라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 진폭 변조 라디오 방송국. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전 나는 진폭 변조가 있는 라디오 스테이션에 대한 계획을 제안합니다.많은 노드는 잘 알려진 디자인에서 가져오고 일부는 자체적으로 수정 및 수정되었습니다. 개발하는 동안 디자인의 단순성, 반복성, 부족한 요소 기반의 부재 및 설정의 용이성에 특별한 주의를 기울였습니다. 회로도 라디오 방송국이 주어진다 그림 1a и 그림 1b. 버튼 SA2는 "수신-송신" 모드 스위치 역할을 합니다. 누르면 송신기에 전원이 공급되고 그 출력단에 안테나가 연결된다.마이크 증폭기는 [1]과 같이 설계되었으며, 일렉트릿 마이크와 주파수 응답 보정 기능이 있는 증폭기-압축기를 사용하여 다음을 가능하게 했다. 음성 명료도를 높입니다. SA1 "호출" 버튼을 누르면 연산 증폭기 DA1의 캐스케이드가 회로 C6, R7에 의해 결정된 주파수로 톤 신호를 생성합니다 마이크로폰 증폭기에서 증폭된 신호는 변조 깊이 제어 R13에 공급됩니다. 다음으로 신호는 트랜지스터 VT1의 증폭 및 수정의 두 번째 단계에 공급됩니다.변조기의 역할은 VT2의 캐스케이드에 의해 수행됩니다.송신기의 마스터 발진기는 트랜지스터 VT3에서 이루어지며 주파수는 다음으로 안정화됩니다. 석영 ZQ1. 커패시터 C27,41을 통해 주파수가 17MHz인 신호가 트랜지스터 VT4의 베이스에 들어갑니다. VT2의 변조기를 포함하는 이미 터 회로. 회로 C20, L14를 통해 변조 및 증폭된 신호는 트랜지스터 VT5의 최종 증폭기에 공급됩니다. 전력 증폭기의 출력에서 커패시터 C22, 출력 P 회로 및 스위치 SA2.2, 작동 주파수는 안테나 WA1에 들어갑니다. 라디오 방송국의 수신 부분은 K174XA2(DA2) 칩에서 이루어집니다. 버튼 SA1 2를 통한 안테나 WA2의 신호는 트랜지스터 VT7의 입력 증폭기에 공급되며, 그 부하가 회로 L9, C29입니다. 통신 코일 L10에서 신호는 DA1,2 칩의 핀 2로 공급됩니다. 주파수 2MHz의 ZQ26,945 석영으로 안정화된 외부 국부 발진기가 VT6 트랜지스터에 조립됩니다. 국부 발진기 신호는 DA4의 핀 2에 공급됩니다. DA465 칩의 출력 7에서 중간 주파수 신호(2kHz)가 감지기로 공급됩니다. 고역 통과 필터 C8, L42, C14을 통해 트랜지스터 VT43의 캐스케이드에 의해 증폭 된 감지 된 신호는 볼륨 컨트롤 R35에 공급됩니다. 또한, 회로 R36, C45를 통해 신호는 K3UN174A 유형의 DA4 칩에서 ULF로 공급됩니다. DA8 칩의 핀 3에서 신호는 1옴의 권선 저항으로 동적 헤드 BA8로 이동합니다. 트랜지스터 VT9 및 VT10에서 배터리 방전 표시기가 만들어집니다. 공급 전압이 6,5V로 떨어지면 VD6 LED가 켜집니다. 표시기 임계값은 저항 R43에 의해 조정됩니다. 디자인 라디오 방송국에서는 BC 및 MLT-0,125W 유형의 저항을 사용할 수 있으며 트리머 저항은 SPZ-38a 유형입니다. 전해 커패시터 - K50-35 또는 최소 16V의 작동 전압으로 수입, 나머지 커패시터 - KM, KD 또는 수입 디스크. 칩 DA1은 핀 번호를 유지하면서 KR140UD1208로 교체할 수 있지만 저항 R10은 공통 와이어에 연결해야 합니다. 트랜지스터 KT920A는 KT904A...B, KT610A...B로 교체할 수 있지만 이것은 송신기의 출력 전력을 감소시킵니다. 다이오드 VD2...VD4 - 시리즈 KD521, KD522 중 하나. 버튼 SA1, SA2 - KM-3, MP-1 유형. 다이내믹 헤드 0,5 GDSH-1은 0,25 GDSH-2 또는 0.1GD-17(50 Ohm)로 교체할 수 있습니다. 마이크 MKE-3 - 휴대용 테이프 레코더에서. 인덕터의 권선 데이터는 표에 나와 있습니다. 프레임 L11, L12, L13이 표준입니다(트랜지스터 수신기의 IF 회로).
ZQ1 및 ZQ2 수정 공진기는 27,12MHz 및 26.655MHz와 같은 다른 주파수에서도 사용할 수 있습니다. VT4 트랜지스터에는 트랜지스터 하우징보다 약간 큰 톤 플레이트 형태의 라디에이터가 장착되어 있습니다. VT5 트랜지스터의 경우 직경 16mm, 높이 17mm의 원통형 두랄루민 라디에이터가 사용되었습니다. 라디오 방송국은 두께가 1,2 ... 1,5 mm 인 단면 호일 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판으로 만들어집니다. 보드에는 스피커 헤드, 마이크, 볼륨 컨트롤, CP-50 커넥터 및 버튼용 컷아웃이 있습니다. 배터리 방전 표시기는 별도의 보드에 만들어집니다. 라디오 방송국은 0,55개의 D-XNUMX 배터리로 구동됩니다. 전원 공급 장치 구획은 파티션에 의해 메인 보드와 분리됩니다. 라디오 방송국은 두 가지 유형의 나선형 안테나를 사용합니다. 프레임은 RK 브랜드 TV 케이블의 폴리에틸렌으로 만들어졌습니다. 첫 번째 블랭크의 직경은 9mm이고 두 번째 블랭크는 7mm입니다. 먼저, SR-50-74FV 커넥터에서 상단 너트를 푼다. 내부 구멍은 드릴링되어 M9x1,25 나사산이 있어야하며 첫 번째 경우 공작물에서 나사산을 10mm 길이로 자릅니다. 두 번째 안테나의 경우 - 스레드 M7x0,75 mm. 먼저 케이블의 중앙 코어를 빼내고 스레드 가장자리에서 15mm 뒤로 물러나서 권선 와이어의 끝이 중앙을 통과하도록 비스듬히 공작물에 구멍을 만듭니다. 이 와이어는 CP-50 커넥터의 중앙 핀에 연결됩니다. 커넥터를 조립한 후 안테나를 감기 시작합니다. 첫 번째 안테나(직경 9mm)의 경우 직경 77mm의 PEV-2 와이어의 처음 0,4회전을 차례대로 감은 다음 다른 150회전을 29mm 길이를 따라 고르게 배치합니다. 권선의 끝은 와이어를 폴리에틸렌에 융합시켜 고정합니다. 안테나에 대해서는 [2]에 자세히 설명되어 있습니다. 두 번째 안테나의 경우 권선 전에 권선도 준비됩니다. 단단히 감고, 돌려서 돌리고, 직경 2mm의 PEV-0,5를 길이 160mm로 연결한 다음 6바퀴를 푼다. 안테나는 [3]에 설명되어 있습니다. 안테나 설계 데이터는 27,14MHz의 주파수에 유효합니다. 다른 주파수에서는 첫 번째 안테나의 경우 80 + 29 회전을 감아야하고 두 번째 안테나의 경우 길이를 160mm에 가깝게 감아야 합니다. 권선의 끝부분은 테이프로 임시로 고정됩니다. 안테나는 라디오 방송국에 연결되어 있으며 "전송"모드에서는 한 번에 1 회전 (첫 번째 경우 80 회전에서) 되감기하여 최대 방사선으로 조정됩니다. 제어는 전계 강도 표시기에 따라 수행되며 그 구성표는 그림 2에 나와 있습니다. 표시기의 모든 부품은 M24 헤드 터미널에 조립됩니다. 15 ... 25mm 길이의 구리선 조각이 안테나 역할을합니다. 안테나를 최종 조정한 후에는 보호용 쉘에 넣어야 합니다. 안테나의 길이에 2 ... 3cm를 더한 길이를 따라 직경 8 ... 10mm의 염화 비닐 튜브 조각이 잘립니다. 병에 넣고 아세톤이나 용매로 5-10분 동안 채웁니다. 시간은 실험적으로 지정됩니다. 튜브는 액체에 완전히 잠겨야 합니다. 그런 다음 꺼내서 아세톤을 털어 안테나에 올려 놓습니다. 튜브가 탄성이 되어 CP-50 커넥터 위로 잡아당길 수도 있습니다. 커넥터의 회전 부분이있는 홈에서 튜브는 강한 나사산의 3 ... 5 회전으로 고정됩니다. 그런 다음 튜브가 안테나 권선에 단단히 맞도록 두 번째 끝을 잡아 당깁니다. 같은 실로 튜브가 안테나 끝에서 함께 당겨집니다. 염화 비닐 튜브의 길쭉한 자유 끝의 경우 안테나를 2-3 일 동안 매달린 다음 실을 제거하고 보호 덮개의 끝을 조심스럽게 자릅니다. 안테나 상단에 펠트 펜 캡을 놓을 수 있습니다. 안테나는 송신기를 조립 및 구성한 후에 조정됩니다. RF 전압을 측정하려면 RF 전압계가 없는 경우 입력 저항이 1MΩ 이상인 디지털 멀티미터와 외부 고주파 감지기를 사용할 수 있습니다. RF 검출기의 구성은 그림 3에 나와 있습니다. 설정은 마이크 증폭기와 ULF로 시작됩니다. 저항 R13의 출력은 커패시터 C44에 연결되고 전원은 두 증폭기에 공급됩니다. 마이크에 대고 말하면서 작업을 확인하십시오. 원하는 경우 커패시터 C6은 톤 호출의 주파수를 선택할 수 있습니다. 발전기는 코일 트리머 L1을 회전하여 조정됩니다. RF 전압계(멀티미터)는 VT4 트랜지스터의 베이스에 연결됩니다. 최대 판독값을 달성한 후 L1을 조정하여 안정적인 생성이 달성됩니다. 저항이 50옴인 안테나(2옴의 MLT-1 저항 100개 병렬)를 CP-50 안테나 커넥터에 연결하고 전압계를 VT5 베이스에 연결합니다. 전원은 SA2 버튼으로 공급되며 L3 코어를 회전하고 L4 코일의 회전을 압축하거나 늘리면 장치의 최대 판독값이 달성됩니다. 그런 다음 RF 전압계가 더미 안테나에 연결됩니다. 출력 P 회로는 코일 L6, L7의 회전을 늘리거나 압축하여 조정됩니다. 수신 부분의 설정은 특별한 기능이 없습니다. 9V의 전압으로 안정화된 전원에서 "전송" 모드로 설정할 때 라디오 방송국에 전원을 공급하는 것이 바람직합니다. 이 경우 약 400mA의 전류가 소비됩니다(평균 볼륨에서 수신할 때 - 25 ... 30mA). 무선국이 영구적으로 설치된 경우 공급 전압을 4V로 낮추어 [9]에 설명된 방식에 따라 전원을 공급할 수 있습니다. 공급 전압이 12V일 때 저항 R34의 값을 높여야 합니다. 100 ... 150 옴. 혼잡 한 지역에서 나선형 안테나가있는 라디오 방송국을 테스트 할 때 통신 범위는 3 ... 5km에 도달했습니다. [5]에서 설명한 안테나를 사용하면 범위가 8...10km로 늘어납니다. 배터리 D-0,55, NGKTs-0,5 용 충전기는 그림 4에 표시된 구성표에 따라 만들 수 있습니다. 배터리 D-0,25의 경우 커패시터 C1의 커패시턴스를 0,47마이크로패럿으로 줄여야 합니다. 문학
저자: M.Trotsenko, 벨고로드; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru 다른 기사 보기 섹션 민간 무선 통신. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법
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