無線電子工学および電気工学の百科事典 PLLを搭載したVHF受信機。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 読者の注意を喚起する VHF 受信機 (図 1) は、フェーズ ロック ループ (PLL) による直接変換方式に従って作られています。 感度が 30 mV 以上で、入力インピーダンスが 50 kΩ 以上の低周波アンプで動作するように設計されています。 主な技術的特徴 受信周波数範囲、MHz 65,8 ... 73
入力信号は回路 L1C1C2 によって絶縁されます。 範囲 69,5 MHz の平均周波数に同調され、トランジスタ V1 の非周期 RF アンプによって増幅されます。 レシーバーの他のすべてのステージは、KT1B トランジスタを使用したハイブリッド差動アンプである 307 つのチップ A1 上に組み立てられています。 その簡略化した回路(バイアス回路と電源回路なし)を図3のaに示します。 信号は電流設定(回路内の下側)トランジスタのベースに供給され、差動対上にプッシュプル局部発振器、平衡ミキサ、直流増幅器が形成されます。 設定要素の機能は可変抵抗器 R2 によって実行され、必要に応じて押しボタン スイッチに置き換えることができます (図 2、b)。 局部発振器はバリキャップ マトリクス V1 によって調整されます。 PLL の制御信号は、マイクロ回路 A5 の差動段のトランジスタの XNUMX つのコレクタから取り出され、抵抗器 RXNUMX を介してバリキャップ マトリックスに供給されます。 レシーバは、抵抗器 R5 とバリキャップ マトリクスのキャパシタンスによって形成される積分フィルタを備えた PLL を使用します。 フィルターのカットオフ周波数は十分に高く (60 kHz 以上)、PLL ループの安定性確保に問題はありません。 さらに、強い信号では、局部発振器の発振が信号によって直接捕捉されるため、高周波数での PLL の位相シフトが減少し、システムが完全に安定します。 差動段のトランジスタのコレクタ負荷の抵抗を直接取得しやすくするために、それらは異なる方法で選択されます。
受信機が搭載されています プリント基板(図3) 厚さ1,5mmのフォイルグラスファイバーから。 固定抵抗器MLT-0.125、可変抵抗器SP-1、トリマコンデンサKPK-M(C2)、固定コンデンサKT-2、KLSを使用。 コイルL1、L2が印刷されています。 ターン間のトラックは、刃の厚さが 1 mm のカッターでカットされます。 このようなコイルの漂遊磁場は小さいです。 局部発振回路の L2 コイルを対称にするために、交差するターンに XNUMX つのジャンパを取り付ける必要がありました。 シールドを改善するために、受信機ボードを密閉された金属ケースに入れることが望ましいです。 レシーバーは、ベースアンプを備えた家庭用機器のアタッチメントとして、またはベースアンプと電源ユニットと一緒に、従来の放送用スピーカーのハウジングに取り付けることができます。 受信機を確立するために、彼らはトランジスタとマイクロ回路の動作モードをチェックすることから始めます。 高周波電圧が存在する端子13および14には、電圧計プローブ(入力抵抗が20 kOhm / V以上)を10 ... 30 kOhmの抵抗器を介して接続する必要があります。 測定された電圧が図に示されているものと 10 ~ 15% 以上異なる場合は、抵抗 R1 と R7 を選択する必要があります。 次に、アンテナを接続したら、受信機をすべての VHF ラジオ局に合わせて調整し、局部発振回路を調整して、これらのラジオ局が受信機のチューニング範囲に入るようにする必要があります。 回路は、コイルL3の中央のターンのスロット(図2の破線で示されている)をはんだ付けすることによって調整されます。 入口-。 この回路は、任意の局からの送信を受信するときに最大の保持帯域用にコンデンサ C2 で調整されます。 この場合、入力の信号レベルは低くする必要があります。これは、アンテナとの接続を減らすことによって実現されます。 受信機が正常に動作するためには、L1 コイル タップの位置 (図 3 の点で示されている) を変更するか、またはワイヤ屋内アンテナが使用されている場合はその位置と長さを変更して、入力での信号レベルを選択する必要もあります。信号が弱いと保持帯域が不足し、変調のピーク時に喘鳴のような歪みが聞こえます。 過度に強い信号では、ノイズ レベルが増加し、範囲の自由な部分では、空気がノイズと干渉で「詰まっている」ように見え、15 mV を超える入力信号では、直接信号検出による歪みが発生します。 著者: V. ポリアコフ、モスクワ; 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. 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
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