Особенностью данной основной платы является то, что в ней используются в тракте ПЧ реверсивные каскады на полевых транзисторах с управляющим p-n переходом. Каких-либо выдающихся параметров данная конструкция не имеет. Собирать данный аппарат следует, если у вас имеются запасы полевых транзисторов КП302 или им подобных. У меня такие запасы были, и я решил из них сделать что-то работающее. Также КП903, который лежал у меня 10 лет, дождался своего часа.
Схема реверсивного каскада на полевых транзисторах предложена В. Артеменко UT5UDJ. Ссылку на оригинал почему-то не смог найти. Реверсивные усилители резонансные. Один транзистор работает усилителем по схеме с общим затвором, а другой – истоковым повторителем. Коммутация осуществляется подачей напряжения RX/TX. При этом транзисторы меняются местами. Входное и выходное сопротивление реверсивных усилителей составляет около 120 Ом, что примерно соответствует входному сопротивлению кварцевого QER фильтра согласно расчётам в программе Dishal. Результаты моделирования реверсивных усилителей прилагаются.
Схемотехника тракта ПЧ особенностей не имеет. Используются кольцевые смесители с диодами Шоттки подобными 1N5711. Ферриты во всех широкополосных трансформаторах FT37-43. Реверсивным каскад на КП903 (транзистор Q1) включен между первым смесителем и входом фильтра. Данный транзистор встречается сейчас довольно редко, но сборка из 4-х J310 тоже должна работать. В качестве катушек L1,L2,L3 в данном каскаде используются дроссели от цепей питания процессора от старой материнской платы.
Кварцевых фильтров используется два: широкополосный 6-кристалльный QER для SSB и узкополосный лестничный 4-кристалльный для CW. Коммутация осуществляется при помощи реле K1,K2. В основном УПЧ используются реверсивные каскады UT5UDJ. Катушки L5,L9 намотаны на китайских экранированных каркасах с карбонильными сердечниками. Вместо дросселей L4,L7,L8,L10 можно включить резисторы 330 Ом. В реверсивных каскадах используются полевые транзисторы КП302. Импортный BF245 и J310 тоже должны работать. АРУ по ПЧ схема не имеет, так как реализовать её проблематично.
На транзисторах Q8,Q11 собран опорный генератор. Частота LSB/USB устанавливается катушкой L12 и конденсатором C48. На транзисторе Q10 выполнен телеграфный гетеродин. При работе в телеграфе на передачу опорный гетеродин отключается транзистором Q14.
В качестве катушки ФНЧ L6 используется дроссель на ферритовом кольце от импульсного блока питания.
Использование в предварительных каскадах УНЧ и микрофонном усилителе транзисторов КТ3102 обусловлено наличием у меня запасов данных полупроводниковых приборов. Q4 работает в режиме приёма как предварительный УНЧ, а Q5 в режиме передачи как микрофонный усилитель. Транзистор Q9 замыкает на землю вход УНЧ при работе на передачу. Выходной УНЧ собран на микросхеме TDA2003. К разъёму J6 подключается регультор громкости, а к разъёму J4 регулятор усиления по микрофону. Показометр на транзисторе Q15 подключён к выходу УНЧ. Это не настоящий S-метр, а некий индикатор. Я сделал так, потому что вместить отдельный канал усиления для S-метра на плату не было возможности.
Печатная плата имеет размер 120х120мм и разведена на выводных компонентах. Здесь опять же конструктивное решение обусловлено у меня наличием запасов выводных резисторов и конденсатором. Если сделать конструкцию на SMD, то получится значительно более компактно.
Схемы (файл PDF), проект в KiCAD (архив ZIP) и результаты моделирования прилагаются.
Cхема в PDF:
Архив с разводкой ПП в KiCAD: