라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 50~51MHz용 트랜스버터. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 최신 트랜시버는 28 ... 30MHz 범위의 감도가 0,25μV 이상이므로 셋톱 박스의 수신 부분의 이득을 10dB 이상으로 만들 필요가 없습니다. 트랜시버와 함께 50 ... 51MHz 범위의 전체 감도는 충분한 동적 범위에서 0,1μV보다 나쁘지 않습니다. 변환기에는 다음 매개변수가 있습니다. - 수신 모드에서의 이득 - 10dB; 회로도 변환기는 그림 1에 나와 있습니다. 이것은 다양한 트랜시버 구조에서 성공적으로 사용되는 매우 동적인 역전 증폭기의 원래 방식을 기반으로 합니다. 이 회로의 반전 증폭기는 양방향에서 20dB의 이득을 가집니다. 패시브 믹서와 감쇠기의 신호 감쇠는 10dB이므로 나머지 10dB는 고주파 증폭에 충분합니다. 원칙적으로 증폭기를 사용하면 최대 40dB의 이득을 얻을 수 있습니다. 이를 위해 공급 전압을 최대 여권 값(KP902의 경우 50V)으로 올려야 하며 게이트의 바이어스 전압을 다음으로 각각 변경합니다. 120mA의 한계에서 드레인 전류를 얻습니다. 품질 계수가 낮은 작은 회로를 사용하는 경우 필요한 이득을 얻으려면 분배기 저항(R12, R15 회로에서)을 늘려야 합니다. 회로의 증폭은 크기와 진동 시스템에 대한 분로 효과에 따라 다릅니다. 그러나 모든 비즈니스와 마찬가지로 필요한 것을 얻을 필요가 있으며 초과분은 아무 소용이 없습니다. 회로 작동 "수신"모드에서 릴레이 K3, K2의 접점을 통한 안테나 잭의 신호는 4MHz 범위에서 예비 선택을 수행하는 단일 회로 L23, C50에 공급됩니다. 루프에서 신호는 1루프 FSS를 사용하는 반전 증폭기로 공급됩니다. 증폭기의 출력에서 신호는 다이플렉서 회로(L24, CXNUMX)로 공급됩니다. "수신" 모드에서는 셋톱박스의 전체 선택성을 높이고 증폭기의 출력 임피던스를 믹서의 입력 임피던스와 일치시킵니다. 그런 다음 신호는 이중 균형 믹서의 구성표에 따라 만들어진 믹서 VD1...VD4로 이동합니다. 출력 회로 Tr1은 28MHz 범위의 중간으로 설정된다. 그런 다음 신호가 트랜시버로 전송됩니다. 22MHz 수정 발진기(VT1)는 잘 입증된 피어스 방식에 따라 조립됩니다. 이 발생기는 낮은 고조파 성분과 충분한 출력 신호 진폭을 제공합니다. 발전기의 진동 회로는 C4와 믹서 변압기 Tr2의 XNUMX차 권선으로 구성됩니다. "전송" 모드에서는 진폭이 0,5V 이하인 트랜시버의 신호가 변환기의 입력에 공급됩니다. 감쇠기 R1, R2, R3을 통해 신호가 믹서에 공급됩니다. 수정 발진기의 주파수 28MHz에 29 ... 22MHz의 주파수를 더한 결과 50 ... 51MHz 범위의 신호를 얻습니다. 믹서의 출력에서 신호는 가역 증폭기와 믹서를 일치시키고 신호의 예비 선택을 수행하는 회로 L1, C24로 공급됩니다. 그런 다음 신호는 VT2, VT3에서 역전 증폭기에 의해 증폭되고 회로 L4, C23에서 신호는 릴레이 K2.1의 접점을 통해 전력 증폭기 VT4 ... VT6의 입력으로 공급됩니다. 전력 증폭기의 출력에서 KZ.1 릴레이의 접점을 통한 신호가 안테나로 들어갑니다. 전력 증폭기는 안정적으로 작동합니다. 권선 데이터: Tr1과 Tr2는 모두 SB-12 코어에 감겨 있습니다. 권선: I - 9회, II - 4회, III - 4회, 와이어 - PELSHO 0,29. 루프 코일 L1...L7은 프레임이 없습니다. L1, L4는 PEL 와이어 6(0,8회전)로 직경 9mm의 맨드릴에 감고 3회전에서 탭합니다. L2, L3 - 직경 10mm의 맨드릴에서 PEL 와이어 0,8 - 7회전; L5 - 직경 6,4mm의 맨드릴에서 PEL 와이어 0,33 - 1회전; L6 - 직경 6,4mm의 맨드릴에서 PEL 와이어 0,8 - 1회전; L7 - 직경 5mm의 맨드릴에서 0,8 - 5회전의 PEL 와이어로. Dr1, Dr2 - 인덕턴스가 30μH인 유형 DM; Dr3 - 인덕턴스가 3μH인 유형 DPM; Dr4, Dr7은 페라이트 링 K10x6x4 600 ... 1000 NN, PEL 4의 0,29 회전에 감겨 있습니다. Dr5, Dr 8 - 0,5 Ohm에서 MLT 180 저항, PEL 12의 0,29턴; Dr6 - Dm0,4, 20μH; Dr9-Dm3, 12μH. 이러한 초크가 없으면 권선을 감고 필요한 인덕턴스로 새 것을 감은 후 표준 초크의 모든 코어를 사용할 수 있습니다. 조정 먼저, 커패시턴스 C4를 선택하고 코어 Tr2를 회전시킴으로써 22MHz의 주파수를 갖는 수정 발진기의 출력 회로에 튜닝된다. 변압기 T2의 권선 II 또는 III에서 최대 진폭을 달성한 후 커패시턴스 C5를 선택하여 0,5V의 RF 전압이 설정됩니다. 튜닝 저항 R5는 커패시터 C22에서 7MHz의 최대 주파수 억제를 달성합니다. 저항 R4의 단자 중 하나를 납땜하고 커패시턴스 C2를 선택하고 코어 Tr1을 회전시켜 발전기 회로의 전원을 끄고 I Tr1 권선을 28,5MHz의 주파수로 조정합니다. 그런 다음 반전 증폭기가 조정됩니다. 이를 위해서는 모든 ICH가 필요합니다. 커패시터 C21 및 C8은 회로 L4, C23 및 L1, C24에서 각각 납땜되며 대신 100ohm의 저항이 납땜되고 주파수 응답이 연결되므로 필요한 전압 RX 또는 TX +12,6V가 적용됩니다. 처음에는 트리머 커패시터 C15, C16을 중간 위치에 놓고 커패시터 C19, C20의 커패시턴스와 커플링 커패시터 C18의 커패시턴스를 선택하여(처음에는 최소 커패시턴스 위치로 설정) 필요한 주파수 응답은 FSS가 설정되고 커패시터 C15 또는 C16을 사용하여 주파수 응답 상단의 최대 이득 및 최대 가능한 평면도 달성합니다. 그런 다음 증폭기에서 ICH의 입력과 출력이 바뀌고 TX 또는 RX에 해당하는 전압이 적용되며 역방향 모드에서 FSS가 약간 조정됩니다. 먼저 회로 L4, C23이 납땜되고 TX 모드에서 공진으로 조정된 다음 RX 모드에서 회로 L1, C24가 납땜되고 공진으로 조정됩니다(각각 100옴 저항을 납땜하여). . 전력 증폭기는 저항 R5 및 R6를 사용하여 트랜지스터 VT23, VT25의 대기 전류를 조정하는 것을 제외하고는 실질적으로 조정이 필요하지 않습니다. 디자인 변환기는 하나에 만들어집니다 양면 호일 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판(그림 4). 한쪽에는 인쇄 회로가 만들어지고 두 번째는 금속 스크린으로 사용됩니다. 최종 조정 후 XNUMX면 모두 유리 섬유 스트립을 납땜하고 상자를 만듭니다. 파워 앰프와 관련된 부품을 제외한 모든 부품은 솔리드 호일 측면에 장착됩니다(리드용 구멍은 카운터싱크 처리됨). 그림 2와 같이. 파워앰프가 설치되어 있습니다 인쇄 회로 기판의 인쇄 도체(그림 3) 측면에서, 반면에 전력 증폭기 트랜지스터용 라디에이터가 설치됩니다. СР50, ANT 및 트랜시버용 커넥터는 측면으로 가져옵니다. 반면에 +12,6V의 공급 전압과 수신-송신 제어 신호는 피드스루 커패시터를 통해 공급됩니다. 저자: V. Lazovik(UT2IP), Makeevka; 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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