無線電子工学および電気工学の百科事典 ラジオ局レン - 29 MHz FM。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 多くの場合、アマチュア無線家は、必要な変更を加えて産業用通信機器を独自の目的で使用します。 このような機器を XNUMX メートル範囲の FM とのアマチュア通信に使用するためのオプションの XNUMX つが、提案された記事で説明されています。 業界では、設計と回路の両方が異なるさまざまなラジオ局「Len」(「Len-V」、「Len-M」、「Len-B」)を製造しています。 この場合、ラジオ局「Len-V」1Р21С-3が変更されました。 周波数性能には 33 ~ 39 MHz、39 ~ 46 MHz、46 ~ 48,5 MHz、および 57 ~ 57,5 MHz の 33 つのオプションがあります。 最初のオプション (39 ... XNUMX MHz) の方が望ましいですが、これは重要ではありません。どれでも構いません。回路を巻き戻す作業をさらに頑張らなければなりません。 受信機。 受信機の局部発振器には、VZ チャネル水晶共振器がはんだ付けされています (すべての指定は、特に指定されている場合を除き、1P21S-3 "Len-V" 無線局の技術説明に準拠しています)、その代わりに KB 102 バリキャップがはんだ付けされています。追加の要素は図の図に従ってはんだ付けされます。 1. 新たに導入された要素の名称はストロークで示されます。 局部発振器の周波数は 18,5 ~ 19 MHz で、トランシーバーの同調範囲は 29,2 ~ 29,7 MHz です。 回路 E9、E10、E11 はそれぞれコンデンサ C48、C51、C52 と共振するように調整されています。 おそらく、より均一な出力電圧を得るには、セットアップ プロセス中に選択される抵抗で E9 回路をシャントする必要があります。 コンデンサ C2 (図 1) の静電容量によって希望の同調範囲が設定され、コンデンサ C3 によって必要な範囲の拡張が設定されます。 範囲の端に大きなマージンを残すべきではありません。最も単純な調整オプションは、可変抵抗器 R10 (通常の SP-20 タイプの抵抗器が適しています) を使用して使用されるため、それぞれ 1 ~ 1 kHz を残しておけば十分です。バーニア。 GPAコンターコイルの巻き数は直径18mmのフレームに9巻きです。 回路 E9、E10、E11 のコイルには 18 ターンが含まれており、それぞれ中央からタップがあり、すべての回路がスクリーン内にある必要があります。 UHF では、回路 E1、E2、E68 のループ コンデンサの容量は 7 pF です。 UHF 回路の巻き数はすべての周波数オプションで同じであるため、これはすべてのタイプのステーションに当てはまります。 UHF は既知の方法で調整され、帯域幅はコンデンサ CXNUMX によって設定されます。 コイルコアの工場出荷時のシールが壊れていない限り、UPC を調整する必要はありません。 それにもかかわらず、IF が混乱する場合は、周波数変調が可能な GSS を使用して設定することが非常に望ましいです。 ノイズサプレッサーボードの代わりに、デジタルチューニングスケールが取り付けられ(詳細は後述)、ノイズサプレッサー自体(図2)は、水晶フィルターとA4マイクロ回路の間の受信機ボードの空きスペースに配置されます。 K176LA7チップと抵抗器用の穴がレシーバーボードに開けられ、取り付けワイヤを使用して裏側にはんだ付けされます。 ULF として、通常の ULF 無線局を使用することも、K174URZ チップの隣にある受信機ボードの空きスペースに無線局を配置することもできます。 この場合、K174UNZ および K7UN174 マイクロ回路のゲインは非常に高いため、最小固有ゲインを設定して、たとえば K14UN224、K224UN2 マイクロ回路を使用できます。 信号 送信機 GPA と基準発振器の周波数 10,7 MHz を混合することによって得られます。 基準発振器の電圧は、低周波のオーディオ電圧によって同相変調されます。 送信機基板はさらに再加工中です。 送信機ボードの回路 E2、E4 はすべてのバージョンで巻き戻されます。 5 ... 6 MHz オプションの回路 E33、E39、E8,5 は巻き戻されませんが、他のオプションの場合も巻き戻されます。 これらの回路のデータは、回路の 3 番目の出力から数えて、1 ターン目からタップ付き 68 ターンです (図上と回路自体の両方で、すべての出力に番号が付けられています)。 回路に含まれる分圧コンデンサの容量は 100 pF と 25 pF です。 輪郭静電容量の値は次のとおりです: C28、C24 - 32 pF、C3、C34、C36、C36 - XNUMX pF。 ミキサーと局部発振器増幅器は別々のモジュールとして作られています(図3)。 モジュールの基板はホイル素材でできており、基板のパターンは非常にシンプルで、メスでカットされます。 細部はホイルの側面からはんだ付けされます。 ミキサーボード A2 は、回路スクリーン L4 と抵抗 R29 の間に垂直に設置されます。 コンデンサC22の一端は送信機基板の回路L4および抵抗器R25にはんだ付けされ、他端はミキサー変圧器T2'の中点にはんだ付けされる。 コンデンサ C22' も同様に取り付けられ、一方の出力は送信機ボード、ベース V4、もう一方の出力はミキサーのトランス T25' に接続されます。 局部発振アンプ基板は近くに設置されています。 回路 L2、L2 は巻き戻されており、7 ターンが含まれています。 L2 コイルは基準発振器の周波数を 1 MHz に設定するために使用され、L4 コイルは最高の変調品質が得られるように調整されます。 リピーターモードで動作できるようにするには、もう 100 つの基準周波数発生器をインストールする必要があります。 その周波数はメイン周波数より 10,6 kHz、つまり 4 MHz 低くする必要があります。 送信機ボードにはさらに XNUMX つの水晶チャンネル発振器用のスペースがあり、そのうちの XNUMX つのためにボードに穴が開けられ、主要なスキームに従って要素がはんだ付けされます。 発電機のスイッチング回路を図に示します。 XNUMX では、新しい要素にはダッシュが付いています。 スイッチ SA1 はトランシーバーの動作モードを選択します。スイッチングは、トランジスタのベース回路に制御電圧を供給することによって行われます。 下部では、スキームと位置に従って、10,6 MHz の発生器が動作し、送信は受信周波数に対して 100 kHz 低くなります。これは受信周波数にはまったく影響しません。 回路E1は発電機の最大電圧に調整され、必要に応じて回路コンデンサC15が選択されます。 回路 E2 ... E6 は、パワーアンプの最大出力電圧に調整されます。 チューニング中、パワーアンプの出力は、50〜10 Wの電力を持つ15オームの抵抗器と同等の負荷に負荷される必要があります。 P ループのコイルは、L10 - 7 ターン、L11、L12、L13、L14、L15 - 9 ターンに巻き戻されます。 C41 - 390 pF、C42 - 330 pF、C45 - 82 pF、C49 - 47 pF、C52 - 330 pF、C53 - 56 pF、C58 - 82 pF、C59 - 180 pF、C60 - 180 pF、C61 - 82 pF。 P ループはターンを圧縮および引き伸ばすことによって調整されます。33 ~ 39 MHz オプションの場合、P ループは巻き戻さずに調整できます。 デジタルスケールは、書籍「第 31 回および第 32 回アマチュア無線展示会のベストデザイン」(M.: ed. DOSAAF、1989 - p. 96) から引用されました。 それには小さな変更が加えられ、最初の 176 つの 2 年が残され、数百 kHz の 176 年が事前録音の可能性のためにカウンター K2IE176 と K2ID7 に置き換えられました。 数値 29 は K176IE1 カウンタに記録されますが、単位と数十メガヘルツはカウントされません。数値 100 はインジケータ出力の対応する配線によって形成されます。 水晶発振器の回路を変更しました。 原理的には、この回路を使用する必要はまったくありません。K256TM6 トリガーの入力で 7 Hz の周波数を得ることが重要です。 この条件は、XNUMX kHz の水晶共振器を備えた最小限のチップ数で達成されました。 TsSH のプリント基板のはんだを除去するときは、回路や線路に応じて接続の欠落を注意深く追跡する必要があります。 これは、超小型回路の電源、超小型回路 DDXNUMX、DDXNUMX などの出力に当てはまります。基板は、無線局のコネクタと同様のコネクタを介して接続されます。 修正されたデジタルスケールのスキームとそのプリント回路基板のスケッチ 著者:Yu.Chinkov(RA4UBZ) 他の記事も見る セクション 民間無線通信. 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: 世界一高い天文台がオープン
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