メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

PRPU R-399A、R-381の特性を改善する方法。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / ラジオ受信

記事へのコメント 記事へのコメント

最初の「完成した」アマチュア無線トランシーバーの設計 (当時はまだ R-399A ボードに基づいていた) は 1984 年に登場した。 受信パスの感度は 0,15 μV で、3 次の相互変調のダイナミック レンジ (V. Skrypnik の装置、UY5DJ で測定) - 84 dB で、工場出荷時の製品を上回りました。 「カトラン」の特性を改善する作業はそれだけではありませんでした。 したがって、最新のPRPUは、0,03次の相互変調のダイナミックレンジ - 3 dB、目詰まりのダイナミックレンジ - 94 dB以上で、100 μVの感度を持つことができます。 過去数年間、PRPU のパフォーマンスを改善するために 150 以上のアドバイス ポイントが蓄積されてきました。 R-399A、R-381のすべてのユーザーにそれらのいくつかをお届けしたいと思います。 トランシーバーの製造経験があり(約250個が製造されました)、この方向で推奨事項を提供します。 そう!

1.装置に「登る」ことを恐れないでください! 彼は、他のみんなと同じように、人間の手によって作られています。 専門的なタスクの決定のために、定性的に作成されます。 しかし、いくつかの欠点と欠点があり、そのうちのいくつかはアマチュア無線条件で解消できます。

2. まず、電源電圧を制御および調整する必要があります。 電源電圧を監視する場合は、+27,5V、+12,5V、+5,4V の値を設定することをお勧めします。

3. 初期リリースの PRPU では、プリセレクター ボード (K1104) が信号入力と出力によって低周波ケーブルで相互接続されているため、低信号レベルで大きな損失が発生します。 ケーブルの信号線をボード K1104、K1104-1、K1104-2 から外し、それらを「オーバーヘッド」ライン (実線 0,8 ~ 1,0 mm) に接続する必要があります。 理想的には、すべての PRPU で、このような接続は K1104-3 ボードでも行う必要があります。 K1103 および K1104-3 ボードを RK75-2、RK75-4 などの RF 損失の少ないケーブルで接続します。 ケーブルを交換して「オーバーヘッド」ラインを敷設する場合、プリセレクター回路を強制的に調整する必要はありません。

4.周波数応答メーターを使用すると、アマチュアバンドでより優れたプリセレクターパフォーマンスを実現できます。 直列接続されたローパスフィルターとハイパスフィルター回路を使用すると、損失が小さいだけでなく、プリセレクターの通過帯域に大きな不均一性が生じました。 したがって、たとえば、20メートルのアマチュア範囲はバンドフィルターの周波数応答のディップに分類されます(図1)。 プリセレクターコイルのコアを調整することにより、アマチュアバンドでより良いパフォーマンスを達成できます(最大2dBのゲイン)。

PRPU R-399A、R-381の特性を改善する方法
Pic.1

5. PRPUにバランスの取れた1番目のミキサー(K1201)がある場合、スキルなしでブリッジ(R22.R25)のバランスをチェックすることはお勧めしません。 これはかなり複雑なプロセスであり、ブリッジの不均衡はPRPUの動的特性を大幅に悪化させます。

6. K1201 ボードでは、L6 コイルの設定が正しいことを確認する必要があります。 これは、耳またはダイヤル インジケーターによっても行うことができます。 PRPU の入力に RF ジェネレーターの信号 (10 μV) を任意の範囲で印加し、L6 コアを回転させることで、PRPU の出力で最大の信号レベルを達成します。 芯を完全にねじ込む必要がある場合は、ボビンを巻き戻すことをお勧めします。 3~4回転追加したら、再度調整してください。

7.最初のIFの水晶フィルターは、4つの高調波水晶共振器のブリッジ回路に組み込まれています(図2)。

PRPU R-399A、R-381の特性を改善する方法
Pic.2

共振器B1〜B4は、3 kHz、B34805、B2〜4kHzに等しい34765次高調波の共振周波数を持っています。 水晶振動子は、どんなに高品質であっても、経年劣化することが知られています。 このプロセスは、共振周波数と品質係数に影響します。 経験によれば、FP2P1 -457-34785-45Vフィルターで使用される共振器は、共振周波数を1年あたり1983kHzまで変更できます。 そのため、たとえば、1993年に製造され、稼働していたフィルターのコピーは、3年に図XNUMXに示す周波数応答を持っていました。

PRPU R-399A、R-381の特性を改善する方法
Pic.3

水晶共振器の周波数ドリフトは、PRPUの特性を大幅に悪化させます。 ボードK1202、K1203をチェックおよび調整する最も簡単な方法:PRPUの出力の最大信号に従って、K2の回路L3、L8C1202およびK1の回路L5C2、L7C1203を調整します。 ただし、この方法はお勧めしません。 最も正しいのは、スペクトラムアナライザ(タイプSK4-59)を使用して最初のIFのパスを調整することです。 方法論は、PRSPに添付されているドキュメントに記載されています。

8. 1991 年末には、メーカーによる R-399A のさらなる近代化が行われました。 ユーザーは、R-1A「ジャンプ」PRPUで使用されるスキームに従って組み立てられた、新しい第309ミキサーを備えた製品を受け取りました。 これは、PRPU の動的特性を改善する優れたソリューションです。 しかし、その直後、K1203A基板からクォーツフィルターが消えてしまいました… 現在、20メートルのアマチュアバンドでは、通信状態が良好で、通常は少し高い位置にある放送局が聞こえるようになりました。

図より図 3 では、40 つの水晶フィルタの通過帯域を超えた減衰が 2 dB 未満であることがわかります。 したがって、基本周波数から 215 kHz 高い位置にある 430 番目の IF の高調波 (40 番目の局部発振器 ±430 kHz) は、XNUMX dB 未満の減衰で PRPU によって受信されます。 「新鮮な」「Katrans」の所有者を急いで失望させます。そのようなデバイスは、受信の点では適していても、トランシーバーモードで送信するときに過度に高レベルのスプリアス放射(+XNUMX kHz)を生成する可能性があります。 解決策は XNUMX つだけあり、XNUMX 番目の石英フィルターを取り付けることです。

9. K1 ボード上の抵抗 R8、R1205 は、L1C4C5C6 回路のすでに低い品質係数を低下させるだけです。 ジャンパーに置き換えることをお勧めします。

10. K1ボードの抵抗R5-R1206は、EMF通過帯域の周波数応答を均一化するために使用されます。 これらの抵抗器は、2,4〜2,7kオームの抵抗を持つ他の抵抗器と交換する必要があります。 これにより、通過帯域の不均一性が1,5 dB以下で、損失が1,8〜3倍減少します。

11. 最も重要な改善点について詳しく見てみましょう。 K1207 ボードでは、抵抗 R19、R29 の値は 8,2 ~ 10 kOhm の範囲内で選択する必要があります。 K6 ボード上の抵抗 R11、R24、R1208 は同じ値である必要があります。 K12 ボードの出力 1208 から「OUT.TLG」信号を削除し、出力 15 を送信に使用する必要があります。

12.アマチュア無線の狭いサークルでは、K1209ボードを「エラー」(ハイ)と呼んでいます。 信号入力と 3 番目のローカル オシレータにソース フォロアを配置することで、3 番目のミキサーの動作をいくらか改善できます (図 4)。

PRPU R-399A、R-381の特性を改善する方法
Pic.4

抵抗 R2、R3 はボードから削除する必要があります。 ミキサー内のダイオード 2D503A を D311、GD507 に交換する必要があります。 これにより、ミキサーでの電力が減少し、検出の直線性が向上します。 信号A1、A3を受信するモードでは、VT1トランジスタのカスケードから電力を取り除くだけでなく、C7C9回路を遮断することによって、AM検出器をオフにすることをお勧めします。 これらの変更の後、抵抗 R22 を選択する必要があります。 K5 ボードの出力 1209 の信号をオシロスコープで監視することにより (高信号レベル - PRPU の入力で 1 mV 以上)、非線形歪みを最小限に抑えます。 この出版物が、プロの RPU のパフォーマンスの向上に関する議論を終わらせないことを願っています。 次の出版物では、現代の国内 PRPU と高度な技術をレビューする予定です。

著者: Yu. Ivanko、UXOLW、A. Delimarsky。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

他の記事も見る セクション ラジオ受信.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

交通騒音がヒナの成長を遅らせる 06.05.2024

現代の都市で私たちを取り囲む音は、ますます突き刺さるようになっています。しかし、この騒音が動物界、特に卵から孵化していないひよこのような繊細な生き物にどのような影響を与えるかを考える人はほとんどいません。最近の研究はこの問題に光を当てており、彼らの発達と生存に深刻な影響を与えることを示しています。科学者らは、シマウマダイヤモンドバックのヒナが交通騒音にさらされると、発育に深刻な混乱を引き起こす可能性があることを発見しました。実験によると、騒音公害によって孵化が大幅に遅れる可能性があり、孵化した雛は健康増進に関わる多くの問題に直面している。研究者らはまた、騒音公害の悪影響が成鳥にも及ぶことを発見した。生殖の機会の減少と生殖能力の低下は、交通騒音が野生動物に長期的な影響を与えることを示しています。研究結果はその必要性を浮き彫りにしている ... >>

ワイヤレススピーカー Samsung ミュージックフレーム HW-LS60D 06.05.2024

現代のオーディオ技術の世界では、メーカーは完璧な音質を追求するだけでなく、機能性と美しさを組み合わせるためにも努力しています。この方向への最新の革新的なステップの 60 つは、2024 World of Samsung イベントで発表された新しい Samsung Music Frame HW-LS60D ワイヤレス スピーカー システムです。 Samsung HW-LS6D は単なるスピーカー システムではなく、フレーム スタイル サウンドの芸術品です。 Dolby Atmos対応の5.2スピーカーシステムとスタイリッシュなフォトフレームデザインの組み合わせにより、インテリアに最適な製品です。新しい Samsung Music Frame は、あらゆる音量レベルでクリアな対話を実現するアダプティブ オーディオや、豊かなオーディオを再生するための自動ルーム最適化などの高度なテクノロジーを備えています。 Spotify、Tidal Hi-Fi、Bluetooth XNUMX 接続のサポート、およびスマート アシスタントの統合により、このスピーカーはあなたのニーズを満たす準備ができています。 ... >>

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

ハイブリッド量子マイクロチップ 23.12.2017

テュービンゲン大学 (ドイツ、バーデン ヴュルテンベルク州) の科学者たちは、超伝導マイクロ波共振器を備えた超小型回路に磁気特性を持つ原子を配置することに成功しました。 この技術は、量子プロセッサのさらなる発展を保証します。

量子状態は、データ処理の速度と量の点で現在のものよりもはるかに優れた、特に効率的なアルゴリズムの使用を可能にします。 このため、量子通信プロトコルはハッキング不可能な情報チャネルを提供し、量子センサーは最も正確なデータを提供します。

「これらの新しい技術を日常生活に適用するためには、根本的に新しいハードウェア コンポーネントを開発する必要があります。今日の技術で使用されている情報伝達の通常のバイナリ単位であるビットの代わりに、これは XNUMX または XNUMX しかないため、新しい装置はより複雑な量子状態を処理する必要があります。」

中性原子は、量子情報の保存と信号の送信の両方に理想的です。 このため、研究者はそれらを使用してハイブリッドチップを作成しました。 彼らは、中性原子を超伝導マイクロ波共振器と組み合わせました。 「私たちは両方のコンポーネントの機能と利点を活用しています。XNUMX つのシステムを組み合わせることで、超伝導アレイ、情報ストレージ機能、フォトニック キュービットを備えた真の量子プロセッサを作成することができました。 ."

科学者によると、将来の量子プロセッサの新しいシステムは、今日の技術と並行しており、ハイブリッドでもあります。 今日、コンピュータでの計算はプロセッサで実行され、情報は磁気メディアに保存され、データは光ファイバー ケーブルを介してインターネット経由で送信されます。 「将来の量子コンピューターとそのネットワークは同じように動作し、完全な機能を実現するにはハイブリッド アプローチと学際的な開発が必要になります」と Fortag は言います。

その他の興味深いニュース:

▪ 歯磨きは心を守る

▪ 二酸化炭素が石炭になった

▪ スマートフォンの保護フィルム

▪ エネルギー変換のための新しい触媒

▪ Microsoft サーバーには独自のプロセッサが搭載されます

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのセクション 労働保護に関する規範文書。 記事の選択

▪ 記事「分割して征服」。 人気の表現

▪ 記事 漫画の制作過程でチェブラーシカのどのような兆候が大幅に増加しましたか? 詳細な回答

▪ 記事 除雪車の運転手。 労働保護に関する標準的な指示

▪ 記事 部屋の水位インジケーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 ニカド電池用の簡易自動充電器です。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024