的5%公差對於獲得最佳平坦濾波器響應而言有點寬。 在不重要的地方,您會發現陶瓷和電解電容器。 扼流圈是浸入過時的VCR中的浸入式扼流圈,但類似的扼流圈可以重新購買。 鐵氧體鍋芯來自一台舊的(木盒裝!)收音機的立體聲解碼器,我處於無法完全恢復的狀態。 我沒有關於它們的信息,因此您將不得不選擇自己的磁芯併計算匝數,以獲得原理圖上所述的電感。 請注意,鍋芯必須有很大的氣隙,以便足夠穩定。 可以從JAN Crystals訂購該晶體,該晶體的頻率為2.432 MHz,基本模式,並聯諧振,30pF負載電容,HC-49支架,標準溫度,穩定性和公差等級。

    你必須了解該電路能夠正確校準。 而你需要一台示波器,當然! 該過程開始由預置的所有調整中點,,施加+ /-15V的電源,和一個音頻正弦波1kHz的兩個通道,在一個水平的峰 - 峰1V。 設置R5和R23正是4.5V PP低通濾波器的輸出,正如圖中。 然後你反复調整L4和R44,尋找在U9A的輸出,調整最大的信號和可調電位器為精確4.4V頁線圈,然後你應用1kHz的董事會只有一個輸入信號,短其他輸入地面上。 的示波器的輸出U11A,,你應該看到一個經典的雙音信號。 現在你調整R60的,R61 R62,最好的接地居中,對稱和線性重複。 這是最容易做的,通過使用一個雙通道示波器,把對輸入信號的其它信道的模擬乘法器(輸出U6A),疊加兩個痕跡。 範圍信道的增益調整後,調製後的雙音信號應正好填補1kHz的正弦波。

    現在,安裝一個跳線JP2,把範圍上U6B輸出。 在那裡,你會看到1kHz信號和雙音信號來自乘數的總和。 (LR)* 38kHz與R55信號調節電平,因此,它是 究竟 等於1kHz信號的電平。 這很容易,因為當設置正確時,38kHz信號始終在零伏和1kHz正弦波的瞬時電平之間移動。 因此,您只需要調整微調電位器,即可使該零伏電壓線順暢! 如果您從未構建過這樣的電路,那麼您可能現在不明白我的意思,但是當您進行調整時,它將立即變得清晰起來! 請確保以最佳精度進行此調整,因為此編碼器的良好立體聲分離取決於它!
     
    現在移除跳線在JP2和它安裝在JP1。 應用在1kHz 1V信號兩個通道。 調整L5最大19kHz信號,,並設置R45範圍上的導頻信號的振幅的10kHz信號約1%。 現在放置兩個示波器探頭的的輸出U9A U9B上,取出從JP1跳線,潤飾L5到對齊的兩個正弦波的相位,因此,過零點發生在完全相同的時間。 範圍增加增益上19kHz信號,有助於讓更多的平行的波形獲得更好的精度。

    將被調整R68激振器一次完成。 現在,只需將它設置為中檔,這將給關於1V在輸出。 如果你已經有你的偏差計量儀表(任何面板儀表滿量程10uA 1mA應該),你可以為它繪製的規模和調整R73以便讀取100%的偏差(或75kHz,不管你喜歡)。 做到這一點的一個信號超過1V應用到輸入,使該信號被限制。 順便說一下,讀數應該是相同的,而不管是否應用的音頻信號,只有一個輸入端,或兩。 當沒有音頻輸入,儀表應閱讀關於10%的偏差值。 這是導頻音,你可能會想,以紀念其在儀表上的水平。


     


    合成的勵磁

    勘誤:在原理圖中作為2SC688確定晶體管真的2SC668! 報告不一致,福斯托感謝! 

    勵磁機提供了穩定的,低噪音的功能,頻率可選的RF信號,調製由音頻電路板提供的复用信號,並放大到一個可控​​制的輸出功率足以驅動功率放大器。 我的勵磁採用PLL頻率合成器,其中涵蓋了FM波段在100kHz步驟。 該VCO只覆蓋了幾兆赫沒有調整,導致低噪音。 調製進行獨立的頻率控制,並特別考慮低噪音。 的輸出功率是可控的從零到4瓦。 一個PLL解鎖探測器,關閉發射機發生故障。
    勵磁機的爐膛是一個科爾皮茨VCO。 它是供電從本地9V穩壓器,並具有由兩個後端到變容二極管控制頻率,導致最小的負載,因此,超低相位噪聲。 VCO信號的樣本劃分下跌的預分頻IC和應用的PLL芯片,參考一個定制的石英晶體,並將其劃分下來6250赫茲。 一個十路的撥碼開關,控制主可編程分頻器的頻率設定為二進制的方式。 如果PLL解鎖,Q1的交換機應該使用的禁用功率放大器的輸出。 鑑相器輸出的PLL芯片過濾由一個運算放大器,被注入到變容二極管的VCO的頻率控制電平轉移。

    該調製信號被施加到一個單獨的變容二極管,被偏置為運行在一個合理的線性範圍,和從所述頻率控制電路分開,它不是由PLL電壓的影響。 所有信號和控制電壓是通過耦合電感,電抗器,以獲得更低的噪音。 輸入的調製方式的帶寬足夠寬,不僅適用於立體聲,同時也為了讓購買另外的實用程序的子載波信號(SCA)。

    該VCO的輸出經過一個射極跟隨緩衝級,然後通過廣泛調諧的A類放大器,由一個B類驅動程序和一個C類功率放大器,使用介質Q值的調諧阻抗匹配網絡。 最後這兩個階段是從一個單獨的輸入供電,從而使輸出功率可控制從零到4 W通過調整此電壓從零到15V。 意圖使用此功能自動驅動控制的最後階段,並保護變送器。

    請注意,在此模塊中的輸出沒有足夠的諧波濾波,將其直接連接到一個天線。 如果你想使用這個作為一個獨立的勵磁低功率發射,你應該加一個低通濾波器。


    激勵器是建立在雙面印刷電路板,它有其頂側銅大多離開了不受干擾的地平面。 除去銅大約只有非接地引腳。 被焊接在頂側的接地連接,所以它不是必要的鍍通孔。

    此圖顯示了雙方的PCB,這樣就可以打印出來,並把它折疊在中間怎麼看兩部分對齊。 你將不得不顛倒的圖像,將其打印出來,使得主板,使油墨與銅接觸得到。

    該PCB安裝焊接盾牌各地和各階段之間,兩側板。 他們是最好的安裝,然後再填充它。


    此圖像顯示了零部件的佈局。 同樣,你將不得不找出哪一部分是,使用原理。 它應該是很容易的。 要小心,因為在原理圖上有一個組成部分,不包括電路板設計! 加入後,在調試過程中,焊接板下! 為了讓事情更有趣,你挑戰了一下,我不會告訴你哪一部分! 你會發現當你結束了,有一個部分組裝板後遺留下來的! :-)

    圖紙的線圈是一個相當接近的比賽,他們的實際尺寸。


    這就是組裝的激勵器的外觀! 您可能會注意到封閉了輸出晶體管的機加工鋁質部件。 我是在我的業餘車床上做的。 這是將TO-5封裝的晶體管連接到外部散熱器的相當複雜的方法! 一個簡單的支架也可以使用。 我最初的想法是將該模塊放在機箱的邊緣或櫃壁上,用作散熱器。 無論如何,電路是如此高效,以至於晶體管幾乎根本不需要額外的散熱器! 我進行了所有測試,未添加任何超出此處所示內容的內容。

    許多零件來自電磁鐵將廢棄設備。 這包括剪和浸扼流圈。 但兼容的部分是提供新的。 該晶體由由JAN晶體。 要訂購,指定頻率兆赫6.4000,基本模式,並聯諧振,30pF負載電容,HC-49持有人,與標準溫度,穩定性和寬容評級。

    輸出通過BNC插座連接。 所有其他連接都通過饋線電容器。 屏蔽層由推入式蓋板完成,該蓋板由與此處所示的屏蔽牆相同的材料製成。 切開並弄平的咖啡罐罐無非是! 一些巧克力和餅乾也裝在合適的罐子裡!

    該電路的對準並不困難。 首先,將所有微調器設置為中檔並設置頻率。 對於此任務,您只需添加開關權重:最低有效開關產生100kHz,第二個增加200kHz,下一個增加400kHz,依此類推,直到第八個增加12.8 MHz。 第九個實際上連接到PLL芯片的兩個輸入,因此它增加了76.8 MHz,第十個開關增加了102.4MHz。 要計算給定頻率的開關設置,只需將其分解為二進制分量,然後設置適當的開關即可。 請注意,打開的開關不會增加其頻率貢獻! 例如,如果要在96.5 MHz上進行傳輸,則可以將開關9、8、7、3和1設置為OFF,將其他開關設置為ON。 您可以在合成器中設置的整個頻率範圍覆蓋了整個FM廣播頻段,甚至更多,但電路的其餘部分僅針對廣播頻段而設計。

    現在你應該,連接15V電源到主電源輸入,在的輸出中U3,用電壓表和一個頻率計數器在Q4的集電極。 如果你得到正確的頻率,你是大運氣,應該去和玩彩票! 通常情況下,VCO將捕捉範圍。 如果電壓表讀取圍繞14V的,這意味著頻率太低。 如果顯示是接近於零,這意味著頻率過高。 頻率計數器應該同意這一點。 您需要調整的VCO中心頻率,使其進入範圍。 對於這個任務,你有兩個調整點:其一是C20,另一種是彎曲L4的! 通常的微調本身並不提供足夠的範圍,所以感覺自由彎曲的線圈。 當你大致正確調整的VCO,PLL將鎖定在,你會得到一個穩定的輸出頻率,非常接近一個你想要的。 所以調整L4 C20電壓表讀數大致9V的。 這樣一個相對高的變容二極管的電壓是最佳的噪聲性能,方便的,因為它使進入在RF峰傳導的變容二極管。 理想情況下,你應該調整微調線圈,因此,中心附近範圍與9V的電壓。 這給你最簡單的校正。

    現在,您可以設置參考晶體的精確頻率,通過調整使C12在櫃檯上的頻率是完全正確的。

    讓我們去:將一個RF功率計和50的歐姆假負載輸出功率級和應用幾伏可變電壓輸入。 調整C28,C32,C37 C38的最高權力。 如果您運行的範圍在任何微調,通過彎曲的線圈連接到它,糾正::L5 L7,L11 L10。 現在增加的電壓和修飾這些剪。 你應該得到4 5瓦輸出在電​​源電壓15V。

    為避免產生細微的噪音,完成調整後,應使用蜂蠟或某些其他合適的材料密封振盪器線圈,也可能密封其他空氣纏繞線圈。 之後,可能需要微調微調。

    現在,您可以連接音頻板勵磁。 套用一個1kHz信號的音頻板(兩個通道是最好的),強大到足以驅動板到適度的限制,並調整R68的音頻端口+ / - 75kHz的偏差。 如果你沒有偏差米,你可以得到緊密掛鉤範圍的FM接收器的音頻輸出,將其調整到一些地方電視台,注意他們所生產的音頻電平,然後調整你的變送器設置其偏差符合這一水平。 但是,這個系統是非常不精確的。 這是最好的獲取或做一個真正的偏差米。

    如果你想改變頻率,你必須重新編程的DIP開關,然後修飾剪,並可能線圈除了為C12,它應該只需要潤色幾年之後,當晶體歲。


     


    的80瓦功率放大器

    這是一個非常普通的設計,調諧C級電路採用雙極型晶體管。 由於使用兩個階段,放大器可以被驅動到全功率用更少的比1瓦的驅動功率,從而使在此發射器的大的增益裕量的結果。

    雙極性甚高頻功率晶體管有一個嚴重的親和性的低頻率的自激振盪。 要獲得這個放大器的穩定性,我採用了一些技術,如將基極和集電極電抗器相距甚遠的共振,阻尼電抗器,電阻器,使用RC吸收不必要的頻率組合,使用feedtrough電容繞過板等它採取了一些調整,但止放大器無條件穩定。

    兩個晶體管之間的阻抗匹配網絡的要求這樣的低電感,這將是不切實際的,使其與實際的電線。 所以我用了一個蝕刻在PCB上的微型帶狀。 此外,電源和SWR傳感器的輸出與微帶狀線。

    點擊原理圖上得到全分辨率版本,其中還包括微帶狀線等部位的細節。

    在輸出端,該放大器具有一個低通濾波器,導致不夠乾淨,可直接連接到天線的信號中的。 SWR表被放置前的過濾器,以清理其二極管產生的諧波。 在任何情況下,當信號是乾淨的,足以輕鬆滿足通常的法律和技術要求,此發射器不應該被用在多發射機站點沒有進一步的窄帶濾波! 之所以如此,是由天線將拿起附近頻率上的信號,因為任何其他強耦合功率晶體管,會混淆了自己的信號,建立廣泛的互調產物,其中一些將重新輻射! 這是一種常見的和非常大的問題在許多multitransmitter站點。 在這樣的地方,甚至沒有一個發射器應該被允許在空氣中,沒有窄帶濾波! 這樣的濾波是很容易實現通過一個單一的調諧腔,它可以從銅管或片材構成。


    這裡是PCB佈局,包括微帶。 20cm長板是雙面的,除了在兩個小的焊盤上面的驅動器晶體管的基極和集電極的背面是一個連續的地平面。 我砍了這些墊一把刀,而不是整個計算機的圖紙!


    你將不得不鑽,切出的晶體管的開口。 從上方安裝的功率晶體管,而驅動器晶體管,由於它的小的高度,安裝在板下。 兩個晶體管被安裝到印刷電路板的開孔中的焊接後的銅箔,加入的上部和下部的接地面,及驅動器晶體管也有這樣的銅帶板的上側連接的基極和集電極焊盤。 在這裡,你可以看到如何晶體管被焊接到電路板上,我給它正確的高度和間隔。 我第一次裝板和晶體管的散熱片,然後焊接輸出晶體管花邊,再套上驅動晶體管的發射極引線焊接從上面通過的開口,然後再移除板,驅動晶體管完全焊接。 以這種方式,在適當的機械配合是有保證的。 確保晶體管安裝表面是平坦的! 我的功率晶體管是一個略顯圓潤的表面,所以我首先必須沙平! 良好的傳熱,這是至關重要的。 當然,使用良好的導熱矽脂的時候終於將放大器安裝到散熱片。

    你可以看到,也有一些更多的東西連接的地方通過電路板的最佳接地。 當然,屏蔽板周圍還加入兩個地平面。


    這裡是部分重疊,像往常一樣沒有零件識別!


    這是多麼完整的功率放大器看起來從以上。 你可以看到帶狀線,如何feedtrough帽(集熱器用作去耦電容)都安裝等注意覆銅板雲母電容低通濾波器的右上方。

    但是,讓我們更好地詳細看一些有趣的地方: 


    在這裡,你可以看到兩個晶體管和它們之間的匹配網絡。 我找不到剪站在在這個電路中的射頻電流目前的量! 會融化下來,我發現每一個工廠生產的微調! 所以,我做了我自己的雲母壓縮剪使用黃銅和銅片,銅底板,黃銅壓縮墊圈,及雲母片,原本用於安裝TO-247的膠囊。 所有連接在剪焊接,不只是鉚接像剪在許多工廠。 解決了這個問題,但在使用中得到溫暖,即使是這些剪!

    請注意如何修剪機的功率晶體管在輸入和輸出有其非常接近發射極引線的接地連接。


    輸出匹配網絡使用相同類型的微調器。 出現在圖像中下部的是消耗最大電流的一個,超過15安培的RF! 在連續工作中,在集膚深度很小的甚高頻中,這是一個大電流。 油箱“線圈”也是如此,它由一條彎曲成“ U”形的0.5毫米銅板製成。 儘管它與電路板具有良好的熱連接,但它變得足夠熱,無法觸摸! 當然,無論如何,當發射器打開時,您都不應觸摸它,因為除了熱灼傷之外,您還會遭受更可怕的RF灼傷!

    輸出低通濾波器的電容發生類似的問題。 我試圖用RF額定浸銀雲母電容,如圖在其右上角上面的照片,但他們這麼熱,他們開始嗅到了! 當然,他們的銀電極​​太薄。 他們會不會持續長在此服務。

    我沒有什麼更好的RF電容器手,而不是訂購的重型金屬包覆雲母電容器,每個幾美元,我決定做我自己。 下面是一個例子,旁邊顯示一個TO-92的晶體管的大小比較。 我使用0.5mm的銅片為外部電極,0.1mm的銅箔裡面,雲母切割從TO-247絕緣體。 


    這是近距離觀察我的一個銅包雲母電容器,該電容器裝在一個木製衣服夾的鉗口中,用於拍照!


    由於用於半導體安裝的雲母絕緣子的厚度變化很大,因此製作這些電容器是一個嘗試的過程。 我盡可能地測量了雲母的厚度,計算出了電容器所需的表面,建造了它們,然後使用測試線圈和網格傾角計對其進行了測量。 我在每個值上都寫了值,並繼續製作電容器,直到有些值足夠接近我的低通濾波器為止。 我剩下的庫存用於其他項目!

    這是有趣的注意到,銅包鋼建成以這種方式執行雲母電容器工廠製造的,你可以做任何你需要的值一樣好,並,他們花費約1%,不亞於漂亮的閃亮品牌!

    在該低通濾波器,這些覆銅雲母電容器勉強得到溫暖。 由於他們是平板焊接,我不知道,如果他們進行他們的損失的熱量進入董事會,或如果他們只是熱身濾波線圈! 因為這些線圈肯定得到溫暖,儘管是從很厚的電線纏繞。


    對於我的測試安裝功放板,一個相當大的散熱片上。 它由一個10 20厘米的銅板厚度6mm,被焊接製成的20mm銅板,翅片0.5,還測量10 * 20cm每個具有L形的焊接邊緣。 我做了這個散熱器個月前調查的目的(見我的熱設計頁面),因為它是躺在身邊,我就用它。 但這種放大器的總功耗是像50瓦,將是一個更小的散熱片不夠好,如果一個小風扇使用。 儘管如此,銅散熱器是一個好主意,因為功率晶體管是用在其最大額定值。


     


    結果

    這張照片顯示了發射器上我誠然不是很整齊的工作台測試! 你可以看到在左下角,勵磁過於大的散熱片鋁梳站在支持以避免弄彎薄鰭和放大器。 還有就是我愛華功率和SWR表,和一個大的油假負載,安全地吞下80的瓦(實際上是假負載可以採取了幾分鐘千瓦)。 模擬萬用表顯示的電流,其餘的都是成箱的零件,工具等音頻板照片外,隨著數字萬用表,頻率計,示波器,這是相當混亂,但工作非常好!

    我跑了幾個測試發射機。 耐力測試包括在一個星期不間斷運行在80瓦的輸出。 注意到沒有問題。 其他測試包括溫度移位,振動(顫)檢查,改變供電電壓等變送器,似乎是在各個方面表現得非常出色。

    然後進行定性檢測。 我自製的FM接收器通過測量,立體聲分離出來為52db。 這是比大多數。 信號/噪聲比超出了我的測量能力,這頂出82dB! 這是比幾乎任何人能聽到從商業電台更好! 的失真也太低而無法測量,小心平衡的剩餘可變電抗器的非線性與串聯電容的效果的結果。

    然後耳朵測試來了! 我連接了CD播放器,發射器,FM接收器,放大器和揚聲器,以便可以在CD的原始信號與通過發射器的信號之間切換聲音,該信號距離空氣只有幾米(對於這個距離,低通濾波器線圈的輻射遠不止於此,對於接收器而言,也遠遠不夠。 我播放了吉普賽之王提琴手羅比·拉卡托斯(Roby Lakatos)的CD,我非常喜歡它,它的聲音清晰,乾淨且飽滿,非常適合測試。 我可以在原始信號和發送的信號之間來回切換,而不會察覺耳朵的差異,這給我留下了深刻的印象! 因此,我很高興地告訴您,此發送器保留了一流CD信號的全部可聽質量! 完全不完美的立體聲分離根本沒有問題,因為即使在臨界模式下,聽眾也無法分辨50dB的分離和完美的分離!


     


    第四模塊:可以做的!

    什麼是缺乏完成這個發射器是第四個模塊,一個很簡單的,它應該實現以下功能:

    1)一個DC-DC轉換器接受的13.8V的額定輸入和產生+ / - 15V為音頻和勵磁機板。 這可能是一個標準12V輸入,工廠單位,或一個自製的電路。

    2)的電源控制電路。 它應該閱讀SWR /功率傳感器放大器板上的輸出功率信號,比較前面板電位器的設置,調整通最後兩個階段的勵磁調節餵養,以便設置輸出功率為所需的值。 此外。 該電路實現保護功能:如果SWR的信號超過一定的值,如果在散熱​​片的溫度太高(將需要一個熱敏電阻或其它溫度傳感器),它應該降低功率,並且它應該切斷電源共,如果PLL未鎖定的,如由來自勵磁機的相關信號。 電源應快速向下調整,備份慢,才能有最好的保護。

    3)可選的偏差可以被監控,聲音報警信號的聲音信號,或即使切斷電源,如果超過允許偏差。

    也許有一天,我得到的動機建立這個第四個模塊,並把他們都將一箱。 如果/當我這樣做,我會完成這個網頁提供有關該模塊的信息,並完成發射的照片!

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