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無線電子工学および電気工学の百科事典
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キツネ狩り用送信機。 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 / 民間無線通信

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この送信機は、3.5 MHz (A1 変調あり) と 144 MHz (A2 変調あり) の 1 つの帯域で動作できます。 これには、各範囲の個別の無線周波数パスと、2 分間と 3 分間の一時停止のコード送信を提供する「フォックス」コード ジェネレーターを備えた電子時計で構成される共通の自動マニピュレーターが含まれています。 マニピュレータは、約 60 kHz の周波数の変調信号も生成します。 両方の帯域の送信電力 75 ~ XNUMX W、変調率 XNUMX ~ XNUMX%。

送信機は、K134シリーズのトランジスタと集積回路で作られています。 デバイス全体の供給電圧は10〜12Vです。2つの充電式バッテリー20KN48。 直列に接続され、再充電せずに3,5時間送信機の連続動作を提供し、15個のKNGXNUMXDセルのバッテリー(少なくともXNUMX時間)を提供します。

無線周波数パス(図1)。 3.5 MHzの無線パスには、1V4トランジスタに基づくマスターオシレータと、1V5および1V6トランジスタに基づくパワーアンプが含まれています。 マスター発振器のフィードバック回路(コレクターとトランジスタIV4のベースの間)には、1〜1 MHzの周波数で3,50V3,65の水晶振動子が含まれており、第XNUMX高調波で動作します。

キツネ狩り送信機
(クリックして拡大)

トランジスタ1V9,1と5,1V10のコレクタ回路に含まれるP回路1C5、1L6、1.2C1から。 レンジスイッチS10と端子XXNUMXの接点を介して、信号はアンテナに入ります。アンテナは長さXNUMXmのワイヤとして使用されます。

144MHzのマスターオシレータは1V7トランジスタで作られています。 基本回路には、周波数1〜2MHzの48V48.6水晶振動子が含まれています。 この無線パスの増幅器は、トランジスタ1V8と1V9の2段式です。 段間および出力共振回路は、水晶共振器のXNUMX次高調波に調整されています。 同軸ソケットXXNUMXを介して、出力信号は半波長ダイポールに供給されます。

トランジスタ144V1-1V1上の3MHz範囲信号変調器1段。 周波数が約1kHzの変調信号は、回路aを介してマニピュレータから送信されます。 変調器の最終段のトランジスタ3V1は、レンジスイッチの接点S9を介してトランジスタ1.3V1.1のコレクタ回路に接続され、その接点SXNUMXは、マニピュレータから回路bを介して動作中の無線機に供給される電力を切り替えます。送信機のパス。

著者: V. クライメノフ、S. チクトフ (UA3AGS); 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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