無線電子工学および電気工学の百科事典 無線局TAIS-RM41。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 私たちは、ほとんどすべての最新の無線電子機器が原則として外国企業によって製造されているという事実にすでに慣れています。 特に当社で販売しているCB通信機器はアラン、ドラゴン、ヨーサンなどのブランドが代表的ですが、最近では国内メーカーも海外メーカーとの競争に挑戦しています。 今日はTais社が製造したカーラジオ局について話します。これは、その特性の点で外国のアナログに近く、価格はやや低くなっています。 RM41 無線局は、周波数変調を使用した 27 MHz 帯域 (グリッド C および D) のシンプレックス モードでのサーチレス、チューニングレスの無線通信用に設計されています。 証明書番号 OS/1-RS-836 を持っています。 ラジオ局の外観を図に示します。 カバーを外した状態を図1に、カバーを取り外した状態を図2に示します。 XNUMX. ほとんどの最新のラジオ局と同様に、Tais-RM41 は「ヨーロッパとロシアの周波数グリッドで動作できます。使用中のチャンネルで停止しながら範囲をスキャンすることが可能です。ユーザーがプログラムした XNUMX つのチャンネル用のメモリーがあり、メモリーをスキャンします。」 「モニター」モードでは、弱い信号を制御するためにスケルチが強制的にオフになります。送信モードにはトーンコールとメガホンモードがあります。 16 トーンオプションの CTCSS モジュールをインストールすることが可能です。 これを使用すると、選択的呼び出しを実装できます。 スケルチは、受信側で使用されているのと同じトーンで CTCSS 搭載無線にのみ応答します。 CTCSSモジュールの代わりにDTMF信号を使用したアドレスコールボードを搭載することも可能です。 マイクロプロセッサ制御により、動作周波数の再プログラム、動作アルゴリズムの変更、内蔵インターフェース コネクタを介した外部デバイスからのステーションの制御が可能になります。 無線局の工場出荷時の回路図を図に示します。 3. 周波数シンセサイザーは DD1 チップ上に組み込まれており、選択されたチャネルに従って送信機のマスター発振器と受信機の局部発振器用の信号を生成します。 シンセサイザは、DD2 マイクロプロセッサ コントローラ (PIC コントローラ PIC16C64) によって制御されます。 そのクロック周波数は、BQ3 水晶振動子によって 32 Hz に設定されます。 このような低い周波数は、無線受信機への干渉を減らすために選択されました。 フロント パネルのボタン、および PTT の送信ボタンとダイヤル トーン ボタンからの信号は、コントローラに送られます。 また、(受信モードおよび送信モードで) シンセサイザーに制御コードを送信し、受信パスの電源をオンにし、マスター オシレーターに制御信号を送信して送信機をオンにします。 コントローラからの信号はパラレルポート DD3 を介して LED インジケータ HG1 に送信されます。 現在の設定 (最後の作業チャネルなど) は不揮発性メモリ DD4 に記録されます。 ラジオ局の受信機は、二重周波数変換を備えたスーパーヘテロダイン方式に従って作られています。 アンテナからの入力信号は URF (トランジスタ VT1) に供給されます。 ダイオード VD1、VD2 は、送信モードで受信機の入力段を保護します。 最初のミキサーは DA1 チップ上に作成され、局部発振器は VT4 トランジスタ上に作成されます。 局部発振器は DDL 周波数シンセサイザーからの信号を制御し、ミキサーの出力で L4C10C11 回路がオンになり、最初の IF 信号 (10,7 MHz) が選択されます。 この信号は、帯域幅 1 kHz の BF150 圧電セラミック フィルターに供給され、次に 2 番目のミキサー (IC DA10) に供給されます。 周波数 235 kHz の水晶局部発振器が同じマイクロ回路上に構築されています。 ミキサー DA2 の出力から、第 455 中間周波数 (2 kHz) の信号が、3 ~ 7 kHz の帯域幅でメイン セレクション BF10 および BF2 の圧電セラミック フィルターに供給されます。 それらの間には、トランジスタ VT3 上の中間周波数増幅器 (IF) があります。 DA6 チップは、制限アンプ、周波数検出器、予備 ULF の機能を実行します。 オーディオ周波数アンプは DAXNUMX チップ上に組み込まれています。 マイクボードの図を図に示します。 4. BM1 マイクからの音声信号はマイクアンプ (DA1) に供給されます。 生成された信号は、ローパス フィルター (図 49 の図によると R43、C3) およびダイオード リミッター VD10VD11 を介して、周波数変調のためにスムーズ レンジ ジェネレーター (トランジスタ VT6、VT7) に供給されます。 周波数偏移は抵抗RV1で調整できます。 GPA は、R6C38 平滑フィルタを介して VT58 トランジスタのベースに正のバイアスを印加することでオンになり、インパルス ノイズが除去されます。 この発生器は、動作周波数の半分に等しい周波数 F GPD の信号を生成します。 コンデンサ C53 を介して周波数シンセサイザ DD1 の VCO 入力に入り、そこで所定の周波数と比較されます。 周波数が一致しない場合、出力 PDOUT (ピン 13 DD1) の電圧は、どちらの周波数が高いかに応じて、減少または増加の方向に変化します。 この電圧は GPA 回路に含まれる VD5、VD6 バリキャップに供給されます。 バリキャップの静電容量の変化により、周波数 F が変化します。L9C56C57 回路は、GPA 周波数の 7 次高調波の信号を強調表示します。 この信号は 9 段アンプ (トランジスタ VT12 ~ VT14) によって増幅され、出力フィルター L68 ~ L73、C1 ~ CXNUMX を介してアンテナ ソケット XXNUMX に供給されます。 著者: S. Vakhrushev、モスクワ 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: 庭の花の間引き機
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