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160m対応のシンプルなSSBミニトランシーバーです。 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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ダイレクト コンバージョン技術は、高度な技術的パラメーターと回路ソリューションの極限のシンプルさの組み合わせにより、アマチュア無線の間で急速に人気を博しました。 しかしながら、既知の設計は製造が非常に困難である。

最小限の詳細を含む、かなり良好なパラメータを備えた単純なトランシーバが提案されています。 この設計では、RA3AAEトランシーバーの個別の回路ソリューションを使用しています[1]。 その感度は少なくとも5μVです。 12Vの供給電圧で端子段に供給される電力は400〜500mWです。 ターミナルステージの供給電圧を24Vに上げると、電力は数ワットに増加しますが、同時に、ターミナルステージにKT606トランジスタを配置し、最終ステージにKT907を配置する必要があります。

トランシーバーの回路図を図に示します。 可逆 SSB 変復調器を使用します。

160メートル用のシンプルなSSBミニトランシーバー
(クリックして拡大)

受信時 (RX) アンテナからの信号は、リレー K1 と K2 の常閉接点とコンデンサ C14 を介して、SSB 変復調器の無線周波数入力に供給されます。 ミキサーは、容量性フィードバックを備えた方式に従ってトランジスタVT5で作成されたローカル発振器の電圧も受け取ります。 局部発振器は、受信時と送信時の両方で、受信信号の周波数で動作します。 次に、低周波信号がユニバーサルULFの入力に供給されます。これは、受信と送信の両方で動作し、直接接続されたトランジスタVT6、VT7で行われます。 ダイオード VD 10 は、送信モードでマイクをユニバーサル ULF 入力に接続するために使用されます。

送信時 (TX) 電源電圧は、リレーK1、K2、プリアンプ(トランジスタVT1およびVT2で作成)、およびトランジスタVT3およびVT4の最終段に適用されます。 最終段の出力には、U字型のローパスフィルター(LPF)が取り付けられており、送信中にリレーK2の接点によって整合アンテナに接続されます。

トランシーバーのセットアップ 受信モードで開始します。 まず、すべてのチューニング抵抗器(R10-R12、R16)のスライダーを中央の位置に設定します。 次に、L13コイルのチューニングコアを回転させ、コンデンサC27の静電容量を選択すると、1830〜1930kHzの局部発振器周波数のオーバーラップが得られます。

トランジスタ VT7 のコレクタには 0,5 Upit. が必要です。これは、抵抗器 R21 の抵抗値を選択することによって達成されます。 次に、夕方または夜間に多数のラジオ局が運用されているときに、アンテナを接続し、ローカル発振器をコンデンサC26(チューニング)で再構築して、強力な局の16つを受信しようとします. これが失敗した場合は、トリマー抵抗R6を回転させ、ミキサーの最適な動作に必要な高周波電圧の値を設定します。 これにより、電話機の受信局の最大音量が得られます。 次に、L7 L75 コイルのチューニング コアを回転させ、微弱な信号を受信したときに最大音量を達成します。 これで、受信モードでのトランシーバーのセットアップは完了したと見なすことができます。 アンテナと同等のものを送信機の出力 (少なくとも 2 W の電力を持つ XNUMX オームの抵抗器) に接続し、この抵抗器の高周波電圧を測定します。 この場合、ユニバーサルULFのマイク入力に低周波発生器またはマイクから信号を加える必要があります。

抵抗器 R11 または R12 のスライダーを極端な位置の 4 つに設定することによって、ミキサーのバランスを崩すこともできます。 回路 LI C3 および L8 C2 を調整することで、同等の最大電圧を実現します。 自励励起が発生した場合は、チョーク L4 および/または L11 を小さな定格の抵抗 (実験的に選択した) で分流する必要があります。 次に、抵抗 R12 と R10 を使用してミキサーのバランスをとり、送信モードでトランシーバーの出力に搬送波が存在しないようにします。 この場合、ユニバーサル ULF のマイク入力には信号が存在しないはずです。 送信モードで最大の搬送波抑制を受信したら、再びトランシーバーを受信に切り替え、GSS またはトランシーバーで使用される別の類似の局部発振器の信号を聞きながら、上側波帯 (VBF) の最大抑制を達成します。同調抵抗R1。 これを行う最も簡単な方法は、トランシーバーの局部発振器の周波数をこの搬送波の周波数に対して 1,5 ~ 1 kHz だけ離調して、変調されていない搬送波を聞く場合です [XNUMX]。

場合によっては、より効果的に抑制するために、高周波移相器のコンデンサ C17 の静電容量を 240 ~ 390 pF 以内で選択するか、低周波移相器の抵抗器 (R13 または R14) のいずれかの抵抗を選択する必要があります。 )、再度調整を繰り返します。 受信時にミキサーを調整すると、送信時の EBP も抑制されます。 あらゆる RF ゲルマニウムまたはシリコン ダイオードをシングルウェイ ミキサーで使用できます。 次のタイプのダイオードで最良の結果が得られます: KD514、KD503、D311、GD507。 分離コンデンサと阻止コンデンサの静電容量は重要ではありません。 空気誘電体コンデンサは、局部発振器を調整するために使用されます。 リレー K1、K2 は小型で、応答電圧は 9 ~ 12 V です。コイルの巻線データは表に示されています。

コイル ワイヤー ターン数 フレーム 注釈
L1 PELSHO-0,1 20 + 20 6ミリメートル 2,7mmトリマーコア付き。
L3 PELSHO-0,1 10 + 20 6ミリメートル -"-
L5 PEL-0,66 14 フレームレス 内部巻き径 - 14 mm、巻き長さ - 10 mm。
L6 PELSHO-0,1 40 6ミリメートル 2,7mmトリマーコア付き。
L7 PELSHO-0,1 20 6ミリメートル -"-
L10 PELSHO-0,1 500 + 500 透磁率20のフェライトリングK12x6x2000 XNUMX 本のワイヤを一緒に折りたたんで巻かれ、巻いた後、一方のワイヤの始点が他方のワイヤの終点に接続され、中間端子が形成されます。
L11 PELSHO-0,1 300 -"- -"-
L12 PELSHO-0,1 4 + 4 6ミリメートル 2,7mmトリマーコア付き。
L13 PELSHO-0,1 32 6ミリメートル -"-

注釈:
1. コイル L6 と L7.L12 と L13 - 同じフレーム上。
2.コイルL2、L4、L8、およびL9として、工業生産の既製のチョークが使用されました。

トランシーバーのすべての部品は、最大の「接地」領域を持つ XNUMX つのプリント回路基板に取り付けられています。

文学

1. ポリアコフ V.T. ダイレクトコンバージョン技術についてのアマチュア無線。 - M.、パトリオット、1990 年、24 代。
2. コマロフ S. シンプルなシングルバンド電信送信機。 - ラジオ、1982 年、第 7 号、25-26 ページ。 アマチュア無線 1/94 p.45-46。

著者: V. アルテメンコ、キエフ; 出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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ユージン
7つのトランジスタ、そのうち2つは5倍、次に2つの6n3pランプでそのようなトランシーバーを作ることは可能ですか? 私はいくつかの周りに横たわっています。 それは素晴らしいことです!


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