Печатная плата трансивера клопик своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 18.09.2024

Не будем обсуждать достоинства и недостатки двойного преобразования, написано об этом много. Просто на радиолюбительских форумах про "Клопик" неоднократно задавали вопрос о применении ЭМФов. Порывшись в своих запасах нашёл несколько ЭМФов и кварцев с разносом частоты в 500 кГц для CW генератора (кварца 501 кГц у меня нет) - 8.550 и 9.050. Это и определило первую промежуточную частоту 9.050 кГц. Хотя можно сделать 1-ю ПЧ и пониже - в районе 5.500.

Чувствительность со входа получилась не хуже 0,5 мкВ, что вполне достаточно при наличии диапазонных антенн.
ДПФы и ГПД (синтезаторы) можно применять любые - благо схем достаточно и что-нибудь новое в этом напрвлении я вряд ли смогу изобрести.
В схеме применимы любые ЭМФы, но если есть выбор, то в приёмном тракте желательно применить ЭМФ поуже - 2,4 - 2,7 кГц, а на передачу - пошире.
Если имеется кварц 501 кГц, то CW генератор можно включить в ПЧ 500 кГц тракта передачи через небольшую ёмкость 1,5 - 2,2 пф.

схема трансивера с двойным преобразованием


Немного поработав в эфире на этом трансивере,все-таки решил его усовершенствовать,и вот что получилось.

Побороть шумы мне удалось применив достаточно простой, но очень эффективный фильтр на NE5532, который я подсмотрел у Анатолия RV3AE (tnx!).
Схему приёмной части немного переделал с учётом замечаний и пожеланий трудящихся. КП350 в УПЧ заменил на КП327. Шумов ПЧ практически нет, благодаря чему повысилась чувствительность приёмного тракта вцелом. Вместо 174УН7 поставил LM386. А заодно уж и добавил АРУ в УНЧ, как у STEPа на КП501 (можно и импорт). Благодаря этому общая АРУ получилась поряда 100db!

Тракт передачи остался без изменений. Правда поставил по микрофонному входу трансформатор 1:1 от какого-то модема (сопротивление обмоток 2х160 Ом), сделав таким образом симметричный вход. Разницы большой нет, но немного улучшилась (и без того неплохая) балансировка модулятора.
Первую ПЧ выбрал в районе 5,5 Мгц (5.462кГц - ближайшеее, что смог подобрать из своих кварцев, с учётом CW генератора).

Трансивер

Как сделать самодельный трансивер в домашних условиях. ТОП-3 рабочие схемы, печатные платы, инструкции по созданию КВ трансивера, простого и лампового приборов, фото, видео.

  • Смотрите также 3 рабочие схемы раций для монтажа своими руками

Простой, самодельный трансивер: схема и монтаж своими руками

Слово трансивер у многих начинающих радиолюбителей ассоциируется со сложнейшим устройством. Но есть схемы, которые имея всего 4 транзистора, способны в телеграфном режиме обеспечить связь на сотни километров.

Изначально представленная ниже принципиальная схема трансивера была рассчитана под высокоомные наушники. Пришлось немного переделать усилитель, чтоб была возможность работать и с низкоомными наушниками 32 Ом.

Принципиальная схема простого трансивера на 80м

Схема простого трансивера

Моточные данные контура:

  1. Катушка L2 имеет индуктивность 3.6 мкГ — это 28 витков на оправе 8 мм, с подстроечным сердечником.
  2. Дроссель — стандартный.

Печатная плата трансивера

Плата трансивера

Как настроить трансивер?

В особо сложной настройке приёмопередатчик не нуждается. Всё просто и доступно:

Начинаем с УНЧ, подбором резистора R5 устанавливаем на коллекторе транзистора + 2В и проверяем работоспособность усилителя, коснувшись пинцетом входа — в наушниках при этом должен прослушиваться фон.

Затем переходим к настройке кварцевого генератора, убеждаемся, что генерация идет (это можно сделать с помощью частотомера или осциллографа снимая сигнал с эмиттера vt1).

Следующий этап — это настройка трансивера на передачу. Вместо антенны вешаем эквивалент — резистор 50 Ом 1 Вт. Параллельно ему подключаем ВЧ вольтметр, при этом включаем трансивер на передачу (нажатием ключа), начинаем вращать сердечник катушки L2 по показаниям ВЧ вольтметра и добиваемся резонанса.

Вот в принципе и все! Не следует ставить мощный выходной транзистор, с прибавкой мощности появляются всевозможные свисты и возбуждения. Этот транзистор играет две роли — как смеситель при приеме и как усилитель мощности при передаче, так что кт603 здесь за глаза будет.

Готовый простой трансивер

Так как рабочие частоты всего несколько мегагерц, можно применить любые ВЧ транзисторы соответственной структуры.

Печатную плату можно скачать ниже:

КВ трансивер на 28 МГц с мощностью передатчика 0,4 Вт

Рассмотрим подробно принципиальную схему самодельного коротковолнового трансивера на диапазон частот 28 МГц, с выходной мощностью передатчика 400 милливат.

Принципиальная схема трансивера

Принципиальная схема КВ трансивера на 28МГц, мощностью передатчика 400мВт

Приемник трансивера является обычным сверхрегенеративным детектором. Единственной его особенностью можно считать переменный резистор R11, который облегчает настройку. При желании его можно вынести на лицевую панель трансивера.

Чувствительность приемника повышена за счет применения в усилителе 34 микросхемы К174УН4Б, которая при питании от батареи напряжением 4,5 В развивает мощность 400 мВт.

Цепь громкоговорителя соединена с минусом источника питания, что позволило упростить коммутацию с цепью микрофона и использовать спаренную кнопку, которой в режиме передачи отключаются громкоговоритель и питание приемника, а в режиме приема подключаются микрофон и питание передатчика. На схеме кнопка SA1 показана в положении приема.

Детали и конструкция КВ трансивера

В трансивере применены резисторы МЛТ-0,125 и конденсаторы К50-6.

Транзистор VT1 можно заменить на ГТ311Ж, КТ312В, а транзисторы VT2, VT3 — на ГТ308В, П403. Условия замены транзисторов следующие: VT1 должен иметь как можно больший коэффициент усиления на граничной частоте, а транзисторы VT2 и VT3 — иметь одинаковый коэффициент передачи тока.

Контурные катушки L1 и L2 намотаны на каркасах диаметром 5 мм. Они имеют подстроенные сердечники из карбонильного железа диаметром 3,5 мм. Катушки заключены в экраны размером 12x12x17 мм.

Экран катушки L1 соединен с минусом батареи питания, a L2 — с плюсом. Обе катушки намотаны проводом ПЭВ диаметром 0,5 мм и имеют по 10 витков каждая.

При изготовлении катушек L1 и L2 можно использовать контуры от тракта ПЧ телевизоров. Именно такой же каркас длиной 25 мм и диаметром 7,5 мм используется при изготовлении катушек L3 и L4. На плате они располагается горизонтально.

Намотка катушки L3 ведется с шагом 1 мм, катушка имеет 4 + 4 витка провода ПЭВ диаметром 0,5 мм с отводом от середины, расстояние между половинами обмотки — 2,5 мм.

Катушка L4 содержит 4 витка того же провода, мотается виток к витку и расположена между половинами обмотки катушки L3. Дроссели L5 и L6 намотаны на резисторах промышленного изготовления от трактов ПЧ старых телевизоров.

Громкоговоритель можно применить любой с сопротивлением 8 Ом. Подойдут громкоговорители типа 0ДГД-8, 0ДГД-6; 0,25ГДШ-3.

Трансформатор Т1 наматывается на любом малогабаритном магнитопроводе, например, типа ШЗхб, и содержит в первичной обмотке 400 витков провода ПЭВ диаметром 0,23 мм, во вторичной — 200 витков того же провода.

Налаживание

Настраивать трансивер необходимо с УЗЧ. Отпаяв резистор R5, в разрыв цепи SA2 подключают миллиамперметр. Ток в режиме покоя не должен превышать 5 мА.

При касании отверткой точки А в громкоговорителе должен появляться шум. Если усилитель самовозбуждается, то сопротивление резистора R4 необходимо повышать до 1,5 кОм, но при этом помнить, что чем выше номинал резистора, тем ниже чувствительность усилителя.

Далее, подключив обратно R5, измеряют общий ток УЗЧ и сверхрегенеративного детектора. Он равен 10–15 мА, при этом из динамика должен быть слышен звук в виде шипящего шума.

Если шума нет, необходимо перемещать движок резистора R11 из верхнего (по схеме) положения в нижнее. Должен появиться громкий устойчивый шум, что говорит о хорошей работе сверхрегенеративнного детектора.

Дальнейшая настройка приемника производится только после настройки передатчика и заключается в подгонке емкости конденсатора С5 (грубая настройка) и индуктивности L1 (точная настройка) к режиму наилучшего приема сигнала передатчика.

Затем надо подключить миллиамперметр с пределом измерения 50 мкА к плюсовой шине передатчика, а другой конец прибора через диод и конденсатор 1(>—20 пФ — к антенне.

Подстройка элементов L3, L4, С17, L2 и С18 ведется до максимального отклонения стрелки прибора. Причем грубо настраивают конденсаторами, а точнее — сердечниками контуров.

Подстрочник катушки L3–L4 должен находиться не далее ±3 мм от среднего положения, так как в крайних его точках может срываться генерация из-за нарушения симметрии плеч транзисторов VT2 и VT3.

Настраивая при выдвинутой антенне L2 и С18 по максимальному отклонению стрелки прибора, необходимо добиться полного согласования антенны и передатчика.

Если при включении передатчика внезапно срывается генерация, то это свидетельствует о неправильной настройке. В таком случае необходимо снова подобрать режимы работы VT2 и VT3, тщательно настроить L2, L3, L4, а если это не поможет, то подобрать транзисторы с более близкими параметрами.

Двухдиапазонный лампово-полупроводниковый трансивер

Частота ПЧ = 5,25 МГц. Выбор частоты ПЧ обусловлен тем, что при частоте гетеродина 8,75–9,1 МГц перекрывается сразу два диапазона 3,5 и 14 МГц.

В этой схеме применен самодельный лестничный 7-ми кристальный кварцевый фильтр по схеме, предложенной Kirs Pinelis (YL2PU) в известном трансивере DM2002.

Оба диодных смесителя выполнены по классической схеме с применением трансформаторов с объемным витком связи.

Схема трансивера

Схема лампово-полупроводникового трансивера

Схема разработана на 5 пальчиковых лампах. Она включает регулируемый усилитель высокой и промежуточной частоты, балансный смеситель и гетеродин. Пройдем по схеме по порядку.

В режиме приема сигнал через полосовые фильтры L1–L2 подается на УВЧ, выполненный на лампе 6К13П. Далее он подается на первый смеситель тракта, выполненный по кольцевой схеме. На один из входов смесителя подается сигнал с первого гетеродина. Полученный сигнал промежуточной частоты подается на кварцевый фильтр, через согласующий контур.

Данная схема согласования позволяет несколько уменьшить потери на участке первый смеситель — УПЧ. Затем сигнал ПЧ усиливается в реверсивном усилителе на лампе 6Ж9П. Усиленный сигнал, выделяясь на контуре L5, подается на второй смеситель тракта, выполненный по кольцевой схеме, выполняющий роль детектора SSB сигнала.

НЧ — сигнал выделяется на RC-цепочке и подается на пентодную часть 6Ф12П, выполняющую роль предварительного УНЧ. Триодная часть в режиме приема выполняет роль катодного повторителя для системы АРУ. УМ УНЧ (он же УМ передатчика) выполнен на пентоде 6П15П.

В режиме передачи все каскады приемника реверсируются с помощью реле РЭС-15 с паспортом 004 (лучше применить более надежные реле). Переключение режимов прием/передача осуществляется переключателем PTT.

Особенности подбора компонентов

Дроссели применены обычные Д-0,1.

Трансформаторы ТР1–ТР3 выполнены на ферритовых кольцах 1000НН внешним диаметром 10–12 мм и содержат 15 витков скрученного втрое (для ТР1 и ТР2) провода ПЭЛ-0,2 и вдвое для ТР3.

Звуковой (выходной) трансформатор любой с коэффициентом трансформации от 2,5 кОм до 8 Ом. Силовой трансформатор применен с габаритной мощностью 70 Вт.

Катушки L1–L3 намотаны проводом ПЭЛ-0,25 и содержат по 30 витков. Катушки L4–L5 содержат по 55 витков ПЭЛ-0,1, все катушки связи намотаны проводом ПЭЛШО 0,3 на бумажных гильзах поверх соответствующих контурных катушек, а количество витков выражено на схеме соотношением для каждого случая.

Катушка L6 имеет 60 витков проводом 0,1 (для всех контуров возможно использовать каркасы от контуров ПЧ ламповых телевизоров серии УНТ).

Катушка ГПД применена от приемника Р–326, при самостоятельном изготовлении (что очень трудоемко) выполняется на 18 мм керамическом каркасе проводом ПЭЛ 0,8 15 витков с шагом 0,5 мм. Отводы от 3 и 11 витков с (холодного) конца. Катушка П-контура выполнена на каркасе диаметром 30 мм и имеет 26 витков провода ПЭЛ 0,8, отвод для 14 МГц подбирается экспериментально.

Настройка лампового трансивера

Не рассматривая вопросы настройки самодельных кварцевых фильтров, что рассмотрено во многих публикациях, остальное налаживание схемы достаточно просто. Проверка работоспособности УНЧ возможна как на слух, так и осциллографом. Затем подгоняют частоту кварцевого гетеродина катушкой L6 до требуемой (точка -20 дБ на скате кварцевого фильтра). Затем грубо устанавливаем чувствительность тракта поочередной настройкой контуров ДПФ и ПЧ по максимальному шуму в громкоговорителе. Потом можно точнее настроить контура при приеме сигналов с эфира, либо использовать ГСС.

Настройка генератора плавного диапазона

Следует убедиться, что ГПД генерирует высокочастотные колебания. Здесь могут быть полезны частотомер (цифровая шкала) и осциллограф.

Далее, при работающем пока на произвольной частоте ГПД, измеряют ток через стабилитрон (КС930А). Он должен быть около 15–17 мА. В противном случае подбирается двухватный резистор 2 кОм.

Требования к качеству контурной катушки ГПД общеизвестны. Это одна из важнейших деталей аппарата. Никаких катушек сомнительного качества здесь применять нельзя! Очень ответственно следует отнестись к подбору конденсаторов, составляющих контур ГПД. Это конденсаторы типа КТ, один — красного или голубого цвета, а другой — синего. Соотношение их емкостей, дающих суммарную емкость в 100 пФ, подбирается с применением способа нагрева монтажа и шасси, о чем будет ниже.

Приступают к укладке границ частот, генерируемых генератором плавного диапазона. В рамках этой работы, добиваются чтобы при полностью введенных пластинах конденсатора переменной емкости (КПЕ), ГПД генерировал частоту примерно 8,75 МГц. Если она окажется ниже, емкость конденсаторов необходимо несколько уменьшить, если выше — увеличить. Первоначально при подборе этой емкости обращают относительное внимание и на соотношение цветов, составляющих ее конденсаторов.

При полностью выведенных пластинах КПЕ (минимальная емкость), ГПД должен генерировать частоту близкую к 9,1 МГц. Частоту ГПД контролируют по частотомеру (цифровой шкале), подключенному к выводу для цифровой шкалы.

Завершив укладку частотного диапазона ГПД, приступают к термокомпенсации этого генератора, заключающейся в подборе соотношения емкостей конденсаторов красного и синего цветов, составляющих емкость контура. Эта работа производится при помощи упоминавшегося ранее частотомера, обеспечивающего точность измерения частоты не хуже 10 Гц. Перед работой с частотомером он должен быть хорошо прогрет.

Включается трансивер и прогревается 10–15 минут. Затем, используя настольную лампу, медленно разогревают детали и шасси ГПД. Причем разогревать лучше не их непосредственно, а участок, несколько удаленный от ГПД, находящийся, примерно, между ГПД и выходной генераторной лампой. При достижении в районе ГПД температуры 50–60 градусов, отмечают в какую сторону ушла частота ГПД. Если увеличилась — температурный коэффициент конденсаторов, составляющих контур, отрицательный и значителен по абсолютной величине. Если уменьшилась — коэффициент или положителен, или отрицателен, но мал по абсолютному значению.

Как уже упоминалось, применены конденсаторы типа КТ с различными зависимостями обратимого изменения емкости при изменении температуры. Конденсаторы с положительным ТКЕ (температурный коэффициент емкости) имеют синий или серый цвет корпуса. Нейтральный ТКЕ у голубых конденсаторов с черной меткой. Голубые конденсаторы с коричневой или красной меткой имеют умеренный отрицательный ТКЕ. И наконец, красный корпус конденсатора свидетельствует о значительном отрицательном ТКЕ.

Дав узлу полностью остыть, заменяют конденсаторы, изменив их температурный коэффициент в нужную сторону, сохранив прежней суммарную емкость. При этом следует постоянно проверять сохранность произведенной ранее укладки частот ГПД.

Эти операции следует повторять до тех пор, пока не будет достигнуто того, что при повышении температуры ГПД на 35–40 градусов будет вызываться сдвиг частоты ГПД не более чем на 1 кГц.

Это означает, что частота трансивера при его прогреве в процессе нормальной работы не будет уходить более чем на 100 Гц за 10–15 минут.

Дополнительную стабильность обеспечит ЦАПЧ примененной ЦШ (Макеевская).

Опорный кварцевый генератор выполнен транзисторе КТ315Г и в комментариях не нуждается. Выполнять его на дополнительной лампе нет смысла.

Описание готового трансивера, печатные платы, фото

Печатная плата трансивера — размер 225 на 215 мм:

Печатная плата трансивера

Печатная плата трансивера

Переднюю панель делаем следующим образом:

    На прозрачной пленке на лазерном принтере печатаем панельку 1:1.

Вид полупроводниково-лампового трансивера внутри:

Вид внутри

Внешний вид трансивера:

Вид снаружи

Видео о том, как собрать мини-трансивер на двух транзисторах своими руками:

STEN50

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

G1KuL1N 38 постов

STEN50 116 постов

T@MERLAN 72 постов

Igel 51 постов

Популярные посты

Samolet22

Samolet22

Идеально питать любую антенну симметричной линией. (К стати, в студиях звука хорошие микрофоны тоже питаются симметричной линией для уменьшения наводок линией) Но реально открытая симметричная линия

IREK_1984

IREK_1984

13 февраля, 2016

То что надо! Сегодня провел первые связи на 40м.

STEN50

STEN50

Позывные сигналы Если при общении в интернете все пользователи используют прозвища (ник, от англ. nick-прозвище, кличка),то радиолюбители идентифицируют себя с помощью системы опознавательных сигнало

Изображения в теме

I_Avals

И почему мы должны ориентироваться на них? На самое слабое звено? Простая прикидка. При полном использовании, мощность всех анодных обмоток 112 Ватт. Если недоиспользуем по току обмотки по 80 Вольт, "теряем" 13,6 Ватта. Если все обмотки грузим на 0,29 А, "теряем" 19,2 Ватта. Как минимум, одно это должно привести к мысли, что ориентироваться надо на ток 0,41 А. Вполне достаточно. Всё остальное, от лукавого.

Если проще то : ток потребляемый от обмотки по переменке равен lo= 1,41×Ів= 1.41 × 0,3 = 0,423 ампер . Где Io ток обмотки , Iв ток по постоянке после мостового выпрямителя . 240вольт ×0.41ампер =98.4 ват это мощность анодной обмотки (группы обмоток ) 345вольт × 0.3ампер = 103.5 ват 103.5-98.4 =5.1 ват перегруза для анодной обмотки . Вы чему новичка то учите ? Не стыдно ? 5.1% перегрузки обмотки анодной , а вы рассказываете о запасе. У первички сетевой там запас то может и есть , но вот анодная . Или я что то пропустил и в законах физики что то изменилось? Рижанин , вы похоже это не учитывали при расчётах, хотя я часто замечаю такие промахи у многих , и потом "а чего-то трансформатор так греется ? А чего напряжение так сильно меньше расчётного? Я же все правильно посчитал . "

Нэцкэ

Oleg_M

А что на Ваш взгляд лучше попробовать для оцифровки, связку видеомагнитофон (плеер) + пишущий dvd-recorder с встроенным жёстким диском или подобрать качественную плату видеозахвата в компьютер и через неё пробовать захват аналогового сигнала с видеомагнитофона? Лицензионные (PAL-овские) VHS неплохо цифруются моим TV тюнер AVerMedia AVerTV Hybrid ,Speedy PCI-E, но 80 штук VHS-ок записанных с телевизора в конце 90-х в SECAM идут рывками, причём то в начале записи, то после 1,5 час записи то есть записи в так называемых дропах, аппаратные преобразователи (canopas 55, 100, 110) эти дропы "выдирают и выбрасывают" без потери качества восприятия обработанного аналогового сигнала. С карточками всё сложнее, не знаю какой у Вас был опыт успешного использования тюнера Beholder 409 на старенькой PCI шине, но мой тюнер AVerMedia AVerTV Hybrid ,Speedy PCI-E наверное по производительней будет, но и он не очень с SECAM справляется. Так и предполагалось.Прочитал на профильных форумах, что мол лучше аналог выводить на телевизор с источника, а с него потом захватывать через карту на компьютер.Ну что сделал то сделал, пусть даже глупость.Теперь буду знать несостоятельность такого подхода.

Praktic

Из готовых можно купить самый простой и дешевый стерео усилитель для наушников. Я делал вообще на lm358 с простейшей регулировкой тембра только с обрезанием по высоким частотам. Это для 16 омных наушников ТДС-8, какие были под руками в то время. Это где-то в начале века. В качестве датчиков использовал электретные микрофоны с заклеенным отверстием, припаянные и приклеенные к текстолитовой плате толщ. 2мм, которые прикручивались в районе прослушиваемых подшипников или других узлов трансмиссии, мотора, коробки, электромоторов, компрессоров итд. Питался усилитель от трёх пальчиковых батареек. -Просто был такой корпус. Можно и крону. Разъемы 3,5 мм от датчиков были только со стороны корпуса.

@rocker60 Есть у меня несколько таких, в основном я их дергал из мертвых БП от компов и из принтеров. Характеристики их не особо рассматривал, т.к. пока не попадались те схемы, где бы их можно было применить, пока только коллекционирую) @Zvuk. Все Вы правильно написали. Одна проблема, я с трудом нахожу время на то чтобы что-то мелкое слепить или изучить. Я светодиоды на этой подложке поменял уже 2 недели назад, а вот оформить это в изделие не хватает ни знаний, ну сейчас я хоть имею представление как завершить, ни времени на ее реализацию. Пока подключу через БП, а потом буду думать как бы светодиодам подсунуть что-то более дешевое, заодно попрактикуюсь в изучении. надеюсь не токов короткого замыкания))

Приобрел каркасы, но были в наличии только с перегородкой. Раз уж они с перегородкой, как лучше секционировать обмотки в таком случае?

Похожий контент

Нужна принципиальная схема устройства зарядного малогабаритного УЗМ 1,5-5

Николай Станкевич

Можно ли на микроконтроллерах ATmega реализовать обработку сигналов в радио оборудовании?
И какой для этих целей лучше подойдёт?
То есть можно ли перестройку и подстройку частот на них сделать?
Модуляцию
Кодирование и тому подобное
И какую литературу посоветуете?

Кто такой радиолюбитель?
Если экстраполировать в прошлое- в 20--40е года прошлого века -то это первопроходец эфира, самодельщик ,ваявший детекторные приемники из сплава серы со свинцом, покрывавший крыши железные суриком и какойто там химией с мылом хозяйственным для получения солнечных панелей для питания самодельных приемников.,которые ловили на самодельные детекторные приемники сигналы терпящих бедствие полярных экспедиций , основавших журнал Радио и т.п.
И во что они превратились сейчас .
Хапуги, снобы, или просто узкие специалисты, вроде пресловутых сантехников-поляков?

Рязанцев Владислав

Данное FAQ предназначено в первую очередь для начинающих, но так-же может быть полезным для состоявшихся радиолюбителей, желающих вспомнить теоретические основы.

Сайт радиолюбителей Иркутской области

Официальный сайт РО СРР по Иркутской области







Николаич, ну мне на ум приходит набор трансивера КЛОПИК, он у меня собран и стоит на работе. Работает неплохо .


Основная плата самодельного многодиапазонного KB трансивера "КЛОПИК" это простой универсальный приемо-передающий тракт,
имеющий минимальную коммутацию цепей в режимах приема и передачи и обеспечивающий отличную повторяемость,
с минимумом настроечных элементов. Схема основного тракта рассчитана на начинающих радиолюбителей, не имеющих, как правило,
сложных и дорогих контрольно-измерительных приборов. Опытный радиолюбитель может по своему усмотрению добавить
в схему необходимые узлы и сделать маленький легкий трансивер для работы в эфире с дачи или в походе.

Трансивер КЛОПИК Печатная плата, набор для самостоятельной сборки, или полностью готовая
и настроенная основная плата простого трансиверного тракта КЛОПИК.
Простой в изготовлении, не нуждающийся в настройках.

Печатная плата со всеми запаянными SMD компонентами + все остальные компоненты для самостоятельной сборки.
Останется распаять все остальные выводные компоненты, которые входят в состав набора и намотать все намоточные изделия.
Кольца для намотки трансформаторов в комплекте.
цена 35 зелёных фантиков или 1.635 Рублей

Едрёнть.. все вопросы сняты, всё есть на ЦеКуХаме, Евгений VY TKS.

Так в этом всё и дело в принципе можно было оставить
родной сельсин Но семь проводов в кабеле а если кабель
100 метров. Да ещё к примеру сельсин приёмный орёт
на столе как потерпевший будя всех окружающих
Включая. и соседских кур.
В случае применения привода всё упрощается в разы
Контролер считает импульсы на 1 оборот 0-360 а потом
"разгоняем прибор как нам интересно И что самое не
маловажное не надо сочленять ни резисторы не энкодеры с
осью всё что нас интересует, в приводе.
Мысли вслух

Читайте также: