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SSB 모드에서 전송 효율을 향상시키기 위해 고주파 또는 저주파 제한이 사용됩니다. 가장 효과적인 장치는 SSB 신호의 평균 출력을 4~6배(6~8dB) 증가시킬 수 있는 HF 음성 프로세서인 고주파(HF) 리미터입니다. RF 클리핑은 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다. 첫 번째 경우 SSB 신호는 SSB 신호 셰이퍼, (1차 EMF) - 증폭기 제한 - 2차 EMF 방식에 따라 송신기에서 직접 제한됩니다. 두 번째로 RF 제한은 트랜시버 외부에서 수행됩니다. 마이크와 트랜시버의 SSB 드라이버 사이의 회로를 방해하지 않고. 이 기사에서는 두 번째 방법에 따라 만든 장치를 제안합니다.

HF 연설 - 프로세서
그림 1(확대하려면 클릭)

장치의 블록 다이어그램은 그림 1에 나와 있고 개략도는 그림 2에 나와 있습니다. 1. VT1, DA300 전치 증폭기 이퀄라이저는 마이크 증폭기로 사용됩니다. 저주파 신호의 대역은 3000 - XNUMXHz 범위입니다.

HF 연설 - 프로세서
그림 2(확대하려면 클릭)

제안 된 전치 증폭기 이퀄라이저 방식은 음성 스펙트럼의 고주파수 부분의 감소를 제거하고 명료성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 제안된 방식에서는 12Hz의 주파수에서 2700dB의 진폭 상승이 발생한다. 이퀄라이저 저항 R5, R10, R6, R11, R8, R9 및 커패시터 C7, ​​C8은 ± 5% 이하의 값 스프레드를 가져야 합니다. VT2의 이미 터 팔로워를 통해 신호는 UV3DZ에서 개발한 실제 RF 리미터 회로(VT5 - VT1, Z2, Z2.DA9)로 들어갑니다. 첫 번째 믹서는 VT3 KP303I에서 만들어졌습니다. 진폭이 500 - 0,6V인 0,7kHz 수정 발진기의 신호가 VT3 게이트에 공급됩니다. VT3 드레인은 진폭이 150 - 160mV인 LF 신호를 수신합니다. 출력 Z1에서 SSB 신호가 선택되고 다이오드 VD 1, VD2에 의해 제한되고 Z2에 의해 필터링됩니다. 또한, 신호는 VT5를 사용하여 복조되고 DA1에 의해 증폭됩니다.

출력 신호 레벨을 조정해야 하는 경우 R9-51K 대신 점선으로 표시된 다이어그램의 체인을 사용하십시오. 송신기의 마이크 증폭기는 사용하지 않기 때문에. 그것은 불필요합니다. R500을 사용하는 30kHz 수정 발진기에서 출력 전압 레벨은 0,6 - 0,65V로 설정됩니다. 제한 정도는 다이오드 VD4, VD1가 꺼진 VT2 드레인의 RF 전압과 다이오드가 연결된 후 동일한 지점의 전압(-0,6V)의 비율로 정의할 수 있습니다. 이 값은 7 - 8dB입니다. Z15과 VT1 사이의 클리핑 레벨을 4dB로 높이려면 VT7에서 추가 증폭 단계를 켤 수 있습니다(그림 3).

HF 연설 - 프로세서
Pic.3

VT4 이득 제어는 가변 저항 R19 또는 전치 증폭기 출력 제어 - 이퀄라이저 R14를 사용하여 수행됩니다. VT19의 캐스케이드 증폭을 최소화하면 최소한의 제한으로 SSB 신호의 최적 레벨을 줄일 수 없도록 저항 R4의 값을 선택하는 것이 편리합니다. 이것은 최소 및 최대 클리핑 레벨에서 라디오의 전송 신호를 비교할 때 중요합니다.

장치의 오랜 작동 후에 바이패스 릴레이가 설치되었습니다(입력 및 출력용). 이러한 전환은 로컬 QSO를 만들 때 편리합니다. 수신 지점의 신호 레벨이 높고 클리핑이 신호의 명료도를 감소시킬 수 있습니다.

DX QSO를 만들 때 또는 QRM 조건에서 QRN 제한 신호의 품질과 명료도가 높습니다.

저자: I. Podgorny, 민스크; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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