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이 수정 발진기(KG)는 UW3DI 송수신기의 블록 다이어그램에 따라 만들어진 라디오 수신기, 송수신기 및 송신기에서 첫 번째 국부 발진기로 사용하기 위한 것입니다. 아마추어 장비를 구성하는 이러한 방식에는 여러 가지 장점이 있으며, 주요 이점은 아마도 전환 불가능한 GFO(smooth range generator)일 것입니다. GPA에 전환 요소가 없고 상대적으로 낮은 주파수에서 제한된 튜닝 범위로 인해 특히 장기 온도 안정성 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다.

KG의 설명된 버전(개략도는 그림 1에 표시됨)은 저자가 Extra-Test 라디오 수신기에서 사용했습니다. UW3DI와 달리 첫 번째 IF의 오버랩(튜닝)은 5,5 ~ 6,5MHz(즉, 두 배)입니다. 0,5에서 34,5MHz까지 수신기의 수신 주파수 범위는 34MHz의 폭을 가진 1개의 부대역으로 나뉩니다. 5,5 ~ 6,5MHz의 주파수 대역(첫 번째 IF의 튜닝 주파수)에서 신호를 수신할 때 석영 국부 발진기를 끄도록 제공됩니다. 공급 전압이 제거되고 UHF 수신기의 출력에서 ​​첫 번째 IF 조정 가능 필터의 입력으로 수신 된 RF 신호의 바이 패스 모드 (릴레이 K1의 접점을 통해)가 직접 켜집니다. 수신기의 GPA가 5,5MHz보다 약간 더 큰 주파수 섹션(가장자리에 약간의 여유 있음)을 커버한다는 사실을 고려하면 중첩 주파수당 6,5MHz 및 XNUMXMHz의 극한 IF 주파수에 가까운 인접한 주파수 섹션에서도 정상적인 수신이 제공됩니다.

석영 국부 발진기 HF 수신기
쌀. 1. 수정 발진기의 개략도(확대하려면 클릭)

발전기는 설치된 XNUMX개의 석영 공진기의 고조파(첫 번째에서 네 번째까지)를 사용하여 주파수 그리드를 생성합니다. 서로 다른 고조파에서 작동할 때 생성기 출력 신호의 균일한 수준을 얻기 위해 출력 신호 수준을 조정했습니다(각 고조파에는 자체 조정이 있음). KG의 출력에는 XNUMX채널 이미터 팔로워가 설치되어 출력 신호를 XNUMX개의 부하에 분배합니다.

발전기 자체는 용량 성 1 점 방식에 따라 트랜지스터 VT1에 조립됩니다. 석영 공진기 ZQ12-ZQ1.1는 트랜지스터의 기본 회로와 공통 와이어 사이에 연결됩니다. 공진기의 스위칭은 SA1211(1개 위치가 있는 유형 KT 26-2.1) 및 SA11(유형 3P2.1NPM, 1개 위치 포함)의 두 비스킷 스위치에 의해 수행됩니다. 스위치 SA1의 스위칭 접점은 스위치 SA1의 위치에서만 트랜지스터 VTXNUMX의 베이스에 연결됩니다. XNUMX, "DD"(추가 범위)로 지정됩니다.

트랜지스터 VT1의 컬렉터 회로에서 스위치 SA1.2 및 SA2.2는 발전기의 출력 주파수(수정 공진기의 고조파 주파수)에 맞춰진 회로 L1-L22, C4-C25를 연결합니다. 저항 R3은 부하 회로와 병렬로 연결되어 코일을 전환할 때 트랜지스터를 통해 발생할 수 있는 전류 서지를 완화합니다.

트랜지스터 VT1의 컬렉터에서 신호는 이중 게이트 전계 효과 트랜지스터 VT5에서 만들어진 제어 버퍼 증폭기로 공급됩니다. 이 캐스케이드의 이득 제어는 두 개의 게이트에 의해 수행됩니다. 트리머 저항 R1.3-R2.3은 사용된 석영 공진기의 고조파에 따라 이전 스위치 잭과 동일한 알고리즘으로 작동하는 스위치 SA18 및 SA21을 사용하여 첫 번째 게이트에 연결됩니다. 이 저항은 수정 발진기의 출력 신호의 진폭 균일성을 조정하는 데 사용할 수 있습니다. 다이오드 VD4-VD7은 제어 저항을 분리하고 조정 중에 서로의 영향을 배제하는 역할을 합니다.

수신기의 AGC 시스템(5 ... + 0 V)에서 트랜지스터 VT12의 두 번째 게이트에 제어 신호가 공급됩니다. 이 AGC 회로의 출력(수신기)에는 트랜지스터 VT5(전압 +3 ... 5V)에서 캐스케이드의 초기 이득을 설정하는 튜닝 저항이 포함되어 있습니다. AGC 시스템이 작동 중일 때 입력 신호 레벨이 증가함에 따라 전압이 증가하고 설정된 레벨의 전압을 초과하면 버퍼 증폭기의 이득이 증가하기 시작합니다. 결과적으로 수신기 믹서의 입력에서 입력 신호 레벨의 증가와 함께 국부 발진기 신호 레벨도 증가하는 반면 이러한 신호 레벨의 비율은 동일하게 유지되어 동적 범위에 유리하게 영향을 미칩니다. 믹서. 버퍼 스테이지 게인의 설정 임계값이 디지털 스케일의 감도 임계값보다 약간 높기 때문에 디지털 스케일에 대한 출력 신호 레벨의 특정 한계 내에서의 변경은 후자의 판독값에 특별한 영향을 미치지 않습니다.

트랜지스터 VT5의 드레인에서 신호는 트랜지스터 VT2-VT4의 기본 회로로 공급됩니다. 5채널 이미터 팔로워가 이 트랜지스터에 조립됩니다. 출력에서 신호는 수신기 믹서(RX), 송신기 믹서(TX) 및 디지털 스케일(DSH)로 공급됩니다. 전송 모드에서 수신기의 AGC 시스템은 작동하지 않으며 VTXNUMX의 캐스케이드 게인에 영향을 미치지 않습니다.

12차 고조파에서 작동하는 ZQXNUMX 공진기가 설치된 경우 XNUMX개의 디커플링 다이오드, 튜닝 저항으로 구성된 추가 회로를 구성하고 하위 고조파 회로에 병렬로 연결해야 합니다.

발전기는 호일 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판에 장착되었습니다(그림 2). 코일 L1-L20은 직경 5mm의 플라스틱 프레임에 감겨 있고 알루미늄 스크린으로 둘러싸여 있습니다. 각 프레임(그리고 XNUMX개만 있음)에는 두 개의 코일(각 가장자리에서 하나씩)이 있습니다.

석영 국부 발진기 HF 수신기
쌀. 2. 발전기 장착

각 코일에는 직경 400, 길이 3,5mm의 14NN 페라이트 트리머가 장착되어 있습니다. 코일 L1-L14는 PEL 와이어 0,55로 감겨 있고 코일 L15-L20은 PEL 와이어 0,41로 감겨 있습니다.

코일 L21 및 L22는 프레임이 없으며 직경 0,55mm의 맨드릴에 직경 5mm의 은도금 동선으로 감았습니다. SA2 비스킷 스위치의 접점에 직접 납땜되며 회전을 확장하거나 압축하여 조정됩니다.

코일 회전 수: L1, L2 - 7; L3-8; L4, L5-9; L6, L7-10; L8, L9-11; L10-L13 - 12; L14-13; L15-16; L16-20; L17 - 25; L18-30; L19-40; L20-47; L21, L22 - 5.

발전기 설정은 최대 신호 레벨에 도달할 때까지 코일 L1-L22를 조정하고 왜곡되지 않은 정현파 출력 신호를 얻을 때까지 저항 R6을 선택하는 것으로 구성됩니다.

석영 공진기의 주파수와 회로 설정의 주파수는 다이어그램에 표시되어 있습니다(그림 1 참조). 23MHz 공진기는 7,66차 고조파의 방출과 함께 25MHz 주파수의 공진기로 교체할 수 있으며, 5MHz 공진기는 6,33주파수의 공진기로 교체할 수 있습니다. 8,33; 12,5; 해당 고조파 선택 시 18MHz. 발전기 출력 신호 레벨은 특정 부하에 따라 수신기 입력에 신호가 없는 경우 트리머 R21-R0에 의해 3 ... XNUMXV 내에서 설정됩니다.

저자: 블라디미르 루브초프(UN7BV)

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