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모든 트랜시버 설계의 작성자는 수신 경로와 전송 경로 사이의 안테나 전환 문제를 해결해야 합니다. 이러한 목적으로 전자기 릴레이를 사용하면 장치 전체의 신뢰성이 떨어지고 반이중 전신 작동에 대한 상한 속도가 제한됩니다. 높은 신뢰성과 속도는 전자 스위칭 회로를 가지고 있습니다. 많은 진공관 출력단 설계는 그림 1에 표시된 것과 유사한 회로를 사용합니다. C1, L1, C2는 P 회로를 형성하고, 커플링 커패시터 Ccv는 1 ... 5pF의 커패시턴스를 가지며, L2C3 회로는 고품질 팩터를 가지며 수신을 위한 협대역 사전 선택기로 사용됩니다. 다이오드 VD1, VD2는 송신기의 강력한 신호로부터 UHF를 보호하는 데 사용됩니다.

트랜시버 입력 회로
Pic.1

회로는 간단하고 안정적으로 작동하지만 L15C40 프리셀렉터 회로를 수신된 주파수로 미세 조정하려고 할 때 내 라디오 방송국에서의 작동 경험이 종종 2미터와 3미터 범위에서 나타났습니다. 스테이션에서 공기는 모든 종류의 간섭 신호와 간섭으로 막혀 있습니다. 이것은 다이오드 VD16, VD41의 비선형 저항에서 각각 1 및 2m의 주파수 범위에서 가까운 방송국의 강력한 신호 변환으로 인해 발생합니다. 단순히 Cc를 줄이면 이러한 단점을 없앨 수 있지만 이는 감도를 잃게 됩니다. 상당히 효과적인 방법은 RX 모드에서 다이오드에 블로킹 바이어스를 적용하는 것이지만 이것이 문제를 완전히 해결하지는 못합니다. 나는 그림 2의 구성표에 따라 입력 회로를 조립하여이 단점을 완전히 제거했습니다.

트랜시버 입력 회로
Pic.2

범위 전환 회로는 그림에 표시되어 있지 않습니다. 트랜지스터는 게이트에 적절한 극성의 전압을 인가하여 제어됩니다. 저항 R1은 순방향 바이어스 게이트 전류를 안전한 수준으로 제한하며 그 값은 중요하지 않습니다. 음의 게이트 전압에서 VT1 채널의 저항은 매우 높으며 L2C3 사전 선택기 회로의 품질 요소를 악화시키지 않습니다.

전계 효과 트랜지스터의 중요한 이점은 낮은 드레인-소스 전압에서 채널 저항의 선형성이므로 주파수 변환이 발생하지 않습니다. 전송 모드에서 양의 바이어스는 채널 임피던스를 몇 옴으로 줄여 UHF RX 입력을 분로시키고 송신기 신호로부터 보호합니다. 제어 전압이 다를 수 있습니다. 이 유형의 트랜지스터의 경우 RX 모드의 제어 전압은 (-10 ... -15V), TX 모드 - 0 ... 15V 이내일 수 있습니다.

저자: V. Vishnevsky(UB5AJS), 수미. 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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