תפריט English Ukrainian רוסי עמוד הבית

ספרייה טכנית בחינם לחובבים ואנשי מקצוע ספריה טכנית בחינם


אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
ספרייה חינם / ערכות של מכשירים רדיו-אלקטרוניים וחשמליים

מקלט משדר רדיו-76. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / תקשורת רדיו אזרחית

הערות למאמר הערות למאמר

מקלט המשדר מיועד לפעול על SSB (פס צד תחתון) בחלק הטלפונים של פס החובבים של 80 מטר. יש לו את המאפיינים הבאים: טווח של תדרים שנקלטו ונפלטים - 3,6-3,65 מגה-הרץ: רגישות מקלט (עם יחס אות לרעש של 10 dB) - לא גרוע מ-1 μV; דיכוי ערוץ התמונה בקבלה - לא פחות מ - 40 dB; "סתימה" (ביחס לרמה של 10 μV) - לא גרוע מ-500 mV; אפנון הדדי (ביחס ל-1 μV) - לא גרוע מ-80 dB; עכבת כניסה של המקלט-75 bm; עכבת מוצא של מגבר הבס - 10 אוהם; מתח מוצא מקסימלי LF (עם מערכת AGC פועלת) -0,8 V; שינוי ברמת אות המוצא (כאשר רמת הכניסה משתנה ב-60 dB) - לא יותר מ-6 dB; חוסר יציבות של תדר מתנד מקומי (לנתיבי קליטה ושידור כאחד) - לא גרוע מ-300 הרץ / שעה; כוח תפוקה שיא - 5 ואט; רמת הקרינה מחוץ לפס - לא יותר מ-40 dB; דיכוי נשא - לא פחות מ-50 dB; עכבת מוצא של משדר - 75 אוהם; מתח אספקה-12 וולט; זרם שקט במצב קליטה - 200 mA; זרם שקט במצב שידור - 360 mA.

סלקטיביות של מקלט אות בודד (דיכוי פס צד לא פועל) ואדוות פס מעבר נקבעים על ידי מסנן אלקטרומכני. אופייני בעת שימוש במסנן אלקטרומכני סטנדרטי EMF-9D-500-ZV יהיו הערכים הבאים של פרמטרים אלה: רוחב פס ברמה של -6 dB - 2.95 קילו-הרץ, רוחב פס ברמה של -60 קילו-הרץ - 4,85 קילו-הרץ, אדוות פס-מעבר - לא יותר מ-1,5 dB.

מקלט המשדר (ללא ספק כוח) עשוי על שלושה מעגלים משולבים, 11 טרנזיסטורים ו-19 דיודות מוליכים למחצה. הוא מורכב על פי תכנית שבה מסלול מגבר תדר הביניים משמש במלואו הן לקליטה והן לשידור. פתרון כזה, בשילוב שימוש במיקסרים טבעתיים, המשמשים גם הם באופן מלא לקליטה ושידור, מאפשר לפשט משמעותית את המעגל עד כדי כך שניתן לבצע את כל נתיבי האותות הנמוכים של מקלט המשדר לקליטה ושידור. מְשׁוּתָף. בתכנון המתואר, הפונקציות של מגברים בתדר נמוך בלבד (מגבר בתדר נמוך של המקלט ומגבר המיקרופון של המשדר) מופרדות. זה האחרון הוביל לשימוש במספר רכיבים נוספים, אך הוא פישט משמעותית את המעבר.

תכונה נוספת של מקלט המשדר היא הבנייה הלא מסורתית של נתיב הקליטה (ללא מגבר בתדר גבוה, עם מיקסר טבעת בכניסה). זה איפשר להשיג מאפיינים טובים ל"סתימה" ולאפנון הדדי. למרות היעדר מגבר RF ושימוש במיקסר פסיבי, ניתן היה להשיג רגישות של כ-1 μV, יותר ממספיק לפעולה על פס 80 מ'.

מקלט משדר רדיו-76. תכנית מבנית
תכנית מבנית

מקלט המשדר מורכב משלושה בלוקים (ראשי, מתנדים מקומיים ומגבר). במצב קליטה, האות דרך מתג האנטנה 1 ומסנן הבחירה הגוש 2 מוזן למערבל הטבעתי הראשון 3 הממוקם ביחידה הראשית. מגוש המתנדים המקומיים למערבל זה דרך המתג 12, המתח של המתנד המקומי בתדר גבוה 10 מסופק בתדר הנמצא בטווח של 4,1-4,15 מגה-הרץ. אות תדר הביניים (4 קילוהרץ) המוגבר על ידי השלב הראשון של מגבר IF 500 עובר דרך המסנן האלקטרומכני 5, מוגבר על ידי השלב השני של מגבר IF 6 ונכנס למערבל הטבעות השני 7, המבצע את הפונקציות של גלאי ערבוב במצב זה. מלוח המתנד המקומי דרך המתג 12, מסופק לו מתח בתדר של 500 קילו-הרץ מהמתנד המקומי 11, והאות שזוהה מוזן למגבר LF 8.

במצב השידור, האות מהמיקרופון מוגבר על ידי מגבר בתדר נמוך 9 ומוזן למיקסר הטבעת הראשון 3, אשר במצב זה מבצע את הפונקציות של מאפנן מאוזן. מבלוק המתנד המקומי, המתח של המתנד המקומי 12 מסופק אליו דרך המתג 11. השלב הראשון של מגבר ה-IF מגביר את אות ה-DSB. מסנן אלקטרומכני מחלץ את פס הצד העליון מהאות הזה, ואות ה-SSB שנוצר, לאחר הגברה על ידי השלב השני של מגבר ה-IF, מוזן למערבל הטבעות השני, אשר מסופק עם מתח מתנד מקומי 10 בתדר של 4,1 -4,15 מגה-הרץ (דרך מתג 12). האות המומר מוגבר על ידי מגבר הספק, המורכב מ-13 מגברים ראשוניים ואחרונים 14, ודרך מתג 1 נכנס לאנטנה.

דיאגרמות סכמטיות של היחידה הראשית, יחידת המתנד המקומית ויחידת מגבר ההספק מוצגים באיור. 1, 2 ו-3.

במצב הקבלה, מערבל הטבעות הראשון בדיודות D1-D4 (איור 1) מקבל אות דרך פינים 9 ו-10, ומתח מתנד מקומי בתדר של 7-8 מגה-הרץ דרך פינים 4,1 ו-4,15. ביציאה של מערבל הטבעת, מוקצה אות תדר ביניים (500 קילוהרץ), המוגבר על ידי מגבר IF שנעשה על הטרנזיסטור T1. הסינון המקדים של אות ה-IF מתבצע על ידי המעגל המתנודד L2C4C5C6, והעיקרי הוא המסנן האלקטרומכני F1, הכלול במעגל האספנים של הטרנזיסטור T1. כדי להגביר עוד יותר את האות בנתיב ה-IF, נעשה שימוש במיקרו-מעגל MC1, שהוא מגבר קקוד רגיל (ראה "רדיו", 1975. N 7. עמ' 55.).

מקלט משדר רדיו-76
איור 1 (לחץ להגדלה)

האות שנבחר במעגל המתנודד L3C15 מוזן למערבל הטבעתי השני בדיודות D9-D12. באמצעות מסקנות 12 ו-13, מסופק לו מתח בתדר של 500 קילו-הרץ מבלוק המתנד המקומי.

האות בתדר נמוך המועבר דרך מסנן המעבר הנמוך Dr2S21R14C22 מוגבר על ידי המיקרו-מעגל MS2, שהוא מגבר דו-שלבי עם חיבורים ישירים, וטרנזיסטורים ТЗ-Т5. לטרמינלים 16 ו-17 ניתן לחבר רמקול עם התנגדות של 5-10 אוהם או אוזניות (רצוי עם עכבה נמוכה).

במצב שידור, האות מהמיקרופון מוזן לפין 1 ומוגבר על ידי שבב MC3. מיקרו-מעגל זה (בניגוד ל-MC2) אינו מופעל בדרך כלל: מוצא 10 שלו מחובר דרך קבל אלקטרוליטי לא למארז, אלא ליציאה 11 (מיקרו-מעגל), שממנו נלקח אות המוצא. במקביל, הרווח ועכבת המוצא שלו יורדים (עד כ-300 אוהם).

ממגבר המיקרופון, האות בתדר הנמוך מוזרם למיקסר הטבעות הראשון, שמתפקד כעת כאפנן מאוזן. מתח בתדר של 8 קילו-הרץ מופעל על מערבל זה דרך פינים 9 ו-500 מבלוק המתנד המקומי. המיקסר מאוזן עם נגד חיתוך R2.

מאפנן ה-DSB המאוזן, האות נכנס לנתיב ה-IF, שמפלט שלו מוזנים אות ה-SSB שכבר נוצר ומוגבר למיקסר הטבעות השני. דרך פינים 12 ו-13, מערבל זה מקבל מתח מתנד מקומי בתדר של 4,1-4,15 קילו-הרץ. האות המומר דרך פינים 14 ו-15 מוזן למגבר ההספק לצורך סינון והגברה. מפין 18 ניתן להחיל את האות על VOX, ומפינים 16 ו-17 - ל-ANTI-TRIP.

הבלוק מספק את האפשרות לבקרת רווח אוטומטי של נתיב ה-IF הן במהלך קליטה (ARC) והן במהלך שידור (ALC). התאמה זו מתבצעת בשלב השני של מגבר ה-IF (מיקרו-מעגל MC1) על ידי טרנזיסטור העזר T2. אותות בקרה מוזנים לבסיס הטרנזיסטור באמצעות דיודות ניתוק D14 ו-D15 (פינים 3 ו-4}.

בקרת חיזוק ידנית זמינה רק במצב קליטה. זה מתבצע על ידי הפעלת מתח הטיה דרך מסוף 6 של הבלוק על הטרנזיסטור של השלב הראשון של מגבר ה-IF.

הצומת היחיד ביחידה הראשית שמתחלף במהלך המעבר מקליטה לשידור שייך גם הוא למפל זה. כיצד זה עובד יידון להלן.

בבלוק של מתנדים מקומיים (איור 2) יש מתג על הממסרים P1 ו-P2 ושני גנרטורים. אחד מהם הוא מחולל טווח חלק (GPA). שינוי התדר שלו מכוון לתדר ההפעלה. זה מיוצר על הטרנזיסטור T1.

מקלט משדר רדיו-76
איור 2

שלב חיץ מורכב על טרנזיסטור T2. המשרן של מעגל המתנד של הגנרטור ממוקם מחוץ ללוח ומחובר אליו דרך פינים 6 ו-7. פתרון זה יאפשר בעתיד, בעת העברת לוח המתנד המקומי למקלט המשדר של הקטגוריה הראשונה, זה קל כדי לשנות את טווח תדרי הפעולה של המתנד המקומי. מבלי לבצע שינויים בלוח עצמו. תדר ה-GPA משתנה על ידי ה-D1 varicap, מפעיל עליו מתח בקרה דרך מוצא a.

הגנרטור השני (בתדר של 500 קילו-הרץ) עשוי על טרנזיסטור T3. התדר שלו מיוצב על ידי מהוד קוורץ Pe1.

המיקום של מגעי מתג הממסר באיור מתאים למצב הקבלה (הממסר אינו מופעל). דרך פינים 1 ו-2, המתח מיחידת המתנד המקומי מסופק למיקסר הראשון (פינים 7 ו-8 של היחידה הראשית), ודרך פינים 3 ו-4 למיקסר השני (פינים 12 ו-13 של היחידה הראשית) . מתח הבקרה לממסרים P1 ו-P2 מסופק דרך פין 10, ומתח האספקה ​​ליחידת המתנד המקומית מוזן לפינים 8 ו-9.

מקלט משדר רדיו-76
איור 3

במצב השידור, האות מהלוח הראשי עובר לפינים 1 ו-2 של לוח מגבר הכוח (איור 3). מסנן הפס-הפס L1C1C3L2C2 בוחר מהאות הנכנס אות שימושי שנמצא בפס תדר הפעולה של מקלט המשדר. השלב הראשון של מגבר ההספק (טרנזיסטור T1) פועל במצב Class A, והשלב האחרון, שנעשה על פי מעגל push-pull בטרנזיסטורים T2 ו-T3, פועל במצב Class B. ההטיה לטרנזיסטורים קובעת את המייצב על דיודה D.1. אות המוצא לאנטנה נלקח מסליל הצימוד L8 (דרך פינים 5 ו-6). הכוח מסופק לשלב הראשון דרך פין 3, ולשלב האחרון דרך פין 4.

תרשים החיבור של בלוקי המשדר והחלקים המותקנים מחוץ לבלוקים אלה מוצג באיור. 4 בטקסט. עבור הבלוקים באיור זה, מובאים צילומים של המעגלים המודפסים שלהם. האנטנה מחוברת למחבר Ш1 ובאמצעות המגעים P1 / 1 של ממסר האנטנה, האות המתקבל מוזן למסנן המעבר הפס-פס במעגל כפול L1C1C2L2C3. מהמסנן, האות מוזן ליחידה הראשית. דרך מחבר Ш5 ניתן לחבר אנטנת קליטה נפרדת, תוך עקיפת מתג האנטנה. עם נגד משתנה R6, מקלט המשדר מכוון לתדר הפעולה, ועם נגד R3, ההגבר של נתיב ה-IF משתנה עם הקליטה.

מקלט משדר רדיו-76
איור 4

דיודות D1, D2 והקבלים C4, C5 יוצרים מיישר הכפלת מתח שיוצר את אות הבקרה של AGC.

מתג B1 מעביר את מקלט המשדר ממצב "קבלה" למצב "שידור". בתרשים, הוא מוצג במצב "קבלה". במצב "העברה", הספק מסופק דרך המגעים העליונים של המתג ליחידת מגבר ההספק, ודרך המגעים התחתונים - מתח +12 V לממסר PI של מתג האנטנה, ממסרי PI ו-P2 של המתג ממוקם ביחידת המתנד המקומית (איור 3), וליחידה הראשית של פלט 5. הבה ננתח את עקרון המעבר במהלך המעבר מקבלה לשידור בשלב הראשון של מגבר ה-IF של היחידה הראשית (איור 1). במצב "קבלה", הפלט התחתון של הנגד R6 בהתאם למעגל מחובר למקרה דרך סלילה של הממסר P1 (איור 2), הדיודה D7 פתוחה על ידי המתח הנופל על הנגד R5. קבל C9 מחובר במקביל לנגד R5. מפחית משוב AC שלילי. ההגברה של המפל במקרה זה היא מקסימלית. כאשר מתח DC של +5 V מופעל על פין 12, דיודה D7 נסגרת, מנתקת את הקבל C9 מהנגד R5. הרווח של המפל יורד בפתאומיות. זה ימנע עומס יתר על נתיב ה-IF עם האות הגדול יחסית שנכנס לנתיב ממערבל הטבעות במצב שידור. שרשרת R6D6D5 מספקת אספקה ​​לבסיס הטרנזיסטור T1 במצב שידור של הטיה קבועה שאינה תלויה במתח בפין 6. כלומר בקביעת רמת הגבר IF במצב קליטה.

האות מהמיקרופון מגיע דרך מחבר Ш3. הנגד R1 מגוזם קובע את הרמה הנדרשת של האות הזה. התקן ה-IP1 שולט בזרם הנצרך בשלב הסופי של מגבר ההספק.

אוזניות או רמקול מחוברות למחבר Ш2. מקלט המשדר מופעל על ידי מקור מתח מיוצב דרך מחבר Ш4.

רוב הפרטים של מקלט המשדר ממוקמים על שלושה מעגלים מודפסים התואמים לשלושת הבלוקים שלו: מתנדים ראשיים, מקומיים ומגבר הספק.תמונות של מעגלים מודפסים אלה מוצגים באיור. 4. הלוחות עשויים מפיברגלס נייר כסף חד צדדי בעובי 1,5-2 מ"מ. חלקים של חוטי נחושת מצופים כסף או משומר בעובי 1,2-1,5 מ"מ משמשים כמובילי לוח. על איור. 5 מציג את ה-PCB של היחידה הראשיתו - באיור. 6 - בלוק של מתנדים מקומיים.

לפני התקנת המיקרו-מעגל, מסקנותיו מתקצרות ל-10 מ"מ ומשולבות בזהירות, הקפידו להשתמש בגוף קירור (פינצטה, צבת אף ברווז). לאחר מכן מכניסים את הלידים לתוך החורים של המעגל המודפס ולאחר שמוודאים שהלידים לא מתערבבים, הם לא מולחמים.

יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לפעולה זו, שכן בשל המספר הגדול של פינים, די קשה לבטל הלחמה של מיקרו-מעגל שהותקן בצורה לא נכונה, במיוחד אם אינך משתמש בחרירים מיוחדים עבור מלחם. יתרה מכך, בהיעדר ניסיון, התקנה מחדש של המיקרו-מעגל עלולה לפגוע במוליכים המודפסים או במיקרו-מעגל עצמו.

המעגלים המודפסים של היחידה הראשית ויחידת המתנד המקומית, המיועדים לשימוש במקלט משדר רב-פס, מיועדים לפרטים הבאים: נגדים (פרט לנגד R2 ביחידה הראשית) - MLT-0,25; נגד R2 ביחידה הראשית - SP4-1; קבלים קבועים (למעט אלקטרוליטים) - KM-4 ו-KM-5, קבלים אלקטרוליטיים - K50-6; משנקים בתדר גבוה - DM-0,1, ממסרים - RES-15 (דרכון RS4.591.004), משרנים במגבר IF ובמתנד המקומי בתדר 500 קילו-הרץ - שנאים FFC-2 ממקלט הרדיו Selga-404; מהוד קוורץ Pe1 - במקרה B1.

ניתן להשתמש בכמה סוגים אחרים של רכיבים גם מבלי לשנות את הלוחות. אז, במקום הנגד SP4-1, ניתן להשתמש ב-SPO-0,5, ניתן להחליף את הקבלים KM-4 ו-KM-5 המשמשים במעגלי ניתוק ב-KLS ו-KLG, ובמעגלים אחרים עם CT או KSO. כמשרנים במגברי IF ומתנד מקומי 500 kHz, עם תיקון קל מקביל של מוליכים מודפסים, ניתן להשתמש בשנאי IF מכל מקלטי טרנזיסטורים עם יחס סיבובים מ-20:1 עד 10:1.

טרנזיסטורי KT315 יכולים להיות עם כל אינדקס אותיות. אתה יכול גם להשתמש בכל טרנזיסטורי npn בתדר גבוה סיליקון (KT301, KT306, KT312). יש לקחת רק בחשבון שכ-T1 ו-T2 של היחידה הראשית, יש צורך להשתמש בטרנזיסטורים עם Vst> 80, ו-T3 (יחידה ראשית), T1 ו-T2 (יחידת מתנד מקומי) - עם Vst> 40. ניתן להחליף טרנזיסטורים GT402 ו-GT404, למשל, בטרנזיסטורים MP41 ו-MP38. עם זאת, במקרה זה, ניתן להפעיל עומס בעל התנגדות נמוכה (עם התנגדות של כ-10 אוהם) רק באמצעות שנאי מטה.

ניתן להשתמש במיקרו-מעגלים K1US222 ו-K1US221 עם כל מדדי אותיות, אך אז יש צורך לבחור נגדים במעגלי החשמל כך שהמתח במעגל המיקרו לא יעלה על המקסימום המותר.

אם לחובב רדיו אין מעגלים מיקרו, ניתן ליצור אנלוגים שלהם - מודולים על טרנזיסטורים KT301, KT306, KT312, KT315. יש לעצב את המודולים כך שיתאימו על הלוח במקום על השבב.

דיודות KD503 במעגלי עזר ניתנות להחלפה כמעט בכל דיודות סיליקון או גרמניום בתדר גבוה עם זרמים הפוכים נמוכים (לדוגמה, D9K). דיודות מודרניות בתדר גבוה (KD503, KD509, GD507) מתאימות ביותר למערבלי טבעות, עם זאת, תוצאות משביעות רצון מתקבלות בעת שימוש בדיודות D18, D311 וכו'. במקרה זה, עם זאת, הרגישות של המקלט תתדרדר במקצת ( עד 1,5-2 µV), אך מאפיינים אחרים לא ישתנו.

ניתן להחליף את Varicap KB 102 ב-D901 או D902.

רובוטריקים Tr1-Tr4 של מערבלי טבעות מלופפים על ליבות K7X4X2 עשויות פריט 600NN. ניתן להשתמש גם בטבעות פריט בעלות חדירות של 400-1000 ובקוטר חיצוני של 7-12 מ"מ. כל פיתול מכיל 34 סיבובים של חוט PEV-2 0,15. רובוטריקים נפתלים עם שלושה חוטים בבת אחת, אשר מסובבים מראש לצרור. אתה צריך להיות זהיר בעת ניקוי הלחמה של פיתולים של שנאים (התחלות הפיתולים מסומנות באיור 1 ובאיור 5 עם נקודות).

סליל L4 של מחולל הטווח החלק מלופף על מסגרת בקוטר 12 מ"מ עשויה PTFE או פוליסטירן. יש לו 33 סיבובים של חוט PEV-2 0,35. מתפתל רגיל, סליל לסליל. הסליל מצויד בליבת קרבוניל מכווננת SCR-1. השראות שלו היא בערך 9 μH.

הסלילים L1, L2 של מסנן הפס-מעבר הקלט מפותלים על מסגרות ממעגלי KB של מקלט Speedol. הם מכילים 25 סיבובים של סלילה רגילה צפופה עם חוט PELSHO 0,1 (הסרה מהסיבוב הרביעי, ספירה מהמוצא המוארק). השראות הסלילים היא בערך 4 μH.

בלוק מגבר ההספק אינו מיועד לשימוש עם מקלט משדר מרובה-פס, ולכן אינו מתואר בפירוט. הוא משתמש באותם פרטים כמו שני הבלוקים האחרים. קבלי גוזם - 1KPVM-1. מסנן מעבר הפס הקלט L1C1C2L2C3 דומה ל-FSS המשמש בנתיב הקבלה. סלילים L3-L5 מלופפים על טבעת K 12X6X4 העשויה מפריט M20VCh2 ויש להם 2, 17 ו-2 (עם ברז באמצע) סיבובים של חוט PEV-2 0,35, בהתאמה. לסלילת סלילים L6-L8, נעשה שימוש בטבעת K20X10X5 עשויה פריט M50VCh2. הם מכילים, בהתאמה, 2 (עם ברז באמצע), 16 ו-2 סיבובים של חוט PEV-2 0,35. דיודה KD510 (D /) ניתנת להחלפה בכל סיליקון.

חלקים המותקנים בשיטה של ​​הרכבה צירים על השלדה (ראה איור 4) יכולים להיות מכל סוג. יוצאי הדופן הם ממסר P1 (RES-15, דרכון RS4.591.004) ונגד משתנה R6. הנגד הזה חייב להיות באיכות גבוהה. חוסר היציבות של ההתנגדות, חוסר אחידות השינוי שלה יפגעו משמעותית בפעולת המשדר. מבין החלקים הזמינים, הטובים ביותר עבור יישום זה הם נגדי SP1, שכבר פעלו במשך זמן מה ("לפוף").

מכשיר מדידה IP1 - עם זרם סטייה כולל של 0,5-1 A.

אחת מאפשרויות הפריסה האפשריות עבור מקלט המשדר מוצגת באיור. 7.

מקלט משדר רדיו-76

מארז המשדר מורכב משני חלקים בצורת U, שאחד מהם הוא הבסיס, והשני הוא הכיסוי (לא מוצג באיור). שלדת מתכת שטוחה 1 קבועה על בסיס 3 בעזרת מתלים 5 בגובה 10-2 מ"מ. לוחות היחידה הראשית 6, יחידת המתנד המקומית 12 ומגבר הכוח 4 מותקנים על השלדה. חורים מלבניים עם מידות קטנות במקצת ממידות הלוחות). טרנזיסטורי מגבר הכוח מותקנים על רדיאטור 5, שהוא לוח דוראלומין בעובי 5-10 מ"מ. לוח מגבר מחובר לרדיאטור על ארבעה מתלים.

על הקיר האחורי של בסיס המקלט יש מחברים לחיבור התקנים חיצוניים: 7 - אנטנה משותפת לנתיב הקבלה-המשדר; 8 אוזניות או רמקול; 9 - מיקרופון; 10 - ספק כוח; 11 - אנטנת קליטה נפרדת. נגדים משתנים 14 קבועים על הקיר הקדמי של בסיס מקלט המשדר, שבאמצעותו מתבצעת הכוונון לתדר ההפעלה, ו- 15, המשמש לכוונון ההגבר של המקלט, כמו גם המתג 16 "קליטה - שידור" ומכשיר המדידה 17 לשליטה בזרם השלב הסופי של מגבר ההספק.

מקלט המשדר מופעל ממקור נפרד מיוצב המספק +12V ביציאה בזרם של עד 1A.

הקמת המשדר מתחילה בהגדרת מצבי הפעולה של הטרנזיסטורים T1 ו-TK ביחידה הראשית. לשם כך, מתג B1 (ראה איור 4) מגדיר את מצב "קליטה", והמחוון של הנגד המשתנה R3 מועבר למצב הימני הקיצוני (על פי התרשים). על ידי בחירת הנגד R4 ביחידה הראשית, המתח בפולט של הטרנזיסטור T1 הוא כ-2 V. לאחר מכן, על ידי שינוי ההתנגדות של הנגד R16, המתח בפולטים של הטרנזיסטורים T4 ו-T5 מוגדר ל-6 V בקירוב.

לאחר מכן, הם מתחילים להגדיר את בלוק המתנד המקומי. מד מתח בתדר גבוה עם מגבלת מדידה של 4 V מחובר לטרמינל 1 של הלוח ובאמצעות סיבוב ליבת הכוונון של סליל L2 מושג מתח RF עם משרעת של כ-0,5 V. לאחר מכן מחברים את מד המתח RF לטרמינל 2 ונבדקת פעולתו של מחולל הטווח החלק. החפיפה הנדרשת - מ-4,1 עד 4,15 מגה-הרץ (עם מרווח של כ-5 קילו-הרץ בקצוות) נקבעת על-ידי בחירת נגדים R5 ו-R7 (ראה איור 4) והתאמת ליבת סליל L3. במידת הצורך, ניתן להכניס קבל נוסף לבלוק המתנד המקומי (C3 באיור 2). הוא מותקן בין מסופים 6 ו-7 של לוח המתנד המקומי.

המשרעת של מתח ה-RF בפין 2 צריכה להיות שווה בערך ל-1,2 V. סיבוב כפתור "הגדרות", בדוק את חוסר האחידות של מתח המתנד המקומי על פני הטווח. זה לא יעלה על 0,1 V.

כעת תוכלו להתחיל בהגדרת נתיב תדר הרדיו - היחידה הראשית של מקלט המשדר. עומס מחובר למחבר Ш2 - רמקול עם התנגדות של 6-10 אוהם או שווה ערך לו - נגד עם אותה התנגדות והספק פיזור של 0,5 W. במקביל לעומס מופעל מד מתח AC או אוסילוסקופ. פין 4 של הלוח הראשי מקוצר זמנית לאדמה, ובכך משבית את מעגל בקרת ההגבר האוטומטי. בשלב זה של כוונון, רצוי לכבות גם את מחולל הטווח החלק.

על ידי נגיעה בפין 4 של שבב MC2 עם אצבע או מברג, הם משוכנעים שמגבר הבס פועל לפי הופעת רקע במוצא.

מחולל אותות סטנדרטי מחובר במקביל לסליל L4. לאחר הגדרת רמת האות ל-20-50 mV, תדר ה-GSS משתנה באזור של 500 קילו-הרץ עד להופעת אות ביציאה של מגבר הבס. מבלי לשנות את הגדרות ה-GSS, הפחיתו את רמת האות שלו ל-20 μV וחברו את ה-GSS במקביל לקבל C11. על ידי סיבוב ליבת הכוונון של המשרן L3, הם משיגים את המתח המרבי ביציאה של מגבר הבס. לאחר מכן ה-GSS מחובר במקביל לסליל L1 וגם סליל L2 מותאם למתח המוצא המרבי. עם הגדרה זו, רמת האות GSS מופחתת בהדרגה ל-1-2 μV.

אם לחובב רדיו עומד לרשותו מחולל תדר סוויף של 500 קילו-הרץ, אז ניתן לבחור קבלים C8 ו-SI עבור חוסר אחידות לפחות בפס המעבר (בניגוד לאמונה הרווחת בקרב חובבי רדיו, לקבלים אלו אין כמעט השפעה על אובדן ההכנסה). אפשר לבצע כוונון כזה ללא GKCH רק עם GSS יציב במיוחד. בשל תלילות המדרונות בצניחה של תגובת תדר ה-EMF, האות ביציאת מקלט המשדר יכול להשתנות ב-3-6 dB רק בגלל הפעולה הלא יציבה של ה-GSS (די שהתדר שלו נסחף ב-100 הרץ במהלך כִּונוּן).

כדי להתאים את הקלט והפלט של ה-EMF באמצעות GSS, התדר נקבע בנקודה המתאימה לאחת מהנפילות במאפיין המשרעת-תדר, ועל ידי בחירת קבלים C8 ו-SI (מועיל לחבר קבלי כוונון באופן זמני) , המתח המרבי ביציאה של מגבר הבס מושג. האדוות בפס המעבר המוצגים בחלק הראשון של המאמר תואמים למקרה של כוונון אופטימלי של מעגלי הקלט והפלט של EMF.

עם חלקים ניתנים לשירות והפסדים ב-EMF לא יותר מ-6 dB, הרגישות של הנתיב מכניסת L1 צריכה להתברר כלא גרועה מ-0,5 μV. מכיוון שבתנאי חובב קשה למדוד רגישות טובה יותר מ-1 μV עקב דליפת אות, יש לראות את פעולת המסלול תקינה אם, ברמת אות GSS של 1 μV, האות חורג משמעותית (פי 10 או יותר) רַעַשׁ. בהיעדר אות, רמת הרעש בעומס של 8 אוהם של מגבר הבס צריכה להיות לא יותר מ-10 mV.

על ידי הפעלת מחולל הטווח החלק, כוונן את ה-FSS הקלט של המקלט. לשם כך, אות מה-GSS עם משרעת של 5-10 μV ותדר של 3,625 מגה-הרץ מוזן לכניסת המקלט ומסובבים את כפתור כוונון המשדר עד להופעת אות בתדר של כ-1 קילו-הרץ במוצא. של מגבר הבס של הרסיבר. מעגלי FSS L1C1 ו-L2C3 (איור 4) מותאמים למתח המרבי במוצא מגבר הבס.

בתהליך כוונון נתיב תדר הרדיו, יש צורך לוודא שהשלבים של מגברי IF ו-LF אינם עומסים יתר על המידה. בפועל, זה אומר שהמתח ביציאה של מגבר הבס בכל מקרה לא יעלה על 2-3 V.

בסיום כוונון נתיב תדר הרדיו במצב "קליטה" מכויל קנה המידה של מקלט המשדר. הגדרת מקלט המשדר במצב "שידור" מתחילה גם ביחידה הראשית. כוח לא מסופק למגבר הכוח בשלב הראשוני של ההתקנה. למחבר ShZ מחובר מיקרופון, שבו מתכוון חובב הרדיו להשתמש במקלט המשדר בעתיד. מילי-וולטמטר או אוסילוסקופ מחוברים לפלט של שבב MC3. אמירת "A" ארוכה (המרחק למיקרופון ורמת עוצמת הקול צריכים להיות זהים כפי שהם יהיו בעתיד בעת עבודה באוויר), נגד הכוונון R1 (איור 4) קובע את רמת האות במוצא של שבב MC3 ל- 0,1-0,15, 15 V. לאחר מכן, חתיכת חוט מחוברת למסוף 2 של לוח היחידה הראשי ומאזינים לאות SSB שנוצר במקלט העזר. דיכוי הספק המקסימלי נקבע באמצעות נגד הגזם RXNUMX,

מגבר הכוח מוגדר בנפרד. לאחר הפעלת כוח עליו, הגדר את מצב הטרנזיסטור T1. הזרם דרך הטרנזיסטור צריך להיות בערך 50 mA. הוא נשלט על ידי ירידת המתח על פני הנגד R4, הכלול במעגל הפולט של הטרנזיסטור T1.

לאחר מכן, מקבילה לאנטנה מחוברת למחבר Ш1 (נגד עם התנגדות של 75 אוהם והספק פיזור של כ-5 W). זה יכול להיות מורכב מכמה נגדים גדולים יותר המחוברים במקביל, למשל, משלושה נגדים MLT-2 בעלי התנגדות של 220 אוהם כל אחד. אות בתדר של 2 מגה-הרץ ומשרעת של 3,625-0,1 וולט מסופק לפלט 0,15 של לוח מגבר ההספק מה-GSS. על ידי חיבור מד מתח RF לבסיס הטרנזיסטור T1, הגדר את מסנן הפס-מעבר. L1C1C2L2C3, לאחר מכן, על ידי הפעלת מד המתח במקביל לאנטנה המקבילה, המעגלים המתנודדים L4C7C8 מכוונים בסדרה ו-L7C13C14. במהלך תהליך הכוונון, הערך של אות GSS מצטמצם בהדרגה ל-20-30 mV.

הכוונון מושלם על ידי בחירת החיבור האופטימלי עם האנטנה על ידי שינוי מספר הסיבובים של סליל התקשורת L8. קריטריון הכוונון הוא הכפלה של מתח המוצא של המשדר כאשר המקבילה לאנטנה כבויה. כאשר מופעל אות מהשב"כ, הזרם הנצרך בשלב הסופי צריך להיות 0,5-0,7 A.

לאחר שחזר את החיבור בין הלוח הראשי ללוח מגבר הכוח, המקלט נבדק לשידור בכללותו. האות מושמע במקלט התקשורת העזר.

בניגוד ליחידה הראשית ויחידת המתנד המקומית, נעשה שימוש ברכיבים נדירים יותר במגבר ההספק. זה נגרם על ידי הרצון ליצור מקלט משדר מוליך למחצה בעל הספק של 5 וואט. ניסיונות להשתמש בטרנזיסטורים פחות נדירים במגבר ההספק לא צלחו. במקרה שחובב הרדיו לא יקבל את הטרנזיסטורים KT606 ו-KT904, הוא יכול לייצר מגבר כוח מנורה. התוכנית של מגבר כזה מוצגת באיור. 8. בשימוש עם היחידה הראשית המתוארת, בדיוק כמו מגבר כוח מוצק, הוא מספק הספק פלט שיא של כ-5W.

מקלט משדר רדיו-76
איור 8

אות RF מסופק לפין 2 מהיחידה הראשית, לפינים 3 ו-4 - מתח של +290 V, לפין 7 - מתח חילופין של 6,3 V. פינים 5 ו-6 מיועדים לחיבור אנטנה. מתח ההזנה למסוף 4 מסופק באמצעות מכשיר מדידה עם זרם סטייה מלא של 70-100 mA. ערכת הבקרה של מקלט המשדר נשארת כמעט ללא שינוי. עם מגבר כוח שפופרת, המגעים העליונים של מתג B1 (איור 4) משמשים לאספקת + 290 V ליחידת מגבר ההספק, והתחתונים לאספקת + 12 V לשאר יחידות המשדר.

מחברים: B. Stepanov (UW3AX), G. Shulgin (UA3ACM), מוסקבה; פרסום: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

ראה מאמרים אחרים סעיף תקשורת רדיו אזרחית.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

מכונה לדילול פרחים בגנים 02.05.2024

בחקלאות המודרנית מתפתחת התקדמות טכנולוגית שמטרתה להגביר את היעילות של תהליכי טיפול בצמחים. מכונת דילול הפרחים החדשנית Florix הוצגה באיטליה, שנועדה לייעל את שלב הקטיף. כלי זה מצויד בזרועות ניידות, המאפשרות התאמתו בקלות לצרכי הגינה. המפעיל יכול להתאים את מהירות החוטים הדקים על ידי שליטה בהם מתא הטרקטור באמצעות ג'ויסטיק. גישה זו מגדילה משמעותית את יעילות תהליך דילול הפרחים, ומעניקה אפשרות להתאמה אישית לתנאים הספציפיים של הגינה, כמו גם למגוון וסוג הפרי הגדלים בה. לאחר שנתיים של בדיקת מכונת פלוריקס על סוגי פירות שונים, התוצאות היו מאוד מעודדות. חקלאים כמו Filiberto Montanari, שהשתמש במכונת פלוריקס כבר כמה שנים, דיווחו על הפחתה משמעותית בזמן ובעבודה הנדרשים לדלל פרחים. ... >>

מיקרוסקופ אינפרא אדום מתקדם 02.05.2024

למיקרוסקופים תפקיד חשוב במחקר המדעי, המאפשר למדענים להתעמק במבנים ותהליכים בלתי נראים לעין. עם זאת, לשיטות מיקרוסקופיה שונות יש מגבלות, וביניהן הייתה הגבלת הרזולוציה בעת שימוש בטווח האינפרא אדום. אבל ההישגים האחרונים של חוקרים יפנים מאוניברסיטת טוקיו פותחים סיכויים חדשים לחקר עולם המיקרו. מדענים מאוניברסיטת טוקיו חשפו מיקרוסקופ חדש שיחולל מהפכה ביכולות של מיקרוסקופיה אינפרא אדום. מכשיר מתקדם זה מאפשר לך לראות את המבנים הפנימיים של חיידקים חיים בבהירות מדהימה בקנה מידה ננומטרי. בדרך כלל, מיקרוסקופים אינפרא אדום בינוני מוגבלים ברזולוציה נמוכה, אך הפיתוח האחרון של חוקרים יפנים מתגבר על מגבלות אלו. לדברי מדענים, המיקרוסקופ שפותח מאפשר ליצור תמונות ברזולוציה של עד 120 ננומטר, שהיא פי 30 מהרזולוציה של מיקרוסקופים מסורתיים. ... >>

מלכודת אוויר לחרקים 01.05.2024

חקלאות היא אחד מענפי המפתח במשק, והדברה היא חלק בלתי נפרד מתהליך זה. צוות של מדענים מהמועצה ההודית למחקר חקלאי-המכון המרכזי לחקר תפוחי אדמה (ICAR-CPRI), שימלה, העלה פתרון חדשני לבעיה זו - מלכודת אוויר של חרקים המופעלת על ידי רוח. מכשיר זה מטפל בחסרונות של שיטות הדברה מסורתיות על ידי מתן נתוני אוכלוסיית חרקים בזמן אמת. המלכודת מופעלת כולה על ידי אנרגיית רוח, מה שהופך אותה לפתרון ידידותי לסביבה שאינו דורש חשמל. העיצוב הייחודי שלו מאפשר ניטור של חרקים מזיקים ומועילים כאחד, ומספק סקירה מלאה של האוכלוסייה בכל אזור חקלאי. "על ידי הערכת מזיקים מטרה בזמן הנכון, נוכל לנקוט באמצעים הדרושים כדי לשלוט הן במזיקים והן במחלות", אומר קפיל ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

שיטה חדשה להסתבכות קוונטית של פוטונים 28.08.2022

פיזיקאים במכון מקס פלנק פיתחו שיטה חדשה להסתבכות פוטונים קוונטית והדגימו אותה באמצעות הסתבכות של מספר שיא של חלקיקי אור. שיטה זו יכולה להפוך לפתרון טכנולוגי ליצירת מחשבים קוונטיים, כותב Alternative Science.

הסתבכות קוונטית היא תופעה שנראית בלתי אפשרית למתבונן היומיומי. למעשה, החלקיקים יכולים להיות כל כך שזורים זה בזה, עד שלא ניתן עוד לתאר אותם בנפרד, ושינוי בפוטונים ותכונותיהם גורם מיד לתגובה של ה"שותפים", לא משנה כמה הם רחוקים זה מזה. ההשלכות של תופעה כזו הדאיגו אפילו את איינשטיין, שכינה אותה "פעולה מפחידה מרחוק".

עד כמה שזה נשמע מנוגד לאינטואיציה, הסתבכות קוונטית הוכחה בניסוי במשך עשרות שנים. תופעה זו אף עומדת בבסיס טכנולוגיות מסחריות חדשות כמו מחשבים קוונטיים, שבהם חלקיקים מסתבכים יכולים לשמש כסיביות קוונטיות (קיוביטים) המאחסנות ומעבדות מידע.

לקבלת הביצועים הטובים ביותר, אתה צריך ליצור קבוצות גדולות של חלקיקים ולסבך אותם יחד, אבל זה לא קל לעשות. אז במחקר חדש, מדענים ממכון מקס פלנק נקטו שיטה חזקה יותר של הסתבכות קוונטית והשתמשו בה כדי להצליח להסתבך ב-14 פוטונים, קבוצת הפוטונים הגדולה ביותר כיום.

הצוות התחיל עם אטום רובידיום בודד שנלכד במלכודת אופטית המשקפת גלים אלקטרומגנטיים בתבנית ספציפית.

אטום מוקרן בלייזר בתדירות מסוימת, הקובע מראש את תכונותיו ההכרחיות. ואז נשלח אליו דופק בקרה נוסף, הגורם לאטום לפלוט פוטון המסתבך עם האטום.

תהליך זה חוזר על עצמו, כאשר אטום רובידיום מסתובב בין פליטת כל פוטון, עד שמתקבלת שרשרת של פוטונים שמסתבכים זה בזה. תהליך יעיל המייצר פוטון אחד לכל שני פולסי לייזר. יעילות - 43%.

עוד חדשות מעניינות:

▪ פאנלים סולאריים גמישים

▪ תצוגת משרד ענקית של Microsoft Surface Hub 2

▪ רובוט ג'לטין אכיל

▪ ארכיטקטורת תא SRAM טרנזיסטור יחיד

▪ ערכת Cool Bitts ICEbox לניסויי קירור טבילה

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ קטע אתר מגברים. בחירת מאמרים

▪ מאמר חתונה כללי. ביטוי עממי

▪ מאמר איזה תפקיד חיובי מילאה האלכימיה? תשובה מפורטת

▪ מאמר חשב שכר. תיאור משרה

▪ מאמר שנהב מלאכותי. מתכונים וטיפים פשוטים

▪ מאמר ספק כוח UCU, 2x51/2x32 וולט. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

השאר את תגובתך למאמר זה:

שם:


אימייל (אופציונלי):


להגיב:




הערות על המאמר:

גרישה
במעגל GPA, אין קבל בידוד בין הפולט T1 לבסיס T2.


כל השפות של דף זה

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024