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Q乗数。 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 / ラジオ受信

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Q マルチプライヤ (再生アンプ) は、無線アスリートの間で非常に人気があります。 コンバーター回路と並列に接続されたプレフィックスの形で作られたよく知られた乗算器 (「ラジオ」、1962 年、第 4 号) とは異なり、以下に説明する設計は特別な受信機ユニットであり、さらに次の方法を使用します。信号の「連続通過」により、干渉信号の抑制 (「カット」) モードから有用な信号の選択モードへのスムーズな移行が可能になります。 R6 ポテンショメータ スライダを右(図に従って)位置にすると、このポテンショメータの減衰が大きいため、位相が反転した信号経路は困難になります。 したがって、信号増幅の程度は回路の品質係数によって決まり、選択された信号は R3C2 R10C9 回路を介して乗算器の出力に供給されます。

R6 スライダーを左端の位置に移動すると、位相が反転した信号の振幅が優先され、乗算器は抑制モードで動作します。 周波数スペクトルの「サプレッサー」の役割は、発振の位相が左側の三極管 L1 のアノード回路の位相と逆になる回路によって実行されます。 R6 スライダーの中間位置では、異なる位相による振幅の優位性に関するさまざまなオプションが可能であり、これにより抑制周波数と選択周波数を変更することが可能になります。

図に回路図が示されている Q マルチプライヤを使用すると、465 kHz または 1600 kHz の IF アンプの通過帯域内の狭い周波数セクションを選択または抑制することができます。 乗算器は、IF 増幅器の初段のランプの制御グリッドの回路の断線に含まれており、乗算器が接続されている受信機には変更が加えられていません。 IF アンプで発生する混変調を低減するには、受信機の指定された場所で乗算器をオンにする必要があります。また、乗算器は入力の IF 電圧の振幅が小さい場合にのみ正常に動作するためです。

Q乗数

乗算器を使用すると、目的の周波数スペクトルをほぼ完全に (ノイズ レベルまで) 抑制できます。 抑制される (または選択される) 周波数スペクトルの幅と抑制 (選択) の度合いを個別に調整できます。

乗算器を最小スペクトル抽出モードで動作させることにより、選択的フェージングの程度を低減できます。 このような条件下で通常の音の音色を維持するには、カットオフ周波数が 200 ~ 400 Hz の単段ハイパス フィルターをローパス アンプの入力に接続する必要があります。

この Q マルチプライヤは、他の狭帯域デバイスと同様、安定した局部発振器が受信機に設置されている場合にのみ効果的に動作することに注意してください。 局部発振器の周波数が 300 ~ 2000 Hz にシフトすると、乗算器の帯域が同じ制限内にあるため、乗算器の動作モードが劇的に変化します。

マルチプライヤは 6NZP ランプに組み立てられています。 このランプの(図によると)左側の三極管のカスケードは分割負荷を備えた位相インバータであり、右側の三極管は容量性フィードバックを備えた再生増幅器、つまり Q マルチプライヤ自体です。

周波数スペクトルの選択または吸収モードでの乗算器の動作、および選択または吸収の程度は、ポテンショメータ R6 スライダの位置によって決まります。 R6 スライダーが (スキームに従って) 左の位置にある場合は抑制が行われ、右の位置にある場合は周波数スペクトルが選択され、その幅は R8 ポテンショメーターを使用して変更できます。 乗算器は、可変コンデンサ C5 を使用して IF アンプの通過帯域内の特定の周波数に調整されます。

乗算器はP1スイッチと別ケースに組み込まれており、双方向の1極トグルスイッチとして使用します。 マルチプライヤをトグルスイッチに接続するワイヤはできるだけ短くし、慎重にシールドする必要があります。 コイル L2、コンデンサ C6 ~ C3、抵抗器 R10 と R0,5 は、厚さ 35 mm、寸法 65x36 mm の別個の getinax ボードに実装されています。 ボードは 36x67xXNUMX mm のスクリーンで覆われています。

コイルL1はポット状のカーボニル鉄心SB-1a内に配置されています。 7 セクションのコア フレームにライセンサー 0,07x465 が各セクションで均等に巻かれています。 1 kHz の IF アンプの乗算器では、コイル L60 に 3 ターン (20x1600)、30 kHz の IF アンプの場合は 3 ターン (10x5) が含まれています。 CXNUMXには直接増幅型ポケット受信機に搭載されている単段バリコンを採用しています。

乗算器を取り付けるときは、ランプのアノードとグリッド回路の間の取り付け容量を減らすことに特別な注意を払う必要があります。 取り付け容量が大きいと、同調周波数よりわずかに低い周波数で乗算器が励起されたり、IF アンプの通過帯域リップルが大きくなったりします。 場合によっては、この現象を排除するために、図の×印で示された場所に 20 ~ 100 オームの抵抗を追加すると便利な場合があります。 これらの抵抗はコイル L1 のすぐ近くに配置する必要があります。

乗算器を設定する最良の方法は、スイープ ジェネレータとオシロスコープを使用することです。 これらのデバイスが利用できない場合は、耳で調整できます。

これを行うには、乗算器が励起しきい値にあり、R8 ポテンショメータのスライダが一番右の位置にある位置に R6 ポテンショメータのスライダを設定します (図によると)。 この場合、乗算器は周波数スペクトル選択モードで動作します。 受信機は、何らかの局に接続された乗算器で同調され、乗算器内の可変コンデンサ C5 の回転子を回転させることによって、より高い送信周波数のレベルが急激に低下します。 これが達成されると、乗算器は受信局の搬送波周波数に同調されます。

乗算器が選択モードで正しく動作していることを確認した後、乗算器が抑制モードになるまでポテンショメータ R6 スライダを左側 (図に従って) に移動します。これは強い非線形歪みの発生によって認識できます。キャリア周波数レベルの低下の結果として。 その後、可変コンデンサC5を非線形歪みの最大レベルに調整する。 抑制モードで乗算器の動作を確認することで調整が終了します。

乗算器がオンになったときに発生する可能性がある最初の IF トランスのグリッド回路の離調を補償するために、容量 1 ~ 4 の同調コンデンサ Sk を接続する必要がある可能性があります。 pFをスイッチP15aに入力します(図中点線で示します)。

図の括弧内は、1600 kHzのIFアンプ用乗算器の製造時に設置する必要があるいくつかの部品の公称値です。 このような乗算器の取り付けには特に注意が必要です。

著者: A.バチンスキー

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