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트랜시버 장비의 "심장"인 가장 중요한 구성 요소는 부드러운 범위 생성기(GPA)입니다. 고정된 첫 번째 중간 주파수가 있는 라디오 및 트랜시버에서 GPA는 선택한 범위에 따라 다른 주파수를 생성해야 합니다.

장치 전체의 품질은 작업 품질에 따라 다릅니다. GPA의 출력 신호는 온도, 습도, 압력, 전원 전압 등이 변할 때 안정적이어야 합니다.

이러한 요소의 부정적인 영향은 GPA의 유능한 설계를 통해 최소한으로 줄일 수 있습니다.

그림 1은 5,5MHz의 고정된 첫 번째 중간 주파수를 사용하는 트랜시버 장비에 사용하도록 설계된 GPA의 개략도를 보여줍니다. 적은 수의 스위칭 회로가 있으며 출력 신호 매개변수의 안정성이 향상되고 스펙트럼 순도가 높으며 범위에 걸쳐 진폭이 균일합니다. 범위 수에 비해 튜닝 요소의 수는 최소로 줄어듭니다.

IF 5,5MHz용 VPA
(확대하려면 클릭하십시오)

발전기의 유효 출력 전압은 75옴 부하에 대한 1볼트이며 정현파 모양입니다. 발전기는 Vakar 방식에 따라 트랜지스터 VT1에서 만들어집니다. 파라메트릭 전압 조정기 VD9, R19 및 디커플링 요소 C 1, R20, CXNUMX은 전원 회로에서 고주파 전압의 누설을 방지하고 과도 상태에서 발생하는 공급 전압의 작은 변동이 있는 경우 출력 신호 매개변수의 안정성을 높입니다. (수신에서 전송으로 또는 그 반대로 전환).

저항 R4는 발전기와 후속 단계 사이의 디커플링을 개선합니다. 광대역 무선 주파수 증폭기는 VT2 트랜지스터에서 만들어집니다. 캐스케이드의 낮은 커패시턴스와 높은 입력 임피던스는 다른 캐스케이드에서 발전기를 잘 분리하는 데 기여합니다. GPA 증폭기의 출력은 7,33차 타원형 저역 통과 필터로 로드됩니다. 필터 대역폭은 12,6...12,65MHz이고 필터 차단 주파수는 35MHz입니다. 모든 스퓨리어스 제품은 500dB 이상의 억제 기능을 제공합니다. 필터의 입력 및 출력 임피던스는 약 XNUMXm입니다.

필터 출력은 스위칭 가능한 더블링 증폭기인 트랜지스터 VT3 및 VT4에서 만들어진 캐스케이드의 입력에 연결됩니다. 1,9MHz, 3,5MHz, 7MHz, 14MHz, 18MHz 대역에서는 증폭기로, 10MHz, 21MHz, 24MHz, 28MHz 대역에서는 더블러로 작동합니다. 더블링 모드에서 증폭 모드로 전환할 때 UTZ 트랜지스터의 컬렉터는 꺼지고 VT4 트랜지스터는 연결로 인해 기본 회로에 추가 양의 바이어스를 적용하여 선형 증폭 모드(클래스 A)로 전환됩니다. 저항 R15의. 더블링 모드에서 입력 변압기 T1의 신호는 두 트랜지스터의베이스에 역상으로 공급됩니다. 트랜지스터의 컬렉터는 병렬로 연결되어 변압기 T2의 입력 권선에 로드됩니다.

GPA의 출력 신호는 이 변압기의 출력 권선 중간에서 가져오고 디지털 스케일이 있는 케이블 디커플링 증폭기는 전체 권선에 연결됩니다. 후자는 트랜지스터 VT5(증폭기) 및 VT6(이미터 팔로워)에서 만들어집니다. 저항 R25는 디지털 스케일에 직접 설치됩니다. 트랜지스터 VT6의 이미 터는 동축 케이블 RK-75로 디지털 스케일의 입력에 연결됩니다. 버퍼 특성이 좋은 이 증폭기는 10kHz-100MHz 주파수 대역에서 약 50의 이득을 갖는다. 증폭 모드에서 더블링 모드로 더블러 증폭기(VT3.VT4)의 전환은 K1 릴레이의 노드, SA1.2 잭 스위치 및 커패시터 C33, C34에 의해 수행됩니다.

코일 및 변압기의 권선 데이터는 표에 나와 있습니다. 1 및 표 2의 생성기에 의해 생성된 주파수.

IF 5,5MHz용 VPA
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IF 5,5MHz용 VPA

트랜지스터 KT399A는 KT316B 또는 이와 유사한 것으로 교체할 수 있습니다. 트랜지스터 KT660B - KT603B, KT608B; KP350A - KP350B, KP306; KT306B - KT316B에서. 공기 유전체 유형 1KPVM이 있는 트리머 커패시터 C8-C1. 릴레이 K1 유형 RES49(여권 RS4.569.424) 또는 RES60(여권 RS4.569.438). 11개 위치 및 2방향용 스위치 유형 PKG, PGG.

오실레이터 튜닝은 커패시터 C7을 선택하고 C13를 조정하여 5MHz 범위를 설정하는 것으로 시작됩니다. 배치 후 커패시터 C 10, C13, C17, C22, C23을 공칭 값은 같지만 TKE가 다른 커패시터로 교체하여 열 보상을 수행합니다.

나머지 범위는 커패시터 C9, C11, C12, C14, C15를 선택하고 커패시터 C1, C2, C3, C4, C6, C8을 조정한 다음 열 보상 - 커패시터 C9, C11, C12, C14, C15를 다음에 따라 교체하여 배치됩니다. 위에서 설명한 방법.

29MHz 범위를 설정할 때 커패시터 C20과 병렬로 30 ~ 1pF 용량의 추가 커패시터를 설치해야 할 수 있습니다.

그런 다음이 트랜지스터의 드레인에서 최대 신호에 따라 저항 R2을 선택하여 캐스케이드가 트랜지스터 VT8에 설정됩니다. 이렇게하려면 일시적으로 저항 R8을 공칭 값이 1k0m 인 가변 저항으로 교체하고 캐스케이드를 설정 한 다음 저항의 저항을 측정 한 후 일정한 값으로 교체하십시오.

코일 L2, L3, L4의 트리머를 회전시켜 7,33 ~ 12,6MHz의 주파수 대역과 12,65MHz의 차단 주파수에서 균일한 특성을 얻기 위해 저역 통과 필터를 조정합니다. 제어는 오실로스코프 또는 주파수 응답 측정기로 수행됩니다.

출력(C3)에서 최대 신호 진폭과 정현파의 올바른 모양을 얻을 때까지 저항 R4를 선택하여 10MHz 범위의 배가 모드에서 배가 증폭기(VT14.VT39)의 튜닝이 시작됩니다.

그런 다음이 캐스케이드가 '증폭 모드'에서 작동하는 14MHz 범위로 발전기를 전환하고 최대 출력 신호와 정현파의 올바른 모양을 얻을 때까지 저항 R15를 선택합니다.

트랜지스터 VT5의 캐스케이드는 저항 R45의 값을 선택하여 출력(C22)에서 최대 신호로 조정됩니다.

발전기의 출력에서 ​​서로 다른 주파수 범위에서 출력 신호의 진폭에 불균일성이 있는 경우 큰 저항(최대 12킬로옴)을 가진 저항 R13, R2을 사용해야 합니다. 그 후 발전기의 주파수 응답에 혹과 딥 형태의 불규칙성이 나타납니다. 코일 L3, L4, L12의 트리머를 회전시킴으로써 이전에 낮은 진폭과 딥을 가진 출력 주파수 신호가 관찰된 영역에서 특성의 혹의 변위를 달성해야 합니다. 저항 R13, RXNUMX을 선택하여 혹의 높이와 주파수 응답 딥의 깊이를 조정합니다.

저항 R4를 선택하여 GPA의 출력 전압을 줄일 수 있습니다.

디 튜닝을 도입하기 위해 그림 2에 표시된 체계를 사용할 수 있습니다. 요소의 위치 지정은 그림에서 계속됩니다. 하나.

IF 5,5MHz용 VPA
Pic.2

튜닝 저항 R26은 전송 모드에서 GPA 주파수를 수신 모드와 동일하게 설정하는 데 사용됩니다. 디튜닝 스위치 SA2를 켭니다. 가변 저항 R30은 주파수 변경을 제어합니다. 튜닝 범위의 값은 커패시터 C48의 값에 따라 다릅니다. 이 커패시터의 커패시턴스가 클수록 커집니다.

저자: Vladimir Rubtsov(UN7BV) 아스타나; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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