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5650 ~ 5670MHz의 라디오 방송국. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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5650 ... 5670MHz의 라디오 방송국

라디오 방송국은 현장 및 정지 상태에서 통신하기 위한 것입니다. 작고 가벼워 휴대가 가능합니다. 회로가 극도로 단순하고 부족한 부품이 없기 때문에 평균 자격의 라디오 아마추어가 사용할 수 있습니다.

라디오 방송국은 트랜시버 방식에 따라 조립됩니다. 마스터 오실레이터, 트리플러, 출력 회로 및 안테나는 수신 및 전송 모드 모두에서 사용됩니다. 수신기는 중간 주파수가 30MHz인 슈퍼 슈퍼 재생기 회로에 따라 조립됩니다(보다 정확하게는 튜닝 중에 중간 주파수가 선택됨).

무선국의 회전 안테나 장치는 수평 치수가 50cm이고 수직 치수가 26cm인 포물선 반사경으로 구성됩니다.

라디오 방송국의 개략도는 Fig. 1. 송신기 마스터 발진기는 L1880 램프 및 L1890 동축 공진기에서 1-1MHz의 주파수에서 작동합니다. 주파수 트리플러는 다이오드 D1에 조립됩니다. 범위의 중간 주파수(2MHz)로 조정된 동축 공진기 L5660. 트리플러는 다이오드 D1 자체인 연결 코일을 사용하여 회로에 연결됩니다. L2 회로에서 제거된 전압은 동축 도파관을 통해 안테나 피드로 공급됩니다. 변조기는 복합 트랜지스터 T3-T4에 조립됩니다.

5650 ... 5670MHz의 라디오 방송국
그림 1(확대하려면 클릭)

라디오 수신기는 다음과 같이 작동합니다. 안테나에서 수신한 신호는 동축 공진기 L2로 들어갑니다. 따라서 다이오드(D2)에는 신호 전압과 국부 발진기 전압이 인가된다. 회로 L4C1을 사용하여 할당된 차 주파수는 트랜지스터 T1에 조립된 제2 IF 증폭기에 공급된다. 다음으로 신호는 트랜지스터 T7의 초재생 검출기로 공급됩니다. 감지된 신호는 T11-TXNUMX 트랜지스터를 기반으로 하는 저주파 증폭기에 의해 증폭됩니다.

트랜시버 회로를 사용할 가능성은 마스터 발진기 램프의 작동 모드 선택 때문입니다. 동일한 주파수에서 수신 모드와 송신 모드 모두에서 무선국의 작동을 위해서는 수신기의 국부 발진기 주파수가 IF 값만큼 송신기 주파수와 다를 필요가 있는 것으로 알려져 있습니다. 이 라디오 방송국에서는 램프의 양극 전류가 증가하여 전송으로 전환할 때 마스터 발진기의 발진 주파수가 증가합니다(저항 R11이 닫힐 때).

라디오 방송국은 용량성 프로브 B1을 사용하여 조정됩니다. B1을 180° 회전하면 범위를 커버하기에 충분합니다.

세부. 동축 공진기 L2는 두 부분으로 구성됩니다. (그림 2 참조): 공진기에서 램프 6S21D로 양극 및 음극 플런저. 플런저 콜릿이 제거되고 은도금된 막대가 양극 플런저에 납땜되고 튜닝 나사가 음극 플런저에 납땜됩니다(6S21D 램프의 공진기에서도). 연결 턴을 설치한 후 두 플런저를 결합하고 조심스럽게 납땜합니다. 국부 발진기 및 안테나의 동축 도파관은 외부 브레이드를 사용하여 공진기 본체에 직접 납땜됩니다. 6S21D 램프의 두 번째 공진기 세트가 없는 경우 지정된 치수에 따라 회로를 청동으로 가공하거나 판금으로 만들 수 있습니다. 대역폭이 35-40MHz 이상이어야 하므로 공진기의 고품질 요소를 얻으려고 노력해서는 안 됩니다.

라디오의 안테나는 분리가 가능하며 고주파 동축 슬라이딩 커넥터를 사용하여 섀시에 장착됩니다. 안테나 피드는 확장된 수직 부분이 있는 혼입니다. (그림 3). 조사기를 조정하기 위해 이동식 플런저가 있습니다. 조사기는 은도금 구리판 0,5-1,5mm로 만들어지며 혼의 이음새는 조심스럽게 납땜됩니다.

반사판의 제조는 두꺼운 판지에 초점 거리가 17,5cm인 포물선을 그리는 것으로 시작됩니다. (그림 4). 이 템플릿에 따르면 두께가 1-1,5mm 인 알루미늄 시트 스트립이 잘립니다. 그 슬롯은 수직 및 수평 스트립이 서로 자유롭게 들어가고 평면이 포물선의 초점 축에 평행하도록 절단됩니다.

리플렉터 프레임 조립 (그림 5), 와이어의 도움으로 금속 메쉬 (1-4mm 셀 포함)가 35mm 너비의 가로 줄무늬 형태로 강화됩니다. 반사판은 정사각형을 사용하여 안테나 커넥터에 장착되어 튜닝 중에 안테나 피드에 대해 수평면에서 이동할 수 있습니다.

마스터 오실레이터로 6S21D 램프가 있는 기성품 공진기를 변경 없이 사용합니다. 발전기를 설치하기 전에 먼저 램프 전원 회로를 임시로 조립하고 파장계에 의해 생성된 진동의 주파수를 제어한 후 양극 공진기의 길이를 줄여 주파수를 얻는 범위로 먼저 "구동"해야 합니다. 1885MHz. 1880-1890MHz 범위에서 적용 범위를 확인하십시오. 공진기의 음극 플런저 위치를 변경하여 출력 전력이 최대가 되는 위치를 찾습니다.

코일 L3, L4, L5는 프레임이 없으며 0,3mm 은도금 와이어로 강제 피치(0,6-1,0mm)로 감겨 있습니다. 코일 L3에는 3턴, L4 - 12턴, L5 - 8턴이 있습니다. L4 코일의 탭은 접지된 끝에서 계산하여 첫 번째 회전에서 만들어집니다. 모든 코일의 외경은 8mm입니다.

인덕터 Dr1 및 Dr2는 채워질 때까지 0,5mm 와이어로 VS-1,0 0,12MΩ 저항에 감겨 있습니다.

변압기 Tr1은 포켓 수신기용 출력 변압기의 코어에 감겨 있습니다. 80차 권선은 PEV 0,1의 3500회 권선을 포함하고, 0,05차 권선은 PEV XNUMX의 XNUMX회 권선을 포함합니다.

변압기 Tr2는 Sh5 판으로 만들어진 코어에 감겨 있습니다. 세트의 두께는 -0,5cm이고 100차 권선에는 PEV 0,6이 1150회, 0,18차 권선에는 PEV XNUMX이 XNUMX회 있습니다.

변압기 Tr3은 단면적이 0,5cm인 페라이트 W형 코어에 감겨 있습니다.2. 96차 권선에는 0,8, 36, 48턴의 탭이 있는 60턴의 PEV 1200 와이어가 포함되어 있습니다. 0,2차 권선 - PEV XNUMX 와이어의 XNUMX회 권선.

라디오 방송국은 탈착식 바닥이 있는 1-2mm 두께의 두랄루민으로 만든 U자형 섀시에 장착됩니다. 8V 전원 공급 장치(KBS-L-6 배터리 0,50개)와 변환기는 파티션에 의해 나머지 회로와 분리됩니다. (그림 6). 카본 마이크와 라우드스피커는 전면 패널에 장착되고 베이스 앰프 보드는 라우드스피커에 직접 장착되며 두 개의 나사로 전면 패널에 부착됩니다. 공진기가 있는 램프 L1은 절연 베이스에 설치되고 클램프를 사용하여 부착됩니다. 핸들은 라디오 방송국의 전면 패널에 표시됩니다 : 스위치 P1 "수신-전송", 라디오 설정 (나사 B1, 절연 핸들로 늘어남) 및 저항 R18.

라디오 방송국의 튜닝은 마스터 발진기의 생성을 확인하는 것으로 시작됩니다. 그런 다음 파장계를 사용하여 마스터 오실레이터를 1880-1890MHz 범위로 보다 정확하게 조정합니다(양극 플런저를 이동하여). 안테나를 연결한 후 조사기 앞에 설치된 전계 강도 표시기의 판독값에 따라 공진기 L2(튜닝 나사 B2 사용)를 사전 조정합니다(전송 위치의 스위치 P1). 그들은 일시적으로 변수로 대체하는 저항 R11의 저항을 선택하기 시작합니다. 전파계를 이용하여 마스터 오실레이터의 주파수 드리프트를 제어함으로써 주파수 드리프트가 10MHz가 될 때까지 저항을 변화시킨다. 결과 저항이 측정되고 일정한 저항이 회로에 납땜됩니다.

포물선의 초점 축에 전계 강도 표시기를 70-80cm 거리에 설정하고 안테나 반사기를 이동하여 전방 복사가 최대가 되는 위치를 찾습니다. 조사기에서 플런저를 움직이면 최대 방사선이 발견됩니다. 그 후 안테나 피드의 핀을 점차적으로 단축하여 방사가 최대가 되는 길이가 결정됩니다.

결론적으로 튜닝 나사 B2로 설정(상대방과 통신 시)하면 공진기 L2를 최대 수신으로 조정합니다.

라디오 방송국은 UA3TN 라디오 방송국과의 통신에 대해 테스트되었습니다. 양방향 RS 57과의 통신은 최대 1km 거리에서 이루어졌습니다.

그림 2. 공명기 L2
그림 3. 안테나 피드
그림 4. 안테나 패턴 및 요소
그림 5. 리플렉터 프레임
그림 6. 섀시의 부품 위치(하단 보기)

저자: A. 본다렌코(UA3TEG), N. 본다렌코(UA3TED); 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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