메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전
무료 도서관 / 무선 전자 및 전기 장치의 계획

라디오 방송국 Len - 29MHz FM에서. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

무료 기술 라이브러리

무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 민간 무선 통신

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

종종 무선 아마추어는 자신의 목적을 위해 산업용 통신 장비를 사용하여 필요한 변경을 받습니다. XNUMXm 범위의 FM과 아마추어 통신을 위해 이러한 장비를 사용하는 옵션 중 하나는 제안된 기사에 설명되어 있습니다.

업계에서는 디자인과 회로가 모두 다른 다양한 라디오 방송국 "Len"("Len-V", "Len-M", "Len-B")을 생산합니다. 이 경우 라디오 방송국 "Len-V"1Р21С-3이 변경되었습니다. 주파수 성능에는 33...39MHz, 39...46MHz, 46...48,5MHz 및 57...57,5MHz의 네 가지 옵션이 있습니다. 첫 번째 옵션 (33 ... 39 MHz)이 더 바람직하지만 이것이 중요하지는 않지만 아무나 할 수 있습니다. 회로를 되감는 데 더 열심히 노력해야합니다.

수화기. 수신기의 로컬 발진기에서 VZ 채널 석영 공진기가 납땜됩니다 (달리 지정된 경우를 제외하고 1P21S-3 "Len-V"라디오 방송국에 대한 기술 설명에 따른 모든 지정) 대신 KB 102 varicap 및 추가 요소가 그림의 다이어그램에 따라 납땜됩니다. 1.

라디오 방송국 Len - 29MHz FM

새로 도입된 요소의 지정은 획으로 표시됩니다. 국부 발진기 주파수는 18,5 ~ 19MHz이고 트랜시버의 튜닝 범위는 29,2 ~ 29,7MHz입니다. 회로 E9, E10, E11은 각각 커패시터 C48, C51, C52와 공진하도록 조정됩니다. 보다 균일한 출력 전압을 얻으려면 설정 프로세스 중에 선택되는 저항으로 E9 회로를 션트해야 할 수 있습니다. 커패시터 C2의 커패시턴스 (그림 1)는 원하는 튜닝 범위를 설정하고 커패시터 C3은 범위의 필요한 확장을 설정합니다. 버니어없이 가변 저항 R10 (일반적인 SP-20 유형 저항이 적합함)을 사용하여 가장 간단한 튜닝 옵션을 사용하기 때문에 범위의 가장자리에 큰 여백을 두어서는 안되며 각각 1 ~ 1kHz를 남겨두면 충분합니다. GPA 윤곽 코일의 회전 수는 직경 18mm의 프레임에서 9회입니다. 회로 E9, E10, E11의 코일은 각각 중앙에서 탭이 있는 18개의 회전을 포함하며 모든 회로는 스크린에 있어야 합니다.

UHF에서 회로 E1, E2, E68의 루프 커패시터의 커패시턴스는 7pF입니다. UHF 회로의 턴 ​​수가 모든 주파수 옵션에서 동일하기 때문에 이것은 모든 유형의 스테이션에 적용됩니다. UHF는 알려진 방식으로 조정되며 대역폭은 커패시터 CXNUMX에 의해 설정됩니다.

코일 코어의 공장 봉인이 파손되지 않은 경우 UPC를 조정할 필요가 없습니다. 그럼에도 불구하고 IF가 화난 경우 주파수 변조 가능성이 있는 GSS를 사용하여 구성하는 것이 매우 바람직합니다.

노이즈 억제기 보드 대신 디지털 튜닝 스케일이 설치되고(아래에 자세히 설명) 노이즈 억제기 자체(그림 2)는 석영 필터와 A4 마이크로 회로 사이의 수신기 보드의 여유 공간에 배치됩니다. 마운팅 와이어를 사용하여 뒷면에 납땜되는 K176LA7 칩 및 저항기용 수신기 보드에 구멍을 뚫습니다. ULF로 일반 ULF 라디오 방송국을 사용하거나 K174URZ 칩 옆에 있는 수신기 보드의 여유 공간에서 번식할 수 있습니다. 이 경우 K174UNZ 및 K7UN174 마이크로 회로의 이득이 상당히 높기 때문에 예를 들어 K14UN224, K224UN2 마이크로 회로를 사용하여 최소 고유 이득을 설정할 수 있습니다.

라디오 방송국 Len - 29MHz FM

신호 송신기 GPA의 주파수와 기준 발진기 10,7MHz를 혼합하여 얻습니다. 기준 발진기 전압은 저주파 오디오 전압에 의해 동위상으로 변조됩니다. 송신기 보드가 더 많은 재작업을 거치고 있습니다.

송신기 보드의 회로 E2, E4은 모든 버전에 대해 되감습니다. 5 ... 6 MHz 옵션에 대한 회로 E33, E39, E8,5은 되감기되지 않으며 다른 옵션의 경우에도 되감기됩니다. 이 회로의 데이터는 회로의 첫 번째 출력부터 계산하여 3번째 턴의 탭으로 1회전입니다(다이어그램과 회로 자체 모두에서 모든 출력에 번호가 매겨짐). 회로에 포함된 분할 커패시터의 커패시턴스는 68 및 100pF입니다. 윤곽 커패시턴스의 값은 C25, C28 - 24pF, C32, C3, C34, C36 - 36pF입니다.

믹서와 국부 발진기 증폭기는 별도의 모듈로 구성됩니다(그림 3).

라디오 방송국 Len - 29MHz FM

모듈의 보드는 호일 소재로 만들어졌으며 보드의 패턴은 매우 단순하며 메스로 절단됩니다. 세부 사항은 호일 측면에서 납땜됩니다. 믹서 보드 A2는 회로 스크린 L4와 저항 R29 사이에 수직으로 설치됩니다. 커패시터 C22의 한쪽 끝은 송신기 보드의 회로 L4 및 저항 R25에 납땜되고 다른 쪽 끝은 믹서 변압기 T2'의 중간점에 납땜됩니다. 커패시터 C2'는 같은 방식으로 설치됩니다. 하나의 출력은 송신기 보드, 베이스 V7, 다른 하나는 믹서의 변압기 T2'에 있습니다. 로컬 발진기 증폭기 보드가 근처에 설치됩니다. 회로 L1, L4는 되감기되며 33 회전을 포함합니다. L1 코일은 기준 발진기 주파수를 10,7MHz로 설정하는 데 사용되며 L4 코일은 최상의 변조 품질을 위해 조정됩니다.

리피터 모드에서 작동하려면 기준 주파수 발생기를 하나 더 설치해야 합니다. 주파수는 주 주파수보다 100kHz, 즉 10,6MHz 낮아야 합니다. 송신기 보드는 두 개의 석영 채널 오실레이터를 위한 공간을 더 제공하며, 그 중 하나에 대한 보드의 구멍이 뚫려 있고 요소는 기본 구성에 따라 납땜됩니다. 발전기 스위칭 회로는 Fig. 4, 새 요소는 대시로 표시됩니다.

라디오 방송국 Len - 29MHz FM

스위치 SA1은 트랜시버의 작동 모드를 선택하고 트랜지스터의 기본 회로에 제어 전압을 공급하여 스위칭이 발생합니다. 더 낮은 위치에서는 10,6MHz 생성기가 작동하고 수신 주파수에 비해 전송이 100kHz 더 낮아지므로 수신기 주파수에는 어떤 식 으로든 영향을 미치지 않습니다. 회로 E1은 발전기의 최대 전압으로 조정되며 필요한 경우 회로 커패시터 C15가 선택됩니다.

회로 E2 ... E6은 전력 증폭기의 최대 출력 전압으로 조정됩니다. 튜닝하는 동안 전력 증폭기의 출력은 50-10W의 전력으로 15옴 저항과 같은 부하 등가물에 로드되어야 합니다. P-루프 코일이 되감깁니다: L10 - 7회, L11, L12, L13, L14, L15 - 9회. C41 - 390pF, C42 - 330pF, C45 - 82pF, C49 - 47pF, C52 - 330pF, C53 - 56pF, C58 - 82pF, C59 - 180pF, C60 - 180pF, C61 - 82pF. P-루프는 권선을 압축 및 확장하여 조정되며, 33 ~ 39MHz 옵션의 경우 되감기 없이 P-루프를 조정할 수 있습니다.

디지털 저울은 "라디오 아마추어의 31, 32회 최고의 디자인"(M.: ed. DOSAAF, 1989 - p. 96)이라는 책에서 가져왔습니다. 약간의 변경이 이루어졌고 처음 176개의 카운팅 디케이드가 남았고 수백 킬로헤르츠의 2년은 사전 녹음 가능성을 위해 카운터 K176IE2 및 K176ID2로 대체되었습니다. 숫자 7은 K29IE176 카운터에 기록되고 단위와 수십 MHz는 계산되지 않으며 숫자 1는 표시기 출력의 해당 배선으로 구성됩니다. 석영 발진기의 회로가 변경되었습니다. 원칙적으로이 회로를 사용할 필요는 전혀 없으며 K100TM256 트리거 입력에서 6Hz의 주파수를 얻는 것이 중요합니다. 이 조건은 7kHz 석영 공진기가 있는 최소 칩 수로 달성되었습니다. TsSH의 인쇄 회로 기판을 제거할 때 회로 및 트랙에 따라 누락된 연결을 주의 깊게 따라야 합니다. 이것은 미세 회로의 전원 공급 장치, 미세 회로 DDXNUMX, DDXNUMX 등의 출력에 적용됩니다. 보드는 라디오 방송국의 커넥터와 유사한 커넥터를 통해 연결됩니다.

수정된 디지털 스케일의 계획 및 인쇄 회로 기판의 스케치

저자: Yu.Chinkov (RA4UBZ)

다른 기사 보기 섹션 민간 무선 통신.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

기류를 이용한 물체 제어 04.05.2024

로봇 공학의 발전은 다양한 물체의 자동화 및 제어 분야에서 우리에게 새로운 전망을 계속 열어주고 있습니다. 최근 핀란드 과학자들은 기류를 사용하여 휴머노이드 로봇을 제어하는 ​​혁신적인 접근 방식을 제시했습니다. 이 방법은 물체를 조작하는 방식에 혁명을 일으키고 로봇 공학 분야의 새로운 지평을 열 것입니다. 기류를 이용하여 물체를 제어한다는 아이디어는 새로운 것이 아니지만, 최근까지도 이러한 개념을 구현하는 것은 어려운 과제로 남아 있었습니다. 핀란드 연구자들은 로봇이 특수 에어 제트를 '에어 핑거'로 사용하여 물체를 조작할 수 있는 혁신적인 방법을 개발했습니다. 전문가 팀이 개발한 공기 흐름 제어 알고리즘은 공기 흐름 내 물체의 움직임에 대한 철저한 연구를 기반으로 합니다. 특수 모터를 사용하여 수행되는 에어 제트 제어 시스템을 사용하면 물리적인 힘에 의지하지 않고 물체를 조종할 수 있습니다. ...>>

순종 개는 순종 개보다 더 자주 아프지 않습니다. 03.05.2024

애완동물의 건강을 돌보는 것은 모든 개 주인의 삶의 중요한 측면입니다. 그러나 순종견이 잡종견에 비해 질병에 더 취약하다는 일반적인 가정이 있습니다. 텍사스 수의과대학 및 생물의학대학 연구원들이 주도한 새로운 연구는 이 질문에 대한 새로운 관점을 제시합니다. DAP(Dog Aging Project)가 27마리 이상의 반려견을 대상으로 실시한 연구에 따르면 순종견과 잡종견은 일반적으로 다양한 질병을 경험할 가능성이 동등하게 높은 것으로 나타났습니다. 일부 품종은 특정 질병에 더 취약할 수 있지만 전체 진단율은 두 그룹 간에 사실상 동일합니다. 개 노화 프로젝트(Dog Aging Project)의 수석 수의사인 키스 크리비(Keith Creevy) 박사는 특정 개 품종에서 더 흔한 몇 가지 잘 알려진 질병이 있다고 지적하며, 이는 순종 개가 질병에 더 취약하다는 개념을 뒷받침합니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

버섯에서 나오는 전기 15.11.2018

Stevens Institute of Technology의 과학자들은 전기를 생성할 수 있는 생체 공학 버섯을 개발했습니다.

연구자들은 새로운 형태의 재생 가능 에너지를 찾고 있으며, 이와 관련하여 자연적으로 빛을 전기로 변환하는 작은 미생물인 시아노박테리아(cyanobacteria)에 오랫동안 관심을 가져왔습니다. 문제는 인공 표면에서 시아노박테리아가 매우 빨리 죽어서 생성된 전기로는 아무 것도 할 수 없다는 것이었습니다.

스티븐스 공과대학(Stevens Institute of Technology)의 과학자들은 일반 곰팡이와 3D 인쇄된 나노물질로 바이오닉 버섯을 만들어 박테리아에 더 나은 표면을 발견했습니다.

먼저 전문가들은 3D 프린터를 이용해 그래핀 나노줄무늬가 있는 전자잉크를 인쇄한 뒤 일반 샴피뇽 뚜껑에 분기 패턴으로 도포한 후 남조류 바이오 잉크를 인쇄하고 나선 패턴을 적용했다. 같은 모자. 그런 다음 균류에 조명을 비추어 시아노박테리아에서 광합성을 활성화했습니다. 두 종류의 잉크가 닿은 곳에 그래핀 나노밴드가 남조류가 생산하는 전류를 모았다.

과학자들은 그러한 기질에서 남조류가 대조 물질, 즉 연구원이 식초로 죽인 부싯돌 버섯과 버섯보다 며칠 더 오래 산다는 것을 발견했습니다.

물론 이러한 생체 공학 버섯이 생산하는 에너지는 미미했지만 연구원들은 버섯이 원칙적으로 이러한 시스템에 대한 솔루션이며 더 많은 연구와 개선에 관한 것이라고 믿습니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 라우터 Netgear R6250, 802.11ac(5G Wi-Fi)

▪ 스마트폰 Vivo X3 두께 6mm 미만

▪ 다이어트는 설탕의 맛을 바꿀 수 있습니다

▪ 저소음의 새로운 Fujitsu 섭씨 워크스테이션

▪ 어른 코끼리는 젊음을 진정시킨다

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ Garland 웹사이트의 섹션입니다. 기사 선택

▪ 기사 전동기. 발명과 생산의 역사

▪ 하루에 몇 시간을 자야 합니까? 자세한 답변

▪ 기사 고양이. 전설, 재배, 적용 방법

▪ 기사 개별 바이오 에너지 설치 IBGU-1. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ 기사 FM 라디오 수신 개선. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

이름 :


이메일(선택사항):


댓글 :





이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024