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無線電子工学および電気工学の百科事典
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430~440MHzのポータブルラジオ局。 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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この記事では、430 ~ 440 MHz 帯域で動作するシンプルで手頃なラジオ局について説明しています。 そのシンプルさにもかかわらず、1962 年の「フィールド デー」では、40 ~ 60 km の通信範囲で良好な結果を示しました。 「運動会」の後、特別なチェック中に、平野に設置された送信機の信号が、最大 200 km 離れた車内に配置された通信受信機によって検出されました。

高周波損失を最小限に抑えるために、発電機は送信アンテナと共にマストに取り付けられます (図 1)。 送信機の変調器と受信機は、オペレーターのテーブルの下にあります。 受信アンテナは、送信アンテナの 2,1 m 下にあります。 マストの全高は約10m。

430 ...440MHzの携帯ラジオ局

マイクロ波発生器。 ジェネレーターの出力電力は約 1,8 V/p です。 発電機は、自励式のスキームに従って組み立てられます。 回路が単純なため、欠陥のない部品を使用でき、送信機の確立を最小限に抑えることができますが、スプリアス周波数変調の可能性があるなどの欠点もあります。 設定は、(バイブレータ回路に含まれる懐中電灯の電球の輝きによって)アンテナとの最適な接続を選択し、測定ラインを使用して生成周波数を決定することから成ります。

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マイクロ波発生器(クリックで拡大)

ジェネレーターは、140x52x2 mm のアルミニウム パネルに取り付けられています。 非常に重要なのは、アノード回路の発振回路の品質です。 この回路のループ (インダクタンス) は、直径 3 ~ 5 mm の銀メッキのワイヤ (チューブ) で作ることが望ましいです。 ヒンジのおおよその寸法は 18x52 mm です。 コンデンサ C1 の回転子は、12x23 mm の 12 枚の真鍮板でできています。 ロータープレートは、アノード回路の「ホット」エンドにはんだ付けされています。 固定子は、高さ 8 mm、直径 3 mm の金属製の円筒で、3 mm のボルトの端に取り付けられています。 ボルトをねじ込んだり緩めたりすることで、コンデンサのプレート間の距離を変更できるため、発生周波数を変更できます。 ナットはシャーシから絶縁する必要があります。 L2C0,6 アノード回路の「冷たい」端に真鍮クランプが取り付けられており、これがアノード回路を有機ガラス絶縁体に取り付けます。 高周波チョークはこのクランプにはんだ付けされ、0,8-4 PE ワイヤが巻かれ、巻径は 5-10 mm、巻き数は 12-25、巻長は 30-3 mm です。 フィルタ コンデンサ CXNUMX タイプ KSO は、シャーシの背面にあります。

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発電機の設計 (クリックして拡大)

6N3P ランプのグリッドのピン間には、サイズが 1x8 mm の L18 ループがあり、1 mm の銀メッキ ワイヤで作られ、シャーシに対して垂直に配置されています。 L2 と同じ材料で作られた陰極ループ L1 の寸法は 18x45 mm です。 カソードループの中点は接地されています。

フィラメント回路の RF インダクタ (PE ワイヤ 0,8、巻き径 5 mm) は、発電機ランプ ソケットと特別なサポート パネルの間に接続されています。

アンテナバイブレータは、陽極回路と長さ 50 mm の結合ループによって誘導結合され、有機ガラス絶縁体上に置かれています。 アンテナ素子間の距離は 138 mm、リフレクタの長さは 340 mm、バイブレータは 325 mm、I ディレクタは 310 mm、II ディレクタは 305 mm です。 III ディレクター 300 mm。 チューブ径12mm。

アンテナ要素が配置されているマストの直径は 20 mm で、シャーシに電気的に接続する必要があります。

発電機のアノード回路は、40-180 V の電圧で 210 mA の電流を消費します。 慎重に製造された送信機の周波数安定性は、10 分以内の通信に十分です。

変調器は、カーボン マイクによって駆動されます。 変調器の出力パワーも、より強力なジェネレーターで動作するのに十分です。

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変調器 (クリックして拡大)

Tp1 トランスのコアは Sh-12 プレートから組み立てられており、セットの厚さは 12 mm です。 巻線 I には PEL ワイヤ 600 が 0,08 ターン含まれ、巻線 II-9000 ターンには同じワイヤが含まれます。 トランスコアTr2はTp1と同様である。 巻線 I には 2 ターンがあり、巻線 II には 1x2000 ターンの PEL 2 ワイヤがあります。 Tp300 トランスの巻線は Sh-0,11 プレートで作られたコアに巻かれており、セットの厚さは 3 mm です。 巻線には、I-16x32 ターン、PEL ワイヤ 2 の巻線 II-800 ターンが含まれます。

受信機 高周波増幅ステージ、超再生検出器、低周波増幅ステージを備えています。 6S4P (L1) ランプの RF 増幅器は、接地グリッド方式に従って作られています。 6S4P は 6N3P または 6N15P に置き換えることができ、両方の三極管が並列に接続されます。 ラインの半波ループ セグメントは、RF アンプのアノード回路に含まれています。 ラインは、直径 2 mm の真鍮プレートで作られたチューニング コンデンサ C12 を使用して、範囲の中間周波数にチューニングされます。 超再生検出器は、RF増幅器に誘導的に結合され、上述の発生器と設計が類似している。 クエンチング発生回路として、PELSHO 30 ワイヤを 0,16 ターン含む通信巻線が追加された IF 回路が使用されます。 出力トランス Tp1 は、Sh-12 プレートのコアに組み立てられ、セットの厚さは 12 mm です。 巻線 I には 9000 ターンの PEL 0,1 ワイヤが含まれ、巻線 II には同じワイヤが 600 ターン含まれています。 受信機アンテナには 13 個のエレメントがあり、マストの全長は 2,45 m です。アンテナ データは表にまとめられています。

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受信機(クリックすると拡大します)

アンテナ素子 長さ、mm 直径、mm までの距離
次の
要素、mm
リフレクター 340 2 160
バイブレーター 325 0,8と4 60
監督 305 2 63
IIディレクター 305 2 64
Ⅲディレクター 305 2 136
IVディレクター 305 2 272.
XIディレクター 305 2 272

ノート。 直径2 mmの銅線で作られた他のすべてのディレクターは、長さが305 mmで、要素間の距離が272 mmで、フィーダーはRK-Iケーブルで作られ、半波Uニーと一致しています。

陽極スクリーン回路は、4-12 a/h の容量を持つ 60 V バッテリーに接続されたコンバーター (図 100) によって電力を供給されます。 加熱回路は 6 V バッテリーで駆動され、消費電流は白熱バッテリーで 1,7 A、アノード バッテリーで 1,5 A です。コンバーターには P4 トランジスタを使用できます。

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コンバーター (クリックして拡大)

トランス Tp1 の巻線は、巻線 I-2x45 ターンのワイヤ PEV-2 0,64、巻線 II-2x23 ターンのワイヤ PEV-2 0,31、高電圧巻線 III-800 ターンのワイヤ PEV-2 0,18 を有します。 トランスは、Sh-12 パーマロイ コアに組み立てられ、厚さは 16 mm に設定されています。 巻線 l と ll は一緒に巻かれています。 次に、ワイヤの中央を切断し、結果の巻線の一方の端をもう一方の先頭に接続する必要があります。この接続は、この巻線の中間点です。

整流器ブリッジの前で高調波がクリープするのを防ぐために、抵抗R4とR5、およびコンデンサC3C4からトラップフィルタが含まれています。 KSOタイプのフィルタコンデンサは、少なくとも500Aの動作電圧用に設計する必要があります。

コンバーターは約 800 Hz の周波数で動作し、効率は約 75% です。

高周波での損失を減らすために、マイクロ波発生器は送信アンテナと一緒にマストに取り付けられています。

ジェネレーターは、140x52 mm のアルミニウム パネルに取り付けられています。 アノード回路 L3 のループは、直径 3 ~ 5 mm の銀メッキのチューブでできています。 ループの寸法 18x52 mm。 コンデンサC2の回転子は12枚の真鍮板でできており、固定子は金属製の円筒で、高さは15mm、直径は1mmです。 アノード回路の「コールド」エンドは、真鍮クランプで有機ガラス絶縁体に取り付けられ、直径 18 mm の銀メッキ ワイヤのループ L8 (1xXNUMX mm) がグリッド リード間に接続されます。

著者: I. Ottoson (UR2RDB)、タリン。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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