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VHFコンバーター。 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 / ラジオ受信

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64,5 ~ 74 MHz の範囲で動作する VHF 放送局から 87,5 ~ 108 MHz の範囲を持つ VHF 受信機への信号の受信は、ラジオ受信機の入力回路とヘテロダイン回路を再構築するか、特別なデバイスを使用して実行できます。これは、64,5 ~ 74 MHz の信号範囲を 87,5 ~ 108 MHz の範囲の目的の部分に変換します。

最初の方法を実装するには、特定の測定器 (FM ジェネレーター、ミリボルト計、周波数計、オシロスコープ) が必要です。 また、アマチュア無線家が意図せずに機器を損傷する危険性が常に存在するため、特定の種類の無線受信機の使用経験が重要です。 これは、調整されている受信機の回路図がない場合に、より頻繁に発生します。 そのため、VHF 受信機の「組織」への介入を必要としない単純なコンバーターを組み立てることを提案します。

コンバーター (図 2 を参照) には、K174PS1 チップ、インダクター、およびいくつかの無線要素が含まれています。 電源電圧が 3 V から 12 V に変化しても、デバイスは確実に動作します。

IC K174PS1 はバランスミキサーです。 私たちの場合、それは平衡アナログ乗算器(BAM)として使用され、その動作原理は図1から明らかです。

VHFコンバーター

BAU の一方の入力に信号電圧が印加され、もう一方の入力に局部発振器の電圧が印加される場合、BAU の出力で和信号と差信号が得られます。 K174PS1 マイクロ回路を使用すると、寄生高調波のレベルを大幅に低減できます。 この IC には、信号入力とコンバータの局部発振器の間の接続が非常に弱いという利点もあります。 したがって、入力信号が 3 V 付近であっても、局部発振器の周波数の離調は非常に低くなります (10 kHz 未満)。

変換には、出力信号の和成分と差成分の両方を使用できます。これはすべて、選択した局部発振器の周波数に依存します。 23 ~ 34 MHz の範囲にある場合は、合計コンポーネント fc + fg が使用されます。 また、局部発振器の周波数が 162 MHz に等しく選択されている場合、差成分 fg-fc が使用されます。

インバータの仕様

  • 電源電圧、V.....3,75
  • 消費電流 (Upit=3,75 V 時)、mA........ 3,5
  • 局部発振器周波数、MHz... 25±0,5
  • 入力信号範囲、MHz .......... 64,5-74
  • 出力信号の範囲、MHz ................... 89,5-99
  • 受信アンテナの長さが150mmの場合の出力電圧。 100 µV以上
  • バッテリーを再充電せずに連続動作する時間、h ...... 32以上

概略図

コンバーターは、局部発振器を組み合わせた方式に従って作成されており、K174PS1チップは低周波数でより良好に生成されるため、局部発振器の周波数は約25MHzに選択されました。 これは、要素L1、C1、C4、C5によって決定されます(図2)。 さらに、局部発振器を特定の周波数に調整する必要はありません。重要なのは、局部発振器が23〜34 MHzの範囲にあり、時間の経過とともに変化しないことだけです。

VHFコンバーター

WA1アンテナからカップリングコンデンサC2を介した入力信号は、DA1マイクロサーキットの信号入力に供給されます。DA3マイクロサーキットでは、入力と局部発振器の信号が混合されます。 負荷(抵抗R6-)からの変換された信号は、デカップリングコンデンサC7を介してVHF無線アンテナに供給されます。 コンデンサCXNUMXは、電源の部分放電中のマイクロ回路の自己励起を排除します。

プレフィックスは、コンバーターの出力信号の合計コンポーネントを使用します。 差分成分 (30 ~ 50 MHz) は受信機の動作帯域外にあり、入力回路によって除去されます。 局部発振器の周波数は固定で選択されるため、チューニング要素 (KPI、バリキャップ) が除外されるため、コンバーターの設計が大幅に簡素化されます。これは受信機自体によって生成されます。

構造と詳細

バッテリーを除くすべての部品は、片面フォイル テキソライトまたは厚さ 28 ~ 20 mm のゲティナックで作られたサイズ 1x1,5 mm のプリント回路基板上にあります (図 4)。

MLT-0,125抵抗、KMコンデンサ。 K174PS1チップの代わりに、K174PS4を使用できます。 電源スイッチタイプPD9-5。 コイルは、装甲コアSB-0aまたはSB-4のカルボニル鉄製のチューニングコアØ1mmに巻かれています。

アンテナは、直径 0 mm、長さ約 2,5 mm の鋼線または銅線で、端から 150 mm の距離で直角に曲げられています。 (今回は自転車のスポークを使用) 先端が曲がった状態で、アンテナを基板の穴に差し込んでハンダ付けで固定。

組み立てた基板を電池ケース 7D-0.1 に入れます。 そこから7つの要素が以前に削除されました。 残りの 0.1 つのバッテリーは、セットトップ ボックスの電源として使用されます。 ケースの底部にはアンテナと電源スイッチ用の穴があらかじめ開けられており、側面には青銅板などの弾力性のある素材で作られたクランプが付いたクランプが取り付けられています。 クランプを使用して、トランスデューサを受信機の伸縮アンテナに取り付けます。 ワイヤはクランプにはんだ付けされ、バッテリー ケースの側壁の穴に通されます。 「+」と「-」端子は、販売店または自作のXNUMXD-XNUMX用充電器からバッテリーを充電するために使用します。

VHFコンバーター

確率

適切に組み立てられたトランスデューサーは調整を必要としません。 ケースにボードを最終的に取り付ける前に、ミリアンメータで消費電流を確認することをお勧めします。その値は2,6〜3,4mA以内である必要があります。 受信が終了したら、セットトップボックスの電源を切ることを忘れないでください。そうしないと、バッテリーを充電しなければならないことがよくあります。 結論として、コンバータは64,5〜74 MHzの範囲で動作する受信者と連携して動作することもでき、87,5〜108MHzの範囲で動作するVHFラジオ局を受信することもできることに注意してください。 この場合、無線受信機は合計ではなく、コンバータの入力信号の差成分を使用します。

著者: A. ボイコ、V. クラピビン。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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