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29MHz - FM에서 Len-M 라디오 방송국의 변경. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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나는 29년 1991월부터 3MHz 범위의 위상 변조로 작업해 왔습니다. 자극은 A. Koval(UA2AFO)이 RL N 1991/XNUMX "And no 사고"에 쓴 기사였습니다.

작업을 위해 공장 트랜시버 "LEN"을 사용합니다. "LEN"(B, C, M)의 기존 수정 중 약 34MHz의 작동 주파수를 가진 "LEN-M"이 재건되었습니다.

내가 재건한 라디오 방송국은 XNUMX년 이상의 운영 기간 동안 변경의 단순성, 높은 신뢰성 및 편의성을 보여주었습니다. 특파원(주파수, 외국)은 항상 변조 품질을 매우 좋은 것으로 평가합니다.

선택의 여지가 있다면 작동 주파수가 가능한 29MHz에 가까운 장치를 선택해야 합니다. 이렇게 하면 구조 조정이 용이합니다.

LEN-M 라디오 방송국의 수신기는 두 가지 변환(IF 주파수 - 10,7MHz 및 100kHz)이 있는 슈퍼헤테로다인입니다. 수신기의 블록 다이어그램은 그림 1에 나와 있습니다.

29MHz에서 Len-M 라디오 방송국 변경 - FM
Pic.1

라디오 방송국의 송신기는 2 배 주파수 곱셈 방식에 따라 만들어집니다 (그림 XNUMX).

29MHz에서 Len-M 라디오 방송국 변경 - FM
Pic.2

트랜시버 프레임의 보드 위치:

고정 프레임 송신기(무선 요소 측면에서 보기):

석영. 변조기 LPF 증폭기
발전기 + и
+ 더블러 개미. (KT920A,
안정 + 통근. KT920)
용해기 마이크 수염
+
열쇠

이동식 수신기 프레임(PCB 측면에서 보기):

자동 ULF+ 드라이버 + 석영 0
티크 UPC1 + 2회로 발전기
UPC2+ 필터
석영. 평방 유전자.
필터 +
UHF+ 0
믹스.

수신기에서 국부 발진기인 UHF를 조정해야 합니다. 송신기에서 - 마스터 발진기, 변조기, 주파수 더블러, 전력 증폭기, 출력 저역 통과 필터.

수화기

1. 국부 발진기

최소한의 비용이 필요한 가장 간단한 옵션: 반기생 저항인 석영을 납땜 해제하고 석영과 트랜지스터 베이스 사이에 연결된 커패시터를 점퍼로 교체해야 합니다. 납땜 부품 대신 그림 3에 표시된 요소를 설치해야 합니다.

29MHz에서 Len-M 라디오 방송국 변경 - FM
Pic.3

코일 L1은 수정 코일의 프레임(석영과 직렬로 연결됨)에 감겨 있으며 PEL 15 와이어가 0,3회 감겨져 있습니다. 코일이 플라스틱 프레임에 감겨 있음에도 불구하고 주파수 안정성은 FM 작동에 충분합니다. 저항기 VS-0,5, VS-1, VS-2에서 저항층을 제거하고 PEL 12 와이어를 15~0,3회 감아 고품질 코일을 만들 수 있습니다. 코일에 BF 접착제를 채우고 스크린에 배치하는 것이 좋습니다. Varicap - 유형 KV102G 또는 유사한 용량(KV102, D901, KB 109). 커패시터 C2의 용량은 5-15pF이며 설정 중에 선택됩니다. 공기 유전체가 C4인 트리머를 사용하는 것이 좋습니다. KPK-MP의 세라믹 트리머는 많이 "부유"합니다.

공장 버전에서 수신기의 수정 발진기는 다음 구성표에 따라 작동합니다: Fkg = Fsignal + Ffc, 즉 국부 발진기 주파수는 신호 주파수보다 높으므로 GPA 출력의 회로 코일과 GPA 출력의 이중 회로 필터 코일을 되감아야 합니다. 코일은 PEL 와이어 0,31 15회전(회로 커패시턴스 51pF)을 사용하여 기존 프레임을 켜도록 감겨 있으며 최대 HF 전압에서 18,85MHz의 주파수에서 공진하도록 조정됩니다. 출력에서 GPA의 튜닝 범위는 18~19,7MHz여야 합니다.

성공하지 못한 경우 주파수 안정성의 관점에서 GPA 보드는 라디오 스테이션 케이스에 배치됩니다. 송신기 PA 보드 위에 위치하므로 결과적으로 최대 전력으로 작동할 때 터미널 트랜지스터의 열이 빠르게 도달합니다. 케이스를 통한 주파수 설정 회로 및 주파수 "부동".

다음과 같은 방법으로 처리할 수 있습니다.

a) TKE 윤곽선의 신중한 선택(총 TKE는 0과 같아야 함)

b) PA에서 떨어진 트랜시버 프레임의 GPA 보드를 재배열합니다.

c) 근본적인 방법: 외부 GPA를 사용하고 동축 케이블을 통해 RF 전압을 인가합니다.

2.UHF

UHF를 조정하려면 출력 제어 기능과 감쇠기를 갖춘 약 29,6MHz 주파수의 발생기가 필요합니다. 소음 속에서 들을 수 있도록 신호 레벨을 설정하고 회로를 공진하도록 조정하여 매번 RF 발생기의 출력에서 ​​신호 레벨을 줄여야 합니다. GIR 출력에서 ​​작은 와이어 조각을 켜서 "소프트" 생성 모드에서 튜닝하는 데 GIR을 사용할 수 있습니다. 그런 다음 수신기로 신호를 포착해 보고 실패할 경우 신호 진폭을 높이십시오. 다음 - 발전기의 경우와 동일합니다. 회로를 조정하려면 인쇄 회로 측의 회로 커패시터에 병렬로 튜닝 커패시터 KPK-MP 8 - 30pF를 납땜하여 공진을 "잡아야" 합니다. 튜닝 커패시터의 커패시턴스를 눈으로 결정한 후 대신 일정한 값으로 납땜하고 마지막으로 코일 코어로 회로를 조정합니다(조심하세요. 코어는 깨지기 쉽고 매스틱으로 채워져 있으므로 부주의한 움직임으로 인해 코어가 파손될 수 있습니다!).

RF 발생기가 없는 경우 다음과 같이 PN 시스템의 작동 수준에 따라 UHF를 조정할 수 있습니다. "PN당" 노브로 IF의 감도를 응답 한계로 설정하지만 노이즈가 발생하지 않도록 그런 다음 출력에 노이즈가 나타날 때까지 튜닝 커패시터로 회로를 조정하고 공진이 발견될 때까지 PN 레벨 등을 다시 줄입니다. 가능한 경우 수신기를 무선 신호로 조정할 수도 있습니다.

송신기

송신기의 구조 조정은 수신기와 동일한 순서로 시작됩니다. 저항을 분류하는 석영과 석영과 직렬로 연결된 커패시터를 납땜해야 합니다. 커패시터 대신 점퍼가 설치되고 석영 대신 그림 4와 같은 회로가 설치됩니다.

29MHz에서 Len-M 라디오 방송국 변경 - FM
Pic.4

그런 다음 주파수 설정 회로의 커패시터에 의해 7,4MHz의 주파수가 설정되고 GPA 출력의 회로는 공진으로 조정됩니다. 지정된 데이터의 경우 송신기의 작동 범위는 29,3-29,7MHz입니다. FM 변조기는 일반적으로 최상의 신호 품질을 위해 코일 코어를 약간 조정해야 합니다(모니터링 수신기 필요).

더블러는 다음과 같이 조정됩니다. 주파수 미터와 RF 전압계는 작은 커패시턴스를 통해 더블러의 출력에 연결되고 회로의 커패시턴스를 선택하여 첫 번째 더블러의 출력에서 ​​회로를 14,75MHz로 조정합니다. 29,55MHz의 두 번째 출력에서. 필자의 경우 전력 증폭기는 조정이 필요하지 않았지만(광대역으로 인해) 작동 주파수가 29MHz에서 크게 차이가 나므로 PA 회로에서 커패시터를 선택해야 합니다. 출력 트랜지스터의 위험한 전압 레벨(높은 SWR)에서 내장 SWR 미터의 빨간색 LED가 깜박이기 시작합니다. PA 회로를 약간 개선할 수 있습니다. 출력 전력을 조절하는 트리머 저항 대신 2,2k 가변 저항을 설치하고 "Day receive/receive" 버튼 대신 전면 패널로 가져오거나 다음을 사용합니다. 개별 전원 전환을 위한 버튼입니다. 이렇게 하려면 튜닝 저항 대신 두 개의 상수(3k 및 5k)를 설치하고 필요한 전력에 따라 선택해야 합니다. QRP 모드는 로컬 통신 수행 및 실험 작업에 필요합니다.

RX 및 TX 주파수의 조합을 용이하게 하기 위해 수신 모드에서 GPA TX를 켤 수 있습니다. 이 경우 다음이 필요합니다.

1) GPA TX의 전원 공급 회로에 다이오드(KD522)를 설치하여 키와 GPA 사이의 인쇄 도체를 차단합니다.

2) "통화" 버튼의 자유 연락처 그룹을 통해 GPA TX에 +10V를 적용합니다(따라서 두 가지 기능을 수행합니다.

TX 모드에서 "호출" 및 RX 모드에서 "튜닝");

3) GPA TX의 전원 공급 회로에 제너 다이오드 KS 168을 설치합니다(100옴 안정기 저항 이후).

콘솔 설정

처음에는 '일 수신/수신'과 '호출' 버튼 대신 RX, TX 튜닝 포텐셔미터를 위한 노브를 케이스 내부에 설치했지만, 이 때문에 매우 불편한 것으로 판명됐다. 공간이 부족하여 충분히 정확한 척도를 설정할 수 없습니다. 따라서 전위차계와 안정 장치를 별도의 콘솔로 장착하기로 결정했습니다(그림 5).

29MHz에서 Len-M 라디오 방송국 변경 - FM
Pic.5

콘솔은 선택적으로 차폐된 멀티코어 케이블(4코어)을 사용하여 트랜시버에 연결됩니다. 전위차계의 축에는 "부크"가 있으며 리모콘의 패널에는 50kHz의 눈금이 적용됩니다. 경험이 보여주듯이, 그러한 불연속성은 작업에 충분합니다. 주파수를 제어하고 리피터를 통해 작업하기 위해 K01IE 10(TsSh-500)에서 137으로 분배기가 있는 주파수 측정기(TsSh-02)를 사용합니다.

29 FM의 작업 전술에 대한 몇 마디.

대부분의 스테이션은 29,45 - 29,6MHz의 주파수 범위에서 작동합니다. 주파수 29.600에 대해 - 특히. 국제일반호출 주파수이므로 여기서 QSO를 할 수 없고 일반호출로만 작업이 가능하며, 응답받는 즉시 다른 주파수로 전환합니다. 예: "PSE QSY 29.540" 또는 "모든 10 FM, 여기 .......29,500에서 듣기".

섹션 29,600 - 29,700MHz의 주파수는 중계기 송신기에 사용됩니다. 이 섹션에서는 호출 부호를들을 수 있습니다. 예를 들어, 29MHz의 주파수에서 작동하는 헝가리 중계기 HA685BME(부다페스트)가 열리면 신호음 전신으로 호출 부호를 발행합니다. New Boston W5NTE(1)에 있는 미국 중계기는 일종의 29,620음 메시지를 내며 때때로 기계가 호출 부호 "음성"을 "발음"합니다.

중계기를 통해 작업하려면 TX 주파수를 RX 주파수보다 100kHz 아래로 설정하고 최대 전력을 공급한 후 PTT를 짧게 눌러 중계기를 열어야 합니다. 중계기 송신기는 "팝"으로 응답하고 "명함"을 제공해야 합니다.

이것이 실패하면 PTT를 빠르게 눌렀다 놓아 송신기를 ±10kHz에서 스캔해 보십시오. 일부 중계기(예: HA4BME)는 145MHz 중계기가 있는 단일 네트워크에 연결됩니다.

일부 외국 NAM은 휴대용(/p) 및 자동차(/m) 라디오 방송국을 사용합니다. 동의합니다. 현재 런던 근처 어딘가에서 차를 몰고 있는 라디오 아마추어에게 연락하는 것은 흥미로울 것입니다.

근거리 일상 통신의 경우 29,500MHz 미만의 주파수를 사용하는 것이 바람직하지만 위성 애호가를 방해하지 마십시오.

그 구절을 놓치지 않기 위해 나는 항상 29,600시 XNUMX분에 수신기를 켜 둡니다.

29FM에서 만나요!

저자: A. Snopov(UA4CGL); 출판물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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예일 대학교의 과학자들은 뉴런이 정보를 전송하는 데 필요한 에너지의 양을 계산했습니다. 이 양은 정보 XNUMX비트를 삭제하는 데 필요한 에너지보다 훨씬 더 많은 것으로 밝혀졌습니다.

연구원 중 한 명인 Benjamin Mast는 "우리는 이것이 생물학적 효과의 예인지, 아니면 다른 비용이 있는지를 이해하고 싶었습니다."라고 설명했습니다.

Mast와 그의 동료들의 추가 연구는 에너지 비용을 최적화하고 분자 시스템이 통신을 위해 서로 다른 물리적 메커니즘을 사용하는 이유를 이해하는 것을 목표로 했습니다. 예를 들어 뉴런은 전기 신호를 사용하는 반면 다른 세포는 화학 물질을 교환합니다.

과학자들은 정보 XNUMX비트를 전송하기 위한 에너지 비용 측면에서 최적의 모드를 결정하려고 했습니다. 그들의 모든 계산은 세포 물리학에 따라 입자와 전하가 이동하는 물리적 채널을 통한 정보 전송을 기반으로 했습니다. 또한 그들은 이 채널에 대한 셀룰러 환경의 영향을 고려했습니다. 상대적으로 간단한 모델을 사용하면 생물학적 시스템에서 전류를 전송하는 데 필요한 에너지 비용의 하한선을 설정할 수 있습니다.

일반적으로 과학자들의 계산에 따르면 세포 간 정보 전송에 드는 에너지 비용이 높다는 것이 확인되었습니다. 이러한 추정치는 실험 데이터에 기록된 높은 정보 처리 비용을 설명하는 출발점이 될 수 있습니다.

과학자들은 또한 전기 신호 및 화학 교환 과정과 같은 다양한 통신 전략이 어떤 상황에서 가장 최적인지 이해하는 데 도움이 되는 설명 다이어그램을 개발했습니다. 이 다이어그램은 서로 다른 세포와 기관 사이의 신호 전달 원리를 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있으며, 뉴런이 왜 화학적 신호를 사용하여 시냅스 수준에서 통신하고 전기 신호를 사용하여 수상돌기에서 세포체까지 장거리 정보를 전송하는지 설명합니다.

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