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無線局R-105Mの再構築方法。 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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リビルドを開始する前に、正常な動作に必要な電圧を供給するために、入力部と出力部に XNUMX つの RM コネクタ (以下、説明内の無線局の概略図に従って参照番号を示します) を備えた修理用延長コードを準備する必要があります。外部ケースなしでもラジオは機能します。

ラジオ局の同調は、ランプ213上のヘテロダイン主発振器の周波数の変化から始まる。送信モードの主発振器は、直接放射周波数を生成する。 受信モードでは、リレー接点211によって接続された結合可変コンデンサ209とコンデンサ207、208を接続することによって、マスター発振器の周波数は793.8kHzの中間周波数だけ低下する。 R-213M の周波数範囲は 209 ~ 207 MHz であるため、周波数を下げるには、既存の容量と並列に追加の容量を取り付けるだけで十分です。

マスターオシレーターとローカルオシレーターの周波数を変更します。 これを行うには、強力なはんだごて (60 W 以上) を使用して加熱し、コイル 204 が配置されているスクリーン カバーから余分なはんだを取り除きます。カバーの端を加熱し、メスで持ち上げることで、はんだのない小さな隙間などを円で囲みます。 カバーの端をはんだから解放したら、ワイヤをはんだ付けする必要があります。ワイヤは中央ではんだ付けされていませんが、わずかに側面にはんだ付けされています。 このワイヤーを解除すると、カバーを取り外すことができます。

はんだ除去手順を思い出して、コイル 204 のはんだを慎重に外し、コイル自体 (上部および下部) のリード線、およびコンデンサー付き抵抗器からコイル XNUMX を外します。 コイルの導体からの細いリード線が同じ点に適合するように注意してください。破損しないように注意してください。 コイルを固定しているネジを緩めると、画面からコイルを取り外すことができます。

注意! コイル巻線に手を触れないでください。

コイルの根元に半田付けされているコンデンサーには触れないでください。 コイルのベース (取り付け点) は、建設的可変コンデンサ 201 と補償コンデンサ 202 の接続点です。

追加のコンデンサをはんだ付けする必要があります(電気回路によれば、これはコンデンサ201と並列に接続され、合計容量が約14 pF、たとえば2〜6,8 pFの1つのコンデンサで構成されます)。 KD、KM、または小型の KT タイプ (灰色または青色) のコンデンサ。著者のバージョンでは、後者が使用されました。それらの設置例を図 201 に示します。電気回路図によると、これは並列になります。可変コンデンサXNUMXを使用します。

ラジオ局R-105Mの再編方法
Pic.1

コイルを所定の位置に取り付け、すべてのリード線のはんだを外して所定の位置に取り付けます。 熱いはんだごてでカバーの数カ所をはんだ付けし、事前にカバーの穴に通した「アース」リード線をはんだ付けします。

次に、次の操作を実行する必要があります。

1. バリコンユニットの上カバーを取り外します。

2. 可変コンデンサ 145 のステータ プレートとロータ プレートの間に容量 39 pF のコンデンサを取り付けます。 この容量の改良と選択は将来行われる予定です。

3.周波数を確認します(これは、PTTを押し下げた状態で行う必要があります-「TRANSMIT」モードで)。

周波数計は抵抗器152と並列に接続される。範囲の重複がチェックされる。 152..26400 kHz 以内である必要があります。 必要に応じて、ローカル発振器を使用して操作を繰り返すことができますが、原則としてこれは必要ありません。 カバーを取り付ける場所に慎重にはんだ付けしてください。 以上でマスター局部発振器の設定は完了です。

R-105M の送信部分をセットアップする最後のステップは、可変コンデンサ 108 と並列に、静電容量 27 ... 30 pF の表面実装装置を取り付けることです。 範囲の異なる場所での共振は、アンテナの異なる波動インピーダンスにおけるスイッチ106およびコンデンサ108の調整を利用して提供されるため、これを選択する必要はない。

さらに調整するには、RF 検出器ヘッド (DG) を使用する必要があります。 DG では、最高の感度を持つ微小電流計を使用する必要があります (著者のバージョンでは 15 μA ですが、50 μA は十分許容可能です)。 プローブの最小の容量結合(ピコファラッドの何分の1)で、調整可能な回路が分流されないように、高感度が必要です。 プローブ自体の静電容量を導入しないため、測定後に回路の共振周波数が変化することはありません。

R-105M受信機のセットアップ

必要な周波数が設定され(MWセクションでは27.2MHz、アマチュア無線では29.3MHz)、「送信」モードでは抵抗器152上の周波数計によって制御される。 フロントパネルのチューニングノブをロックします。

「受信」モード(タンジェントが押されている)では、ステーションが設定されている周波数(振幅 - 1 ... 1.5 V)の無変調振動が、アンテナが高周波から接続されているプレートに直接供給されます発生器。

設定は、最初の UHF 1 の輪郭から始まります。

コンデンサ127の可変部と並列に、約38pFの容量のコンデンサがはんだ付けされる。

2. 静電容量調整ネジ 124 を中間位置に設定 3. DG プローブに約 40 pF の静電容量を接続します。

4. DG のプローブを可変コンデンサ 127 の固定子プレートに接触させます。

5. フロントパネルの出力調整ノブを回して、DG ポインタの最大偏差の位置を見つけます。

6. 同調コンデンサ 124 のねじを使用して (ねじるまたは緩める)、DG デバイスのオフスケールを実現します。

7. 小さな静電容量を直列に接続してプローブの静電容量を減らし、上記の操作を繰り返します。

同調中に同調コンデンサの調整ネジが極端な位置まで入って停止する場合は、回路に付加される総容量を微調整する必要があります。 結果として、プローブの静電容量は 0,5 pF 以下である必要があります。 50µA ヘッドを使用する場合、DG プローブは直列に接続された 4 つの 1pF コンデンサで構成されます。

回路128で共振を達成したら、2番目のUHF 132の回路のチューニングに進みます。チューニングプロセス全体は、1番目のUHFの回路と同じ順序で行われます。 制御点は、可変コンデンサ 134 の固定子プレートです。2 番目の UHF で追加された静電容量は、約 39 pF です。

回路132で共振を達成したら、回路144に進む。可変コンデンサ147(39pF)と並列に置き換えられた静電容量は、上記の方法によって明らかにされなければならない。 共振制御点も、可変コンデンサ145のステータプレート上で選択される。この回路144は、第1のUHFにおけるバンドパスフィルタ設定と対にされなければならない。

その後、可変コンデンサのシールドカバーを取り付けて締めます。 RFジェネレータ信号はアンテナプレートから切断する必要があります。

ここで、無線局の周波数を変更せずに、受信機の局部発振器の周波数を選択する必要があります。 無線機で設定および固定されている周波数より 793,8 kHz 低い必要があります。 これを行うには、基本的な算術演算を適用する必要があります。つまり、ラジオ局に設定されている周波数から数値 793,8 を減算します。 結果として得られる周波数は、抵抗器152上の周波数計によって制御される。この動作のために、スクリーンカバーを取り外した後、同調キャパシタンス208と並行して、約30pFのキャパシタンスをはんだ付けする。 この容量はできるだけ正確に選択することが望ましいです。 最終的な周波数調整は、152 容量調整ネジを使用して、ラジオの前面にある穴を通して行われます。

この技術により、最も簡単な方法と最小限のコストで、FM 変調を使用できるセクションの 26,950 つにラジオ局を再構築することが可能になります。 残念ながら、通信範囲の一方の端からもう一方の端に移動すると、受信周波数と送信周波数が一致しません。 この欠点を解消し、範囲の両方の部分 (27,405 MHz ~ 29,000 MHz および 29,700 MHz ~ 237 MHz) で無線局を使用するには、励振器 - 局部発振器ブロックを変更する必要があります。 コンデンサ237、236およびトリマ210の代わりに、これらのコンデンサと同等の7pF程度の静電容量を代用する必要があるが、送信周波数は、周波数範囲を設定する際に以前に得られた周波数から±3kHzを超えてはならない。 。 追加の静電容量の一方の出力を本体にはんだ付けし、もう一方の出力はコイル236からの出力にはんだ付けします。

送信周波数の遷移表は、以前にコンパイルされている場合は、それに応じて調整されます。

同調コンデンサ210の解放された静電容量は、範囲の一端から他端に移動するときに受信周波数と送信周波数の一致を得るために使用される(図2)。 フロントパネルのシール付きネジを外すと、コンデンサ210の調整用の穴が塞がれます。

ラジオ局R-105Mの再編方法
図2

この穴にはチェーン付きのネジがねじ込まれています。 コンテナ210のロータを回転させることができる空いた穴には、P1T-1-Vタイプのトグルスイッチが(すべてのチューニング作業後に)取り付けられており、これは、1つから移動するときにチューニングコンデンサ208および210を切り替える。範囲の終端を別の端に移動します。

トグルスイッチ(PEV-1 00,8 mm)に硬線をはんだ付けし、絶縁チューブに入れて所定の位置に切断し、図2に従ってはんだ付けする必要があります。 そして、上記のように受信に応じて、まず高周波部(29MHz)、次に27MHz部で同調コンデンサ21とトグルスイッチを接続することにより周波数を調整する。スクリーンカバーによってもたらされる静電容量を考慮する必要があります。 周波数を29MHzに調整する場合は、同調コンデンサ208のネジを外した状態で、受信希望の周波数になるように努力する必要がある。

結論として、この手法はチューニングタンクの切り替えに関して完全に正しいとは言えないかもしれませんが、最小限のコストでラジオ局を再構築し、可能であれば最も簡単な方法を使用するというタスクが設定されました。

著者: Yu.Mikhailov (US5WAY)、Lviv; 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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