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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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現代の車載ラジオ局。 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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27 MHz 無線局の概略図を図 1 と図 2 に示します。

回路図 (1)
回路図 (2)

技術特性

ふくらみ 15...17 W
供給電圧 12...13,5 V
チャンネル数 (ヨーロッパおよび
ロシアンメッシュ)90+90
放射線の種類F3E (FM)
周波数範囲 26965...27855 kHz
S/N比での感度 12dB 0,3 μV
すべての副作用に対する選択性
チャンネル数、60 dB以上
隣接するものに対する選択性
チャンネル数、80 dB以上
周波数調整時間、100ms以下

受信モードでは、ステーションは次のように動作します。 アンテナで受信された信号は、電流トランス Tr1 と、要素 C19、L8、C18、L7 およびキャパシタンス C24 の一部で構成されるローパス フィルターを通過し、形成された 24 つの結合回路で構成されるバンドパス フィルターを通過します。要素 C25、C9、L10、L26、C27、C28、C13 によって。 ダイオード VD14、VD25 は二重の役割を果たします。 まず、送信モードで受信機の入力を保護し、次にCXNUMXをケースに接続します。

したがって、容量転送モードでは、C24、C25 は並列に接続されていると見なすことができます。 次に、信号は、ABOUT を使用したスキームに含まれる URF に送られます。これにより、直線性が向上します。 URC 負荷は回路 C31 です。 C32、L14。 ダイオード VD15、VD16 は、送信モードでミキサーを保護します。 ミキサーは、電界効果トランジスタVT10に組み込まれています。

局部発振器電圧は L13 コイルの一部から取り除かれ、要素 R37、C33、R38 を介して電源 VT10 に供給されます。 ミキサの負荷は、10695 kHz の周波数に調整された発振回路です。 最初の局部発振器は、OK スキームに従って VT14 に組み立てられます。 制御電圧は VD 17 バリキャップに供給されます. 分圧器 R61, R62 から, 高周波電圧が DD41 マイクロ回路の DPKD (ピン 2) の入力に供給されます. その後、最初の IF の信号が供給されますVT11に組み付けられたバッファアンプの入力へ。 このアンプは、ミキサーと ZQ1 クリスタル フィルターを分離します。 ZQ1 フィルタは、帯域幅が約 4 kHz の 8 次モノリシック水晶フィルタです。 抵抗器 R44 は、フィルタ ZQ1 の負荷として部分的に機能します。

その後、信号は DA1 にある 3362 番目のミキサーに送られます。この設計では、MC3362 が単一の周波数変換を備えたレシーバーとして使用されます。 二重周波数変換回路で水晶フィルタを備えた MC3362 (および XNUMX つの周波数変換を備えた他のシングルチップ狭帯域受信機) を使用することは非現実的です。 水晶フィルタは非常に大きいため、フィルタを接続するための MCXNUMX の入力ピンと出力ピンが近くにあります。 このため、十分に強い電気的結合が生じ、水晶フィルタの特性を十分に発揮できなくなる。 一方で、シングルチップ受信機の線形性にはまだ不十分な点が多くあります。

さらなる処理と信号検出はすべて DA1 で実行されます。 R45はスケルチ(Squelch)レベルコントロールです。 信号検出は、ZQ3 位相シフト セラミック共振器を使用して 455 kHz の周波数で実行されます。 SHB が閉じている場合、このモードではキャリアが検出されるまでチャンネルをスキャンすることができます。キャリアが検出された瞬間、ポイント 9 の電圧はゼロに低下し、スキャンは停止します。 - ボリューム コントロールへR13。

送信信号励振器 (VCO) は、OK の回路に従ってトランジスタ VT1 に組み込まれています。 変調低周波電圧はアノードVD1に供給される。 励振器はキー VT1 によってオンになります。VD2、C1、C2、L3、C1、C5 要素は周波数を設定します。 エキサイターの出力から、信号はバッファーアンプ VT6 に供給されます。 要素 R3、R12、R13、VD14、VD2 は、送信機の電力増幅器から励振器を確実に分離するスイッチを形成します。 スイッチは、PLL ループで過渡現象が終了した場合にのみ信号を PA に渡します。

FM の第 4 段は、OE 方式に従って VT2 上に組み立てられ、モード A で動作します。素子 L10、C4 は、出力抵抗 VT5 と入力 VT5 の間に抵抗変圧器を形成します。 カスケード VT6、VT1 の間には、カスケード回路 3 ~ 12、C13、C4、L5、L24、および容量 C6 の一部で構成される抵抗トランスがあり、出力抵抗 VT50 を XNUMX オームの抵抗に変換します。

現代の車載ラジオ局
(クリックして拡大)

送信された電力のごく一部がダイオード VD4、VD5 によって整流され、送信機のインジケータとして機能する VD12 LED に供給されます。

さらに、ローパスフィルタ、カレントトランスTr1を通過する。

要素R23、C21、C20、Tr1、VD7、VD8、C22、R25には、アンテナのミスマッチ制御回路が組み込まれています。

アンテナのミスマッチのレベルが大きいほど、ポイント 4 の DC 電圧のレベルが高くなります。したがって、ポイント 4 の電圧を制御することで、ラジオ局のアンテナを調整できます。 不一致が大きい場合 (たとえば、アンテナの破損)、VT7 が開きます。 要素DD1 3、DD1 4に取り付けられたトリガーが転送され、VT8が閉じ、VD12 LEDが点灯します。 エキサイター信号がパワーアンプの入力に届かなくなった場合は、すぐにステーションの電源を切る必要があります。 要素 C23、R27 は、トリガーを元の状態に設定するために使用されます。

送信モードでは、ダイナミック ヘッド B1 がポイント B に接続され、トランジスタ VT13 VT15、VT16 が閉じ、VT12、VT17 が開きます。

TX モードでは、コントロールボタン S1 S6 がブロックされます。

DA3には、マイク信号のアンプリミッターとローパスフィルターが組み込まれています。

周波数の合成とステーションのすべてのモードの制御は、LSI DD2 を使用して実行されます。 基準発振器 10240 kHz (ZQ4) は同時に受信機の 2 番目のローカル発振器でもあります. DD2 の動作の詳細な説明は [1] に記載されています. ボタン S2 - スキャンをオンにする (クローズド NR モードでのみ可能)、S3 - 範囲表示に切り替えて戻る、ボタン S4 - チャンネル (範囲) を下に移動、S5 - チャンネル (範囲) を上に移動、S9 - スイッチチャンネル N6 、 S0 - グリッド変更「5/XNUMX」。

H1 インジケータの下位小数点は、PLL リング ロック インジケータです。 リングを正しく操作すると、消えます。

ステーションは、少なくとも 3 A の出力電流を持つ安定化電源によって電力を供給されます。

文学

1 アマチュア無線、1996年、N10
2 アマチュア無線、1998年、N2
3 アマチュア無線、1998年、N9
4 アマチュア無線、2000年、N2
5 Manasevich V. 周波数シンセサイザー - M Communication、1979

著者:V.ヴァシリエフ、オレンブルク。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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