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

VHF 변환기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

무료 기술 라이브러리

무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 민간 무선 통신

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

설명된 트랜스버터 셋톱 박스는 28MHz 대역의 트랜시버와 함께 144MHz 대역에서 통신을 제공합니다. 셋톱 박스의 출력 전력은 5W이고 공칭 입력 전력은 0,1mW입니다. 수신 경로의 잡음 지수는 5dB를 초과하지 않습니다. 상호 변조 동적 범위는 83dB보다 나쁘지 않습니다(수신 부분의 매개변수를 측정할 때 셋톱 박스는 감도가 1μV이고 상호 변조 동적 범위가 90dB인 KB 트랜시버와 함께 작동했습니다.)

부착물의 개략도는 그림 1에 나와 있습니다. 하나.

VHF 변환기 셋톱 박스
(확대하려면 클릭하십시오)

수신 모드에서 안테나의 신호는 C1C3 분배기를 통과하므로 잡음 지수를 최소화하는 측면에서 최적의 연결을 선택할 수 있습니다. 입력 회로 L1C1C3에 들어갑니다. RF 증폭기는 공통 소스 회로에 따라 연결된 트랜지스터 VT1에 조립됩니다. 강력한 전계 효과 트랜지스터 KP902A를 사용하여 관통 커패시턴스를 중화하지 않고도 높고(약 10) 안정적인 이득을 얻을 수 있었습니다. 증폭된 신호는 VD3-VD6 다이오드의 평형 믹서에 공급되며 여기에서 로컬 발진기 전압과 혼합됩니다.

변환기의 국부 발진기는 트랜지스터 VT2, VT3에서 1단입니다. ZQ12,888 석영 공진기는 세 번째(석영이 11,6MHz의 주파수에서 사용되는 경우) 또는 다섯 번째(11MHz에서 석영) 기계적 고조파에서 작동합니다. 커패시터 C5을 선택하면 작은 범위의 생성 주파수를 변경할 수 있습니다. L12C116 회로는 3MHz로 조정됩니다. 트랜지스터 VT7은 국부 발진기 전압을 XNUMXV로 증폭합니다.

전송 모드에서 트랜시버의 신호는 동일한 링 다이오드 믹서로 이동합니다. 즉, 트랜시버의 이 부분은 가역적입니다. 144MHz의 주파수로 변환된 신호는 L2C5 회로에 의해 할당됩니다. 트랜지스터 VT1의 출력 저항이 작은 회로를 션트하지 않기 위해 핀 다이오드 VD1이 설치되어 전송 중에 닫힙니다. 수신 모드에서는 직류에 개방되며 실제로 수신 부분의 RF 증폭기의 전송 계수를 줄이지 않습니다.

출력 증폭기는 VT4-VT7 트랜지스터를 기반으로 하는 7단입니다. 처음 세 개의 트랜지스터는 클래스 A 모드에서 작동하고 마지막 트랜지스터는 AB 모드에서 작동합니다. 트랜지스터 VT8의 대기 전류는 VD36 다이오드에 의해 안정화되고 주변 온도가 넓은 범위에 걸쳐 변할 때 일정하게 유지됩니다. 요소 C38, C21, RXNUMX은 저주파에서 전송 경로의 자체 여기를 방지합니다.

트랜지스터 VT8-VT12 및 LED VD10-VD14에서 출력 전력의 피크 아날로그 개별 표시기가 조립됩니다. 트랜지스터 VT8의 컬렉터로부터의 신호는 트랜시버의 ALC KB 시스템에 공급될 수 있습니다. 작동 임계 값은 조정 된 저항 R23에 의해 설정되어 전송 경로에서 신호 왜곡을 최소화합니다.

변환기 부착물(전원 표시등 제외) 인쇄 회로 기판에 조립(그림 2) 155mm 높이의 스탠드 기둥을 사용하여 두께가 90 ... 4mm 인 동일한 치수의 알루미늄 판에 장착 된 5X5mm 치수의 단면 호일 유리 섬유에서. 플레이트는 방열판 역할을 합니다. 모든 부품은 호일 측면에서 보드에 배치됩니다. 설치 용이성을 위해 모든 구멍에 리벳 캡을 설치하는 것이 바람직합니다. Ti 및 T2 변압기의 전선과 리드가 납땜되는 지점에는 직경 0,8 ... 1 mm의 주석 도금 구리선 조각을 설치하거나 누르는 것이 좋습니다. 수신 부분과 국부 발진기는 황동 또는 양철로 만들어진 25mm 높이의 칸막이에 의해 전송 경로에서 분리됩니다. 직경 2mm의 구멍이 미리 뚫려있어 커패시터 C6을 출력합니다.

콘솔의 모양은 그림에 나와 있습니다. 3, 내부 - 그림. 넷.

VHF 변환기 셋톱 박스
Pic.3

VHF 변환기 셋톱 박스
Pic.4

트랜지스터 KT368A는 KT355A, KT399A로 교체할 수 있습니다. KT610A - KT610B, KT913A; KP902A - KP905A에서; KT922A - KT920A, KT925A. KD514A 다이오드 대신 AA112, AA120 또는 쇼트키 장벽이 있는 기타 다이오드를 사용할 수 있습니다. 이러한 모든 교체는 구조의 성능을 약간 향상시킵니다. KA507A 다이오드 대신 다이오드보다 커패시턴스가 낮거나(게인이 약간 저하된) KD522A 핀 다이오드를 사용할 수 있습니다.

블로킹 커패시터(KM 또는 K10-23)는 1000pF에서 0,33uF 범위의 커패시턴스를 가질 수 있습니다. 전이 커패시터는 다이어그램에 표시된 용량을 가져야 합니다. 트리머 커패시터 KT4-21 대신 4 ... 25 또는 6 ... 25 pF 용량의 KT8-30를 사용할 수 있습니다.

코일의 권선 데이터가 표에 나와 있습니다. 모든 코일은 프레임이 없으며 직경 0,8mm의 맨드릴에 직경 5mm의 은도금 와이어로 만들어졌습니다. 초크 L3. L6, L9, L11, L16 - 인덕턴스가 0,4μH인 DM-20; 4μH에서 L7, L3-DM-1; L17, L19 - 2,4μH에서 DM-12. 초크 L7 및 L4는 수제 초크로 교체할 수 있습니다. 그들은 "프레임"이 채워질 때까지 PEV-0,25 100 와이어를 감아 2kOhm의 저항을 가진 저항 MLT-0,1에서 만들어집니다.

회전 수
L1 1,75 + 1,25
L2, L12 0,75 + 4,25
L5 0,75 + 5,25 + 1
L8 1,75 + 1,75 + 3,5
L10 1,25 + 3,75
L13 6
L14, L18 2
L20 5

L15 인덕터에는 저항이 5옴인 MLT-0,3 저항에 배치된 0,5턴의 PELSHO 100 와이어가 포함되어 있습니다. 변압기 T1 및 T2는 7NN 페라이트로 만든 링(크기 K4X1.5X1000) 자기 코어로 만들어집니다. 각 권선에는 5번의 PELSHO 0,23 와이어가 포함되어 있습니다. 권선은 50개의 전선으로 수행됩니다. 트랜스버터의 매개변수를 저하시키지 않고 지정된 크기에 가장 가까운 페라이트 링(투자율 XNUMX 이상)을 적용할 수 있습니다.

릴레이 K1(RES49 시리즈)은 설치할 수 없지만 접점 간 정전 용량이 큰 외부 안테나 릴레이로 작업하거나 추가 전력 증폭기를 사용하는 경우 전송 경로가 자체 여자될 수 있습니다.

부착물의 국부 발진기는 기계적 고조파에 의해 잘 여기되는 석영과 함께 안정적으로 작동한다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 석영 공진기의 경우 일반적으로 116,58차, 38,666차 또는 XNUMX차 고조파가 표시됩니다. 따라서 XNUMX 또는 XNUMXMHz의 주파수에서 공진기를 사용하는 것이 바람직합니다. 기본 주파수에서 작동하도록 설계된 소형 금속 또는 유리 케이스의 현대 석영은 원칙적으로 XNUMX차 및 XNUMX차 고조파에서도 쉽게 여기됩니다.

변환기 셋톱 박스의 설정은 로컬 발진기의 튜닝으로 시작됩니다. 먼저 수정 공진기를 제거하여 저항 R12를 사용하여 트랜지스터 VT3의 콜렉터에 17V의 정전압을 설정한 다음 공진기를 연결하고 국부 발진기의 주파수를 주파수 측정기 또는 KB 수신기로 결정합니다. [L]에 설명된 측정 부착물. 발생이 없거나 주파수가 116MHz와 다른 경우 트리머를 대신 설치하여 커패시터 C11을 선택해야 합니다. 이 경우 XNUMX차 이상의 기계적 고조파에서 석영 공진기의 생성 주파수는 석영 자체의 설계에 의해 결정되는 계산된 주파수와 수십 킬로헤르츠 차이가 날 수 있다는 점을 고려해야 합니다.

수정 발진기를 시작한 후 L116C8 및 L21C5 회로는 12MHz의 주파수에서 공진으로 조정됩니다.

동시에 다이어그램에 따라 저항 R4의 오른쪽 단자에서 교류 전압은 5V 이상이어야 합니다.

수신 부분을 설정하는 것은 트랜지스터 VT1의 드레인에서 16V의 전압을 설정하고 회로 L1C1C3 및 L2C5를 공진하도록 조정하는 것으로 구성됩니다. 라디오 아마추어가 잡음 발생기를 마음대로 사용할 수 있는 경우 커패시터 C1, C3을 사용하여 안테나와 회로 사이의 최적 연결을 선택하는 것이 좋습니다.

전송 경로를 설정하기 전에 저항이 75옴인 안테나에 해당하는 것이 변환기의 출력에 연결됩니다. 그런 다음 저항 R13은 트랜지스터 VT6의 컬렉터에서 4V, VT15 컬렉터에서 R10 - 5V, VT19 컬렉터에서 R17,5 - 6V의 전압을 설정합니다. 다음으로 트랜지스터 VT7의 대기 전류를 확인하십시오. 5...20mA 범위를 벗어난 경우. VD8 다이오드를 선택해야 합니다.

그 후, KB 트랜시버 대신 표준 신호 발생기(G4-18)가 셋톱박스에 연결되고 28,5MHz의 주파수와 0,1V 레벨의 신호가 셋톱박스에서 공급됩니다. 공진의 모든 회로. 이 작업은 여러 번 반복됩니다. 전송 경로의 출력 전압은 20V 이상이어야 합니다.

셋톱박스가 작동하는 트랜시버의 KB 출력에 램프를 사용하는 경우 출력단에 양극 전압 스위치를 설치해야 합니다.

문학

  1. Zhutyaev S. VHF 변환기 - 라디오, 1979, 1번, p. 13-16.

저자: A. Parnas (UB5QGN) Zaporozhye, 라디오 번호 11, 1988; 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

남극에는 왜 석탄이 없을까? 08.04.2000

지구 전체가 따뜻했던 백악기에는 거의 모든 행성이 무성한 열대 우림으로 뒤덮였습니다. 그 이후로 모든 대륙에는 석탄이 매장되었습니다. 소수의 작고 얇은 지층이 발견된 남극 대륙을 제외하고. 동시에 남극 대륙도 낙엽 활엽수림으로 뒤덮인 것으로 알려져 있습니다.

석탄은 왜 여기에서 형성되지 않았습니까? 영국 셰필드 대학교(University of Sheffield)의 데이비드 벌링(David Burling)이 수행한 고대 남극 기후의 컴퓨터 시뮬레이션에 따르면 남극 숲의 물 균형은 매우 빡빡했습니다. 나무가 비에서 얼마나 많은 물을 받았는지, 그렇게 많이 증발했습니다.

따라서 지하수위가 낮고 남극에서는 늪이 생길 수 없었습니다. 그리고 석탄의 형성은 이탄 습지에서 정확하게 시작됩니다. 수만 년 동안 식물의 죽은 유적은 먼저 이탄으로 변한 다음 갈탄으로, 마지막으로 돌로 변합니다. 컴퓨터 모델이 보여주듯이, 작은 늪은 대륙의 몇몇 장소에서만 발생했을 수 있습니다. 바로 그곳에서 석탄이 거의 발견되지 않습니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 인조 비버 머리카락

▪ 공의 눈사태

▪ Baseus 휴대용 배터리 180mA

▪ 기억이 있는 옷은 주인에게 적응한다

▪ 미니어처 노트북 충전기

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 사이트 RF 전력 증폭기 섹션. 기사 선택

▪ 기사 내가 간다, 간다, 휘파람을 불지는 않지만 때리면 놓지 않는다. 대중적인 표현

▪ 기사 티베트인들은 고지대의 삶을 편하게 해주는 유전자를 누구에게서 물려받았습니까? 자세한 답변

▪ 기사 섬유 장비의 급유기. 노동 보호에 대한 표준 지침

▪ 기사 표시등이 있는 Garland 결함 찾기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ 기사 자동 납땜 인두 전원 조절기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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