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통신 효율성을 향상시키기 위해 거의 모든 라디오 방송국은 음성 신호의 동적 범위를 압축하는 방법을 사용합니다. 그러나 산업 생산 스테이션에서 이러한 장치를 작동하는 것이 모든 사람에게 적합한 것은 아닙니다. 이것은 FM 모드에서 작동할 때 MW 범위의 자동차 스테이션에 특히 해당됩니다. 기본적으로 이러한 스테이션에는 신호의 적절한 사전 및 사후 처리 없이 단순한 제한기가 있습니다. 큰 수준의 왜곡을 줄이기 위해 신호는 2.5kHz 미만에서 일찍 필터링됩니다.

이 모든 것은 신호의 주파수 정보의 상당 부분을 잃게 하여 명료도를 떨어뜨립니다.

연습에 따르면 대부분의 경우 이러한 스테이션의 경우 캐리어 전력 수준이 간섭 수준을 1.5-2 포인트 초과해야 합니다. 그렇지 않으면 정보를 구문 분석하기 어렵습니다. 그리고 이것은 10-15 배의 힘입니다. 적절하게 실행되고 조정된 마이크 경로를 사용하면 편차 및 주파수 대역에 대한 표준을 위반하지 않고 거의 간섭 수준의 명료성을 보장할 수 있습니다. 이를 통해 증폭기 없이도 허용되는 전력을 효과적으로 사용할 수 있습니다. 이와 관련하여 대부분의 라디오 아마추어는 방송국을 마무리하고 있습니다.

나는 간단하고 문헌 [1], [1]에 자세히 설명된 원리를 구현하는 회로 옵션 중 하나를 제안합니다(그림 2). 모든 기능 노드는 561개의 논리 요소로 구성된 단일 K2LNXNUMX 칩에서 만들어집니다.

음성 신호의 위상 제한기. 계획
그림 1(확대하려면 클릭)

모든 리미터의 단점은 더 강한 주파수 성분이 약한 주파수 성분을 상쇄한다는 것입니다. 이와 관련하여 마이크 경로의 진폭-주파수 특성(AFC) 형성에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 이 방식은 주파수 응답 형성에 있어 유연성이 뛰어나고 마이크의 특성을 고려하여 모든 주파수 구성 요소가 제한 영역에 고르게 들어가고 음성 신호가 자연스럽고 크고 또렷하게 보이도록 마이크를 구성할 수 있습니다.

마이크 증폭기는 직접 연결되는 DD1.1-DD1.3의 세 가지 요소로 만들어집니다. 증폭기 스테이지는 주 네거티브 피드백 회로(NFB) R4, R5 및 두 개의 추가 R3, C5로 덮여 있습니다. 주파수 응답은 증폭기의 모든 요소에 의해 형성됩니다. 제한 레벨 조정기 R7에서 증폭되고 수정된 신호는 첫 번째 제한기 DD1.4로 공급됩니다. 제한된 구형파 신호는 위상 시프터 DD1.5, R12, C8에 의해 홀수 고조파를 빼서 삼각파로 변환됩니다. 분배기 R13, R14에서 신호는 삼각형의 정점이 잘리는 다음 리미터 VD2, VD3으로 이동하고 신호는 정현파 모양에 가깝습니다. 다음으로, 신호는 인접한 요소와 함께 DD3에서 수집된 컷오프 주파수가 1.6kHz인 능동 필터를 통과합니다.

인쇄 회로 기판은 단면 유리 섬유로 만들어졌으며 3x3cm의 작은 치수를 가지며 모든 스테이션 내부에 자유롭게 배치됩니다. 부품의 배열은 그림에 나와 있습니다. 2.

음성 신호의 위상 제한기. 계획
그림 2. 요소의 위치

음성 신호의 위상 제한기. 계획
인쇄 회로 기판

장치를 연결하는 것은 매우 간단합니다. 내부 경로는 이 회로의 천이 커패시턴스를 납땜하여 편차 조정기에서 분리되고 출력 3이 거기에 연결됩니다.PTT 커넥터의 마이크는 입력 1에 연결됩니다. 스테이션 내부로 들어가는 와이어는 제거됩니다. 스테이션에 다른 유형의 변조가 있는 경우 이를 만지지 않고 신호는 1 Kom 저항을 통해 입력 2.2에 공급됩니다. Point 2는 FM 전송 모드에서 나타나는 지점부터 전원이 공급됩니다.

조정은 사운드 생성기를 입력에 연결하고 오실로스코프를 출력 3에 연결하는 것으로 시작됩니다. 생성기 주파수를 약 2kHz로 설정하고 생성기 출력 레벨을 높이고 회로를 한계까지 가져온 다음 주파수를 변경하여 필터를 확인하십시오. 환경. 주파수 응답은 최대 3kHz까지 평평해야 하며 끝에서 약간 상승한 후 감소가 관찰됩니다. 불일치하는 경우 R19를 선택하면 주파수가 설정되고 C11은 특성의 끝에서 상승량을 결정합니다. 출력 전압의 진폭은 약 0.8V입니다. 대부분의 스테이션에서 편차 조정기 저항이 3kΩ 이상이고 지정된 값이 R18이면 정상 편차 레벨이 중간 위치 근처에 설정됩니다. 마이크 앞에서 말할 때 경로가 한계에 도달하는 위치에 먼저 R7을 설정하여 기기 또는 제어 스테이션에 대한 편차를 조정하십시오. 마이크 저항 R7에서 최적의 감도를 설정하십시오.

그런 다음 신호 품질 평가를 시작할 수 있습니다. 표시된 등급으로 주파수 응답은 일렉트릿 마이크와 함께 작동하도록 조정되며 사운드 색상은 자연에 더 가깝습니다. 재량에 따라 다른 색상을 얻을 수 있습니다. 저역 통과 차단 주파수를 2.7kHz로 낮추고 더 좁은 대역에서 구성 요소의 균형을 조정함으로써 일관된 특성의 더 큰 소리를 얻습니다. C5를 6.8n으로 늘리고 R6, C3을 선택하면 충분합니다. 스테이션에서 사용하는 다이나믹 마이크도 사용할 수 있습니다. 게인이 충분하지 않으면 R8을 높입니다. 이 방식은 SSB 작동에 대해 동일한 성공으로 사용될 수 있지만, 이 경우 주파수 응답에서 훨씬 더 작은 증가가 필요하며, R 6을 크게 증가시키거나 완전히 제거해야 합니다.

문학:

1. V. 폴리야코프. 음성 신호의 위상 제한기. 라디오 3번 1980
2. V. 폴리야코프. 직접 변환 기술에 대한 라디오 아마추어. 1990년

저자: Shatun Alexander Nikolaevich, Kharkov 지역, Dergachi; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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일반적인 전통적인 행 너비는 미국 북서부에서 34~36인치(86,36~91,44cm)입니다. 그러나 농부들은 더 넓은 줄 간격에 맞게 조정된 기계에 이미 돈이 투자되었기 때문에 더 좁은 줄 간격으로 전환하는 데 서두르지 않습니다. 또한 그들은 이웃의 경험을 봅니다.

더 좁은 줄 간격으로의 전환은 수년에 걸쳐 측정되었지만 Columbia Basin(British Columbia, Washington 및 Oregon)의 재배자들에게 최근 몇 가지 변화가 있었습니다.

더 많은 제조업체가 34"에서 32" 행으로 전환했습니다. Pavek은 이러한 재배자들이 더 좁은 줄로 심기 위해 종자 비용이 증가함에도 불구하고 시간이 지남에 따라 더 많은 돈을 벌 수 있다고 말했습니다.

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