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Len-M ラジオ局の 29 MHz - FM への変換。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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私は 29 年 1991 月から 3 MHz 範囲の位相変調に取り組んできました。きっかけは、RL N 2/1991 の A. Koval (UAXNUMXAFO) による記事「そして無事故」でした。

仕事では純正トランシーバー「LEN」を使用しています。 「LEN」(B、C、M)の既存の変更のうち、「LEN-M」が再構築され、動作周波数は約34 MHzでした。

私が再建したラジオ局は、XNUMX年以上の運用で、変更の容易さ、高い信頼性、および利便性を示しました。 特派員 (周波数、外国人) は、常に変調品質を非常に良いと評価しています。

選択肢がある場合は、動作周波数が 29 MHz にできるだけ近いデバイスを使用する必要があります。これにより、再構築が容易になります。

ラジオ局「LEN-M」の受信機は、10,7つの変換(IF周波数 - 100 MHzおよび1 kHz)を備えたスーパーヘテロダインです。 受信機のブロック図を図XNUMXに示します。

29MHzでのLen-Mラジオ局の変更-FM
Pic.1

ラジオ局の送信機は、2倍周波数逓倍方式に従って作られています(図XNUMX)。

29MHzでのLen-Mラジオ局の変更-FM
Pic.2

トランシーバー フレーム上のボードの位置:

固定フレーム送信機 (無線要素の側面からのビュー):

石英。 変調器 LPF 増幅器
発生器 + и パワー
+ ダブラー 蟻。 (KT920A、
シュタバイフーン + 通勤。 KT920)
ライセーター マイク。 口ひげ
+
キー

可動レシーバーフレーム (PCB 側から見た図):

自動 ULF+ ドライバー+ 石英 0
ティカ UPC1 + 2回路 генератор
UPC2+ フィルター
石英。 平方遺伝子。
フィルター +
UHF+ 0
ミックスします。

受信機では、局部発振器である UHF を調整する必要があります。 送信機 - マスター発振器、変調器、周波数ダブラー、パワーアンプ、出力ローパスフィルター。

受信者

1.局部発振器

最小コストを必要とする最も簡単なオプション: 水晶、反寄生抵抗のはんだを外し、水晶とトランジスタのベースの間に接続されているコンデンサをジャンパーに置き換える必要があります。 はんだ付け部品の代わりに、図3に示す要素を取り付ける必要があります。

29MHzでのLen-Mラジオ局の変更-FM
Pic.3

コイル L1 は補正コイル (クォーツと直列に接続) のフレームに巻かれており、PEL 15 ワイヤが 0,3 ターン、ターンごとに巻かれています。コイルがプラスチックのフレームに巻かれているにもかかわらず、周波数の安定性は FM 運用に十分です。抵抗器 VS-0,5、VS-1、VS-2 から抵抗層を取り除き、PEL 12 ワイヤを 15 ~ 0,3 回巻くことにより、高品質のコイルを作成できます。コイルにBF接着剤を充填し、スクリーンに配置することをお勧めします。 Varicap - タイプ KV102G または同様の容量 (KV102、D901、KB 109) 。コンデンサ C2 の容量は 5 ~ 15 pF で、セットアップ中に選択されます。 C4 として空気誘電体を備えたトリマーを使用することをお勧めします。 KPK-MPのセラミックトリマーはよく「浮き」ます。

工場出荷時のバージョンでは、受信機の水晶発振器は次のスキームに従って動作します: Fkg = Fsignal + Ffc、つまり局部発振器の周波数は信号周波数より高いため、GPA 出力の回路コイルと GPA 出力の二重回路フィルター コイルを巻き戻す必要があります。コイルは、PEL ワイヤ 0,31 15 ターン (回路容量 51 pF) を使用して既存のフレームをターンオンするように巻かれ、最大 HF 電圧で 18,85 MHz の周波数で共振するように調整されます。出力における GPA の調整範囲は 18 ~ 19,7 MHz である必要があります。

失敗しましたが、周波数安定性の観点から、GPAボードはラジオ局のケースに配置されています。送信機PAボードの上に配置されているため、フルパワーで動作している場合、端子トランジスタからの熱がすぐに到達しますケースを介して周波数設定回路があり、周波数が「浮く」。

これには、次の方法で対処できます。

a) TKE 輪郭の慎重な選択 (合計 TKE は 0 に等しくなければならない);

b) トランシーバー フレーム上の GPA ボードを PA から離して再配置する。

c) 根本的な方法: 外部 GPA を使用し、同軸ケーブルを介して RF 電圧を印加します。

2.UHF

UHF を調整するには、出力制御機能と減衰器を備えた約 29,6 MHz の周波数の発生器が必要です。ノイズの中でも聞こえるように信号レベルを設定し、回路を共振するように調整し、そのたびに RF 発生器の出力での信号レベルを下げる必要があります。 GIR の出力で小さなワイヤをオンにすることで、「ソフト」生成モードでのチューニングに GIR を使用できます。この後、受信機で信号をキャッチしてみます。失敗した場合は、信号の振幅を増やします。さらに、発電機の場合と同じです。回路を調整するには、共振を「キャッチ」するために、プリント回路側の回路コンデンサに並列に同調コンデンサ KPK-MP 8 ~ 30 pF をはんだ付けする必要があります。同調コンデンサの静電容量を目視で決定したら、代わりに一定のコンデンサをはんだ付けし、最後にコイルコアで回路を調整します(コアは壊れやすく、マスチックで満たされているため、不注意に動かすと破損する可能性があることに注意してください)。

RF ジェネレーターがない場合は、次のように PN システムの動作レベルに応じて UHF を調整できます。「per PN」ノブで IF の感度を応答限界に設定しますが、ノイズが発生しないようにします。その後、出力にノイズが出るまでトリマコンデンサで回路を調整し、再度 PN レベルを下げるなど、共振が見られるまで調整します。 受信機を無線信号に合わせることもできます (利用可能な場合)。

送信機

送信機の再構築は、受信機と同じ順序で始まります。抵抗器をシャントする水晶と、水晶と直列に接続されたコンデンサをはんだ付けする必要があります。 コンデンサの代わりにジャンパーを取り付け、水晶の代わりに図4に示す回路を取り付けます。

29MHzでのLen-Mラジオ局の変更-FM
Pic.4

次に、7,4 MHz の周波数が周波数設定回路のコンデンサによって設定され、GPA 出力の回路が共振するように調整されます。 指定されたデータでは、送信機の動作範囲は 29,3 ~ 29,7 MHz です。 FM 変調器は、通常、最高の信号品質を得るためにコイル コアを少し調整する必要があります (監視受信機が必要です)。

ダブラーは次のように調整されます。周波数計と RF 電圧計が小さな静電容量を介してダブラーの出力に接続され、回路の静電容量を選択して、最初のダブラーの出力で回路を 14,75 MHz に調整します。 29,55 MHz の 29 番目の出力で。 私の場合、パワーアンプは(ブロードバンドのため)調整を必要としませんでしたが、動作周波数が2,2 MHzと大きく異なるため、PA回路のコンデンサを選択する必要があります。 出力トランジスタの電圧レベルが危険な状態(SWRが高い)になると、内蔵SWRメーターの赤色LEDが点滅を始めます。 PA 回路を少し改良することができます: 出力電力を調整するトリマー抵抗の代わりに、3 k の可変抵抗を取り付けて、"Dur. Receive / Receive" ボタンの代わりにフロント パネルに持ってくるか、ディスクリート電源切り替え用のこのボタン。 これを行うには、チューニング抵抗の代わりに、5 つの定数 (XNUMX k と XNUMX k) をインストールし、必要な電力に応じて選択する必要があります。 QRPモードは、ローカル通信や実験作業に必要です。

RX と TX の周波数の組み合わせを容易にするために、必要な受信モードで GPA TX をオンにすることができます。

1) GPA TX の電源回路にダイオード (KD522) を取り付け、キーと GPA の間のプリント導体を切断します。

2) 「通話」ボタンの空き接点グループを介して GPA TX に +10 V を適用します (したがって、XNUMX つの機能を実行します。

TX モードでは「call」、RX モードでは「tuning」);

3) GPA TX の電源回路にツェナー ダイオード KS 168 を取り付けます (100 オームのバラスト抵抗の後)。

設定コンソール

当初、RXとTXのチューニングポテンショメーターのノブは、「デイレシーブ/レシーブ」と「コール」ボタンの代わりにケース内に取り付けられていましたが、これは非常に不便であることが判明しました。 スペースが不足していると、十分に正確なスケールを確立できません。 したがって、ポテンショメーターとスタビライザーを別のコンソールとして取り付けることにしました (図 5)。

29MHzでのLen-Mラジオ局の変更-FM
Pic.5

コンソールは、オプションでシールドされたマルチコア ケーブル (4 コア) を使用してトランシーバーに接続されます。 ポテンショメータの軸には「くちばし」があり、50 kHz の目盛りがリモコンのパネルに適用されます。 経験が示しているように、そのような離散性は仕事には十分です。 周波数を制御し、リピーターを介して作業するために、K01IE 10 (TsSh-500) で 137 分周器を備えた周波数メーター (TsSh-02) を使用します。

29 FMでの仕事の戦術について一言。

ステーションの大部分は、29,45 ~ 29,6 MHz の周波数範囲で動作します。 頻度について 29.600 - 特に。 ここは国際ゼネラルコールの周波数で、ここでQSOすることはできませんが、ゼネラルコールしかできず、応答があればすぐに別の周波数に切り替えます。 例: 「PSE QSY 29.540」、または「すべての 10 FM、ここで....... 29,500 で聞いています」。

セクション 29,600 ~ 29,700 MHz の周波数は、リピーター送信機に使用されます。これらのセクションでは、コールサインを聞くことができます。 たとえば、29 MHz の周波数で動作するハンガリーの中継器 HA685BME (ブダペスト) は、開くとトーン電信でコールサインを発行します。 ニュー ボストン W5NTE (1) のアメリカのリピーターは一種の 29,620 トーン メッセージを発し、時折、マシンはコール サイン「声」を「発音」します。

リピーターを介して作業するには、TX 周波数を RX 周波数より 100 kHz 低く設定する必要があります。フル パワーを与えた後、PTT を短く押してリピーターを開きます。 リピータ送信機は「ポップ」で応答し、「名刺」を差し出すはずです。

これが失敗した場合は、PTT をすばやく押して離し、±10 kHz で送信機をスキャンしてみてください。 一部のリピーター (HA4BME など) は、145 MHz リピーターを使用して単一のネットワークに接続されています。

一部の海外 NAM は、ポータブル (/r) およびカー (/m) ラジオ局を使用しています。 同意します。現在ロンドン近郊のどこかで車を運転しているアマチュア無線家に連絡するのは興味深いことです。

近距離での日常の通信では、29,500 MHz 未満の周波数を使用することが望ましいですが、衛星愛好家の邪魔にならないようにしてください。

通路を見逃さないように、私は常に受信機を29,600でオンにしています。

29FMでお会いしましょう!

著者: A. スノポフ (UA4CGL);出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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