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"YES-97" 송수신기는 3년 "KV-journal" No. 5 ... 1994에 발표된 "YES-93" 송수신기의 개선된 모델입니다. 후속 현대화의 목적은 주요 매개 변수와 운영 능력을 향상시키는 것이 었습니다. 작동 중 그리고이 트랜시버를 만든 라디오 아마추어의 리뷰에 따르면 다른 집에서 만든 및 산업 모델과의 장점과 유리한 차이점을 의심 할 이유가 없었습니다. 물론이 경우 우리는 디자인에 대해 이야기하지 않습니다. 및 서비스 기능.

제 3 지구에서 온 한 라디오 아마추어의 웅변적인 고백을 인용하는 것이 적절합니다. "... FT-990 트랜시버가 있고, 나는 저주파 대역에서 YES-97 트랜시버로 작업하며, 특히 대회 기간 동안 ..." .

획득한 매개변수와 이전 모델의 사용된 회로를 기반으로 필요한 최소한의 서비스로 보다 현대적인 트랜시버를 개발하는 것이 작업이었습니다.

그 결과 다음과 같은 주요 특성을 가진 9밴드 트랜시버가 생성됩니다.

  • s / w 10dB에서의 감도 - 0,1μV 이상;
  • 막힘 동적 범위 - 140dB 이상;
  • 디튜닝에서 실제 선택도 +/- 10kHz - 110dB 이상;
  • 출력 신호가 1dB 변할 때 AGC 조정 범위 - 최소 100dB;
  • 5Hz / 시간 이하의 워밍업 후 GPA 주파수 이탈;
  • 40 d5 - 35 ... 50 W 미만의 상호 변조 제품 수준에서 송신기의 출력 전력.

측정은 다음 장비를 사용하여 수행되었습니다.

  • 향상된 범용 장치 "Dynamics",
  • 2D3B 램프의 노이즈 발생기,
  • 감쇠기를 우회하여 출력 신호의 침투를 제거하도록 수정된 산업용 GSS.

여러 측정을 수행할 때 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 얻기 위해 특별한 주의를 기울였습니다. 예를 들어, 감도를 측정할 때 Dynamics 장치, 신호 발생기 및 노이즈 발생기 모두에서 동일한 결과가 얻어졌습니다. 표시된 감도는 다음 사실에 의해 확인됩니다. 비유도성, 정밀 및 차폐된 50 Ohm 저항을 수신기 안테나 입력에 연결하면 수신기 출력에서 ​​잡음이 1 - 2dB만 증가합니다. V. Drozdov의 방법에 따라 상호 변조를 측정할 때도 신뢰할 수 있는 결과를 얻었습니다. 그런데 110dB의 상호 변조 동적 범위는 Dynamics 장치로 측정할 수 있는 제한 값이라는 점에 유의해야 합니다. 이는 적용된 발전기의 측면 위상 노이즈의 영향 때문입니다. 트랜시버 노드의 작동 및 상호 작용 원리는 그림 XNUMX의 블록 다이어그램에서 명확합니다. I. 일부 주요 노드의 기능은 아래에서 설명합니다.

트랜시버 YES-97
그림 1 "YES-97" 트랜시버의 블록 다이어그램(확대하려면 클릭)

대역 통과 필터(DFT)에서 입력 회로와 안테나 사이의 연결이 변경되어 특히 TX 모드에서 전송 계수를 높일 수 있습니다. 그림 1의 첫 번째 믹서(2-SM)는 균형을 이룹니다. 그것은 국부 발진기 주파수의 펄스 전압을 공급할 수 있는 능력을 가지고 있습니다 - 사행(정현파 전압 대신), 이는 차례로 믹서 전달 계수와 동적 범위의 증가로 이어집니다. 또한 수신 모드에서 첫 번째 IF - 8867kHz 주파수의 신호 믹서를 통한 침투가 감소했습니다. 전송 모드의 회로가 단순화되어 DFT 후 출력 전압이 TX 모드에서 0,2-0,3V로 추가로 증가했습니다. 나열된 트랜시버의 모든 매개 변수는 수신기의 SSB / CW 감지기를 포함하여 이러한 믹서의 사용으로 인해서만 달성된다는 점에 특히 유의해야 합니다.

트랜시버 YES-97
그림 2. 첫 번째 믹서 RX-TX(확대하려면 클릭)

저렴하고 일반적인 공진기로 만들어진 XNUMX결정 사다리 석영 필터는 수신-송신 모드에서 필요한 품질 표시기를 제공합니다. 수정 필터의 입력과 출력을 일치시키는 루프는 감쇠를 크게 줄이고 통과대역 리플을 개선합니다.

두 번째 믹서(그림 3)는 잡음이 낮고 전송 계수가 높습니다. 노치 필터 Q2, Q1, C55에 대한 역위상 신호 공급으로 인해 (60 ... XNUMX) dB의 간섭 톤을 충분히 제거할 수 있었습니다.

트랜시버 YES-97
그림 3. 두 번째 믹서 및 노치 필터(확대하려면 클릭)

EMF의 신호는 수신 경로의 주요 증폭을 제공하는 중간 주파수 증폭기의 캐스 코드 회로에 공급됩니다 (그림 3). 3. 다음으로 신호는 세 번째 믹서에 공급되어 세 번째 IF(IF-3) - 3kHz의 주파수로 변환됩니다.

믹서 후 추가 2-크리스털 석영 필터가 설치되고 필터링된 신호는 SSB 검출기, AGC 증폭기 및 VLF로 전달됩니다. AGC에는 S-미터 역대수 증폭기 스테이지가 통합되어 있어 한 지점에서 S9 + 60dB까지 스케일을 균일하게 보정할 수 있습니다. 믹서 II-CM 및 III-CM은 varicap에 의해 조정된 수정 발진기에서 기준 주파수 신호를 수신합니다. varicap은 두 가지 신호의 영향을 받습니다. 첫 번째 경우에 VCO 주파수는 "BAND" 컨트롤에서 +/- 1kHz로 변경되어 수신 경로의 대역폭을 위 또는 아래에서 1kHz로 좁힙니다.

IF 대역폭을 변경하는 동시에 노치 주파수를 제어할 때(노치 필터가 켜져 있을 때) 하나의 노브를 사용하는 것이 항상 편리한 것은 아니지만 회로를 단순화하기 위해 절충안 솔루션이 선택되었습니다. 이 노드의 작동은 다음과 같은 가정을 기반으로 합니다. IF의 통과대역에서 500Hz 미만 및 2kHz 이상의 간섭 신호를 사용하면 각각 아래에서 및 위에서 대역폭 축소를 사용할 수 있습니다. 음조 간섭이 500 - 2000Hz의 통과 대역에 들어가면 "거부" 모드를 사용해야 합니다. 이러한 조정을 사용하면 유용한 신호의 품질을 저하시키지 않고 간섭 신호를 효과적으로 억제할 수 있습니다.

트랜시버 YES-97
그림 4. 증폭기 IF-2, 세 번째 믹서 및 "클린업 필터"(확대하려면 클릭)

VCO varicap에 영향을 미치는 두 번째 신호는 PID(임펄스 잡음 억제 장치)에서 나옵니다. PIP는 500kHz 증폭기와 직사각형 펄스 신호 셰이퍼로 구성되며, 이는 간섭 펄스의 도착과 시간이 일치하고 지속 시간이 동일합니다. 결과적으로 제어 펄스의 지속 시간 동안 VCO 주파수는 5kHz 주파수 아래로 8367kHz 점프하여 수신 경로에서 "단선"이 발생하고 간섭 신호가 80dB 이상 감쇠됩니다. S9 + 레벨의 임펄스 노이즈에 노출되면 PIP가 포함되어 약한 라디오 방송국의 신호를 자신있게들을 수 있습니다.

이 기사를 게시할 당시 +/- 6kHz 범위의 01L10I 오실로스코프 튜브의 파노라마 표시기 어셈블리(PI)는 아직 완성되지 않았습니다. 디지털 메모리 블록이 설치되어 연구중인 신호의 정보 내용을 향상시킵니다.

트랜시버의 전송 경로에는 마이크 증폭기와 결합된 전환 가능한 리버브가 있습니다. 이 노드는 낮은 전력 소비와 간단한 회로가 특징입니다. 담배 한 갑에 버금가는 작은 부피에 담겨 있습니다. 송신기 드라이버가 더 강력합니다. KP904A 트랜지스터 하나를 약 40W(옵션 1)의 전신 전력으로 "록"하거나 KT930(옵션 2)의 푸시풀 증폭기를 60W의 전신 전력으로 "록"할 수 있는 푸시풀 회로에 따라 조립됩니다. 트랜시버의 전체 튜닝과 관련된 작업이 완료되면 주파수 튜닝 단계가 50Hz인 간단한 신디사이저를 장착할 계획입니다.

저자: G. Bragin, RZ4HK Chapaevsk; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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