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145MHz에서 VHF FM 수신기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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최근 라디오 아마추어들은 주파수 변조(FM)를 사용한 VHF 작업에 관심을 보였습니다. 이것은 저널 "Radio"[1-4]에 여러 간행물이 등장함으로써 크게 촉진되었습니다. 그러나 지금까지 VHF 라디오 수신기의 단순한 설계에 대한 설명은 거의 없습니다. 이것은 VHF FM 아마추어 무선 네트워크의 구성뿐만 아니라 FM의 개발 및 대중화를 방해합니다.

여기에 설명된 수신기를 개발하면서 저자는 몇 가지 목표를 추구했습니다. 첫째, 복제하기 쉬운 디자인을 만들고 싶었습니다. 이는 VHF 대역의 관측자 수 증가와 로컬 통신을 위한 VHF FM 아마추어 무선 네트워크의 보다 집중적인 생성에 기여할 것입니다. 둘째, 이 수신기를 의무 및 제어 수신기(작동, 기술 및 스포츠 정보 수신 및 간헐적인 전파 통과 모니터링 포함)로 사용하는 것이 제안되었습니다. 셋째, 간단한 VHF FM 라디오 방송국에 포함시켜 Mir 우주 정거장과 함께 작업하는 데 사용하는 아이디어가 있었습니다. 또한 디지털 정보의 실험적 수신을 위해 이 수신기를 사용하고 싶었습니다.

우리의 의견으로는 설정된 목표가 달성되었습니다. K74 시리즈 마이크로 회로의 광범위한 판매로 인해 충분히 높은 특성을 가진 작고 보편적이며 간단하고 쉽게 반복 가능한 디자인을 만들 수 있었습니다. K1UR174 칩과 필터를 포함하는 수신기의 TV에서 UPCZ4M 모듈을 사용하면 권선 요소(IF 회로)의 수를 줄일 수 있습니다. 그러나 동시에 IF 경로는 상대적으로 광대역인 것으로 판명되었습니다(대역폭은 최적의 것보다 약 XNUMX배 더 큼). 그러나 지금까지 작동하는 아마추어 FM 방송국의 수가 적고 일반적으로 모두 동일한 주파수에서 작동하기 때문에 이것을 참을 수 있습니다.

수신기는 단일 주파수 변환이 가능한 슈퍼헤테로다인 회로를 사용하여 제작되었습니다(그림 1). 145,4~145,7MHz의 주파수 범위에서 작동합니다. 감도 - 약 5μV. 중간 주파수는 6,5MHz입니다. RF-ZOO kHz의 대역폭, IF - 50kHz의 경우. 수신기 입력 임피던스는 75Ω입니다. 경로 34의 출력 전력은 0,5W 이상입니다. 이 장치는 9V 소스로 전원을 공급받으며 약 50mA의 전류(평균 수신 볼륨 기준)를 소비합니다.

145MHz에서 VHF FM 수신기
(확대하려면 클릭하십시오)

커패시터 C1을 통한 안테나의 신호는 RF 증폭기 역할을 하는 전계 효과 트랜지스터 VT1의 첫 번째 게이트에 완전히 연결된 회로 L2C1로 들어갑니다. 트리머 저항 R1을 사용하여 이 트랜지스터의 두 번째 게이트에서 바이어스 전압을 변경하면 캐스케이드의 이득을 필요한 수준 또는 최적 수준으로 조정할 수 있습니다. RF 증폭기의 부하인 회로 L2C6은 트랜지스터의 드레인에 부분적으로 연결됩니다.

L2 코일의 회전 부분에서 RF 신호가 DA1 칩에서 만들어진 믹서로 공급됩니다. 또한 평활 범위 생성기가 포함되어 있습니다. 주파수 설정 회로 L3C12는 2 ~ 139,9MHz 내의 VD139,2 varicap으로 재구성됩니다. 6,5MHz 중간 주파수 진동은 L4C15 회로에서 강조 표시됩니다. 선택된 IF는 사용된 UPCHZ1M 모듈에 의해 결정됩니다. 이 모듈에는 34결정 대역 통과 필터, 174단계 IF 증폭기, 검출기 및 전치 증폭기(4)가 포함되어 있습니다. 모듈의 활성 부분은 KXNUMXURXNUMX 칩에서 만들어집니다.

모듈(핀 6)의 출력에서 ​​볼륨 컨트롤(저항 R34)을 통한 전압 8가 DA34 칩에 조립된 최종 증폭기(3)에 공급되며, 이는 일반적인 회로보다 간단한 회로에 따라 켜집니다.

DA3 칩(핀 12)의 출력은 BA1 라우드스피커에 로드됩니다.

수신기 부품은 대부분 작습니다. R11을 제외한 모든 고정 저항은 OMLT0,125입니다. 저항 R11은 MLT0,25 저항에 필요한 양의 고저항 전선(니크롬)을 감아 독립적으로 만들 수 있습니다. 튜닝 저항 R1로 SPZ38A, SPZ41 등을 사용할 수 있습니다. 저항 R4 및 R8은 라디오 아마추어가 가진 거의 모든 것입니다.

일정한 용량의 커패시터는 예를 들어 KM과 같은 작은 크기로 사용할 수 있습니다. 산화물 - K506 이상 현대식 K5016. 커패시터 C9-C11, C14는 가능하면 TKE 값이 작아야 합니다. 트리머 커패시터 C2, C6 - MP, C12-공기 유전체 1KPVM이 있으며 결과가 더 나쁘면 인쇄 회로 기판을 변경하지 않고 KPKMN으로 교체됩니다.

K174PS1(DA1) 칩 대신 K174PS4 보드를 수정 없이 사용할 수 있습니다. UPCHZ1M 모듈을 UPCHZ2로 교체할 수 있습니다. K174UN7 마이크로 회로는 인쇄 회로 기판 패턴의 변경으로 K174UN4로 교체할 수 있지만 후자는 경험에서 알 수 있듯이 불안정합니다.

트랜지스터 VT1(KP306A)은 문자 인덱스가 있는 KP306 또는 KP350으로 대체할 수 있습니다. 제너 다이오드 VD1은 5,6 ... 8 V의 안정화 전압으로 작은 크기입니다. VA1 라우드 스피커는 4 ... 8 옴 범위의 음성 코일 저항과 0,25 ... 1 W의 전력을 가진 스피커일 수 있습니다.

코일 L1 및 L2는 외경이 6mm인 프레임이 없고 직경 0,7mm의 은도금 와이어로 감겨 있습니다. 코일(L1)의 권선 길이는 9mm, 권수는 1+4, 코일(L2)은 7mm, 권수는 1+1+2이다. 두 경우 모두 전원 와이어에 연결된 출력에서 ​​턴이 계산됩니다. 코일 L3은 직경 1mm의 세라믹 프레임에 L2, L5와 동일한 와이어로 감은 다음 BF2 접착제로 함침됩니다. 회전 수 - 4, 권선 길이 - 10mm. 이 코일 제조를 위해 Mars VHF 라디오 방송국의 세라믹 프레임을 사용하는 것이 매우 편리합니다. L4 코일은 SB0,15a 장갑 자기 회로에 PELSHO 9 와이어로 감겨 있습니다. 그것은 20 턴이 있으며 탭은 중간에서 만들어집니다.

수신기의 디자인은 무엇이든 될 수 있습니다. 장치에 대한 가능한 디자인 옵션 중 하나가 기사 시작 부분에 표시됩니다. 예를 들어, 8 ~ 12V 전압의 전원을 사용하여 가정용 확성기의 하우징에 수신기를 조립하는 것이 매우 편리합니다.

수신기의 대부분의 무선 요소는 다음에 설치됩니다. 인쇄 회로 기판, 두께가 1,5 ... 2 mm 인 단면 호일 유리 섬유로 제작되었습니다. 부품의 배치는 그림에 나와 있습니다. 2, 포토마스크 - 그림. 삼.

보드의 크기에 따라 베이스는 두랄루민 합금으로 만들어지며 스크린 역할을 하는 5mm 길이의 금속 부싱과 MZ 나사를 사용하여 아래에서 부착됩니다(그림 4). 트리머(C12, L4)와 패스너에 접근하기 위해 보드와 베이스에 구멍을 뚫어야 합니다.

145MHz에서 VHF FM 수신기

DA3 칩은 M2,5 나사와 부싱으로 인쇄 회로 기판에 부착됩니다. 마이크로 회로에 방열판을 놓을 수 없습니다.

외부 요소와 통신하려면 마운팅 스터드(또는 10 ~ 15mm 길이의 와이어 조각)를 인쇄 회로 기판에 눌러야 합니다. 저항 R4("설정")에는 25kHz마다 분할되는 가장 단순한 스케일이 제공됩니다.

보드의 부품 측면에서 DAI 칩이 있는 영역, L3C12, L4C15 회로 및 기타 부품은 0,15 ~ 0,5mm 두께의 동박 스크린으로 둘러싸여 있습니다(그림 2 참조). 화면 높이 30mm. 고정 및 납땜을 위해 보드에 구멍이 있습니다.

수리 가능한 부품을 사용하여 수신기 조정은 진동 회로를 적절한 주파수로 조정하는 것으로 구성됩니다. 설정하려면 신호 발생기, VHF 발생기, 최대 150MHz의 주파수에서 작동하는 주파수 측정기 및 AF 발생기가 필요합니다.

가청 주파수 경로는 회로에 따라 발생기(34)로부터의 주파수 1000Hz 및 진폭 50...100mV의 신호를 볼륨 조절기의 상위 출력에 인가함으로써 확인된다. 일반적으로 작동 모듈과 DA34 칩이 있는 IF 경로 - 3는 즉시 작동합니다. UPCZ1M 모듈의 단자 1에 작은 전선을 연결하면 6,5MHz 부근의 주파수에서 작동하는 방송국이 들립니다.

신호 발생기를 사용하여 IF-34 경로를 설정할 때 진폭이 1,.,8mV이고 주파수가 5MHz인 주파수 변조 신호가 DA10 입력(핀 6,5)에 공급됩니다. 장치에 주파수 변조가 없으면 스피커에서 히스가 사라질 때까지 L4C4 회로가 조정됩니다.

다음으로 GPA의 L3C12 회로는 138,9 ~ 139,2MHz 범위의 주파수로 조정됩니다. 주파수계는 커패시터의 가능한 가장 작은 커패시턴스 (13 ... 1 pF)를 통해 DA1 마이크로 회로의 핀 2에 연결됩니다. 회로에 진동이 있는 경우 커패시터 C12는 가변 저항 R4의 평균 위치를 사용하여 GPA를 원하는 주파수 범위로 "구동"합니다. 그런 다음 로컬 오실레이터와의 주파수 중첩을 확인하면 300 ~ 500kHz 여야합니다. 필요한 경우 커패시터 C14를 선택하여 튜닝 간격을 변경할 수 있습니다.

RF 증폭기는 수신기 입력에 약 100μV 진폭의 작동 주파수 신호를 적용하여 조정됩니다. 저항 R1의 슬라이더는 중간 위치에 있어야 합니다. 먼저 L1C2 회로를 최대 출력 신호로 조정한 다음 VHF 발생기의 신호 레벨을 10μV로 줄임으로써 L2C6 회로를 조정합니다. 출력 신호의 레벨에 따라 코일 LI, L2의 탭 위치와 저항 R1의 슬라이더 위치가 지정됩니다.

외부 안테나가 있는 수신기(입력 임피던스 75m)는 아마추어 라디오 방송국이 작동하는 동안 마침내 조정됩니다. 약 0m 길이의 수직 핀 형태의 실내 안테나를 사용하여 기사 작성자는 수신기를 사용하여 Tver의 VHF FM 라디오 네트워크의 많은 아마추어 방송국의 작업을 관찰했습니다.

문학

1. Polyakov V. UK8 FM 라디오 방송국.-Radio, 1989, No. 10, p. 30-34.
2. 144MHz의 Allika M. FM 송수신기. 라디오, 1988, No. 3, p. 19-21, NS 4, p. 15-17.
3. Mikhelsoi A. 430MHz 범위용 FM 수신기, - 라디오, 1989, No. 11, p. 29-31.
4. PLL.-Radio가 있는 Zakharov A. VHF FM 수신기, 1985, No. 12, p. 28-30.
5. Bondarev V "Rukavishnikov A. 초소형 회로 적용 K 174PS 1.-Radio. 1989, No. 2. p. 55-56.
6. Polyakov V. FM과의 라디오 통신, - 라디오, 1985, N9 1, p. 24-26.
7. Gorshkov B. 무선 전자 장치의 요소/ 디렉토리.- M.: 라디오 및 통신, 1988, p. 77, 78, 83. 라디오 3-91, p.22-25

저자: E. Frolov(UA3ICO), V. Dolomanov(UA3IBT), N. Berezkin(UA3JD), Tver; 간행물: cxem.net

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내부에는 3399개의 ARM Cortex-A72 코어와 53개의 Cortex-A860 코어가 있는 XNUMX코어 Rockchip RKXNUMX 프로세서가 있습니다. 비디오 칩 Mali-TXNUMX은 그래픽을 담당합니다. 이러한 SoC는 저가형 TV 박스에 가장 많이 사용된다.

운영 체제는 Arch Linux 기반의 Orange Pi와 Chromium OS(Google Chrome OS의 오픈 소스 버전)입니다. 따라서 참신함은 학습에 적합합니다.

기타 사양은 다음과 같습니다.

4GB LPDDR4 RAM;
64GB eMMC 플래시;
1 HDMI 2.0;
1 VGA 포트;
1 x 3,5mm 마이크/헤드폰 잭;
1 기가비트 이더넷 포트;
USB 2 Type-A 포트 3.0개;
USB 1 유형 A 포트 2.0개;
1 USB Type-C(전원용);
microSD 카드 리더기;
Wi-Fi 5 및 Bluetooth 5.0 LTE 어댑터;
내장 스피커;
26핀 GPIO 헤더.

키보드 자체에는 78개의 키와 여러 상태 LED가 있습니다. 크기는 286 x 122 x 22mm이고 무게는 385g입니다.

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