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バリキャップを使用したバランス型モジュレーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / アマチュア無線機器の結び目。 モジュレーター

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アマチュアの短波機器では、リング方式に従って構築された半導体ダイオードに基づく平衡変調器が広く使用されています。 それらは信号の深い抑制を提供し、広い周波数範囲を持っています。

しかし、フィルタ法を用いてSSB信号を生成する場合、これらの利点は生かされません。 実際、変調器の後には常に狭帯域フィルターが続くため、変調する低周波信号を抑制する必要はありません。 広帯域変調器は必要ありません。

一方、ダイオード リング バランス変調器を使用すると、回路が不当に複雑になります。 実際には、変調器の両方の入力が低抵抗であるため、カソードまたはエミッタ フォロアを使用する必要があります。 さらに、非線形歪みを避けるために、ダイオード変調器には 100 ~ 150 mV を超える値の信号を供給することはできません。 ダイオードとバランス抵抗での損失を考えると、出力信号が 10 ~ 15 mV を超えることは期待できません。 したがって、変調器の後に追加の増幅段が必要です。

この図は、真空管トランジスタ トランシーバーで使用される平衡型バリキャップ変調器の図を示しており (「Radio」、1974 年、No. 8 を参照)、良好な結果が示されています。

直列接続されたバリキャップの静電容量は、トランス Tr1 の一次巻線のインダクタンスとともに発振回路を形成します。 コンデンサ C3 は、入力高周波信号との共振に同調するように機能します。 抵抗 R5 はバリキャップに印加されるバイアス電圧を調整します。

バリキャップのバランスモジュレーター

両方のバリキャップの電圧が等しい場合、それらの静電容量は等しくなります。 次に、トランスの一次巻線を流れる RF 電流が互いに補償し合い​​、トランスの二次巻線に電圧がかかりません。 抵抗 R2 は、変調器の最終的なバランスを取るためのものです。

低周波信号が入力に到達すると、バランスが崩れます。 正の半波では、バリキャップの静電容量 D1 が増加し、D2 が減少します。 負の半波では、バリキャップの静電容量は逆の順序で変化します。 したがって、変調低周波信号の法則に従って高周波電流の値が変化し、トランスのXNUMX次巻線にはキャリアが抑圧された変調高周波信号が現れます。

キャリア抑圧はかなり深いです。 トランシーバーの運用の 50 年半の間、XNUMX dB 以内に収まっていました。

両方の変調器入力は高インピーダンスであるため、エミッタ フォロアは必要ありません。 1 V の HF 信号と 2,5 V の LF 信号では、出力信号振幅は 350 オームの負荷抵抗で 600 mV です。 非線形歪みは目立ちません。

トランス Tr1 はフェライト リング コア 50VCh-2 K7x4x1,2 に巻かれています。 変調器が 5,5 MHz の周波数用に設計されている場合、一次巻線には、中央からタップのある PEV-38 2 ワイヤが 0,16 ターン含まれている必要があります。 二次巻線には同じワイヤが 9 回巻かれています。 変調器の負荷が高抵抗(電界効果トランジスタまたはランプ)の場合、二次巻線の巻数を増やす必要があります。

変調器は、任意の文字インデックスを持つバリキャップ D901、D902、および KV102 を使用できます。

著者: V. Zalnerauskas (UP2NV)、カウナス。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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