Cele mai simple modele de radio schema odnokomandnaya (tranzistor 3)

Pentru diferite modele de jucării de control radio și echipamente, precum și o acțiune proporțională digital poate fi utilizat.

Principala diferență între aparatul acțiunii proporțională a discretă este că acesta permite comenzile operatorului de a respinge modelul cârmele la orice unghi dorit și lin schimba viteza și direcția mișcării sale „Înainte“ sau „Înapoi“.

Echipament pentru constructii si cladiri cu proporțională destul de complicată și nu întotdeauna o virtute care începe entuziast wireless.

Cu toate ca echipament de acțiune discretă și are o capacitate limitată, dar prin utilizarea unor soluții tehnice speciale, este posibil să le extindă. De aceea, ia în considerare în continuare echipamente odnokomandnuyu de control adecvat pentru roți, care zboară și modele plutitoare.

la circuitele de emisie

Pentru a controla modelele pe o rază de 500 m, după cum arată experiența, este suficient pentru a avea un emițător cu o putere de ieșire de 100 mW Oklo. Transmițătoare de modele controlate de radio, de obicei funcționează în intervalul de 10 m.

Odnokomandnoe model de management este după cum urmează. Atunci când se aplică transmițătorul de comandă de control emite de inalta frecventa undelor electromagnetice, cu alte cuvinte, generează o singură frecvență purtătoare.

Receptorul, care se află pe modelul primește semnalul transmis de către transmițător, prin care dispozitivul de acționare este activat.

Cele mai simple modele de radio schema odnokomandnaya (tranzistor 3)

Fig. 1. diagramă schematică a unui modele controlate de radio transmițător.

Ca urmare, modelul se supune, direcția de schimbare, sau efectuează o orice avans prin proiectarea indicației modelului. Folosind modelul de management odnokomandnuyu se poate face la modelul pentru a efectua mișcări destul de complexe.

Transmițător Schema odnokomandnogo prezentat în Fig. 1. Transmițătorul include un oscilator de înaltă frecvență de master și oscilații modulator.

Oscilatorul de master este asamblat pe tranzistor VT1 schema capacitiv de trei puncte. Circuitul L2, C2 transmițător reglat la frecvența de 27,12 MHz, care este rezervată pentru modelele de radio telecomunicații Gossvyaznadzor.

Modul de funcționare generatorului determinat prin selectarea valoarea rezistenței DC a rezistorul R1. Generator de oscilații de înaltă frecvență sunt emise în spațiul o antenă conectat la circuitul printr-un L1 potrivire inductor.

Modulatorul este configurat pe cele două tranzistori VT1, VT2 și este multivibrator simetrică. Tensiunea modulatoare este preluată din sarcina colector al tranzistorului VT2 R4 și alimentat într-un generator de înaltă frecvență VT1 comun tranzistor circuit de alimentare care furnizează 100% modulare.

Operat SB1 butonul transmițător, încorporate într-un circuit comun de alimentare. Oscilatorul de master nu funcționează în mod continuu, dar numai atunci când butonul apăsat SB1, atunci când există impulsuri de curent generate de multivibrator.

Trimiterea oscilații de înaltă frecvență în antenă creează un oscilator de master se produce porțiuni separate, repetarea care corespunde frecvenței impulsurilor modulator de frecvență.

detalii transmițătorului

Transmițătorul utilizat cu raportul de transfer curent de bază tranzistori h21e de cel puțin 60. Rezistențe tip condensatori MLT-0,125, - K10-7, KM-6.

Potrivirea bobina antenei L1 are 12 spire 0,4-1 și PEV este înfășurat pe un șasiu standardizat al unui receptor portabil cu ferita reglabil miez de brand 100NN cu diametrul de 2,8 mm.

Bobina L2 frameless și cuprind 16 de spire de sârmă-1 0,8 PEV înfășurată pe o mandrină de 10 mm diametru. Tipul de microîntrerupător Ca un buton de control poate fi utilizat MP-7.

Piese Transmițător montate pe placa de circuit din fibra de sticla folie. Antena transmițător cuprinde o lungime de sârmă din oțel elastic, cu un diametru de 1 2 mm și aproximativ 60 cm lungime, care este conectat direct la mufa X1, situată pe PCB.

Toate părțile emițătorului trebuie să fie introdus într-o carcasă de aluminiu. Pe panoul frontal este un buton de control. În locul antenei care trece prin peretele de carcasă în mufa care urmează să fie instalat XI izolator din plastic pentru a preveni contactul carcasei antenei.

Stabilirea unui emițător

Dacă se cunoaște detalii bune și instalarea corectă a emițătorului nu necesită nici o configurare specială. Trebuie doar să vă asigurați că funcționează, și prin schimbarea inductanța L1 bobinei, pentru a maximiza puterea emițătorului.

Pentru a verifica funcționarea multivibrator este necesară pentru a include căști de înaltă impedanță între colector și VT2, plus sursa de alimentare. Atunci când circuitul SB1 butonul trebuie să fie auzit în căști de sunet tern corespunzător frecvenței multivibratorului.

Pentru a testa performanța RF a generatorului trebuie colectat wavemeter ca în Fig. 2. Circuitul este un receptor detector simplu, în care bobina de sârmă rana L1 NDV 1 1. diametru de 1,2 mm și cuprinde 10 rotații ale unui robinet de înfășurare 3.

Cele mai simple modele de radio schema odnokomandnaya (tranzistor 3)

Fig. 2. Diagrama schematică a wavemeter pentru a configura transmițătorul.

Bobina este înfășurat cu un pas de 4 mm pe rama de plastic de 25 mm diametru. Ca indicator este utilizat cu o impedanță de intrare relativă DC voltmetru de 10 ohmi / V sau curent în ampermetru 50. 100mkA.

Wavemeter colectate pe o plăcuță din fibra de sticla folie de 1,5 mm grosime. Prin incorporarea transmitatorul un wavemeter 50. Distanta de 60 cm. Cu generatorul RF corespunzătoare săgeții wavemeter deviate printr-un unghi de punctul zero.

Prin ajustarea generatorului RF la frecvența de 27,12 MHz, deplasarea și împingerea înfășurări bobina L2, atinge maxim săgețile de deviere voltmetru.

Putere maximă de oscilație de înaltă frecvență emisă de L1 bobina antenei este obținută prin rotirea miezului. Setarea transmițătorului este considerată terminată dacă voltmetru 1. distanța wavemeter de 1,2 m de transmițător indică tensiunea nu mai puțin de 0,05 V.

receptor schema

Pentru a controla radioamatorii model de receptoare folosesc adesea construite în cadrul schemei de sverhregeneratora. Acest lucru se datorează faptului că receptorul superregenerative având o structură simplă, are o sensibilitate foarte mare, de ordinul a 10 20 mV.

Conducerea Modelul receptorului superregenerative este prezentat în Fig. 3. Receptorul asamblat pe cele trei tranzistori și alimentat de baterii „Crown“ sau o altă sursă de tensiune de 9 V.

Prima etapă receptor este un detector superregenerative cu samogashe-niem format pe tranzistorul VT1. Dacă semnalul antenei nu este primit, atunci etapa generează impulsuri de oscilații de înaltă frecvență la o frecvență de 60 100 kHz. Aceasta este extincția de frecvență, care este dat de C6 condensator și rezistorul R3.

Cele mai simple modele de radio schema odnokomandnaya (tranzistor 3)

Fig. 3. Diagrama schematică a receptorului modelului superregenerative controlat de radio.

Amplificarea comandă dedicat receptor de semnal detector de superregenerative este după cum urmează. VT1 tranzistor este activată de bază comună și colector de curent pulseaza cu o frecvență de stingere.

Atunci când nici un semnal de intrare receptor, sunt detectate aceste impulsuri și rezistorul R3 creează o anumită tensiune. La momentul primirii la durata receptor impulsurile individuale ale semnalului crește, ceea ce duce la o creștere a tensiunii pe rezistorul R3.

Receptorul are un circuit de intrare L1, C4, care prin intermediul bobinei de bază L1 este reglat la frecvența de transmisie. comunicare circuit cu antena - capacitive.

Semnal de control primit de către receptor este alocat rezistorul R4. 10. Acest semnal este de 30 de ori mai mică decât călire de frecvență a tensiunii.

Pentru a suprima tensiunea de frecvență nedorită între călire detector superregenerative și rapel de tensiune este pornit filtru L3, C7.

La tensiunea de ieșire a frecvenței călirea filtrului în 5 până la 10 ori mai mică decât amplitudinea semnalului dorit. Semnalul detectat printr-un cuplaj C8 condensator este furnizat la baza tranzistorului VT2, care este etapa de câștig de joasă frecvență, și mai departe la un releu electronic, asamblat pe tranzistor # 1140; TK și diode VD1, VD2.

amplificator tranzistor # 1140; semnal TK este redresată prin diode VD1 și VD2. curent rectificată (polaritate negativă) este aplicată la baza tranzistorului # 1140; TK.

Când curentul de intrare la comutatorul electronic, curentul de colector al tranzistorului crește și releul K1 este activat. Deoarece lungimea bolțului este posibil să se utilizeze un receptor antena 70. 100 cm. Sensibilitatea maximă este setată receptor superregenerative selecție rezistor R1.

Detalii si asamblare receptor

Montarea receptorului funcționează prin imprimarea de pe placa de fibra de sticla folie de 1,5 mm grosime și dimensiunea de 100x65 mm. La receptor, rezistențe și condensatori de același tip ca și cea a emițătorului.

Bobina L1 circuitul sverhregeneratora are 8 spire de sârmă 0,35 PELSHO rândul său înfășurat pentru a activa polistiren cu diametrul de 6,5 mm schelet, cu ferita reglabil miez de brand 100NN 2,7 mm diametru și 8 mm lungime. Drosele au o inductanță: L2 - 8 uH, un L3 - 0,07. 0.1 uH.

releu electromagnetic de tip K1 RES-6 cu o înfășurare de 200 ohmi.

Configurarea receptorului

începe acordul Receptor cu cascadă superregenerative. Căști de înaltă impedanță sunt conectate în paralel cu C7 condensator și includ mese. Introdus în zgomot căști poate indica funcționarea corectă detector de superregenerative.

Prin varierea rezistor R1 atinge zgomot maxim în căști. Câștig de tensiune etapă tranzistor VT2 și ajustare specială releu electronic nu este necesară.

selecție rezistor R7 atinge aproximativ 20 mV sensibilitatea receptorului. Tuning finală a receptorului se face în legătură cu transmițătorul.

În cazul în care receptorul paralel cu fișa K1 bobina releului în căștile și porniți emițătorul, căștile trebuie să fie auzit zgomote puternice. Configurarea receptorului la emițător duce la dispariția zgomotului în căști și operațiunile de retransmisie.

Sursa: VM Pestrikov. Enciclopedia de radioamatorism.