主な原因は、私が低周波帯で信頼性の高い受信機を持っていなかったことです。uSDXの136kHzでの感度は約-80dBmであり、RTL-SDRも同様に性能が劣ります。また、LCDディスプレイによる低周波帯への干渉も無視できないレベルです。
SOP-8パッケージのSA602が生産終了しており、入手しにくい(約20元程度)。しかし、DIP-8パッケージの古いNE602のジャンク品は比較的多く、別のパッケージに交換すれば問題なく使用可能。NE602, NE612, SA602, SA612 はすべて同じように使用できます。
設計原理図の出典
この設計の原理図は、icas.to のある直接変調受信機キットに基づいています。
公式サイトへのリンク: 136kHz帯域のDC受信機



以下は元の説明です。
SDRソフトウェアを活用し、136kHz帯域専用の直交調復調受信機キットです。
すべての部品がDIP(デュアル・インラインパッケージ)形式で構成されており、部品点数も少ないため、短時間で簡単に組み立てることができます。
従来の直流受信機では、画像が表示されるものや実用的なものはほとんどありませんでしたが、本機はBPF(バンドパスフィルター)を搭載しています。
採用することでイメージを抑制し、かつ復調にはWindowsパソコンのサウンドカードを使用します。
この機能を利用することで、分解能精度を0.1Hz程度まで向上させることが可能です。
メインの受信機として、またはサブモニターとしてご利用いただけます。
■ 詳細情報
受信周波数:101~149kHz
(48kHzのサウンドカードを使用した場合)
中心周波数:125kHz、8MHzで64分の周期
電源:外部 DC 9V~13.8V、約30mA
サイズ: 本体基板サイズ 77 x 43mm
元の部品は生産終了しており、セットの取り付け説明書に記載されている回路図のみが残っています。この回路図を基に、嘉立創で以下の回路とPCBを作成し、若干修正しました。

受信原理は基本的には一貫しており、信号はまずMMBFJ310をバッファとして機能するソースフォロワとして入力され、その後、3つの黄色の中周(可変インダクタとして機能)を持つバンドパスフィルタを通してNE5534アンプでバンドパス損失を補償します。最後にSA602を用いて、サウンドカードで受信可能な周波数に変換します。
中周波数帯には、8MHzの活性型水晶発振器を使用し、CD4060を用いて周波数を分割することで、安定した125kHzの中周波数信号を生成します。また、136kHzの信号を11kHzに変換することも可能です。

元のバージョンと比較して、以下の変更点があります。

- 電源ラインの抵抗が100Ωの場合、電圧降下が大きすぎるため、10Ωまたは0Ωに調整します。また、1N4004も必要に応じて取り外すことができます。
- 8MHzの活性水晶発振器を使用し、ノイズ対策用の部品を追加する。CD4060を使用する場合は、100nFのコンデンサを4ピンで実装するだけでよい。。CD4060自体のキャリア能力は弱く、RC構成のオシレーター回路では、最高周波数は650kHzを超えない。外部で水晶発振器を使用した場合、5V動作電圧下での典型的な入力周波数は7MHzだが、実際には8MHzでも動作する。74HC4060に置き換えることで、性能が向上する。74HC4060を使用する場合は、CD4060のピン配置と異なる点に注意すること6ピンの100nFコンデンサが必要ですが、4ピンは配線不要です。もし、水晶発振器を直接SA602のミキサーに接続した場合、周波数精度と安定性を確保し、長時間QRSSを受信することは困難です。
- この回路では、NE5534をオペアンプとして使用し、フィードバック抵抗用の電位器には50KΩを選定しています。また、3296Wおよび3362Pという一般的な電位器とも互換性があります。
- 50Ωの抵抗を、高インピーダンスアンテナとのマッチングのために使用し、スイッチを追加します。この抵抗は、信号強度を下げる効果があるように見えますが、ほとんどの場合には不要です。
- LEDを測定した結果、1kΩの制限抵抗を使用した場合、8mAの電流を消費することがわかりました。しかし、全体の消費電流は32mAであり、そこで10kΩに変更し、明るさも同様に大きく維持できました。これにより、全体の消費電流は24mAまで低下しました。7*24時間の連続使用に適しています。
溶接と調整

作成した打板の画像です。描画する際に、アルミニウム製のケースに収まるように考慮しました。

溶接が完了しました。NanoVNAを使用してS21のシステムゲインを測定します。同時に、中心周波を調整します。コンポーネントを保護するため、NanoVNAの最小出力電力である-11dBmを考慮し、測定時には30dBの減衰器を用いて校正を行った上で測定を行いました。また、中心周波を調整する際にSA602を溶接する必要はありません。


初期状態では、周の調整が必要です。中周は、ここでは可変コンデンサとして扱います。注意して、非磁性ドライバーを使用してください。

調整後のS21周波数特性曲線は、以下の通りです。帯域は約4kHzとなります。より正確な調整を行うためには、この曲線の比例スケールを小さくし、適切な参照レベルを調整することも可能です。

抵抗値を調整することで、NE5534アンプの増幅率を調整します。実際の増幅率は10 dB以上に設定できますが、必ずしもそれほど大きな増幅が必要ではありません。適切な増幅率を確保することが重要です。

受信結果:
HDSDRソフトウェアとFSKviewerを使用して、DFCW-3を受信を試みます。送信機は自宅に設置し、約1mの高さにある小さなループアンテナ(50Ω抵抗でエネルギーを吸収)を用いて送信し、屋外のベランダなどで受信します。

HDSDRを使用する理由は、他のSDRソフトウェアと比較してリソースの使用量が少ないためであり、また、sdr++では外部のCM108Bサウンドカードを認識できない。さらに、HDSDRはLO(ロー)の自発振設定が非常に簡単で、より使いやすいインターフェースを提供している。

測定により、感度は約-120dBmであり、周波数偏差は約1Hzでした (12dB信号、CW、500Hz、137000Hz)。

受信装置は、回路基板をアルミニウム合金製のケースに組み込み、バッテリーを取り付けることで構成されます。アンテナはBG5ACFからの提供品です。(ご提供ありがとうございます!)
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立創 EDA プロフェッショナル版 エンジニアリングドキュメントダウンロードはこちら: 136kHz 受信機に関する技術文書

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