메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전
무료 도서관 / 무선 전자 및 전기 장치의 계획

R-250 수신기에 대한 트랜시버 접두사. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

무료 기술 라이브러리

무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 민간 무선 통신

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

R-250 수신기를 기반으로 제안된 트랜시버 버전은 수신기 설계에 많은 개입이 필요하지 않습니다.

또한이 디자인에서 아마추어는 이미 가지고있는 송신기를 사용할 수 있으며 사용 된 석영의 주파수는 중요하지 않으며 계산 된 값과 다를 수 있습니다.

트랜시버의 블록 다이어그램이 그림에 나와 있습니다. 수신기 Fget의 부드러운 국부 발진기의 주파수는 송신기의 수정 발진기 Fkv의 주파수와 혼합된 다음 전체 신호가 FSSB 송신기의 기존 SSB 신호의 주파수와 혼합됩니다.

고주파수 범위(28, 21 및 14MHz)에 대한 석영 Fkv의 계산된 주파수는 다음과 같습니다.

Fkv \uXNUMXd Fd-Fhet-FSSB,

낮은 주파수 범위의 경우 -

Fq=Fd-Fget+FSSB

(Fd는 아마추어 대역의 주파수입니다).

SSB 송신기에는 일반적으로 500kHz 범위를 커버하는 부드러운 마스터 발진기가 있기 때문에 수정 주파수 Fkv는 위에 표시된 대로 계산된 주파수와 +/-250kHz만큼 다를 수 있습니다.

저자가 사용할 수 있는 수신기 버전에서 아마추어 대역의 저주파 경계에 해당하는 국부 발진기 주파수는 다음과 같이 밝혀졌습니다. 3,5MHz - 1665kHz, 7MHz - 3215kHz, 14MHz MHz - 2215kHz, 21MHz - 3215kHz, 28MHz - 1715kHz. 28-29,7MHz 범위는 아마추어 연습에서 사용되지 않는 수신기 대역 중 하나를 재구성하여 얻은 것입니다. 이 경우 26,5MHz 주파수의 석영이 사용되었습니다.

예를 들어 3000에서 3500kHz로 변화하는 SSB 신호 주파수를 가진 동일한 수신기와 라디오 송신기를 가진 라디오 아마추어는 14MHz 대역에 석영 14000-2215-3250 = 8535 ± 250kHz를 사용할 수 있습니다. 따라서 주파수가 8285에서 7185kHz인 모든 석영이 작동합니다.

R-250 수신기에 대한 트랜시버 접두사

표는 가장 일반적인 SSB 신호 주파수에 대한 수정 발진기의 주파수를 보여줍니다. 3,5MHz 대역의 주파수는 필터링이 불가능하여 3,2~3,8MHz 범위의 SSB 신호를 사용할 수 없기 때문에 더 작은 확산으로 표시됩니다.

범위,
MHz의
SSB 신호 주파수, MHz
2,5-3 3-3,5 3.5-4 4-4,5 4,5-5
석영 주파수, kHz
3,5 7,0 14,0 21,0 28,0 4335-4835 6285-6785 9285-8785 15285-14785 23785-23285 4835-5035 6785-7285 8785-8285 14785-14285 23285-22785 5635-5835 7285-7785 8285-7785 14285-13785 22785-22285 5835-6335 7785-8285 7785-7285 13785-13285 22285-21785 6335-6835 8285-8785 7285-6785 13285-12785 21785-21285

구조적으로 수신기와 기존 송신기의 변경은 다음과 같습니다. 수신기의 여유 공간, 예를 들어 전면 패널과 블록 사이의 틈에 가변 커패시터, 중간 주파수에서 이득 제어 전위차계 위에 캐소드 팔로워 램프(유형 6Zh1P, 6Zh2P 등)가 설치됩니다. 수신기의 부드러운 국부 발진기 부품이 장착 된 구획에는 릴레이 (예 : RES-10 유형)가 설치되어 전송 중에 RF 국부 발진기 전압을 양극에서 차단합니다. L6 램프를 켜고 음극 팔로워에 연결합니다. 수신기의 RF 전압 출력(동축 케이블 사용)은 거의 사용되지 않는 안테나 소켓 A2 또는 어댑터 블록 II를 통해 수행할 수 있습니다.

예를 들어 "Radio", 6, No. 2에 설명된 것처럼 1970Zh8P 램프 또는 (더 나은) 밸런스 믹서와 같은 추가 믹서가 송신기에 설치됩니다. 수신기를 별도로 송신기, 또 다른 하나의 릴레이(RES-10을 입력할 수 있음) 및 튜닝 커패시터. 트리머 커패시터 제어 노브는 전면 패널의 드릴 구멍을 통해 나옵니다. 원활한 튜닝을 위해 저자는 RBM 라디오 방송국의 버니어 장치를 사용했습니다. 이 컨트롤은 IF 게인 컨트롤(40mm 더 낮음) 아래에 있습니다. 동시에 석영 교정기의 석영을 더 작은 것으로 교체해야 했습니다.

송신기 신호가 작업자의 귀를 멀게하는 것을 방지하기 위해 송신시 상단 장치에 설치된 릴레이를 통해 수신기 램프의 제어 그리드에 24V의 차단 전압이 공급됩니다.

트랜시버 셋톱박스는 1969년부터 라디오 방송국에서 운용되어 왔으며 좋은 결과를 보여주고 있습니다.

변환 주파수를 선택할 때 조합 주파수가 사용 주파수 근처에 있지 않은지 확인하는 것이 필수적입니다. 이를 수행하는 방법은 예를 들어 "조합 주파수 결정을 위한 노모그램"("Radio", 1968 No. 10, p. 48) 기사에 설명되어 있습니다.

저자: V.Potseluev(UA9VX), Novokuznetsk, Kemerovo 지역; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

다른 기사 보기 섹션 민간 무선 통신.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

옷의 마이크로 회로 06.11.2020

의류용 칩을 인쇄하는 데 사용할 수 있는 특수 잉크가 발명되었습니다. 이것은 의류에 직접 각인될 수 있는 작동 전자 제품을 만드는 데 도움이 될 것입니다.

이러한 칩은 스마트워치처럼 작동하지만 몸 전체를 덮을 것입니다. 예를 들어, 그러한 옷의 도움으로 건강을 모니터링하고 온도를 평가하고 적용 직후 상처를 치료할 수 있습니다. 그리고 이것이 마이크로 회로가 가질 모든 기능은 아닙니다.

현재 과학자들은 이미 미세 회로를 직물에 적용하고 있지만 지금까지 이 과정은 길고 복잡하며 그다지 편리하지 않습니다.

University of Oregon의 연구원들은 이 응용 프로그램의 다른 버전을 고안했습니다. 그들은 세슘과 주석의 혼합물로 구성된 잉크를 만들었습니다. 이러한 요소가 결합되면 페로브스카이트 구조를 갖는 요오드화물이 생성됩니다. 칩 소재로 사용되는 이유는 반도체다.

이 방법으로 과학자들은 이제 서미스터를 인쇄할 수 있습니다. 가장 편리한 것은이 옵션의 최대 온도가 이전에 사용 된 방법보다 120 배 적은 2도라는 것입니다. 또한이 미세 회로 적용 옵션을 사용하면 신기술을 적용할 수 있는 패브릭의 수를 확장할 수 있습니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 50큐비트 양자 컴퓨터

▪ 이식편 및 바이오센서 이송을 위한 석션 컵 홀더

▪ 광중계 도시바 TLP3122A

▪ 잔디 블록으로 주택 건설

▪ 해산물 포장재

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 사이트 섹션 전기 모터. 기사 선택

▪ 기사 국제 재무 보고 기준. 어린이 침대

▪ 기사 넙치 란 무엇입니까? 자세한 답변

▪ 기사 기계 범용. 가정 작업장

▪ 기사 소리 신호용 어댑터. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ 기사 매직 트리오. 초점 비밀

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

이름 :


이메일(선택사항):


댓글 :





이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024