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VHF ラジオ用の XNUMX つのデザイン。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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「灯台」のSメーター

この S メーターはマヤーク無線局用に設計されており、変換された形式で、多くのアマチュア無線家が 2 メートルの範囲で通信に使用しています。 高感度と優れた周波数特性により、あらゆるVHF FMラジオ局で使用できます。

CB 無線局の S メーター。Yu. Vinogradov の記事「CB 無線局のポインター S メーター」(「Radio」、1999 年、No. 6、p. 65) で説明されています。 表示電圧の範囲が比較的狭く、感度が低くなります (周波数 10 kHz で 465 mV)。 このため、IF経路の最終段近くでオンにする必要があり、IF信号の測定値の範囲が狭くなります。 さらに、IF が増加すると感度が低下するため、10,7 ~ 24 MHz の IF を使用する VHF FM ラジオ局では S メーターの使用が実質的に不要になります。

Sメーターの回路を図に示します。 1. デバイスの基礎は DA1 チップ (K174UR5) です。 第38世代テレビの無線チャンネルサブモジュールに使用されており、安価です。 知られているように、このマイクロ回路には、増幅器 (40 MHz) の増幅段、AGC システム ノード、および復調器と AFC システム ノードが含まれています。 その利点には、高ゲインと幅広い動作周波数 (最大 XNUMX MHz) が含まれます。

VHFラジオのXNUMXつのデザイン

ラジオ局のカスケードに対する S メーターの影響を排除するために、電界効果トランジスタ VT1 のソースフォロワがその入力に取り付けられています。 測定ヘッド PA2 を備えた DC 電圧計が電界効果トランジスタ VT1 に組み込まれています。 IF 入力信号のレベルが増加すると、マイクロ回路のピン 14 の定電圧が減少し、機器の針がずれます。 指示電圧の範囲を広げるために、ダイオード VD1 と抵抗 R11 が使用されます。

マイクロ回路の 30 つのコピーがデバイス内で順番にテストされました。 この場合、示された電圧の下限は 70 ~ 50 μV の範囲でした。 そして上のもの - 150...60mV (測定範囲 - 65...174 dB)。 示されたレベルは、KXNUMXURZ マイクロ回路の入力電圧の変化範囲に対応します。 マヤークラジオ局のFM検波器が組み込まれています。 したがって、この場合、このようなSメーターをこのマイクロ回路の入力と並列にオンにする方が便利です。 ラジオ局の図では、このポイントは「KTZ」と指定されています。

HL1 LED は、受信信号の最大レベルを示します。 入力信号レベルが 250 ~ 400 mV になると光り始めます。 つまり、ポインタ デバイスが示す制限値より 10 ~ 15 dB 高い。

キャリブレーションの安定性は安定化電源に依存するため、デバイスは安定化電源から電力を供給する必要があります。 消費電流は約45mAです。

このデバイスはトランジスタKP303A、KP303Bを使用できます。 LED HL1 - 動作電流 5 ~ 10 mA の小型のもの。 ダイオード VD1 - KD419B または別の検出器、またはショットキーバリアを備えた整流器。 コンデンサ C7 - K50。 K52、K53、残りの非極性 - KM、K 10-17 KD。 トリマー抵抗器 - SPZ-19、定抵抗器 - MLT、S2-33。 測定ヘッド PA1 - 合計偏差電流が 100 ~ 200 μA、フレーム抵抗が 2 ~ 3 kOhm。 たとえば、M4247。

デバイス部品のほとんどは、両面フォイルグラスファイバー製のプリント基板上に配置されます。そのスケッチを図に示します。 2. 基板の XNUMX 番目の面はメタライズされたままになります。 コモン線に接続されていない部品のリードを挿入する基板の穴は皿穴加工されています。 コモン ワイヤ フォイルは、基板の反対側のコモン ワイヤにいくつかの場所で接続されています。

VHFラジオのXNUMXつのデザイン

S メーターは、メイン選択フィルターの後のラジオ局、またはその後のカスケードに接続する必要があります。 抵抗器 R1 は無線基板上に配置され、最小長のシールド線で S メーター基板 (コンデンサ C1) に接続されます。

デバイスのセットアップは、入力信号がないときに抵抗 R12 を「ゼロ」に設定することから始まります。 抵抗器 R10 は、計器スケールの左半分で S メーター特性の傾きを設定し、R11 は右半分で設定します。 抵抗 R1 を選択することにより、示された電圧範囲の下限が設定されます。 入力信号が最小値から増加するにつれて、微小電流計 RA 1 (10...15 μA) を介して電流の小さなジャンプが観察される場合は、抵抗 R7 を選択する必要があります。 この後、設定を繰り返す必要があります。

この表は、入力信号レベルと対応する S スケールの値を示しています (VHF 帯域および受信機入力インピーダンス 50 オームの場合)。

VHFラジオのXNUMXつのデザイン

無線局の感度が 0,15 μV (4 ポイント) の場合、PA5 測定ヘッドの 1 μA 区分をこのレベルに割り当てる必要があります。 この場合、S メーターは 9 ポイントから S45+50 dB までのレベルを示します。 60 ポイントのレベルは約 XNUMX...XNUMX µA に相当します。つまり、このスケールは非常に便利であることがわかります。

低ノイズ 430 MHz アンテナアンプ

増幅回路を図に示します。 1. 低ノイズのガリウムヒ素電界効果トランジスタ VT1 上に組み立てられています。 アンプの入力と出力の共振回路 L1C1 と L3C5 は、電界効果トランジスタのマッチングと周波数の選択を行います。 アンプの帯域幅は約 10 MHz、ゲインは 10 ~ 14 dB です。 どちらのパラメータも、入力ケーブルと出力ケーブルの接続ポイントによって異なります。 ダイオード VD1...VD4 は、強力な送信信号や静電気の放電による破壊からトランジスタを保護します。

VHFラジオのXNUMXつのデザイン

電界効果トランジスタの電源電圧 (+5 V) は、DA1 チップ上の統合電圧安定器によって安定化されます。

アンプは、厚さ 1,5 mm の両面フォイル グラスファイバー製のプリント基板上に組み立てられています。そのスケッチを図に示します。 2. 第 XNUMX 面は金属化されたままで、輪郭に沿って箔で第 XNUMX 面の共通ワイヤに接続されます。 インダクタは印刷導体の形で作られています。

VHFラジオのXNUMXつのデザイン

デバイスにはフレームなしの永久コンデンサ(K10-17B、KM-ZV、KM-4V、KM-5V)を使用することをお勧めしますが、極端な場合には、通常の小型セラミックコンデンサを使用して、リード線を最小限の長さに短くすることもできます。 トリマーコンデンサ - KT4-25; 抵抗 - MLT、R1-4、R1-12。 チョーク L2 には 10 ターンが含まれており、直径 2 mm のマンドレルに PEV-0,2 3 ワイヤが巻かれています。 設置後、トランジスタのドレイン端子にカルボニル鉄粉を充填した少量のエポキシ樹脂を充填してください。 これにより、アンプの安定性が大幅に向上します。

設定は、電界効果トランジスタのドレイン電流をこのタイプのトランジスタの最小雑音指数 (5 mA) に設定することから始まります。 入力ケーブルの接続点は最大感度に応じて選択され、出力ケーブルの接続点は最大伝送係数に応じて選択されます。 入力回路はコンデンサ C1 で範囲の中間周波数に同調され、出力回路はコンデンサ C5 で同調されます。

アンプをアンテナの近くに配置する予定の場合は、3 つのリレー (必然的に同軸高周波リレー) を含める必要があります。 アンプが受信/送信切り替え後の無線局の受信部分に設置されている場合は、ダイオード VD4、VDXNUMX を省略できます。

著者:I.Nechaev(UA3WIA)

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