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7MHz용 UA3TCW 직접 변환 트랜시버. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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트랜시버는 직접 변환 수신기를 기반으로 합니다.

트랜시버 매개변수:

P out .... 1 - 1,5 W Rx 감도 .... 1 μV보다 좋음 주파수 범위 .... 7,0 - 7,1 MHz 작동 유형 TX.... CW 작동 유형 RX.... SSB, CW U 공급....12 - 13,8 V I 소비: TX....최대 250mA RX....최대 20mA(신호 수신 없음)트랜시버는 직렬로 연결된 3V 배터리 4,5개(KBS 유형)를 통해 현장에서 전원을 공급받습니다. 정지 조건에서 - 부하 용량이 최소 300mA인 안정화된 전원 공급 장치에서.

 UA7TCW 3MHz 직접 변환 트랜시버

UA7TCW 3MHz 직접 변환 트랜시버

UA7TCW 3MHz 직접 변환 트랜시버

수신기 작동

출력 회로 L2 및 L3의 코일과 프리셀렉터를 통한 안테나의 신호는 UHF 입력(KP303)으로 들어갑니다. UHF 출력에서 ​​L7 및 L8을 통해 믹서(KD514)로. 믹서는 L11, L10 및 C \u0,1d 3,5μF를 통해 로컬 발진기로부터 신호를 수신합니다. 헤테로다인 신호의 주파수 = 3,55 - 1MHz(작동 트랜시버의 2/XNUMXf). 믹서에서 모든 신호는 사운드 신호만 ULF로 전달되고 증폭되는 저역 통과 필터로 이동합니다. 이득 제어는 UHF 및 ULF 전압 증폭기의 공급 전압을 변경하여 가변 저항 "이득"에 의해 수행됩니다. 전송 모드에서는 TX/RX(송신-수신) 스위치가 UHF 및 ULF에서 전력을 제거합니다.

송신기 작동

국부 발진기는 작동하는 1/2 신호(3,5 - 3,55MHz)를 지속적으로 생성합니다. 코일 L11과 L9를 거쳐 송신기의 예비 증폭 단계(P416)로 들어갑니다. 키를 놓으면 이미 터 회로의 높은 저항으로 인해 신호를 증폭하기에 충분한 RF 전류가 발생하지 않습니다. 키를 누르면 트랜지스터가 일반 증폭 모드로 전환되고 콜렉터 회로에서 입력 신호의 904차 고조파에 맞춰 전력 증폭기(KT3A)의 베이스 회로로 전달될 만큼 충분한 전력이 방출됩니다. 전력 증폭기에서 루프 코일 L2 및 L1를 통한 신호가 안테나로 들어갑니다. 코일 L500은 송신기 출력 설정 표시기인 전구에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 전송 모드의 트랜시버는 낮은 측파대에서 신호를 방출하지 않고 기존 트랜시버 회로의 억제된 반송파 대신 일반 호출을 제공하는 대부분의 스테이션(특히 SSB에서 작동하는 스테이션)에서는 사용자의 소리를 듣지 못합니다. 이렇게 하려면 전송 모드에서 로컬 발진기 주파수를 800 - 901Hz만큼 "아래로" 이동합니다. 이 기능은 D68 varicap, 100k 튜닝 저항, R = 4,5k, C = 1pF 및 KXNUMX TX/RX 스위치(송수신)로 구성된 노드에 의해 로컬 발진기에서 수행됩니다.

트랜시버 디자인

트랜시버 하우징은 전면 및 후면 벽이 나사로 고정된 메인 섀시로 구성됩니다. 벽은 모서리와 나사를 사용하여 섀시에 부착됩니다. 세 가지 요소는 모두 2mm 두께의 두랄루민으로 만들어졌습니다. 위에서 보면 연질 알루미늄 합금으로 만든 U자형 덮개로 구조물이 닫혀있습니다. 바닥이 나사로 조여져 있습니다-뚜껑. 3개의 직사각형 창(80x50mm)이 섀시에 절단되어 그 위에 4개의 회로 기판을 설치합니다. 보드는 각각 100개의 나사로 섀시에 부착됩니다. 무선 요소의 주요 설치는 인쇄 배선 방식을 사용하여 세 개의 유리 섬유 보드에 이루어집니다. getinax 또는 textolite 기반으로 장착하는 것도 가능합니다. 보드 크기 500xXNUMXmm. 보드 I - 프리셀렉터 및 송신기. 보드 II - UHF 및 로컬 발진기. 보드 III - LLF 및 ULF. 회로도에서는 I, II 및 III으로 지정됩니다. 스위치(텀블러) PRD-PRM, 저항 "게인" 및 KPI 축 "주파수" 및 "Tx 설정"의 출력을 설치하기 위해 전면 패널에 구멍이 뚫려 있으며 표시 램프가 설치됩니다. 안테나 단자, 접지 단자, 전원 커넥터, 키 및 헤드폰이 뒷벽에 부착되어 있습니다. 섀시에 절단된 창을 사용하면 인쇄 회로 기판을 제거하지 않고 트랜시버를 설정할 때 납땜이 가능합니다(인쇄 배선 수행 시).

세부

1uF 미만의 모든 커패시터는 세라믹 또는 운모입니다. 1μF를 초과하는 모든 커패시터는 최소 15V의 전압에 대해 전해됩니다. 모든 저항기는 MLT-0,5(아마도 0,125)이고 정격은 + - 20%입니다. 두 KPI 모두 공기 유전체와 긴 축(제자리)으로 단일 지원됩니다.인덕터 L12 D = 8mm; 와이어 d 0,35; 30턴; 카르보닐철 또는 황동으로 만들어진 코어(황동의 경우 감은 수는 33입니다). 20x20mm 알루미늄 스크린에 들어있습니다. L13 페라이트 링 직경 18mm HM 2000 D 와이어 0,23; 300턴. 다른 모든 코일은 SB 유형 코어의 중앙 부싱으로 만든 카르보닐 철 링에 PEL 0,35 와이어로 감겨 있습니다. 링 코일 L1, L2, L3은 직경 10mm 두께 5mm입니다. 카르보닐철은 매우 효과적이지만 고리가 깨지지 않도록 주의해야 합니다. 코일 권수: L1 1 권 L2 a). 고임피던스 안테나 12회전; 비). 75옴 3턴 구동; V). 50Ω 2회전 전원 공급 장치. L3 20회전, 904번째부터 KT3에 탭, 접지된 끝부터 세어 L4 3회전 L5 20회전, 전원에서 6번째부터 탭 L20 7회전 L20 6회전, 접지된 L8에서 6번째부터 탭 9회전 L5 10회전 L3 11회전 L20 XNUMX회전 무전기를 설정할 때 최종 회전 수를 선택합니다.

트랜시버 설정

1). ULF 저항기 * 130k를 선택하면 MP40 트랜지스터 컬렉터의 전압 = 3-4V입니다. ("이득" 저항기는 다이어그램에 따라 올바른 위치에 있으며 신호는 ULF 입력에 적용되지 않습니다.) 저항에 의한 선택 * ULF 출력 전압의 270k는 전원 공급 장치의 절반(6V)과 같습니다.

2). 헤테로다인. L7,0 코일을 사용하여 7,1 - 12MHz 범위를 설정합니다. 커패시턴스 C \u36d * 2pF를 선택하여 범위를 확장합니다. 전송 중 주파수 편이 설정: a). TX/RX 스위치가 RX 위치에 있습니다. 제어 수신기를 사용하여 국부 발진기의 7,0차 고조파(7,1 - 68MHz)를 듣고 500비트에 맞추십시오. 제어 수신기를 건드리지 않고 트랜시버를 전송(TX)으로 전환하고 튜닝 저항 R = 800k를 사용하여 XNUMX-XNUMXHz의 비트 톤을 선택합니다(원하는 사운드에 따라 귀로). 제어 수신기는 CW 수신 모드에 있어야 합니다.

삼). 믹서. 턴 수 L3을 선택하여 수신 신호의 최대값과 노이즈의 최소값을 조정합니다. 10). UHF. 범위의 중간 주파수에서 최대 수신 신호에 대한 윤곽을 설정합니다. 4). 사전 선택기. 최대 수신 신호에 대한 윤곽을 설정합니다. 5). 송신기. 키를 누르고 MLT-6 저항기의 안테나 피더 시스템 저항(각각 50Ω, 75Ω 또는 1,5-2k의 저항과 동일)에 해당하는 안테나가 연결되면 표시 램프가 "이전 설정"으로 표시됩니다. PA 회로와 송신기의 사전 터미널 단계를 설정하고 L2 코일의 회전 수를 선택합니다. 그런 다음 실제 안테나가 연결되고 PA 회로가 다시 L4로 조정됩니다. 커패시터 C \u4d * 82pF의 커패시턴스는 출력 회로의 공진에서 커패시터 C \u10d 50-XNUMXpF의 회 전자가 대략 중간 위치에 있도록 선택됩니다.

추천

1). 기존 P416, MP39, MP40 트랜지스터는 KT361로, MP41 트랜지스터는 KT315로 교체할 수 있습니다. 이 경우 ULF의 자기 여기를 방지하기 위해 ULF, 특히 ULF의 첫 번째 단계에서 가능한 가장 작은 h21(120 미만)을 갖는 트랜지스터를 사용하는 것이 바람직합니다.

2). 카르보닐 철 링에 밀접하게 배치된 루프 변압기의 축은 상호 영향을 줄이기 위해 서로에 대해 90'에 위치해야 합니다. 이로 인해 트랜시버에는 내부 화면과 파티션이 필요하지 않습니다.

삼). 보다 효율적인 저역 통과 필터를 사용하기 위해 저역 통과 필터의 수를 3개 또는 2개로 늘려 송수신기의 수신 부분을 개선할 수 있습니다.

네). 강한 국부 간섭의 경우 수신기 사전 선택기의 회로에 하나 이상의 회로를 추가할 수 있습니다.

5). KT904 이미 터에 12V가 아닌 24-26V를 적용하면 송신기 전력을 높일 수 있습니다. 그러나 출력 전력이 최대 2-2,5W까지 증가하면 바람직하지 않은 프로세스가 발생할 수 있습니다. 즉, 스테이지의 자체 여기 및 전송 중 주파수 불안정성이 발생할 수 있습니다. 전력이 증가하는 경우 송신기(KD503, 514)의 강력한 신호로부터 UHF 입력을 보호하기 위해 프리셀렉터 회로 코일과 역병렬로 병렬로 두 개의 다이오드를 켜야 합니다.

안테나 튜닝(고임피던스) LW

높은 임피던스 입력을 갖춘 LW(반파장 빔) 안테나는 현장 작업에 편리합니다. 21미터 길이의 안테나가 트랜시버에 연결되어 있습니다. 안테나는 7-8미터 높이에 매달려 있어야 합니다. 안테나 길이와 회전 수 L2를 선택하면 안테나에서 20~30미터 거리에 있는 전계 강도 표시기에 의해 방사 전력이 제어됩니다. 단거리 "관광객" 통신(최대 100km)의 경우 이러한 안테나는 서스펜션 높이가 2~2,5m일 때 더 잘 작동합니다. 더 먼 거리의 연결을 위해서는 가능한 한 높게 올려야 합니다. 송신기의 출력을 다른 부하(50 또는 75옴)와 일치시키려면 SWR 미터를 통해 적절한 더미 부하를 "안테나" 잭에 연결하고 L2의 회전 수를 변경하여 SWR을 최대한 가깝게 만들어야 합니다. 가능한 한 1,0으로.

이 트랜시버의 도움으로 러시아, 우크라이나, 발트해 연안 국가의 모든 유럽 영토 및 UA0A와의 여러 접촉에서 수천 개의 QSO가 이루어졌습니다. Inverted Vee, 50Ω 안테나가 사용되었습니다.

간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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안녕하세요. 트랜시버를 제대로 조정하지 않았을 수도 있지만, 파텐미터로 신호를 증폭하면 신호가 사라지고 일반적으로 신호를 포착합니다. 이제 조정이 더 잘 설명되었다면.


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