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RF信号コンバーター。 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 / アマチュア無線デザイナー

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このデバイスを使用すると、オーディオ信号のスペクトルを周波数で一方向または別の方向にシフトできます。 それを使えば、大人は子供の声をまねることができ、その逆も可能です。 内蔵の低周波振動発生器と連動し、リバーブをかけたようなクリアなエコー効果を生み出します。

トランスデューサーは、人形劇、漫画のサウンド、さまざまなアンサンブルなどで使用できます。トランスデューサーがエレキギターやその他のEMPで動作すると、非常に興味深いサウンドが形成されますが、周波数シフトによってEMPのトーン。

RF信号変換器
(クリックして拡大)

入力低周波信号は、A1 チップ上のリニア アンプによって増幅され (図を参照)、平衡変調器 V3-V6 に供給されます。 トランジスタ V2 の水晶発振器から正弦波 RF 電圧が印加されます。 入力低周波信号がない場合、ミキサ出力 (コイル L4) に電圧はありません。 低周波信号が現れると、主に 7 つの周波数を含む RF 信号がトランジスタ VXNUMX のベースに入ります。合計 FHF + FLF と FHF-FLF の差であり、その振幅は低周波の振幅に正比例します。周波数信号。

電気機械フィルター Z2 は、Fhigh+Flow 信号のみをバランス ミキサー V10-V13 に渡します。 このミキサは、トランジスタ V17 で作成された調整可能な発振器からも電圧を受け取ります (バッファ増幅器はトランジスタ V15 で組み立てられます)。 ミキサーの出力では、C20R25C21フィルターが全信号を抑制し、差(低周波)がトランジスタV14のリニアアンプの入力に渡されます。

可変抵抗器 R18 から V26 バリキャップに電圧を印加することにより、可変発振器の周波数が V1 バリキャップによって変更されます。 セットトップ ボックスの入力に 500 kHz の周波数の信号が印加されているとします。 水晶発振器は 501 kHz の周波数で動作します。 電気機械フィルタの出力では、周波数が 499 kHz の信号が得られます。 調整可能な発振器が 20 kHz に調整されていると仮定します。 次に、フィルタ C25R21C501 の出力では、信号周波数は 499-2 = 500,5 kHz に等しくなります。つまり、入力周波数の XNUMX 倍になります。 調整可能な周波数が XNUMX kHz に設定されている場合、出力では入力の半分の周波数の信号を受信します。 調整可能な RF 発生器の周波数を制御することにより、出力での低周波信号の周波数を広範囲にわたって変更することができます。 この場合、人の声、ギターの弦の音、またはマイクやピックアップなどからデバイスの入力に適用される別の信号のピッチシフトが形成されます。

トランスデューサーはSSBスポーツラジオデバイスと同様に動作するため、トランスデューサーに関するより詳細な情報は関連文献に記載されています。

コンバータには、トランジスタV8、V9に正弦波ビブラートジェネレータも含まれています。 チューナブルオシレーターのV18バリキャップにビブラート信号を印加することで、出力低周波信号の周波数変調を得ることができます。

コンバーターに電力を供給するには、十分に安定したフィルター処理された電圧が必要です。

図に示されている電気機械フィルター (Z2) の代わりに、EMFDP-500V-9D を使用できます。すべてのコイルは、Sokol ポケット受信機の既製の IF フィルターを使用しています。 ビブラートジェネレーターを安定して動作させるには、係数 h8e が少なくとも 21 のトランジスタ V300 と、少なくとも 9 の V60 を選択する必要があります。

計測器(LFおよびHFジェネレーター、波長計、オシロスコープ、RF電圧計など)を使用するだけで、コンバーターを適切にセットアップすることができます。 まず、LIC3回路をL2カップリングコイルの最大信号に調整し、波長計(または無線受信機)を使用して確認します。 生成周波数は500kHzです。

低周波信号がオフになり、抵抗R6を調整することにより、トランジスタV7に基づいて最小の高周波信号が達成されます。 ここで再び低周波信号を入力に適用すると、RF信号がこのトランジスタのベースとコレクタに現れ、図に示されているものと同様の形状になります。 回路L3C11C12をこの信号の最大値に調整します。

次に、オシロスコープ (または真空管電圧計) を EMF 出力に接続し、コンデンサ C15 を選択することで最大信号が得られます。 ジェネレーター出力信号はゼロに減少し、抵抗器 R26 スライダーは中間位置に設定され、L6 コイルは L5 コイルの最大信号に調整されます。

この場合、同調可能発生器の周波数は、そのレギュレーションの限界が実際の使用に十分なものでなければなりません。

最後のステップは、ビブラートジェネレーターをセットアップすることです。 これを行うために、スキームに従って残されたコンデンサC28の出力がオフにされ、低周波発生器がコンデンサC16と抵抗器R10の接続点に接続される。 周波数を28〜16 Hzに設定し、電圧を徐々に上げることにより、抵抗R10とR10を選択することで、ジェネレータの出力(抵抗R50)での信号の対称的な制限を実現します。 その後、コンデンサC28の回路が復元される。 ビブラートジェネレータの周波数は、チューニング抵抗R14によって設定されます。

ダイアグラムによるスイッチ S2 の下の位置では、元の信号を変換された信号に「混合」することができます。 この場合、元の信号のレベルは同調抵抗 R28 によって設定されます。

コンバーターを繰り返し使用する場合は、高周波デバイスの取り付け規則に従う必要があります。

著者: V. ケトナーズ、オーガ。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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