無線電子工学および電気工学の百科事典 小型無線電話。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 無線電話の製造に対する関心の高まりは、動作原理による回路および技術的解決策の複雑さによって制限されています。 たとえば、[92] で公開されている無線電話 "RTF-1" は、製造とセットアップの両方が難しく、多数のコイルと変圧器の製造が必要です。 提案された無線電話を開発するときの課題は、初心者の無線アマチュアが製造できる無線電話を作成することでした。 無線トーン制御方式ではこれができないため、この無線電話の動作はキャリア中断方式に基づいています。 これにより、回路を可能な限り簡素化し、次の利点を提供することが可能になりました。
無線電話の操作を考えてみましょう。 コードレスハンドセット(図 1)はドア受信モードで、送信機はオフになっています。 固定電話 (図 2) の場合も、受信機は XNUMX 台だけです。 発信者番号通知電話機はオートフック モードになっています。 加入者から電話を受けると、固定装置の送信機が自動的にオンになり、通話をコードレスハンドセットに転送します。 通話が受信されると、ハンドセットの送信機がオンになり、システムは二重通信の準備が整います。 ハンドセットの側面から呼び出す場合、送信機はトグル スイッチ S1「スタンバイ」によって電源が供給されます。 キャリア信号は固定デバイスの受信機によって受信され、微調整 LED が点灯します。 スタンバイモードでは、トランジスタVT1(図2)が閉じています。 LEDからの電圧により、トランジスタが開き、抵抗R5で電圧降下が発生し、静止部分のトランスミッタに給電されます。 ハンドセットで番号をダイヤルすると、その桁に対応する回数、電源 (およびそれに応じてキャリア) が中断されます。 したがって、LEDは、トランジスタVT1が切り替わる電圧と同じ回数消灯する。 これが回線のダイヤル方法です。 情報を送信する場合、ULF 受信機の出力からの低周波信号が変調のために VT1 ベースに供給されます。 自動ピックアップ モードを含む、発信者 ID を備えた電話がない場合は、自動ピックアップを実行する電子リレーを取り付けることができます。 無線電話の受信機と送信機の選択。 受信機の選択は、アマチュア無線の能力と資格に依存します。 受信機の主な基準は、コントロールとトランジスタVT1を受信機自体に配置できることです。 受信機ハウジングにソケットを取り付けて制御電圧を出力し、制御回路自体を別のハウジングに組み込むこともできます。 この実施形態では、受信機はいつでも切断され、その意図された目的のために使用されることができる。 輸入されたレシーバーが使用されている場合(通常、XNUMXつの特殊なマイクロ回路が使用されています)、レシーバー回路図がない場合でも、微調整電圧が除去されるポイントは、テスターが定電圧を上げて実験的に見つけることができます。無線電話送信機送信機から搬送周波数信号を受信する。 設計を簡素化するために、固定デバイスの送信機 (図 4) は電話回線から電力を供給されます。 その電力は電話網の電力によって制限され、抵抗器 R5 の両端の電圧降下によって決まります。 R5 の値は、ハンドセットを上げると 15 ~ 18 V が降下するように選択されます (トランジスタはわずかにウォームアップするはずです)。 連続動作時間は静止電流に依存するため、無線電話受信機の受信範囲は静止電流になります。 図174に示す回路に従って、経済的な低電圧レシーバをK34XA3チップ上に組み立てることができます。 それが利用できない場合は、電話への出力を備えた既製の小型受信機を使用できます。 基板の寸法は、無線電話機のハンドセットに自由に取り付けることができるような寸法になっています。 同じ受信機を、65 ~ 74 MHz の範囲で固定デバイスにも使用できます。 受信機はほとんど電流を消費しないため、電話回線から電力を供給できます。 ただし、据え置き型デバイスの受信機の寸法は重要ではないため、「オーシャン」タイプの電源ユニットを内蔵したポータブル受信機をこの目的に使用できます。 固定デバイスの受信機をファイナライズする手順。 受信機からトランジスタVT1(図2)を制御するために、1つの信号が使用されます。回線に番号をダイヤルするための微調整電圧と、変調用の低周波電圧です。 無線電話のサイズは、主にハンドセットの送信機の電力によって決定され、それは電源電圧に依存します。 長距離が必要ない場合は、レシーバーからトランスミッターに電力を供給することができます (図 XNUMX)。 電圧源とその値の選択は、無線電話ハンドセットのサイズによって決まります。 無線電話ハンドセット送信機の概略図を図 5 に示します。 送信機のマスター発振器は、KP2 タイプの VT303 トランジスタで作られています。 発生頻度は要素 L1、C3、C5、VD2 によって決まります。 周波数変調は、VD2バリキャップタイプKV109に変調可聴周波電圧を印加することで行います。 動作点は、電圧レギュレータから抵抗 R2 を介して供給される電圧によって設定されます。 スタビライザには、電界効果トランジスタ VT1、ツェナー ダイオード VD1、およびコンデンサ C2 上の安定電流発生器が含まれています。 パワーアンプはトランジスタ VT3 で作られています。 アンプの動作モードは抵抗 R4 によって設定されます。 インダクタL2およびL3は、インダクタンスが10〜150mHの任意のインダクタにすることができます。 コイルL1とL4は、直径5 mmのポリスチレンフレームに巻かれ、コアは100HFまたは50HFに調整されています。 巻数は真ん中からタップで3,5、巻きピッチは1mm、ワイヤーはPEV0,5です。 設定は、コンデンサC5を使用して発電機の必要な周波数を設定し、抵抗R4の抵抗を選択して最大電力を取得し、コンデンサC10を使用して回路の周波数を調整することで構成されます。 固定デバイスの送信機(図4)では、抵抗器R5が電話網のワイヤの10つの断線に含まれています。 電話のハンドセットを持ち上げるか、自動リフトモードをオンにすると、回路に電流が現れます。これは、デバイスのタイプと回線の状態に応じて、35 ... 5 の範囲になります。ミリアンペア。 抵抗R15を流れるこの電流は、18 ... 1 Vのオーダーの電圧降下を引き起こし、トランスミッタに給電します。 トランスミッタのオシレータは、通常のプッシュプル回路に従って、トランジスタ VT2 と VT1 に組み込まれています。 周波数変調は、ラインの電圧の変化により発生し、その結果、トランジスタのベースの電圧が変化します。 周波数は、ループパラメータ L5、C1 によって設定されます。 コイル L5 は、直径 4 mm のポリスチレン フレームに巻かれ、中央からタップされた 0,5 mm の PEV ワイヤーが 2 回巻かれています。 コイル L1 は L2 の上に巻かれ、同じワイヤが 1 回巻かれています。 回線L1、C5を調整して電話回線がビジー状態のときに設定する。 無線電話の通信範囲は 300 メートル以内ですが、無線電話の受話器と固定部分に追加のパワーアンプを取り付けると、範囲を 10 ~ 15 km まで簡単に伸ばすことができます。 車内に無線電話を設置する場合は、車載バッテリーから無線電話ハンドセットに電力を供給することをお勧めします。 相談は、組み立てられた送信機回路と同様に、著者から入手できます。 文学
著者: N. Martynyuk、ブレスト地域、コブリン 私の記事に関して多くの手紙が届いたので、雑誌のページにある基本的な質問に答えようとしています. 自動リフトリレー(図1)は、単一のバイブレーター回路に従ってK176LA7マイクロ回路上に作成されます。 固定部分の受信機と送信機は電話回線から電力を供給されるため、受信機の感度を上げるだけで動作範囲を広げることができます。 固定送信機の電力は電話回線の電力によって制限されますが、携帯型送信機の電力はバッテリー容量によって制限されます。 自宅で強力な送信機と高感度の受信機を作成するには、ある程度の経験、調整デバイス、および希少な無線コンポーネントが必要です。そのため、最大 20 ~ 30 km の範囲の無線電話が必要な場合は、別の方法を使用することをお勧めします。 現在、優れた 40 チャンネルのラジオ局は比較的安価に購入できます。 簡単な変更により、その出力を8 ... 10 Wに増やすことができ、そのような無線局に基づいて、広い範囲を備えた優れた無線電話が得られます。 その機能図を図 2 に、電子リレー、自動立上げ、整合遅延ユニットの回路図を図 3、4 に示します。
スタンバイモードでは、受信無線のみがオンになります。 電話回線から通話信号を受信すると、電子オートリフトリレーにリンギング電圧が印加され、電子オートリフトリレーが作動し、エグゼクティブリレーが送信中の無線局をオンにします。 通話信号はマイク入力に送られ、無線で移動無線局に送信されます。 5 ... 6秒後、自動ピックアップ遅延回路がトリガーされ、発信者との接続が確立されます。 受信はあるチャネルで行われ、送信は別のチャネルで行われるため、移動無線は送信時にチャネルを変更する必要があります。 たとえば、受信は 9 チャンネルで行われ、PTT を押して送信する前に、19 チャンネルをオンにする必要があります。 著者:N. Martynyuk、ブレスト地域、コブリン。 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 テレフォニー. 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: 光信号を制御および操作する新しい方法
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