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コンバーター 1260/430 (144) MHz。 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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過去 1260 年半で、144 MHz 帯域に対するアマチュア無線家の関心が著しく高まっています。 これをマスターする最も簡単な方法は、アマチュア無線家がすでに利用できる 430 または 23 MHz 帯域の機器へのコンバーターまたはトランスバーターを使用することです。 読者の注意を引くために提供されたコンバータは、XNUMX cm 範囲の信号をこれらの範囲の XNUMX つからの信号に変換するように設計されています。

アマチュア1260MHz帯で無線通信を行ったり、アマチュア無線IC3からの信号を受信したりする場合には、この帯の信号を430MHz帯や144MHz帯の信号に変換するコンバータがよく使用されます。

図に図1は、1260/430MHzのコンバータ回路を示しています。

コンバーター1260/430(144)MHz
(クリックして拡大)

RF入力回路は、ストリップラインL2とコンデンサC5によって形成される。 トランジスタ VT2 (5T3A-2) には URF が構築されており、その帯域幅は 3132 ... 2 MHz、ゲインは 30 ... 40 dB、ストリップ ライン L9 とコンデンサ C11 は要素として機能します。周波数の選択。

L1C4 回路の設定によって決定される水晶共振器の奇数高調波の周波数で動作する局部発振器は、トランジスタ VT1 に組み込まれています。 周波数逓倍器と増幅器は、それぞれトランジスタ VT2 と VT4 で作成されます。 発生器の必要な高調波の信号を分離するために、やはりストリップラインに基づいて作られた共振回路L4C10とL8C18が使用されます。 コンバータ ミキサはダブルゲート電界効果トランジスタ VT5 です。

ミキサーの電源電圧は積分スタビライザー DA2 によって安定化され、残りのノードには積分スタビライザー DA1 を通じて電力が供給されます。 ダイオード VD1 ~ VD4 は、強力な送信信号からデバイスを保護するために使用されます。

装置はこのように動作します。 入力信号は RF アンプに供給され、その後 VT5 トランジスタの最初のゲートに供給され、局部発振器信号が 430 番目のゲートに供給されます。 RF 信号と局部発振信号の周波数の差として得られる IF 信号 (10 MHz) は、L24C25C11 回路によって選択され、約 27 MHz のカットオフ周波数を持つ L12C30L13C460LXNUMX ローパス フィルターを介して供給されます。デバイスの出力に。

コンバータの全体的なゲインは +11...14 dB です。 デバイスには +12...20 V が供給されます。

一部の部品がない場合は、デバイスの代替品として以下を使用できます。 DA1 マイクロ回路 - KR1157EN801A (B)、KR1157EN802A (B)、DA 2 - KR1157EN501A (B)、KR1157EN502A (B)。 トランジスタ VT2、VT4 - KT382A、KT3120A、VT3 - KT3101A。 水晶振動子 ZQ1 - PK212; コンデンサ C28 - K50、同調コンデンサ - KT4-25、パスコンデンサ - K10-53、KTP、永久無極性コンデンサ K10-17V。 同調抵抗 - SPZ-19、定数 - MLT、R1-4、R1-12。

コイル L1 は、直径 2 mm のマンドレルに PEV-0,8-4 ワイヤで巻かれており、4 ターン目と 7 ターン目にタップが付いている 8 ターン (巻き長 1 ~ 3 mm) が含まれています。 コイル L10 ~ L13 は、それぞれ 3、1,5、2,5、および 1,5 ターンを含み、同じワイヤで直径 3 mm のマンドレルに巻かれます。 コイル L3、L5、L6、L9 は、直径 2 mm のマンドレルにワイヤ PEV-0,2-3 で巻かれ、8 ~ 10 回巻かれます。 厚さ2 ... 4、幅7 mmの銅板(銀メッキが好ましい)で作られたブラケットの形で作られた共振器L8、L0,2、L0,4、L5の設計を図に示します。イチジク。 2.

コンバーター1260/430(144)MHz

ほとんどの部品の取り付けは、両面フォイルグラスファイバー製のプリント基板への表面実装によって行われます。 ボードの片面 (図 3) には水晶発振器、周波数逓倍器、アンプがあり、もう一方の面 (図 4) には UHF、ミキサー、ローパス フィルターがあります。

コンバーター1260/430(144)MHz
(クリックして拡大)

基板は高さ 5 ~ 25 mm の金属ケース (図 30) に設置され、周囲に沿って両側からはんだ付けされます。 同軸コネクタとパススルー コンデンサ C31 はケースに取り付けられており、ケースはデバイスのケースにはんだ付けする必要があります。 部品の取り付けは基板を取り付けた後に行ってください。 ケースは両側の蓋で閉じられます。

コンバーター1260/430(144)MHz

1260/430 MHz コンバータの局部発振器は、周波数 23,8 ~ 24,1 MHz の水晶共振器を使用します。 発生器は 214 ~ 216,9 MHz (水晶共振子の 9 次高調波) の周波数で動作します。 周波数逓倍器は、共振回路 L4C856 および L866C4 によって発電機の 10 次高調波 (8 ... 18 MHz) に同調されます。 この場合、変換された RF 信号は 430 ~ 440 MHz の周波数範囲で受信できます。 広帯域受信機を使用する場合は、示されている以外の周波数の水晶発振子を使用できます。

コンバータを 144 MHz の受信機またはトランシーバーと組み合わせて使用​​する場合は、25,6 MHz の水晶共振器 (9 次高調波) を使用する必要があります。 この場合、乗算器と増幅器は発生器の 1150 次高調波 (約 9 MHz) に同調されます。 したがって、コイルL10、L27の巻数を比例的に増やし、ローパスフィルタ要素のパラメータを変更する必要があります(コンデンサC30、C11の静電容量とコイルL13〜LXNUMXのインダクタンスをXNUMX倍にする必要があります) )。

デバイスのセットアップは、トリマー コンデンサを使用して回路を適切な周波数に調整することになります。 コンデンサ C3、C4 の助けにより、水晶共振器の周波数での発電機の安定した動作が達成されます。 コンデンサC10、C18および抵抗器R4は、トランジスタVT5の第2ゲートで局部発振器信号の最大レベルを受信する(ミキサの最大利得による)。 コンデンサ C10、C18、C4、C5 を再構築すると、コンバータの最大伝達係数が得られます。 チューニングは、5 MHz 帯域のビーコンを制御信号として使用するか、信号を減衰させるために少し離れたこの帯域の無線局を使用して耳で実行されます。

著者:I。Nechaev(UA3WIA)、クルスク

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