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무선 전화는 일반 전화선과 전기 네트워크에 연결되도록 설계되었습니다. 이는 회선에 연결된 기본 장치와 다이얼 장치가 있는 휴대용 핸드셋으로 구성됩니다. 베이스 유닛과 핸드셋 사이의 연결은 64-73 및 88-108 MHz 범위의 두 무선 채널을 사용하여 무선으로 이루어집니다. 무선 전화는 현장이나 자동차 조건에서 사용하기 위한 것이 아니며, 범위가 짧고, 그 목적은 가입자를 전화 소켓에서 "풀어" 아파트, 소규모 회사 또는 내부에서 송수화기를 가지고 이동할 수 있도록 하는 것입니다. 그다지 크지 않은 부지를 가진 개인 주택.

    무선 전화 사양:
  • 범위... 30-100m.
  • 기본 장치 송신기의 주파수는 64-73MHz 이내입니다.
  • 기본 장치 수신기의 주파수는 88-708MHz 이내입니다.
  • 핸드셋 송신기 주파수... 88-108MHz.
  • 핸드셋의 수신기 주파수는 ... 64-73MHz입니다.
  • 각 송신기의 전력은 10mW를 넘지 않습니다.
  • 신호 대 잡음비가 최소 10dB인 각 수신기의 감도는 ... 1μV/m보다 나쁘지 않습니다.
  • 제어 신호 주파수... 2925Hz,
  • 주파수 변조 편차는 약 50kHz입니다.
  • 핸드셋 공급 전압은... +9V입니다.
  • 기본 장치의 공급 전압은... 220V AC입니다.
  • 셧다운 모드에서 튜브의 전류 소비는 ... 8mA입니다.

휴대용 장치는 중국에서 만든 간단한 핸드셋을 기반으로 합니다. 결합된 토크 펄스 증폭기를 포함하여 이를 라인에 연결하는 모든 부품이 제거되었습니다. 레버 스위치, 전기 역학 수신 캡슐 및 미세 회로, 버튼 및 전원 회로가 있는 다이얼러 회로가 남아 있습니다. 휴대폰의 인쇄회로기판은 그대로 두고 불필요한 요소만 제거한 후,

휴대용 장치의 개략도는 그림 P.01에 나와 있습니다. 이는 A1 칩의 VHF FM 라디오 수신기, 트랜지스터 VT4, VT5의 VHF FM 송신기, D1 칩 및 트랜지스터의 제어 장치 등 세 가지 기능 장치(이미 전화기에 있는 다이얼러 제외)로 구성됩니다. VT6.

핸드셋 무선 전화
(확대하려면 클릭하십시오)

라디오 수신기는 K174XA34 마이크로 회로로 제작되었습니다. 선택은 이 미세 회로가 이미 판매되기 시작했으며 낮은 공급 전압과 낮은 전류 소비에서 높은 감도를 갖기 때문입니다. 두 번째 버전의 핸드셋 전화기는 동일한 방식으로 제작되었지만 중국이나 인도에서 만든 값싼 포켓 VHF FM 라디오 수신기의 무선 수신 경로를 사용했습니다(확실히 확인할 수는 없었지만, 일본도 한국도 아니었습니다.) 분명히 이 경로는 K174XA34와 유사한 칩에서 만들어졌습니다. 회로가 하나뿐이고 추가 장치가 최소화되었기 때문입니다. 경로를 휴대폰으로 전송하려면 보드의 레이아웃을 새 휴대폰 보드에 복사한 다음 미세 회로 및 관련 요소를 조심스럽게 다시 납땜해야 했습니다. 다른 문제에서는 UPCHZ-2를 기반으로 하더라도 충분한 감도와 최소한의 크기로 거의 모든 UKR FM 경로를 사용할 수 있지만 이 경우 전류 소비가 크게 증가합니다. 그리고 기본 장치가 휴대용 장치와 동일한 경로를 가질 필요는 전혀 없습니다.

트위스트 안테나 WA 1의 신호는 송신기의 신호 경로를 차단하는 필터 플러그 L3 C16을 통해 L2 C14의 입력 회로로 들어갑니다. 그런 다음 신호는 마이크로 회로 A1에 의해 처리되고 출력의 저주파 신호는 볼륨 컨트롤 R2를 통해 트랜지스터 VT3-VT1을 사용하는 3h 증폭기로 전달됩니다. 초음파 음향기는 게르마늄 트랜지스터에 푸시-풀 출력을 갖는 잘 알려진 XNUMX단계 회로에 따라 제작됩니다.초음파 음향기의 출력에는 핸드셋 전화기의 전기 역학 캡슐이 포함되어 있습니다.

송신기 자체는 단일 스테이지 회로를 사용하는 VT5 트랜지스터를 사용하여 만들어집니다. 반송파 주파수는 회로 16 C22 C23 C21 VD3의 매개변수에 의해 결정됩니다. 변조는 이 회로의 일부인 배리캡 VD3의 커패시턴스를 변경하여 수행됩니다. 녹음기의 일렉트릿 마이크는 음성을 전송하는 데 사용되며, 실제로는 수화기 전화기에서도 수신용 마이크로 동일한 캡슐이 사용되었습니다. 이 경우 품질이 낮고 추가 증폭 단계가 필요했습니다.

마이크의 신호는 VT4의 이미터 팔로워에 의해 증폭됩니다. 3h는 R7과 R8의 분배기를 통해 바리캡에 공급됩니다.

핸드셋을 제거하면 열리는 트랜지스터 VT6의 주요 단계를 통해 송신기에 전원이 공급됩니다. 이때 스위치 S1은 그림에 표시된 위치로 설정됩니다. C30 커패시터 덕분에 핸드셋을 끊은 후 몇 초 동안 송신기에 전원이 공급되어 끊김 신호를 전송할 수 있습니다.

핸드셋 레버 스위치 상태(위치 - "오프 후크" 및 "중단") 및 다이얼링 신호에 대한 정보를 전송하고 기본 장치의 펄스 키를 실질적으로 제어하기 위해 기존의 단일 채널 주파수 코드 무선 제어 장치입니다. 시스템 무선 제어 모델에 사용되는 것과 같은 시스템이 사용됩니다. 2925Hz의 코드 주파수 신호는 D1.1 D1.2 요소를 사용하는 멀티바이브레이터에 의해 생성됩니다. 요소 D2의 핀 1.1에 1.3 레벨을 적용하여 시작됩니다. 다이얼링 신호를 전송해야 할 때 이 핀은 핸드셋 다이얼러 칩으로부터 음의 펄스를 수신합니다. "오프훅" 및 "훅업" 신호 전송용. 이 핀은 더 긴 펄스를 수신합니다. 요소 D2으로 구성됩니다. 핸드셋을 들면 스위치 S28가 그림에 표시된 위치로 설정됩니다. 이 경우 커패시터 C14은 저항 R1.3를 통해 충전되기 시작합니다. 이 커패시터를 충전하는 동안 D1의 출력에는 낮은 논리 레벨이 나타나며 결과적으로 멀티바이브레이터는 항상 작동합니다. 베이스 유닛이 오프후크 상태로 전환되기 위해서는 약 XNUMX초의 펄스 지속시간이 필요합니다.

튜브가 낮아지자마자 스위치 S1은 반대 위치로 이동하고 이제 출력 D1.3의 동일한 펄스는 C29~R13의 충전 시간에 의해 형성됩니다. 이때 C28은 R15를 거쳐 방전된다.

결과적으로 이 방식은 다음과 같이 작동합니다. 전화기를 들자마자 2925Hz 주파수의 펄스 버스트로 변조된 신호가 공기 중으로 방출되며 이는 약 1초 동안 지속됩니다. 그런 다음 번호를 다이얼하면 신호가 더 짧은 버스트의 시퀀스로 변조됩니다. 말할 때 신호는 마이크에서 3H로 변조되고 핸드셋을 끊으면 약 1초 동안 지속되는 버스트에서 신호가 다시 변조됩니다. .

핸드셋에는 특별한 벨소리 장치가 없으며 기본 장치는 1000Hz의 주파수로 변조된 신호를 생성하며 이는 캡슐 B1에서 재생됩니다. 동시에 기본 장치는 내장된 압전 버저를 통해 음향 신호를 생성합니다.

그림 P.01에 따른 회로 부품은 단면 포일 유리 섬유로 만들어진 하나의 인쇄 회로 기판에 장착됩니다. . 보드는 튜브 상부, 수용 캡슐(B1)과 후면 벽 사이의 공간에 위치합니다. 수신기의 RF 경로는 그림 02에 표시된 것처럼 황동 "U" 모양의 플레이트로 보호됩니다. R.XNUMX는 점으로 표시되어 있으며, 커패시터 튜닝을 위해 구멍이 뚫려 있습니다.

핸드셋 무선 전화

두 개의 꼬인 안테나가 튜브 상단에 설치됩니다. 프레임은 직경 5-6mm, 길이 100mm의 일회용 펠트펜 몸체를 사용하고 0,5 PEV 와이어를 15mm 단위로 6바퀴 감았습니다. 그런 다음 부드러운 검정색 폴리염화비닐 튜브를 그 위에 늘어 놓습니다. 안테나 사이의 거리는 40mm입니다.

제안된 설계에는 다음 부분이 사용됩니다. 모든 고정 저항은 MLT 0,125, 스위치와 엔드 핸들(포켓 수신기의 볼륨 제어로 사용됨)이 있는 가변 볼륨 제어 저항 유형 SPZ-3입니다. 트리머 저항 -SP4a. 세라믹 튜닝 커패시터 KPK, 상수 KG, KD, KM, K10-7, 전해 K53-14 제너 다이오드 KS147은 KS'133으로 교체할 수 있으며, 바리캡 대신 9 8 이상의 전압에 대해 제너 다이오드를 사용할 수도 있습니다. (예: D814D-1). K176LE5 마이크로 회로는 K561LE5로 교체할 수 있습니다. 문자 인덱스가 있는 트랜지스터, 마이크 MKE-3 또는 내장형 증폭기가 있는 기타 트랜지스터.

코일 L1, L2, L3. L5, L6 프레임리스. 직경 3mm의 맨드릴에 감긴 다음 제거합니다. L1에는 13 회전이 포함되고 L2-L3 회전은 3 번째 탭으로 L3에는 7 회전이 포함됩니다. 권선에는 PEV 0,35 L6 와이어가 사용됩니다 - 5 회전. L5 - PEV 2 와이어 0,35회전. 초크 L7 및 L4는 영구 저항 MLT 0.125에 감겨 있으며 각각 60회 감은 PEV 0,12 와이어를 포함합니다.

핸드셋을 설치할 때 다이얼러 마이크로 회로의 핀 1은 직렬 연결된 다이오드 KD503과 10kohm 저항을 통해 연결 지점 R15 및 R17에 연결하고 핀 17은 47kohm 저항을 통해 연결 지점 R16 C29에 연결해야합니다. 함께 연결된 핀 2, 6, 10, 11을 공통 와이어에 연결해야 하며 핀 18(KS5805A 칩의 데이터)에서 펄스 신호를 제거합니다.

무선 수신 경로 설정은 R2을 선택하여 이미 터 VT3 VT3의 전압을 공급 전압의 절반으로 설정하여 시작해야합니다. 그런 다음 C7의 납땜을 풀고 10-15cm 길이의 와이어 조각을 핀 14 A1에 납땜해야 합니다. C64 로터를 회전시켜 73~1MHz 범위의 라디오 방송국 중 하나에 주파수를 맞추세요. 이제 와이어를 제거하고 C7을 납땜한 다음 이 라디오 방송국의 안정적인 수신을 보장하는 방식으로 L2 C14 회로를 구성해야 합니다.

송신기 설정은 특정 지역에 라디오 방송국이 없는 88-108MHz 범위 부분으로 반송파 주파수를 설정하는 것으로 요약되며 이는 모델 수신기를 사용하여 결정할 수 있습니다. 그리고 최대 전송 범위를 설정합니다(모델 수신기에도 해당). 이 조정은 커패시터 C22 및 C23을 순차적으로 조정하여 수행됩니다. R7 트리머는 레퍼런스 수신기를 통해 들을 때 마이크 앞에서 말하는 음성의 최고 음질로 설정됩니다.

이제 송신기에서 수신기 입력으로의 신호 침투를 최소화하기 위해 필터 플러그 L3 C16을 구성해야 합니다.

제어 장치 설정은 R2925을 선택하여 멀티바이브레이터 출력의 주파수를 11Hz(꼭 정확하지는 않음)로 설정하는 것입니다. 그리고 S13을 전환할 때 멀티바이브레이터가 14초 동안 지속되는 버스트를 형성하는 방식으로 R1과 R1를 선택합니다.

기본 장치의 개략도는 그림 P.03에 나와 있습니다. 무선 수신 경로는 핸드셋 전화기와 동일한 회로에 따라 만들어지지만 경로는 88-108 범위의 주파수에 맞춰져 있습니다. MHz이고 출력 초음파 주파수는 칩 A2와 회로 L4 C1b의 공진 비교기로 대체됩니다. 이미 언급했듯이 회로는 채널의 시간-주파수 분할을 사용하는 무선 제어 회로에 따라 구축됩니다. 즉, 전화를 걸거나 핸드셋을 들거나 내려놓을 때 핸드셋 송신기는 주파수 변조 펄스를 공중으로 방출합니다. 변조 주파수는 2925Hz이고 지속 시간은 전송되는 명령에 따라 다릅니다(다이얼링 번호 또는 "수화기를 들고 있는 중"). 회로 L4 C16은 이 주파수에 맞춰져 있습니다. 입력 신호가 없으면 검출기 출력의 일정한 구성 요소가 저항 R2, R3, R4를 통해 비교기 입력에 공급됩니다. 동시에 저항 R6을 통해 반전 입력에 추가 바이어스 전압이 공급됩니다. 결과적으로 반전 입력의 전압은 약간 높아지고 비교기의 출력은 4으로 설정됩니다.회로 L16 C2의 튜닝 주파수로 신호가 도착하면 다이오드 VDXNUMX의 음극에 양의 전압이 나타납니다. 결과적으로 직접 입력의 전압은 역 입력의 전압보다 높아지며 비교기 출력은 단일 상태가 됩니다. 이 상태의 지속 시간은 핸드셋 송신기에서 방출되는 주파수 변조 펄스의 지속 시간에 따라 달라집니다.

비교기의 출력에서 ​​두 개의 타이밍 회로 R18 C28 및 R17 C27에 양의 펄스가 공급됩니다. 긴 펄스가 도착하면 커패시터 C27이 단위 레벨까지 충전되고 펄스는 트리거 D2의 입력 "C"에 도달합니다. 결과적으로 트리거는 설정 위치와 반대 위치를 취하고 (레버 스위치를 대체하는 전자기 스위치 P1을 사용하여) 회선을 통화 중 또는 끊기 상태로 전환합니다. 전원을 켰을 때 초기 상태는 끊김 상태이고 K1 접점은 열린 상태이며, 통화 중 상태(오프 후크)로 전환되면 K1 접점이 닫히고 트랜지스터에 대화형 펄스 캐스케이드가 발생합니다. VT2.VT3이 회선에 연결됩니다.

전화를 걸면 펄스 지속 시간이 훨씬 짧아지고 C27에는 충전할 시간이 없으므로 트리거 상태는 변경되지 않습니다. 다이오드 VD1를 사용하여 트랜지스터 VT9를 기반으로 바이어스 전압을 감소시켜 전체 캐스케이드를 콜렉터 전류가 낮은 상태로 전환하는 입력 D2에 짧은 펄스가 공급됩니다. 콜렉터 전압 펄스는 라인에서 다이얼러의 작동으로 인식됩니다. .

번호를 다이얼한 후 출력 D1이 1로 설정되고 대화형 펄스 캐스케이드가 높은 전류 상태로 들어갑니다. 이제 검출기 A25의 출력에서 ​​커패시터 CXNUMX를 통해 입력으로 들어오는 음성 신호에 따라 컬렉터 전류가 변경됩니다.

라인에서 나오는 벨소리 신호와 대화 신호를 들으려면 핸드셋과 동일한 회로에 따라 만들어졌지만 1-64MHz 범위에서 작동하는 트랜지스터 VT73의 송신기를 사용하십시오. RF 신호는 Varicap VD3을 사용하여 변조됩니다. 3H 신호는 커패시터 C24를 통해 공급되며 VD4는 이러한 신호의 진폭을 제한하는 역할을 합니다.

핸드셋에서 방출되는 링잉 신호는 크지 않으므로 VT5 트랜지스터 및 BQ1 압전 소자에 추가 링잉 장치가 사용됩니다.

회로에 전원을 공급하기 위해 변압기 T9과 VD1-VD13의 정류기와 VT16의 안정기로 구성된 6V 소스가 사용됩니다.

그림 P 03에 따른 회로의 세부 사항은 단면 호일 유리 섬유로 만들어진 하나의 보드에 장착되며 보드 도면 및 배선도는 그림 P.04 및 P.05에 나와 있습니다. 보드는 160x200x80mm 크기의 플라스틱 케이스에 배치되며 전원 변압기도 여기에 있습니다. 수신기의 RF 경로는 황동 "U" 모양의 플레이트로 보호되며, 그 안에 튜닝 커패시터용 구멍이 뚫려 있습니다. 회전 경첩이 있는 두 개의 접이식 텔레스코픽 안테나(소형 라디오의 경우)가 케이스의 반대쪽 두 측면에 설치됩니다.

그리고 이 설계에서는 고정 저항기 MPT 0,125를 사용합니다. 트리머 커패시터 KPK, 상수 KD, KT, K10-7, 전해 K50-14 또는 K50-35. 제너 다이오드 VD1은 KS133, VD12(D816D-1 포함), VD4(12-31V 전압 포함) 또는 제너 다이오드 체인(예: 직렬 814개 - D4D)으로 교체할 수 있습니다. 바리캡이 제너 다이오드로 교체되면 VD561 제너 다이오드-바리캡의 안정화 전압보다 크지 않은 전압이어야 합니다. K176 칩은 유사한 K12 칩으로 교체될 수 있습니다. 22V - RES 10용 전자기 릴레이는 TV 리모컨 자체 조립용 키트에 포함되어 있습니다(전원 스위치용). 또한 12-60V 및 XNUMXmA 이하의 전류에 대해 다른 릴레이를 사용할 수도 있습니다. 핸드셋 전화기의 피에조 이미터.

코일 L1, L2, L3, L5. L6은 프레임이 없으며 "튜브"와 동일한 디자인을 가지고 있습니다. L1에는 7 턴, L2 - 7 (두 번째 탭 포함), L2 - 3 턴, L13 - 6 턴, L10 - 5 턴 초크 L3은 저항이 7kohm 이상인 일정한 저항 MPT 0,125에 감겨 있으며 다음을 포함합니다. 10턴 PEV 60. 코일 L0,12는 트리머 코어와 아머 컵이 있는 VEF-4 수신기의 IF 회로 프레임에 감겨 있습니다(트리머와 함께 SB-202A를 사용할 수 있음). 코일에는 PEV-23의 270회전이 포함되어 있습니다.

변압기는 Sh-15x23 코어를 사용하며, 4400차 권선에는 PEV 0,09의 230회전이 포함되고, 0,23차 권선에는 PEV 8의 12회전이 포함됩니다. 출력 교류 전압이 10-XNUMXV이고 전력이 XNUMXW인 기성 변압기를 사용할 수 있습니다.

기본 장치는 예비 구성을 거친 핸드셋과 함께 구성되어야 합니다. 핸드셋에서 음성 신호를 전송할 때 코일 L1 및 L2가 있는 회로인 핸드셋 송신기의 주파수에 맞춰야 하며 AF 신호가 입력되는 제어 초음파 음향기를 사용하여 신호를 제어할 수 있습니다. 핀 16 A1에서 공급됩니다(커패시터를 통해). 그런 다음 다이얼러 마이크로 회로에서 VD5 다이오드의 음극(그림 P.01)을 풀어 공통 와이어에 연결해야 합니다. 이제 오실로스코프를 사용하여 핀 9 A2(그림 P.03)의 레벨을 모니터링하고 L4(P.03)를 조정하고 저항 R11(P.01)을 선택하여 음극 VD5( 그림 P.01) 공통선에 대한 장치는 핀 9 A2(그림 P.03)에 설정됩니다. 이제 VD5(P.01)에 대한 연결을 복원하고 다이얼링 펄스가 도착할 때 안정적으로 트리거되고 대화 중에는 트리거되지 않도록 R2를 선택하여 비교기 A03(P.5)의 감도를 설정해야 합니다. 이제 D17(P.1)의 핀 2 레벨이 핸드셋의 레버 스위치 버튼을 누를 때 변경되고 번호를 다이얼할 때 변경되지 않도록 R03의 값을 선택해야 합니다.

VT2 및 VT3 (P.03)에 대화형 키 장치를 설정하면 R7을 선택하여 핸드셋 및 닫힌 접점 K10의 신호가 없을 때 이러한 트랜지스터의 컬렉터 전압을 1-13V로 설정하게 됩니다.

송신기는 핸드셋 송신기와 동일한 방식으로 구성됩니다. 모델 수신기를 사용하여 라디오 방송국이 없는 64-73MHz 범위 규모의 장소를 선택하고 커패시터 C22 및 C23을 사용하여 범위 내 이 위치에 송신기를 조정합니다. 설정이 쉽도록 먼저 전화선에서 장치를 분리한 후 메인 장치의 신호를 커패시터 C24에 공급하는 것이 좋습니다. 그런 다음 C1 및 C14(P.01)를 조정하여 핸드셋 수신기를 기본 장치 송신기의 주파수에 맞춰야 합니다.

이제 송신기의 신호를 최대한 억제하기 위해 회로 L3 C10 (P-03)을 구성해야 합니다(P.03).

저자: Pavlov S.I.; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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