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이 수신기에서는 다른 많은 "군대" 장치와 마찬가지로 AGC 및 ULF 장치 개발에 충분한 주의를 기울이지 않는다고 생각합니다. 결과적으로 이러한 장치의 작업 품질은 많이 부족합니다. AGC 시간 상수가 0,05초일 때 공기는 "프라이팬에 기름을 넣은 것 같은 소리"를 내고 1초에 신호의 앞쪽 가장자리가 귀를 때립니다. "AGC 시간 상수가 0,1초 이상인 경우에만 덜 정상적인 수신이 제공되지만 저주파 증폭기의 출력 트랜지스터는 대기 전류없이 작동하므로 신호 품질에 대해 의문의 여지가 없습니다.- 증폭기는 적합하지 않습니다.

나는 ULF 보드(K1211)를 분해하고 그 자리에 새로운 AGC와 ULF 보드를 설치할 것을 제안합니다. 회로 기판은 그림 1에 나와 있습니다. 베이스 앰프는 일반적인 방식에 따라 IC OA1(K174UN14)에서 만들어집니다. 저항 R3은 "LF 게인" 노브의 적절한 위치에서 최대 볼륨 레벨을 설정합니다. KREN8B 안정기는 ULF에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. "+11V" 보드의 단자 12에 있는 전압은 장치의 후속 업그레이드에 사용할 수 있습니다. AGC를 개발할 때 "YES-93" 트랜시버의 회로에 명시된 원칙은 내 의견으로는 이전에 아마추어 무선 문헌에 발표된 모든 것 중 가장 진보적인 것으로 사용되었습니다.

라디오 수신기 장치의 현대화 Katran
그림 1(확대하려면 클릭)

IF 신호(215kHz)는 R1 "ARC Threshold" 노브로 공급됩니다. 레귤레이터 엔진에서 유용한 신호가 적분기(VT3, VT5)의 입력으로 공급됩니다. 적분기를 사용하면 작은 커패시터 C10과 매우 높은 AGC 응답 속도를 사용할 수 있습니다. IF 신호의 첫 번째 기간에서 컬렉터 VT3, VT5의 전압이 감소하여 보드의 핀 23에서 AGC 출력 전압이 감소합니다. IF 경로의 이득이 감소합니다. 신호에 저주파 성분이 포함되어 있지 않으면 AGC 시간 상수는 저항 R5에 의해 결정되며, 저항 R1의 낮은 출력은 개방형 트랜지스터 VTXNUMX을 통해 케이스에 연결됩니다. 이 경우 단기 신호는 AGC 회로에 의해 빠르게 처리됩니다.

신호에 충분한 레벨(R24를 사용하여 조정)의 저주파 성분이 있는 경우 이 성분은 트랜지스터 VT7에 의해 증폭되고 다이오드 VD8, VD9에 의해 감지되고 결과 음의 전압이 트랜지스터 VT1을 끕니다. 이 경우 AGC 시정수는 커패시턴스 C10에 의해 결정되며 약 10s입니다. 음성 신호를 수신할 때 AGC 전압은 개별 소리 사이의 일시 중지 값이 일정하게 유지되어 수신 품질이 크게 향상됩니다. 저주파 신호가 사라지면 잠시 후 트랜지스터 VT1이 열리고 수신기 감도가 빠르게 복원됩니다. AGC "해제" 지연 시간은 커패시터 C11 및 C13의 커패시턴스에 따라 다릅니다. AGC 응답 시간 스위치 "0,01s"의 위치에서는 커패시터 SP만 작동합니다. "0,33s" 위치에서 트랜지스터 VT4가 열리고 커패시터 C13에 연결됩니다. "20초" 위치에서 트랜지스터 VT1은 단자 19를 통해 공급되는 음의 전압에 의해 잠깁니다.

펄스 검출기는 다이오드 VD1, VD3, VD4에서 만들어집니다. 양극성 정류 짧은 펄스는 이미 터 팔로워 VT2의 기본 회로를 잠시 분로하여 AGC 전압을 감소시키는 트랜지스터 VT6의 잠금을 해제합니다. 따라서 일부 유형의 임펄스 노이즈는 적분기를 트리거하지 않고 "해결"됩니다. 수동 이득 제어 전압은 KB15 블록에서 보드의 단자 21로 공급됩니다. AGC와 함께 작동할 때 "IF Gain" 조정기는 수신기 감도의 상한을 원활하게 설정할 수 있습니다.

그림 2와 3은 인쇄 회로 기판의 도면과 AGC 및 ULF 어셈블리의 부품 위치를 보여줍니다.

라디오 수신기 장치의 현대화 Katran
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라디오 수신기 장치의 현대화 Katran
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S-미터 보드를 사용하면 표준 모니터링 장치를 사용하여 4 ... 9 +60dB 내에서 신호의 강도를 측정할 수 있습니다. 인쇄 회로 기판의 구성과 도면은 그림 4...6에 나와 있습니다. 보드에는 고정을 위한 측정 장치의 너트용 구멍이 XNUMX개 있습니다.

그림 7은 IF(K1208)의 출력 회로 변화에 대한 다이어그램을 보여줍니다. 개선은 주로 경로의 초과 이득을 줄이는 것으로 구성되며, 이는 감지기에 과부하를 일으키고 수신기 잡음을 증가시킵니다. "기본"(공장) AGC 체계를 비활성화하거나 완전히 분해해야 합니다. 그림 8은 제어 및 모니터링 장치 KB15(전면 패널)에서 수행해야 하는 변경 사항을 보여줍니다. KB12 블록에 AGC 및 ULF 보드를 설치할 때 Sh1/B7 접점에서 와이어 "1"을 납땜 해제하고 대신 보드의 20번째 출력에서 ​​와이어를 납땜해야 합니다. 큰 소리로 수신하기 위해 KB15 장치에 스피커를 설치할 수 있습니다. 이를 위해 노이즈 레벨 컨트롤은 다른 위치로 이동하고 스피커는 키보드 왼쪽에 설치됩니다. 패널에 구멍이 뚫려 있으며 장식용 검은 색 그릴로 외부에서 닫힙니다.

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AGC의 제어 특성을 개선하려면 K1207 보드를 "땜질"하는 것이 바람직합니다. 먼저 이득 제어 회로에서 커패시터의 커패시턴스를 줄여야합니다 : C9, C17 - 33000pF; C12, C21 - 1200pF. 저항 R9, R18 -1 kOhm의 등급.

둘째, 신호가 증가하면 T17 트랜지스터가 먼저 "작동"한 다음 TK가 "작동"하는 방식으로 저항 R25 또는 R6의 값을 신중하게 선택하는 것이 바람직합니다. 동시에, 그들의 "작업" 사이에 "간격"이 있어서는 안 됩니다. 연속적인 제어 곡선이 있어야 합니다. 이 경우 충분히 선형 조정이 제공됩니다.

저자: S.Popov(RA6CS), Krasnodar Territory, Afipsky 마을; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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