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일반적으로 144미터 범위에서 가장 먼 통신은 전신으로 수행할 수 있습니다. 그러나 장거리 통신을 수행하는 많은 초단파의 능력은 전신에 대한 무지로 인해 제한됩니다. 이 상황에서 벗어나는 방법은 에너지 측면에서 CW에 가깝고 AM에 비해 상당한 이득을 갖는 단측파대 변조를 사용하는 것입니다. 이로 인해 저자는 XNUMXMHz SSB 송신기 제조를 시작했습니다.

송신기 다이어그램이 그림에 나와 있습니다. 단일 측파대 신호는 필터 방식에 의해 형성되고 연속적인 변환에 의해 1미터 범위의 주파수로 전달됩니다. 마이크의 신호는 마이크 증폭기(트랜지스터 T2, TXNUMX)에 의해 증폭됩니다.

2미터용 SSB 송신기. 송신기 회로
송신기 다이어그램(확대하려면 클릭)

트랜지션 및 션트 커패시터의 커패시턴스는 증폭기의 주파수 응답이 2-2,5kHz의 주파수로 원활하게 증가한 다음 급격히 떨어지도록 선택됩니다. 이러한 유형의 주파수 응답은 잡음 레벨에서 수신될 때 신호에 대한 더 나은 이해를 제공하고 제한될 때 왜곡을 최소화합니다. 마이크 증폭기는 다이오드 D1, D2에 의한 신호 제한을 사용합니다. 평균 송신기 ​​전력의 증가. 리미터는 토글 스위치 B1로 끌 수 있습니다.

송신기 설정의 편의를 위해 1kHz 주파수의 사인파 신호를 T3 트랜지스터의 발생기에서 LF 증폭기 입력으로 공급할 수 있습니다. 이 발전기의 피드백 회로에는 트랜지스터가 포화 영역에 들어가지 않고 선형 모드에서 작동하는 리미터 R12, D9가 설치되어 발전기의 낮은 품질 계수에서 사인파 전압의 낮은 왜곡을 보장합니다 회로 (변압기 Tp1의 16차 권선 - 커패시터 CXNUMX).

변압기 Tr2의 3차 권선의 저주파 신호는 평형 변조기의 다이오드 D6-D4에 공급됩니다. 또한 주파수가 1730kHz인 기준 수정 발진기(T2)의 전압이 공급됩니다. 석영 필터(Pe5 - Pe5)는 위쪽 사이드 밴드를 강조 표시합니다. 증폭기(T7)를 통해 수신된 신호는 다이오드 믹서(D8, D6)에 공급되어 주파수가 10MHz인 두 번째 수정 발진기(T11,73)의 신호와 혼합됩니다. 8MHz의 총 주파수 전압은 L12C7 회로에 의해 할당되고 트랜지스터 T2의 캐스케이드 증폭 후 두 번째 믹서 역할을 하는 L132,5 램프의 제어 그리드에 공급됩니다. 이 램프의 세 번째 그리드는 L1 램프에 조립된 주파수 배율기에서 15MHz 주파수의 신호를 수신합니다. 믹서의 양극 회로는 32회로 필터에 로드됩니다. L17 C37, L144,23C16 회로는 35MHz의 총 주파수로 조정되고 LXNUMXCXNUMX 회로는 세 번째 국부 발진기의 주파수에 대한 거부기입니다.

AB 모드에서 작동하는 L3 램프에는 파워 앰프가 조립되어 있습니다. 최대 송신기 전력은 2,5Ω 부하에서 75W입니다.

세부 사항 및 디자인

코일과 초크에 대한 데이터가 표에 나와 있습니다. 코일 L1 - L12 및 초크 Dr1은 직경 8mm의 프레임에 감겨 있고, 초크 Dr2는 직경 6mm의 프레임에 감겨 있습니다. 나머지 코일은 프레임이 없습니다. 코일 L13 - L17의 내부 직경은 7mm, L18 - 10mm입니다. Transformer Tp1은 20NN 페라이트로 제작된 K12X5X2000 토로이달 코어에 감겨 있습니다. 500차 권선에는 200회전, 2차 권선에는 12회전이 포함됩니다. Tr20 변압기는 E-6,5 강철로 제작된 OL 340/600-800 코어를 사용하며, 1차 권선은 0,12회전, 40차 권선은 40회전(가운데 탭 포함)으로 구성됩니다. PEV-0,7 XNUMX 와이어는 두 변압기의 모든 권선에 사용됩니다. CXNUMX, KPM, CXNUMX을 제외한 트리머 커패시터 - 방송 수신기의 공기 세라믹 관형 커패시터. 은층의 일부를 연마석으로 갈아서 초기 용량을 XNUMXpF로 줄였습니다.

영구 커패시터 KM 또는 KLS. 필터의 수정 공진기와 기준 발진기(Pa1 - Pe5)는 "SSB용 크리스탈 필터"("Radio", 1966, No. 7, p. 19) 기사에 설명된 방법에 따라 선택되었습니다. 발생기(Pe6, Pe7)에 사용되는 수정 공진기의 주파수는 표시된 주파수와 다를 수 있습니다(주 신호 대역 근처에 결합 주파수가 없는 경우). 그것들의 합이 6미터 범위에 해당하면 되며 Pe8 공진기의 주파수는 10-XNUMXMHz보다 낮아서는 안 됩니다(그렇지 않으면 고주파 발생기 신호를 필터링하기 어렵습니다).

송신기는 트랜지스터와 튜브의 두 블록 형태로 만들어집니다. 트랜지스터 블록은 인쇄 회로 기판에 조립됩니다. SSB 반송파 신호를 더 잘 억제하기 위해 1730kHz 발생기 및 밸런스 믹서의 요소는 얇은 황동 스크린으로 덮여 있습니다. 램프 블록은 0,5mm 두께의 황동으로 만든 상자 모양의 섀시에 만들어집니다. 이러한 섀시를 사용하면 부품의 "접지" 리드를 섀시에 직접 납땜하여 길이를 최소화할 수 있습니다. 이것은 자기 여기의 위험을 제거합니다.

같은 목적으로 섀시는 파티션으로 구획으로 나뉩니다. 파티션은 램프 패널을 통과하여 램프의 양극 및 그리드 회로를 분리합니다. 트랜지스터 블록의 신호는 200mm 길이의 동축 케이블로 램프 블록에 연결됩니다. 케이블의 길이는 늘릴 수 있지만 커패시터 C 29의 커패시턴스를 줄여야 합니다.

다이어그램에 표시된 기본 저항의 저항은 계수 Bst = 40-60인 트랜지스터에 대해 계산됩니다. 다른 저항 계수의 경우 비례적으로 변경해야 합니다. 트랜스미터에 설치하기 전에 수정 필터는 언급된 "SSB용 수정 필터" 기사에 제공된 방법에 따라 조정해야 합니다.

송신기 설정 램프 블록부터 시작하세요. 저항 R26 및 R31을 선택하면 램프 L2의 양극 전류가 20-25 및 L3-12-16 mA 범위로 설정됩니다. 저항이 75Ω이고 전력이 2W인 저항이 송신기 출력에 연결됩니다. 파동 측정기를 사용하여 L13C23 회로는 66,25MHz의 주파수로 조정됩니다. 같은 방식으로 L14C27 회로는 132,5MHz의 주파수로 조정됩니다. 조정의 정확도를 높이려면 파장계와 회로 사이의 연결을 최소화해야 합니다.

다음으로, 부하 저항과 병렬로 램프 전압계를 켜고, 표준 신호 발생기를 제어 그리드 L3에 연결하고(주파수는 144,23MHz와 같아야 함), 램프 L1을 소켓에서 제거하고 출력 회로를 출력합니다. 커패시터 C40을 사용하여 최대 전압계 판독값으로 조정합니다. 작은 커패시터를 통해 GSS를 L2 램프의 세 번째 그리드에 연결하고 커패시터 C32, C37의 회전자를 회전시키면 최대 전압계 판독값이 달성됩니다. GSS 주파수를 132,5MHz로 설정하면 L16C35 회로가 최소 전압계 판독값으로 조정됩니다. 그 후, L15C32 및 L17C37 회로는 다시 144,23MHz의 주파수로 조정됩니다. 이 조정 단계는 트랜지스터 장치가 꺼진 상태에서 수행됩니다.

램프 L1을 제자리에 놓고 트랜지스터 장치의 전원을 켭니다. 트랜지스터 T4 및 T6의 석영 발진기는 코어를 사용하여 코일 L10, L12의 탭에서 최대 전압으로 조정됩니다.

그들은 11,73MHz에서 GSS를 재구축하고 커패시터를 통해 T7 트랜지스터의 베이스에 연결하고 L9C14C29 회로에서 공진을 달성하고 송신기 출력에서 ​​최대 전압계 판독값에 초점을 맞춥니다. 그 후, 1730kHz 주파수의 GSS 신호가 트랜지스터 T5의 베이스에 적용되고 L5C11 및 L8C12 회로가 조정됩니다. L3C8C9 회로는 1kHz 생성기가 켜진 상태로 조정됩니다. 모든 경우에 GSS 출력 전압은 트랜스미터 부하의 전압이 5-6V를 초과하지 않는 수준으로 유지됩니다.

체계 지정 회전 수 와이어 주의
L1, L2 8 PEV-1 0,15 두 개의 전선으로 상처
L3 40 PEV-1 0,15 L1, L2가 있는 공통 프레임에서
L4 50 PEV-1 0,15 중간에서 철수
L5 10 PEV-1 0,35 3턴에서 철수
L6 4 PEV-1 0,35 중간에서 철수; L5와 공통 프레임에
L7 4 PEV-1 0,35 중간에서 철수
L8 10 PEV-1 0,35 L7와 공통 프레임에
L9 10 PEV-1 0,35
L10 7 PEV-1 0,15 중간에서 철수
L11 60 PEV-1 0,15 L10와 공통 프레임에
L12 12 PEV-1 0,35 4턴에서 철수
L1S 8 은도금, 0,64 -
L14 3 은도금, 0,64
L15 3 은도금, 0,64 -
L16 6 은도금, 0,64 -
L17 3 은도금, 0,64 -
L18 6 은도금, 1,1 -
박사1 16 PEV-1 0,35 -
박사2 40 PEV-1 0,35 -

아마추어에게 20,14, 10 또는 2미터용 SSB 송신기가 있으면 트랜지스터 장치가 필요하지 않습니다. 이 경우 HF 송신기의 신호는 L1,5 램프의 그리드로 공급됩니다. 진폭은 7V를 초과해서는 안됩니다. 이 경우 PeXNUMX 석영 공진기의 주파수는 KB 송신기의 총 주파수와 선택한 석영 고조파가 XNUMX미터 범위의 주파수에 해당하도록 변경되어야 합니다.

설명된 송신기는 고정 주파수에서 작동합니다. 경쟁 조건에서는 적어도 범위의 일부에서 원활한 주파수 변경이 필요합니다. 이것은 세 번째 국부 발진기가 조정 가능한 석영 회로에 따라 만들어진 경우 수행할 수 있습니다.

송신기는 현장 및 고정 조건에서 좋은 결과를 보여주었습니다.

저자: V. Vylegzhanin (RA3DCN), Istra, 모스크바 지역; 출판물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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