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R-250 レシーバーへのトランシーバー プレフィックス。 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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R-250受信機に基づくトランシーバーの提案されたバージョンは、受信機の設計に多くの介入を必要としません。

さらに、この設計では、アマチュアはすでに持っている送信機を使用でき、それに使用されるクォーツの周波数は重要ではなく、計算値と異なる場合があります。

トランシーバーのブロック図を図に示します。 受信機の滑らかな局部発振器 Fget の周波数は、送信機の水晶発振器 Fkv の周波数と混合され、次に全信号が FSSB 送信機の既存の SSB 信号の周波数と混合されます。

高周波数範囲 (28、21、および 14 MHz) のクォーツ Fkv の計算された周波数は、次のようになります。

Fkv \uXNUMXd Fd-Fhet-FSSB、

および低周波数範囲の場合 -

Fq=Fd-Fget+FSSB

(Fdはアマチュアバンドの周波数)。

SSB 送信機は通常、500 kHz の範囲をカバーするスムーズなマスター オシレーターを備えているため、クォーツ周波数 Fkv は、上記のように計算されたものとは +/-250 kHz 異なる場合があります。

アマチュアバンドの低周波境界に対応する局部発振器の周波数は、著者が入手可能な受信機のバージョンでは、3,5 MHz ~ 1665 kHz、7 MHz ~ 3215 kHz、14 MHz であることが判明しました。 MHz ~ 2215 kHz、21 MHz ~ 3215 kHz、28 MHz ~ 1715 kHz。 28 ~ 29,7 MHz の範囲は、アマチュアの練習では使用されていない受信機帯域の 26,5 つを再構築することで得られました。 この場合、周波数 XNUMX MHz の水晶が使用されました。

たとえば、3000 から 3500 kHz まで変化する SSB 信号周波数を持つ同じ受信機と無線送信機を持つアマチュア無線家は、14 MHz 帯域にクォーツ 14000-2215-3250 = 8535 ± 250 kHz を使用できます。 したがって、周波数が 8285 から 7185 kHz の水晶であればどれでもかまいません。

R-250レシーバーへのトランシーバープレフィックス

この表は、最も一般的な SSB 信号周波数に対する水晶発振器の周波数を示しています。 3,5 ~ 3,2 MHz の範囲では SSB 信号をフィルタリングできないため使用できないため、3,8 MHz 帯域の周波数はより小さな広がりで示されます。

範囲、
メガヘルツ
SSB 信号周波数、MHz
2,5-3 3-3,5 3.5-4 4-4,5 4,5-5
クォーツ周波数、kHz
3,5 7,0 14,0 21,0 28,0 4335-4835 6285-6785 9285-8785 15285-14785 23785-23285 4835-5035 6785-7285 8785-8285 14785-14285 23285-22785 5635-5835 7285-7785 8285-7785 14285-13785 22785-22285 5835-6335 7785-8285 7785-7285 13785-13285 22285-21785 6335-6835 8285-8785 7285-6785 13285-12785 21785-21285

構造上、受信機と既存の送信機の改造は以下の通りです。 受信機の自由空間、たとえばフロントパネルとブロックの間のギャップ、可変コンデンサ、カソードフォロワーランプ(タイプ6Zh1P、6Zh2Pなど)は、中間周波数のゲインコントロールポテンショメータの上に設置されています。 受信機の滑らかな局部発振器の部品が取り付けられているコンパートメントには、送信中にRF局部発振器の電圧をL10 ランプに接続し、カソードフォロアに接続します。 受信機からの RF 電圧の出力 (同軸ケーブルを使用) は、ほとんど使用されていないアンテナ ソケット A6 またはアダプター ブロック II を介して行うことができます。

追加のミキサーが送信機に取り付けられます。たとえば、6Zh2Pランプまたは(より良い)バランスミキサーに取り付けられます。たとえば、「Radio」、1970、No. 8で説明されています。送信機、もう10つのリレー(RES-40を入力できます)、およびチューニングコンデンサ。 トリマ コンデンサ コントロール ノブは、フロント パネルのドリル穴から引き出されます。 スムーズなチューニングを確実にするために、筆者は RBM ラジオ局のバーニア デバイスを使用しました。 このコントロールは、IF ゲイン コントロールの下 (XNUMXmm 下) にあります。 同時に、クォーツ校正器のクォーツをより小さなものに交換する必要がありました。

送信機の信号がオペレーターの耳をつんざくのを防ぐために、送信時に、上部ユニットに取り付けられたリレーを介して受信機ランプの制御グリッドに24 Vのブロッキング電圧が供給されます。

トランシーバーセットトップボックスは、1969年からラジオ局で運用され、良好な結果を示しています。

変換周波数を選択するときは、組み合わせ周波数が使用する周波数の近くにないかどうかを確認することが不可欠です。 これを行う方法は、たとえば、記事「組み合わせ周波数を決定するためのノモグラム」(「ラジオ」、1968年第10号、48ページ)に記載されています。

著者: V.Potseluev (UA9VX)、ノボクズネツク、ケメロヴォ州。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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