無線電子工学および電気工学の百科事典 追加のパワーアンプを必要としない強力な送信機。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 提案された無線送信機は、マスター発振器の設計において他のデバイスとは異なり、追加の電力増幅器を使用せずに増加した放射電力を得ることが可能になります。 無線送信機は、振幅変調を使用して 27 ~ 28 MHz の周波数で動作します。 搬送周波数はクォーツによって安定化されているため、クォーツ周波数安定化機能を備えた受信機を使用すると、通信範囲を広げることができます。 デバイスは 3 ~ 4,5 V の電圧の電源から電力を供給されます。 オーディオアンプはトランジスタVT1タイプKT315を使用して作られています。 マイクに電力を供給し、トランジスタ VT1、VT2、VT3 の DC モードを設定するには、抵抗 R2、LED VD1、およびコンデンサ C1 でパラメトリック電圧安定化装置が使用されます。 アンプ付きエレクトレットマイク M1,2 タイプ MKE-1、Sosna などに 3 V の電圧が供給されます。マイク M1 からの可聴周波電圧はコンデンサ C2 を介してトランジスタ VT1 のベースに供給されます。 このトランジスタの DC 動作モードは、抵抗 R1 によって設定されます。 トランジスタ VT1 - 抵抗 R3 のコレクタ負荷から除去された増幅されたオーディオ周波数信号は、コンデンサ C3 を介してマスター発振器に供給され、それによって送信機の振幅変調が実行されます。 送信機のマスター発振器は、KT2 タイプの 3 つのトランジスタ VT315 と VT1 で組み立てられており、フィードバック回路に水晶安定化機能を備えたプッシュプル自己発振器です。 コイル L5 とコンデンサ C1 で構成される回路は、水晶共振器 ZQ2 の周波数に同調されます。 コイル L7 とコンデンサ CXNUMX で構成される回路は、アンテナと送信機に適合するように設計されています。 このデバイスは MLT-0,125 抵抗を使用します。 コンデンサは 6,3 V を超える電圧に使用されます。トランジスタ VT1 は、KT3102、KT312 などの任意の npn トランジスタに置き換えることができます。 トランジスタ VT2、VT3 は、同じ電流伝達係数を持つ KT3102、KT368 に置き換えることができます。 同一のトランジスタのペアである KR159NT1 マイクロ回路を使用すると、良好な結果が得られます。 輪郭コイルは、直径 5 mm のカーボニル鉄製のチューニング コアを備えた直径 3,5 mm のフレームに巻かれます。 コイルは1mm単位で巻いていきます。 LI コイルは 4+4 ターン、L2 コイルは 4 ターンです。 どちらのコイルも PEV 0,5 ワイヤーで巻かれています。 Choke Dr1 のインダクタンスは 20 ~ 50 μH です。 アンテナとして長さ約1mのワイヤーを使用し、電源としてKBS-4,5Vフラット型電池316個またはA33、A343b、A1タイプの307素子を使用できます。 LED VDXNUMX タイプ ALXNUMX を他のものに置き換えたり、安定化電流が低い低電圧ツェナー ダイオードの類似品を使用したりできます。 送信機のセットアップは、トランジスタ VT2 と VT3 の DC モードを設定することから始まります。 これを行うには、A 点の電源回路のブレークにミリ電流計を接続し、電流が 4 mA になるように抵抗 R40 の抵抗値を選択します。 回路 L1、L2、C5、C7 の構成は、最大 RF 放射に従って実行されます。 さらに、それらはコンデンサ、より正確にはコイルコアによって動作周波数に大まかに調整されます。 コイル L1、L2 のトリマーは、コイルの中心から 3 mm 以内の距離に配置する必要があります。その極端な位置では、トランジスタ VT2 のアームの対称性の違反により生成が中断される可能性があるためです。 VT3。 著者: Koryakin-Chernyak S.L. 他の記事も見る セクション 送信機. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 世界一高い天文台がオープン
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