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トランシーバー内の可逆パス。 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ノード

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高周波回路で最小数のスイッチングを備えたトランシーバーを構築することは非常に魅力的です。 これは、トランシーバーのダイオードまたはバリキャップにリバーシブルコンバーターを使用することで実行できます。 この場合のトランシーバーの選択的変換パスは、局部発振器の信号および出力回路を切り替えることなく受信と送信に機能し、すべての切り替えは変換パスに先行するカスケードでのみ実行されます(HFアンプ、プリアンプ)または以下ではカスケード(IFアンプ)。

リバーシブルダイオードコンバーターはアマチュア無線の設計ですでに使用されていますが[1-3]、まだ普及していません。 ここでの理由は、明らかに、純粋に心理的なものです。この場合の受信チャネルの最大感度は、パッシブコンバーターの損失のために制限されることを誰もが知っています。 しかし、今日、過負荷のアマチュアHF帯域で作業する場合、受信機の決定パラメーターは感度ではなく、実際の選択性です。 まず第一に、そのような特性、変換(および入力)カスケードに依存します。 ダイナミックレンジ、強力な干渉によるブロッキングの欠如など。最新のシリコンダイオードをベースにしたリングコンバータの場合、これらの特性は、ランプやトランジスタをベースにした単純なコンバータよりも平均20〜25dB高くなります[4]。

パッシブ ダイオード コンバータの伝達係数が低いために発生する損失。 アクティブなものと比較して、後続の線形ステージ (IF アンプ、検波器、低周波アンプ) のゲインを増やすことで補償できます。 アクティブ コンバーター (ランプ、トランジスター) を使用する場合、実際の選択性の損失は IF および LF 回路のフィルターによって補償できないことを強調します [5]。

二重周波数変換(35つのダイオードミキサー、FSSおよびEMF)を備えたトランシーバーのパッシブ選択変換パスの合計損失は電圧が40〜2 dBであるという事実にもかかわらず、すべてのKB帯域で感度を達成することが可能です。受信チャネルの3...10µV以上。 確かに、そのようなデバイスのXNUMX MHzを超える周波数では、RF増幅器を使用する必要があります。 受信機の実際の選択性をあまり悪化させないために、強力なトランジスタのプッシュプル回路に従ってそれを実行することが望ましい。

例として、図1に示します。 図1は、トライバンド(14、21、28 MHz)半導体トランシーバーにおいて著者によって使用されたパッシブ選択的変換経路の概略図を示している。

トランシーバーの可逆パス
(クリックして拡大)

コンデンサC1によって1つの範囲内で調整可能な信号回路L1C1がコンバータに接続されています。 ダイオードV4-V2で作られています。 次に、ダイオードコンバータは、5〜2 MHzのオーバーラップと約6kHzの帯域幅を持つ調整可能なFSS(要素L29.1〜L29.2、C6〜C6,8、C30、C5)に接続されます。 ダイオードV8〜V1の11番目のコンバーターは、最初のコンバーターと同様に、電気機械フィルターZ13にロードされます。 トランジスタV5,5〜V6,3の滑らかな局部発振器は、10〜1MHzのセクションをカバーします。 トランジスタVXNUMXで作られた範囲の水晶局部発振器では、切り替え可能な水晶共振器VXNUMX-VZが使用されます。

図からわかるように、ポイントAからポイントBまでのパスは、カスケードと信号処理回路の両方で切り替わることなく、単一の全体です。 レセプションで働くときはそうです。 と送信用。

図に示されていないトランシーバーの残りのステージは典型的なもので、ノイズレベルは最小限です。 それらは次の電圧伝達係数を持っている必要があります:RF増幅器-約20 dB、IF-少なくとも80dB。 LF-少なくとも60dB、検出器-約20 dB、DSB増幅器-少なくとも40 dB(ALCのマージンあり)。 簡単にするために、図にはいくつかの補助回路(スムーズな局部発振器の離調、電信フィルター、線形ステージスイッチング)は示されていません。

トランスT1〜T4は、M600NNフェライトコア(サイズK7X4X2)で作られています。 巻線-1本のワイヤーで。 巻線T2とT27にはそれぞれ3ターン、T4とT30-にはそれぞれ2ターンのPEV-0,18 3ワイヤが含まれています(4本のワイヤに巻かれています)。 コイルL6とL2にはそれぞれ0,6ターンのPEV-2ワイヤがあり、通信コイルL5からL2には同じワイヤが32ターンあります。 これらのコイルは、ZOVCH16フェライトコア(サイズK8X1X9)に巻かれています。 コイルL2には、最初のターンからタップ付きの0,8ターンのPEV-30 2ワイヤーが含まれており、12VCh6フェライトコア(サイズK5X2XZ)で作られています。 T17トランスには、M2NNフェライトコア(サイズK0,2X600X7)に4X2ターンのPEV-7ワイヤが含まれています。 カップリングコイルL1の巻数はコイルL5の巻数の1/8...6/6です。 インダクタンスL1,5-XNUMXμH。

直径8mmのフレーム(リガー-SCR-1)にPEV-1ワイヤーで巻かれています。 巻数は0,42巻、巻長はbmmです。 コイルL12は、直径8、長さ20mmのフッ素樹脂フレームで作られています。 35ターン目から直径17mmの銀メッキ銅線を0,5ターンタップして入れます。 巻き長さ-4mm。 このコイルは真ちゅう製のシールド(画面の直径と高さ17 mm)に配置されます。 シールドなしのインダクタンスは36μH、シールドありのインダクタンスは4,7μHです。

抵抗R1-非誘導、SPOまたはSP3-1b。 可変静電容量のコンデンサ-ラジオ受信機「オーシャン」から(静電容量の変化範囲の一部のみが使用されます)。 KSO-Gコンデンサは、スムーズな局部発振器回路とFSS回路で使用されます。 コンデンサC1およびC20-空気誘電体付き、残り-K50-6、KLS、KM、KD、KT。

次の順序でカスケードするパスを事前設定すると便利です。 局部発振器の出力はコンバータから切断され、50〜70オームの抵抗がロードされます。 トランジスタV10、V12のモードの選択。 V13、コンデンサC 27、およびコイルL7の巻数は、負荷抵抗に必要な高周波電圧を設定します(図を参照)。 電圧波形は、制限なしで正弦波である必要があります。これは、コンバータの良好なノイズパラメータを取得するために重要です。 同じ段階で、GPA周波数のオーバーラップが設定され、FSSが事前に調整され、その輪郭がペアになります。 この場合、カップリングコイルL2とL5を巻線から切り離し、トランスT2とT3をカップリングし、抵抗50〜.70オームの抵抗を負荷する必要があります。

次に、変圧器TKの巻線の中点とのGPA出力、およびTKの通信巻線とのコイルL5の接続が復元されます。 2〜50オームの抵抗を持つ抵抗器がコイルL70に接続され、5〜7kHzの周波数で501〜502 Vの電圧の信号がポイントBに適用されます(EMFが上側波帯)。 エンジン。 抵抗R1は中央の位置に設定されています。 コンデンサC7〜C9を選択し、フィルタZ1とコンバータの抵抗を一致させます。

その後、L2コイルを搭載した抵抗器に測定器を接続し、FSS回路とGPA回路の設定のペアリングを修正し、最終的にTK巻線の中点にGPA電圧を設定します。

水晶発振器の出力と変圧器T1の巻線の中点との接続を復元すると、結合巻線T1はコイルL1から切断され、抵抗50〜70オームの抵抗とヘテロダインに負荷がかかります。電圧は最終的に巻線T1の中点に設定されます。 次に、通信巻線T1とL1の接続が復元され、L1C1回路が調整されます。

ポイント A の電圧は、フィルター Z1 の品質に応じて 25 ... 40 mV eff. であり、ポイント B の信号電圧は約 3 V eff. です。 装置を動作させるときは、B 点で規定の電圧値を超えないようにしてください。 これがどのようにコンバーターの誤動作を引き起こすか。

結論として、パス設定は「送信」モードでトランシーバーチャネル全体の一部としてチェックされます。 抵抗R1は、「受信」モードでコンバーターのバランスを取り、ベースアンプの出力で最小限のノイズを実現します。

著者が操作するトランシーバーには、SSBモードの受信チャネルの次の主なパラメーターがあります。ブロッキング(10 kHzによる離調時の300μVのレベルに関して)-28 mV、画像チャネルに対する選択性(55 MHz帯域) )-10 dB、信号/出力ノイズによる感度。 パス2dB-28μV以上(XNUMX MHzの範囲)。

文学

  1. GoroshchenyaA.Minitransceiver.-「ラジオ」。 1975. No.5.p。 44-47; No.6.p。 23-24。
  2. Stepanov B.、Shulgin G. トランシーバー「Radio-76」。 - 「ラジオ」、1976 年、第 6 号。 17-19。 26; No.7、p. 19-22。
  3. Stepanov B.、Shulgin G. トランシーバー「Radio-77」。 - 「ラジオ」、1977 年。No.11、p. 21-24。 No.12.p. 19-23; 1978. No. 1. p. 17-20; No.2、p. 20-21。
  4. Movshovich M. 半導体周波数変換器。 L.、「エネルギー」、1974 年。
  5. ReinfelderV.トランジスタの低ノイズ入力回路の開発。 M。、「エネルギー」、1967年。

著者: V. ヴァシリエフ (UA4HAN); 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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