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144MHz의 트랜지스터 변환기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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스포츠 VHF 장비를 받기 위한 현재 요구 사항은 매우 모순적입니다. 최대 감도를 얻으려면 노이즈 지수가 가능한 한 낮아야 합니다. 동시에 수신기는 근처의 강력한 라디오에서 오는 간섭 신호를 처리할 수 있도록 넓은 동적 범위와 낮은 누화를 가져야 합니다. 그 이유입니다. 한편으로는 큰 RF 이득을 얻으려고 노력해서는 안 되며, 다른 한편으로는 총 잡음 지수에서 믹서에 의해 도입된 잡음의 비율이 무시할 수 있는 이득이 되어야 합니다. 가장 낮은 교차 왜곡 계수는 엄격하게 정의된 이미터 전류에 해당하기 때문에 RF 증폭기 및 믹서의 이미터 전류를 변경하여 이득 제어를 도입할 수 없습니다.

분명히 RF 증폭기의 특성을 개선하려면 입력에 감쇠기를 사용하는 것이 좋습니다. 국부 발진기에서 발생하는 잡음은 이를 줄이기 위해서는 평형 회로에 따라 믹서를 수행하는 것이 바람직하다. 트랜지스터 믹서에서도 비교적 높은 IF 값을 선택하고 국부 발진기 전압의 고조파 성분을 잘 필터링하여 만족스러운 결과를 얻을 수 있습니다. 석영 안정화 국부 발진기를 사용할 때 주파수 스펙트럼에서 필요한 고조파를 분리하는 것보다 가능한 가장 높은 기계적 고조파에서 석영을 여기시키는 것이 좋습니다.

이러한 요구 사항을 고려하여 만족스러운 전기적 매개 변수를 가진 트랜지스터 변환기가 만들어졌습니다. 144MHz 대역의 라디오 방송국에서 신호를 수신하도록 설계되었습니다. 중간 주파수는 28-30MHz입니다. 변환기는 단순하고 평균 자격을 갖춘 아마추어 무선 사용자가 반복할 수 있도록 액세스할 수 있습니다. 변환기는 안정화된 소스에 의해 전원이 공급됩니다. 전류 소비 - 약 15mA. 변환기의 잡음 계수는 3-3,5를 초과하지 않습니다. 누구.

144MHz의 트랜지스터 변환기

변환기 회로는 그림에 나와 있습니다. 1. 신호 소스와 컨버터 입력의 저항을 일치시켜 최저 잡음 지수를 달성합니다. 따라서 입력은 소위 "용량성 탭이 있는 방식"에 따라 이루어집니다. GT1 유형의 고주파 저잡음 트랜지스터 T329을 사용하면 중성화를 사용하지 않고 높은 안정적인 이득을 제공하는 캐스코드 회로에 따라 RF 증폭기를 만들 수 있습니다. 트랜지스터 GT311(또는 GT313)을 사용하는 것도 가능합니다. 이 경우 중화를 사용하여 공통 이미 터가있는 공진 RF 증폭기 방식에 따라 첫 번째 단계를 수행하는 것이 좋습니다. 트랜지스터 T2의 출력 커패시턴스, 트리머 커패시터 C6의 커패시턴스. 코일 L2의 인덕턴스, 트랜지스터 T3의 입력 커패시턴스 및 커패시터 C7의 커패시턴스는 인터스테이지 정합 P-필터를 형성한다. 따라서 공진 RF 증폭기를 구성하는 현재 원리가 구현됩니다.

변환기 믹서는 트랜지스터 T3에 조립됩니다. 증폭된 신호 전압은 베이스 회로에 적용되고 국부 발진기 전압은 이미 터 회로에 적용됩니다. 컬렉터 회로는 3MHz의 주파수로 조정된 광대역 회로 L10C29을 포함합니다.

표 1

지정 회전 수 와이어 코일
LI 3 은색. 0.6 프레임리스
직경 8,
길이 4 mm
L2 4,5 은색. 0.6 같은, 길이
5 mm
L3 14 PEV-1 0.35 코일 대 코일
만든 프레임에
형광체,
L4 4 펠쇼 0.27 직경 6,5mm L3 이상
L5 7.부터 실버 도금 0,75 단위로
물에서 뉴욕, 0,5 만든 프레임에
L6 1 및 3 철회 실버 도금 PTFE, 직경 6.5mm 동일
1부터 뉴욕, 0,5
2.5

IF 신호 전압은 커플링 코일 L4에서 가져옵니다. 변환기 국부 발진기 - 4단계. 트랜지스터 T1에서 마스터 오실레이터는 포지티브 피드백 회로에 석영이 있는 "5점" 회로에 따라 조립됩니다. Quartz Pe13은 다섯 번째 기계적 고조파에서 여기됩니다. T4 트랜지스터의 컬렉터 회로의 L58C8286 회로는 6444MHz의 주파수로 조정됩니다. 주파수가 58kHz인 석영을 사용할 수도 있습니다. XNUMX번째에 있는 XNUMX번째 기계적 고조파 또는 XNUMXkHz에서 여기합니다. 그러나 이 경우 석영의 정전 용량에 대한 유도 보상을 사용할 필요가 있습니다. 코일은 석영 홀더의 정전 용량 및 석영의 정적 정전 용량과 함께 XNUMXMHz의 주파수에 맞춰진 회로를 형성하는 석영에 병렬로 연결됩니다. 이러한 포함으로 인해 더 높은 기계적 고조파에서 공진기를 쉽게 여기시킬 수 있습니다.

주파수 더블러는 T5 트랜지스터에 조립됩니다. 변환기는 85mm 두께의 은도금 황동 시트로 만들어진 45x20x0,5mm 크기의 섀시에 장착됩니다. 섀시는 RF 증폭기의 입력 회로와 출력 회로 및 국부 발진기를 분리하는 Z자형 파티션으로 분리됩니다. 설치는 VHF 장비 설치 사양에 따라 힌지 방식으로 수행되었습니다. 트랜지스터 및 바이패스 커패시터 리드의 최소 길이에 특별한 주의를 기울여야 합니다. L3 코일의 튜닝 코어는 페라이트이고 L5, L6 코일은 황동입니다. 트리머 커패시터는 코어 대신 코일을 조정하는 데 사용할 수 있습니다. 코일 데이터는 표에 요약되어 있습니다. 변환기를 설정할 때 콜렉터 전류는 트랜지스터 77, T2는 3,5, T3-3-3,5는 T4 2,5-3mA로 설정됩니다. 트랜지스터 T5의 컬렉터 전류는 여기 전압에 따라 달라집니다. T5 트랜지스터의 베이스가 연결된 L5 코일에서 탭을 선택하여 설치합니다.

저자: L. Rud(RB5LCE), Izyum, Kharkiv 지역; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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