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기계 부품

제 생각에는 트랜시버의 버니어 메커니즘이 실패했습니다. 빠른 주파수 튜닝 가능성이 없습니다. 나는 GPA 장치 자체의 고정을 변경하지 않고 R-311 무선 수신기에서 버니어를 설치할 것을 제안합니다. 이렇게 하려면 디스크(3), 롤러(10) 및 축(16)의 직경을 서로 동일하게 만들어야 합니다(예: 24mm). 예를 들어 직경 16mm의 디스크를 축(24)에 놓고 디스크(3)를 직경 24mm로 만들고 롤러(10)는 24mm로 동일하게 유지하도록 제안합니다. 전송 비율은 1:1입니다. 듀얼 버니어 손잡이는 트랜시버의 빠르고 부드러운 튜닝을 제공합니다.

GPA의 열 안정성 향상

GPA의 주파수 안정성을 높이기 위해 세라믹 랙에 표면 실장하여 조립하는 것을 제안합니다. 비접촉식 KPB(나비)는 TKB가 현저히 떨어지는 두랄루민이 아닌 황동으로 만들어졌습니다.

GPA의 원활한 튜닝에서 varicap을 제외하고 "Radio Design"No. 1-98 p.32에서 이전에 제공된 detuning 방식을 적용하는 것이 바람직합니다.

GPA 분할 요소

HF 대역에서는 Fgpd가 항상 중간 주파수 Fpch의 값만큼 수신 신호의 주파수보다 높도록 DPCD 주파수 분할기 회로의 분할 계수를 변경해야 합니다. 입력 대역통과 필터는 10MHz 미만의 수신 주파수에서 이미지 채널의 충분한 감쇠를 제공하지 않습니다. 이것은 3,5 및 21MHz 대역에서 저녁에 특히 두드러집니다. 따라서 USB 및 LSB 모드 전환은 블록 A2의 릴레이 K4 전환 - FCZCH를 변경합니다(RA3AO "Amateur KB 송수신기" 책 또는 잡지 "라디오" 참조).

사용의 편의를 위해 아래는 중간 주파수 Fpch = 8MHz에 대한 모든 HF 대역의 GPA, DPKD 및 분할 계수 값의 표입니다.

범위, (MHz) F dpkd, (MHz) Kd. F GPD(MHz)
14.000 - 14.350
18,068 - 18,168
24,000-21,450
24.890 - 24,990
28,000 - 29,700
22,000 - 22,350
26,068 - 265,168
29,000 - 29,450
32,890 - 32,990
36,000 - 37,700
8
7
6
6
5
176,000 - 178,800
182,475-183,176
174,000 - 176,700
197,340 - 197,940
180,000 - 188,500

DPKD의 분할 계수가 감소하기 때문에 역학이 눈에 띄게 악화되지 않습니다.

DD3(dB) = GPA 노이즈 - 10lgV, 여기서

B는 석영 필터의 통과대역입니다.

DD3 = 138 - 34 = 104dB. (이와 관련하여 RV4LK는 분할 RW3AY를 사용하여 VFO 노이즈를 줄일 필요가 없다는 결론)

저자: A.Kuzmenko, RV4LK, Ulyanovsk; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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