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1215...1250 MHz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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12C3C ランプのラジオ局

スキームと詳細. ラジオ局は、トランシーバー回路に従って12C3Sおよび6Zh9Pランプで組み立てられました(図1)。 L1ランプの端子と要素のインダクタンスの影響を減らすために、L1回路はその端子に直接接続されており、いわばそれらの続きです。 ラジオ局は、直径 6 mm、高さ 6 mm の円筒形の真鍮コアを使用してチューニングされています。 コーナー アンテナとの通信は、接続 L1 のループを介して誘導性です。

1215 ~ 1250 MHz のポータブル ラジオ局
図1(クリックすると拡大)

アンテナとラジオ局のブロックは、共通の木製レールに取り付けられています。 損失を減らすために、高周波ユニットはアンテナに直接取り付けられ、プレキシガラスのケーシングで覆われています。 このブロックは、2x200 mm の厚さ 80 mm のジュラルミン パネルに組み立てられています。 RF ブロックの部品の位置を図 XNUMX に示します。 真ちゅう製コアの製作には特に注意を払う必要があり、ボディとの確実な接触と最小限の遊びが必要です。 すべての回路要素はパネルにしっかりと固定されています。

1215 ... 1250 MHz のポータブル ラジオ局。 ラジオ局の RF ユニットの部品の位置

L2回路は厚さ0,2~0,4mmの銀メッキ板金でできています。 図では、 図2aは、ランプL1のアノードに接続された回路の半分の図を示す。 2、b - グリッドに接続された半分の図。 図の斜線部分はランプの対応する端子の周囲に折り曲げられ圧着されており、確実に接触します。

1215 ... 1250 MHz のポータブル ラジオ局。 回路L2のアノード部分
米。 2a. 回路L2のアノード部分
図 2b。 輪郭 L2 のメッシュ部分

コンデンサ C1 は回路の不可欠な部分です。 それは次のように実行されます。 回路のグリッド半分の花びらは、二重点線で示された線に沿って曲げられ、アノード半分の自由端の周りで圧縮されます。 この前に、厚さ0,1〜0,3 mmのマイカまたはフッ素樹脂ガスケットを半分の間に取り付ける必要があります。

インダクタ Dr3,4,5、3、4 は次のようにランプ端子に接続されます。インダクタの端をランプの脚に巻き付け (XNUMX ~ XNUMX ターン)、取り外して少しねじります。 結果として生じる摩擦による回転は、ランプの脚に置かれます。

接続ループ L1 は、直径 1,5 ~ 2,0 mm の銀メッキ ワイヤでできており、寸法は 30x12 mm です。 接続ループと L2 回路の間の最適な距離は、チューニング時に選択されます。 インダクタ Dr2,3,4,5、0,3、0,6、5 は、直径 10 ~ 1 mm の銀メッキ ワイヤでできており、直径 2 mm の 5 つのターンが含まれています。 巻き取り長さ - 10mm。 Choke DrXNUMX は、直径 XNUMX mm の銀メッキ線でできています。 これには XNUMX つのターンが含まれます。 チョーク径 - XNUMXmm、巻き長さ - XNUMXmm。

スロットル Dr6 - 電話からの低周波。 カーボンマイクで動作するように設計された、あらゆるタイプのトランス Tr1。

アンテナ フィードとフィーダーは、直径 2 mm の銅線でできています (図 3)。

1215 ~ 1250 MHz のポータブル ラジオ局
図3-4。

アンテナ フレームは、直径 4 ~ 6 mm のアルミニウム チューブで構成されています。 フレームは金属メッシュで覆われています (図 4)。

フィードは、アンテナの下面にある木製または金属製のスタンドに取り付けられます。 給電線はアンテナの角穴を通ってターンL1に接続されています。 RFユニットと給電部は、給電部の長さ123mmを確保できるように取り付けられています。

コンデンサ C2 と C8 はスルーです。 それらは角に取り付けられています。 コンデンサ C3 - タイプ KDK。 新しいランプ L1 (未使用) を選択することをお勧めします。 ランプ L2 はタイプ 6Zh5P にも使用できます。

ラジオ局の設定 正しいインストールを確認することから始めます。 次に、陽極回路の電流計をオンにする必要があります。 透過モードでは、アノード電流は 30 ml を超えてはなりません。 発生の有無は、絶縁ハンドル付きのドライバーをグリッド端子に接触させることで判断できます。 アトムで。 アノード電流が増加するはずです。 生成を達成したら、周波数調整の限界を決定し始める必要があります。 このために、従来の測定ラインが使用されます。

受信モードでは、L1 ランプのアノード電流は 20 mA を超えてはなりません。 コンデンサ C3 の容量値または抵抗 R3 の抵抗値を変更して、安定した超再生ノイズの出現を実現する必要があります。

インダクタ Dr1 の回路への接続点は、ドライバの端を回路 L1 に沿って動かすことによって決定されます。 世代乱れが見られないところ(受信時のノイズが最大)、この点になります。

アンテナのチューニングとトランシーバーからフィーダーへの接続値の選択は、アンテナから 5 ~ 7 m の距離にある電界強度インジケーターに従って行われます。 アンテナは開き角を変えることでチューニングされます。

ラジオ局は、静止状態およびフィールド状態での通信についてテストされました。 RSM 12-575を使用して、最大585 kmの距離での通信が行われました。

ランプ 6S21D のラジオ局

スキームと詳細. ラジオ局のRFブロックの図を図4に示します。その設計ははるかに単純です。 さらに、12C3Cランプのラジオ局と比較して、技術データが優れています。 その製造には、6S21D(6S11D)ランプを備えたXNUMXセットの回路が必要です。

1215 ~ 1250 MHz のポータブル ラジオ局

両方の発電機が解体されます。 回路 5 の銀メッキのケーシングは、端と端が接合されています (図 5 を参照)。

ランプの陽極端子を長くしています。 これを行うには、6 番目のセットのプランジャー 7 の外側をはんだごてで加熱し、コレット 10 を取り外し、コレットを 6 mm に短くし、直径35mm、長さ11mm。 調整ネジは 30 mm 移動し、XNUMX mm 長くなります。 チューニングノブとレゾネーターは本体から分離する必要があります。 はんだ付けされたコレットを備えたチューブがランプの陽極に置かれます。 組み立てられた発電機は、プレキシガラスパネルにクランプで固定されています。

1215 ~ 1250 MHz のポータブル ラジオ局
図5-6

アンテナを回路と一致させるために、通信コイルの出力は、アンテナ フィードとして機能する直径 60 mm の銀メッキ ワイヤで 2 mm 延長されます。 サイズが 2x18 mm の 12 枚の銅板が、出力管の両側にはんだ付けされています。出力管は、組み立て時に、サイズが 6x20 mm の銅板 35 (図 0,1) にはんだ付けされています。 後者はアンテナのベースに取り付けられ、厚さ0,3〜XNUMX mmのマイカガスケットでアンテナから分離されています。

アンテナはジュラルミン板で組み立てます。

チョーク Dr2,3,4、3、0,5 には PE 13 のワイヤが 5 回巻かれています。 巻き取り長さ - 1 mm、直径 - 270 mm。 Choke Dr0,1 には 5 ターンの PELSHO XNUMX ワイヤーが含まれており、直径 XNUMX mm のフレームに巻かれています。

電話は高抵抗で使用されます。 それらの抵抗は 2,2 com です。

変調器は任意の設計にすることができます。 変調器の出力は 1 ~ 1,5 ワットです。

ラジオ局のチューニング

ランプの陽極に印加する電圧は 120 V を超えてはならないことに注意してください。そうしないと、ランプの寿命が大幅に短くなります。 設定は、送信モードでは、電界強度インジケータによって生成の有無が決定されるという事実から始まります。 陰極プランジャーを動かすことにより、最大出力が達成されます (制御 - 電界強度インジケーターによる)。 その後、ラジオは受信のためにオンになります。 キャパシタンス C1 の値を選択することにより、安定した超再生ノイズの出現を達成できます。

このラジオ局は、1967 年のフィールド デイ コンペティションで通信テストを受け、良好な結果を示しました。 最大 12 km の距離での通信は、RSM 595 で両方向に行われました。

著者: A. ボンダレンコ (UA3TEG)、N. ボンダレンコ (UA3TED)。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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