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クォーツヘテロダインHF受信機。 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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この水晶発振器 (KG) は、UW3DI トランシーバーのブロック図に従って作成された無線受信機、トランシーバー、送信機の最初の局部発振器として使用することを目的としています。最初の IF は調整可能です (たとえば、6 ~ 6,5 MHz)。 500 番目は固定 (XNUMX kHz) です。 アマチュア機器を構築するためのこのような方式には多くの利点がありますが、主なものはおそらく、切り替え不可能なスムーズレンジジェネレーター(GFO)です。 GPA にはスイッチ素子が存在せず、比較的低い周波数での調整範囲が限られているため、特に長期の温度安定性の問題の解決が容易になります。

KG の説明されたバージョン (その概略図は図 1 に示されています) は、著者によってエクストラテスト無線受信機で使用されました。 UW3DI とは異なり、最初の IF のオーバーラップ (チューニング) は 5,5 ... 6,5 MHz (つまり 0,5 倍) です。 34,5 ~ 34 MHz の受信機の受信周波数範囲は、1 MHz 幅の 5,5 のサブバンドに分割されます。 6,5 ~ 1 MHz (第 5,5 IF の同調周波数) の周波数帯域の信号を受信する場合、水晶局部発振器をオフにするために設けられています。 供給電圧がそこから除去され、UHF受信機の出力から最初のIF同調可能フィルターの入力までの受信RF信号のバイパスモード(リレーK6,5の接点を介して)が直接オンになります。 受信機の GPA が XNUMX メガヘルツをわずかに超える周波数セクション (エッジにある程度のマージンを伴う) をカバーしているという事実を考慮すると、オーバーラップ周波数ごとに XNUMX および XNUMX MHz の極端な IF 周波数に近い、隣接する周波数セクションでも通常の受信が提供されます。 。

クォーツ局部発振器HF受信機
米。 1.水晶振動子の模式図(クリックで拡大)

発電機は、設置された XNUMX 個の水晶振動子の高調波 (XNUMX 次から XNUMX 次まで) を使用して周波数グリッドを生成します。 さまざまな高調波で動作するときにジェネレーターの出力信号の均一なレベルを得るために、出力信号レベルが調整されました (各高調波には独自の調整があります)。 KG の出力には XNUMX チャンネルのエミッタフォロワが取り付けられており、出力信号を XNUMX つの負荷に分配します。

発電機自体は、容量性 1 点方式に従ってトランジスタ VT1 上に組み立てられます。 水晶振動子ZQ1〜ZQ12は、トランジスタのベース回路と共通配線との間に接続されている。 共振器の切り替えは、12 つのビスケット スイッチ、SA1.1 (タイプ KT 1211-1、26 ポジション) と SA2.1 (タイプ 11P3NPM、2.1 ポジション) によって実行されます。 スイッチSA2.1のスイッチング接点は、スイッチSA1の位置でのみトランジスタVT1のベースに接続される。 1、「DD」(追加範囲)として指定されます。

トランジスタVT1のコレクタ回路では、スイッチSA1.2およびSA2.2が、発生器の出力周波数(水晶共振器の高調波周波数)に同調された回路L1〜L22、C4〜C25を接続します。 抵抗 R3 は負荷回路と並列に接続されており、コイルの切り替え時にトランジスタを流れる可能性のある電流サージを平滑化します。

信号はトランジスタ VT1 のコレクタから、ダブルゲート電界効果トランジスタ VT5 で作られた制御されたバッファ増幅器に供給されます。 このカスケードのゲイン制御は 1.3 つのゲートによって実行されます。 トリマー抵抗器 R2.3 ~ R18 は、スイッチ SA21 および SA4 を使用して最初のゲートに接続され、使用される水晶共振子の高調波に応じて、前のスイッチ ジャックと同じアルゴリズムで動作します。 これらの抵抗は、水晶発振器の出力信号の振幅均一性を調整するために使用できます。 ダイオード VD7 ~ VDXNUMX は、制御抵抗を切り離し、調整中の相互への影響を排除する役割を果たします。

制御信号は、受信機の AGC システムからトランジスタ VT5 の第 0 ゲートに供給されます (12 ... + 5 V)。 この AGC 回路の出力 (受信機内) には調整抵抗が含まれており、トランジスタ VT3 (電圧 +5 ... XNUMX V) のカスケードの初期ゲインを設定します。 AGC システムが動作すると、入力信号レベルの増加に応じて電圧が増加し、設定レベルの電圧を超えると、バッファ アンプのゲインが増加し始めます。 その結果、受信機ミキサーの入力では、入力信号レベルの増加に伴い、局部発振器の信号レベルも増加しますが、これらの信号のレベルの比率は同じままであり、受信機のダイナミックレンジに有利な影響を与えます。ミキサー。 バッファ段のゲインの設定閾値がデジタルスケールの感度閾値よりわずかに高いため、デジタルスケールの出力信号レベルの一定の制限内での変化はデジタルスケールの読み取り値に特別な影響を与えません。

信号は、トランジスタVT5のドレインから、トランジスタVT2〜VT4のベース回路に供給される。 これらのトランジスタには 5 チャンネルのエミッタフォロワが組み込まれています。 その出力から、信号は受信機ミキサー (RX)、送信機ミキサー (TX)、およびデジタル スケール (DSH) に供給されます。 送信モードでは、受信機の AGC システムは機能せず、VT2 のカスケードのゲインに影響を与えません。

12 次高調波で動作する ZQXNUMX 共振器が取り付けられている場合は、XNUMX つのデカップリング ダイオードと同調抵抗で構成され、低次高調波回路に並列に接続された追加回路を構成する必要があります。

発電機は、ガラス繊維箔でできたプリント基板に取り付けられました (図 2)。 コイル L1 ~ L20 は直径 5 mm のプラスチック フレームに巻かれ、アルミニウム スクリーンに囲まれています。 各フレーム (フレームは XNUMX 個しかありません) に XNUMX つのコイル (各端から XNUMX つずつ) があります。

クォーツ局部発振器HF受信機
米。 2.発電機の取り付け

各コイルには、直径 400、長さ 3,5 mm の 14NN フェライト トリマーが装備されています。 コイル L1 ~ L14 は PEL ワイヤ 0,55 でターンツーターンで巻かれ、コイル L15 ~ L20 は PEL ワイヤ 0,41 でターンツーターンで巻かれます。

コイル L21 および L22 はフレームレスで、直径 0,55 mm のマンドレルに直径 5 mm の銀メッキ銅線が巻かれています。 これらは SA2 ビスケット スイッチの接点に直接はんだ付けされており、ターンを拡張または圧縮することで調整されます。

コイルの巻き数: L1、L2 - 7; L3 - 8; L4、L5〜9; L6、L7〜10; L8、L9〜11; L10-L13 - 12; L14-13; L15-16; L16-20; L17 - 25; L18 - 30; L19 - 40; L20-47; L21、L22~5。

発生器のセットアップは、最大信号レベルに達するまでコイル L1 ~ L22 を調整し、歪みのない正弦波出力信号が得られるまで抵抗 R6 を選択することで構成されます。

水晶振動子の周波数と回路設定の周波数を図に示します(図1参照)。 23 MHz の共振器は、7,66 次高調波の放出により 25 MHz の周波数の共振器に置き換えることができ、5 MHz の共振器は 6,33 の周波数の共振器に置き換えることができます。 8,33; 12,5; 18 MHz (対応する高調波を選択) ジェネレータの出力信号レベルは、特定の負荷に応じて、また受信機入力に信号がない場合に、トリマ R21 ~ R0 によって 3 ~ XNUMX V の範囲で設定されます。

著者: ウラジミール・ルブツォフ (UN7BV)

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