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27MHz 대역에서의 동작은 SL이 상당히 로드되어 있음을 보여주었다. 여기에는 전파의 장거리 통과가 매우 자주 발생하며 이는 추가 간섭원으로도 작용합니다. 이것은 움직이는 물체와의 통신을 어렵게 만듭니다. 27MHz 대역의 휴대용 및 자동차 라디오의 경우 안테나 크기에 문제가 있습니다. 효율성은 기하학적 치수에 정비례하며 27MHz 범위에서 XNUMX/XNUMX 파장 안테나는 약 XNUMXm의 방사 핀 크기를 가지며 움직이는 물체에 설치되며 휴대용 라디오 방송국에서는 더욱 그렇습니다. 매우 문제가 있습니다.

단축된 안테나는 모두 손상되며 특성이 더 악화될수록 기하학적 치수가 작아집니다. 그럼에도 불구하고 무선국 송신기에서 방출되는 주파수 스펙트럼을 아마추어 대역 430~435MHz로, 수신기의 경우 역변환을 수행하여 특히 도시 지역에서 무선 통신의 효율성을 크게 높일 수 있는 방법이 있습니다. . 이러한 장치를 변환기라고 하며 27MHz 대역의 모든 라디오 방송국(저자의 설계 및 산업 생산, 국내 및 해외)과 함께 사용할 수 있습니다. 430 - 435MHz 범위에서 획득한 통신 시스템의 채널 수는 사용하는 무선국의 채널 수에 따라 결정됩니다. 430 - 435MHz 범위에서 길이가 l / 4인 풀 사이즈 안테나를 사용할 수 있게 됩니다. 핀의 경우 16센티미터에 불과하지만 길이가 5인 안테나로 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. / 8리터

실제 변환기의 개략도가 그림 1에 나와 있습니다. 하나.

430...435MHz 변환기
그림 1(확대하려면 클릭)

그의 작품을 살펴보자. 수신 모드에서 430-435MHz 주파수의 안테나 신호는 보드의 핀 1에 공급되고 1P2B 유형의 VT327 트랜지스터를 기반으로 하는 고주파 증폭기에 의해 증폭됩니다. 회로 L1, C2 및 L2, C5, L3, C6은 432MHz의 주파수로 조정됩니다. 트랜지스터 VT1의 소스에서 증폭된 신호는 필터링되어 트랜지스터 VT2 유형 2P327B의 믹서의 첫 번째 게이트에 공급됩니다. 이 트랜지스터의 두 번째 게이트는 405MHz 주파수의 국부 발진기 신호를 수신합니다. 27MHz 범위의 차 주파수는 회로 L4, C9, C10에 할당되고 보드의 핀 6을 통해 라디오 방송국으로 이동합니다. FM 전송 모드에서 50-100mW 레벨의 라디오 방송국 신호는 보드의 출력 3에 공급된 다음 KP7B 유형의 VT327 트랜지스터 기반 믹서에 공급됩니다. 이 트랜지스터의 두 번째 게이트는 405MHz 주파수의 국부 발진기로부터 신호를 수신합니다.

트랜지스터 VT7의 소스 회로에서 432MHz 주파수의 신호가 방출되고 요소 L17, C37, L18, C39의 대역 통과 필터를 통해 트랜지스터 VT8 유형 KT399A의 증폭기 베이스로 들어갑니다. VT9 트랜지스터 유형 KT399A의 캐스케이드는 증폭기이기도 합니다. 증폭된 신호는 회로 L21, C47에 할당되고 보드(10)의 출력을 통해 전력 증폭기에 공급됩니다. 트랜시버의 국부 발진기는 후속 주파수 곱셈 및 신호 증폭이 있는 수정 발진기입니다. 마스터 발진기는 트랜지스터 VT3 유형 KT316D를 기반으로 합니다. 그 주파수는 1MHz의 주파수에서 ZQ15 석영 공진기에 의해 안정화됩니다. 석영 공진기는 45차 기계적 고조파에서 여기됩니다. 5MHz의 주파수에서. 이 주파수의 신호는 회로 L17, C6, L18, C4에서 선택되고 KT316D 유형의 VT135 트랜지스터에서 첫 번째 주파수 트리플러로 이동합니다. 컬렉터 회로에서 8MHz 주파수의 신호가 회로 L20, C9, L21, C5에 할당됩니다. 또한이 주파수의 신호는 KT399A 유형의 VT405 트랜지스터의 두 번째 주파수 트리플러에 공급됩니다. 이 트랜지스터의 컬렉터에는 12MHz 주파수의 신호가 할당됩니다. 회로 L25, C6에서이 신호는 변환기의 수신 부분으로 공급되고 트랜지스터 VT399 유형 KT7A의 증폭기로 이동하고 여기에서 변환기의 전송 부분의 트랜지스터 VT3의 두 번째 게이트로 이동합니다. . 트랜지스터 VT4 및 VT1의 전원 공급 장치는 KR 142EI 18A 유형의 DA1 칩에 있는 안정기에 의해 안정화됩니다. 다이오드 VD2, VD10 및 트랜지스터 VT11, VT2에는 전자 "수신-전송"스위치가 내장되어 있습니다. 전력 증폭기의 개략도가 그림 XNUMX에 나와 있습니다. XNUMX.

430...435MHz 변환기
그림 2(확대하려면 클릭)

주파수가 430 - 435MHz인 변환기 보드의 신호는 보드의 핀 1에 공급됩니다. 트랜지스터 VT1 유형 KT610A의 첫 번째 증폭기는 작은 초기 전류로 작동합니다. 또한 증폭 된 신호는 트랜지스터 VT4 - KT610A, VT5 - KT913A, VT6 - KT916A, VT7 - KT960A에서 모드 C에서 작동하고 기능이 없는 증폭기 라인에 공급됩니다. 증폭된 신호는 대역통과 필터 L25, C39, L26, C40에 의해 분리되고 릴레이 K1.1 유형 RPV 2/7의 접점을 통해 보드의 출력 7이 안테나로 들어갑니다. 출력 신호의 일부는 다이오드 VD4, VD5에 의해 감지되고 자동 전원 제어 회로(AWC)에 공급됩니다. 연산 증폭기 DA1 유형 KR140UD7 및 트랜지스터 VT2 유형 KT3117A 및 VT3 유형 KT837V를 기반으로 합니다. 전력 증폭기는 증폭기의 트랜지스터 VT1 및 VT2의 컬렉터 회로에 의해 제어됩니다. 증폭기의 필요한 전력 레벨은 저항 R1에 의해 설정됩니다. AWS는 또한 안테나 파손 및 안테나 또는 피더의 단락 시 전력 증폭기를 보호합니다.

전력 증폭기가있는 변환기와 국부 발진기의 연결 다이어그램이 그림 3에 나와 있습니다. 삼.

430...435MHz 변환기
Pic.3

라디오 방송국은 커넥터 XS1에 연결됩니다. RES-1 유형의 계전기 K2, K47도 자동 송수신 스위치에 포함됩니다. "전송"모드로의 전환은 27MHz 주파수의 신호가 라디오 방송국에서 수신되면 수행되며 컨베이어 보드의 다이오드에 의해 정류되어 해당 릴레이가 작동합니다. 안테나는 커넥터 XS3을 통해 전력 증폭기 보드의 단자 7, 8에 연결됩니다. 변환기는 자동차의 온보드 네트워크 11 - 14V의 전압으로 구동됩니다. XS2 커넥터를 통해 들어가고 변압기 T1 및 커패시터 C1, C2의 필터에 의해 필터링됩니다. 변환기는 양면 호일 유리 섬유로 만든 두 개의 인쇄 회로 기판으로 만들어집니다. 또한, 방사성 요소 설치 측면의 호일이 완전히 보존됩니다. 카운터 싱크에 의해 공통 와이어에 연결되지 않은 요소의 단자 주변에서만 제거됩니다. 컨버터의 인쇄회로기판과 국부발진기의 크기는 150 x 80 mm이고, 전력증폭기는 190 x 70 mm의 크기를 갖는다. 변환기의 인덕터 권선 데이터는 표에 나와 있습니다. 1 및 전력 증폭기 - table.2.

표 1

회전 수 와이어 직경(mi) 와이어 브랜드 프레임 직경(mm) 권선 길이(MM) 주의
L4. L15 12 0.4 PEV-2 5 보려면 돌리세요 코어 MP-10
L5, L6 18 0.25 PEV-2 5 6턴부터 L4 탭에서
L7 3 0.4 --"- K7 x 4 x 2 - 600NN
L8 L9 3 1.0 AKP 6 б 프레임리스
L10 1 0.4 PEV-2 K7 x 4 x 2 - 600NN
L11. L12. L13. D4. L16. L19. L21. L22 1.5 1.0 AKP 5 3 프레임리스

표 2

회전 수 와이어 직경(mm) 와이어 브랜드 프레임 직경(mm) 감기 길이(mm) 주의
엘1. L5. L6. L9. L10. L15. L20 2 1,0 AKP 6 프레임리스
엘2. 엘3. L7 3 0,4 PEV-2 K7x4x2 - 600NN
L4. L8 3 0,4 PEV-2 3,5 5 프레임리스
엘11. 엘16. L21 10 0,25 PEV-2 저항 R15.R17에서. R19
엘12. 엘17. L22 5 0,4 PEV-2 K10x6x4 - 600NN
엘13. 엘18. L23 2,5 1,5 AKP 7 6 프레임리스

변환기의 코일 L1, L2, L3, L17, L18과 전력 증폭기의 L25, L26의 설계는 그림 4에 나와 있습니다. 넷.

430...435MHz 변환기
Pic.4

전원 필터의 변압기 T1은 투자율 2000NN, 크기 K32 x 20 x 6의 페라이트 링에 HB-0,14 선으로 감겨 있으며 30회 감았습니다. 권선은 두 개의 전선으로 수행됩니다. 변환기는 200 x 200 x 40 mm 크기의 하우징에 조립됩니다. 변환기 설정은 국부 발진기로 시작해야 합니다. 첫째, 5차 기계적 고조파에서 수정 공진기의 여기는 L5 코일의 권선을 늘리고 압축하여 달성됩니다. 다음으로, RF 전압계를 트랜지스터 VT6 및 VT14의 베이스와 L135 코일에 직렬로 연결합니다. 트리플은 405MHz 및 6MHz의 주파수와 VT405 트랜지스터의 증폭기로 조정되어 해당 주파수에서 최대 신호의 경우 6MHz로 조정됩니다. 그런 다음 변환기(컨버터)의 수신 부분이 조정됩니다. 변환기 보드의 핀 7, 1에 라디오 방송국이 연결되어 수신을 위해 켜집니다. 보드의 입력 405에는 Fc=27+Fr.st와 동일한 주파수의 신호가 공급됩니다. 어디 Fр.st. - 2MHz 범위에서 라디오 방송국의 주파수를 조정합니다. 커패시터 C5, C6, C4의 회전자와 코일 L0,1의 코어를 회전시키면 컨버터의 최대 감도가 달성됩니다. XNUMXμV보다 나빠서는 안됩니다. 이제 변환기 보드의 전송 부분 설정으로 넘어갑니다.

주파수 3MHz의 신호가 보드 27의 입력에 공급되고 RF 전압계가 핀 10에 연결됩니다. 트리머 커패시터의 회 전자를 순차적으로 회전시켜 RF 전압계의 최대 판독 값을 얻습니다. 그런 다음 파워 앰프 설정을 진행합니다. 설정하려면 X1-48, X1-42 또는 이와 유사한 주파수 응답 미터가 필요합니다. RF 부분 튜닝은 50옴의 부하에서 최대 출력 전력을 얻기 위해 감소됩니다. 이 경우 AWP를 꺼야 합니다(낮은 위치에 있는 저항 슬라이더). 이 경우 최대 출력 전력은 20W에 달할 수 있습니다. 다음으로 저항 R1은 출력 전력을 10W로 설정합니다. 증폭기의 대역폭은 약 30MHz여야 하며 미터 화면의 주파수 응답 곡선 모양은 종 모양이어야 합니다. 저항 R1을 사용하여 전력을 변경할 때 전력 증폭기의 주파수 응답의 평균 주파수가 이동하지 않아야 합니다. 그런 다음 전체 트랜스버터가 하우징에 조립되고 최종 조정이 수행됩니다. 자동차의 트랜스버터 안테나로는 마그네틱 베이스에 5/8l 길이의 핀이 사용됩니다.

인쇄회로기판 패턴 구매 및 트랜스버터의 디자인 특징은 작성자에게 문의하시기 바랍니다.

저자: V. Stasenko(RA3QEJ), Rossosh, Voronezh 지역; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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