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SKD-1のUHFアンプ。 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 / アンテナアンプ

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選択度の高いアンプを使用すると、UHF局からの信号の受信が大幅に改善されるだけでなく、隣接する近くの局からの干渉を排除できます。 真空管半導体テレビに使われていたSK-D-1ブロックをベースにしています。

初心者のラジオアマチュアでも実行できるSK-D-1の簡単な変更により、優れた性能特性を持つUHF信号増幅器を取得できます。

  • 動作周波数範囲、MHz ....................... 470〜790(21〜60チャネル)
  • ゲイン、dB、.................................................20
  • 周波数応答の不規則性、dB、最大 .................4
  • 供給電圧、安定化、V ... + 12
  • 消費電流、mA .................................................... 15

このようなアンプの利点には、高い選択性、隣接チャネルでの大幅なノイズ抑制が含まれます。 欠点もあります。これは、別のチャネルに切り替えるときに(ローターノブを回転させることによって)再構築する必要があることです。 ただし、受信がXNUMXつのUHFチャネルで実行される場合は、再構築の必要がなくなります。

元のSK-D-1スキームを簡単に見てみましょう。

SKD-1のUHFアンプ。 スキーム SK-D-1
米。 1(クリックで拡大)

第1のチャンバーには、トランジスタT1上に作られたブロックの第1のステージがあり、これは、OBを伴う増幅モードで動作する。 共振器L1はアンテナとの入力マッチングを提供し、容量C1およびC2のL11は、目的のチャネルにチューニングするための調整可能な入力回路を形成します。 トランジスタT1のコレクタは、第2のチャンバに配置されている回路L4 C13 C14に負荷されている。 次に、信号は、第12のチャンバーにある回路L1C4C13に渡されます。 インダクタンスL14により、信号はトランジスタT5のエミッタに入ります。 トランジスタT2上で、RF信号変換器がテレビのIFに組み込まれている。 トランジスタT15は容量性18点回路に従って接続され、カスケードの負荷はDr6であり、C2、C2、C2、L1、C17とともに18番目のチャンバーに配置されています。

追加工SK-D-1は以下の通りです。

- 実際の条件では、トランジスタ T1 の最初のステージはテレビ受信機の AGC システムによって制御されるため、XNUMX つの抵抗器の両端に分圧器を導入して、AGC を使用しない通常の動作モードを設定する必要があります。

- 変換モードから増幅モードへのトランジスタ T2 の第 XNUMX ステージの移行。これは、いくつかの要素を削除することによって実現されます。

作業を開始する前に、ユニットを慎重に取り扱う必要があることを覚えておいてください。 不注意な分解による部品の配置のわずかな変更は、共振回路を持つ回路の離調を引き起こす可能性があります。

カバー上部のスプリングバーを外したら、カバー自体を慎重に取り外します。 カメラの数 (5 台しかありません) は、アンテナ入力ソケットから数えます。 内部の取り付けを慎重に点検してください。 内部に明らかな損傷があってはなりません - 抵抗器、コンデンサーの焼けや破損。 バーニア機構のハンドルを回転させたとき、XNUMX 重コンデンサのプレートの動きは自由でなければならず、プレート同士の間や他の要素と一緒にプレートを閉じる必要はありません。 ブロックを操作する場合、銀メッキプレートの形で作成され、可変コンデンサのセクションの前に配置されたトリマーコンデンサの位置、および次の形で作成された共振ラインを変更することはできません。銀メッキのタイヤとワイヤー セグメント。

次の項目を慎重にはんだ付けします。

- C8、C20、Dr1 - 第 4 チャンバーにあります。

- L8、Dr2、および R7 - 第 5 チャンバーにあります。 SK-D-7 の一部のインスタンスでは、抵抗 R1 が欠落している場合があります。

次に、SK-D-1 ブロックで使用できるトランジスタのブランドを特定する必要があります。 実際には、図1の図に示されているトランジスタの代わりに、それぞれGT239AおよびGT139BトランジスタのアナログであるAF-346およびAF-346など、他のトランジスタが存在する可能性があります。 GT2B または AF-346 トランジスタが T139 として取り付けられている場合は、取り外して GT346A に交換する必要があります。 このタイプのトランジスタは、ほとんどすべてのSK-Dユニット、および電子チューニングを備えたSK-Mユニットで使用されているため、原則としてそのようなトランジスタを見つけることは難しくありません。 新しいトランジスタを取り付ける前に、チェックする必要があります。 オーム計を使用してテストを実行する場合は、オーム計の供給電圧がエミッタ接合の許容逆電圧を超える可能性があることに注意してください。 したがって、オーム計でトランジスタの状態を判断するときは、オーム計の低抵抗限界を使用しないでください。 複数のトランジスタを選択できる場合は、h21e が可能な限り大きいトランジスタを選択する必要があります。

トランジスタを取り付ける前に、共通出力(「ボディ」)をトランジスタ自体のボディにはんだ付けして接続する必要があります。 トランジスタが配置されているカメラウィンドウの上に、薄い銀メッキのワイヤがある場合があります。 このセグメントは、L6 の「テール」です。 したがって、決してはんだ付けで取り外そうとしないでください。 加熱により、空間内のL6の位置が変化する可能性があり、回路の離調につながります。 サイドカッターで「尻尾」を噛みちぎることで除去できます。 トランジスタT2のボディ端子は、抵抗器R8の下にある小さな穴に挿入し、4番目のチャンバーの側面からはんだ付けしないでください。 コレクタ出力は、取り外したトランジスタの出力がはんだ付けされた L7 の同じポイントにはんだ付けする必要があります。 はんだ付けポイントは低容量のコンデンサであり、過熱すると破壊される可能性があるため、はんだ付けポイントを過熱させずに、エミッタとベースのリードを慎重にはんだ付けします。

SKD-1のUHFアンプ。 改造後のアンプ回路 SK-D-1
米。 2(クリックで拡大)

次に、抵抗器 R6 と R4 を取り外して、第 1 ステージを電源回路から切断する必要があります。 次に、図 2 に示すように、抵抗 Rd3、Rd3、および RdXNUMX を取り付ける必要があります。

SKD-1のUHFアンプ。 マニュアルゲインコントロールの導入スキーム。
図。 3

抵抗 Rd2 のスライダーを中間位置に設定します。 +12ボルトの電圧を回路に印加し、抵抗器Rd1のスライダーを回転させることにより、トランジスタT9,5のエミッタに+9 V、ベースに+1 Vの電圧が設定されます。 次に、電源を切り、抵抗 Rd2 と Rd3 の合計抵抗値を測定します。 MLT-0,125 タイプの抵抗は、測定値に近い値で選択され、図 8 の抵抗 R2 として取り付けられます。Rd1 は R9 として回路に残ります。 電力が回路に供給され、トランジスタT1の端子における電圧が監視される。

初段の動作はテレビ画面の映像で目視確認が可能です。 これを行うには、テレビを低品質で受信される UHF チャンネルの 75 つに合わせます。 次に、テレビの入力からアンテナ ケーブルを外し、アンプの入力に接続します。 一端にプラグがはんだ付けされたケーブルRK-4,7がテレビのUHF入力に接続されています。 ケーブルのもう一方の端の編組は、アンプのケースと 1 pF のコンデンサを介して中央のコアにはんだ付けされています。 トランジスタT4のコレクタの出力をはんだ除去する場所にはんだ付けされています。 信号のピークポイントはケースに近い LXNUMX にありますが、回路パラメータの劣化を避けるために、工場ではんだ付けされていない場所にはんだ付けしないでください。

アンプの電源を入れた後、バーニア機構を滑らかに回転させることで、画面に映像が入るまで同調します。 アンプを介してアンテナをオンにする前に比べて、画像の品質が向上するはずです。 次に、回路 L5 C15 C18 の動作を確認します。 これを行うには、電源を切り、L4 から「コントロール」ケーブルのはんだを外し、L5 と C15 の接合部にはんだ付けします。 アンプの電源を入れ直し、信号の画質をモニターしますが、画質の劣化は見られません。

セカンドステージの設定も同様です。 アンプの電源を切った後、抵抗R6を所定の位置にはんだ付けし、取り外した抵抗R4の代わりに、公称値5,1 ... 10 kOhmのチューニング抵抗を取り付け、そのエンジンを中間位置。 次に、「制御」ケーブルを 4,7 pF の静電容量を介してトランジスタ T2 のコレクタのはんだ付けポイントにはんだ付けし、電源をオンにします。 抵抗エンジンをスムーズに回転させることにより、トランジスタT2のモードはT1と同じ値に設定されます。 次に、電源を切り、可変抵抗器の抵抗値を測定し、代わりに測定値に近い値の MLT 抵抗器をはんだ付けします。 結論として、ソケットKT1および通過コンデンサC9が除去される。 RK-1ケーブルは、形成された穴に挿入され、テレビに接続されます。 ケーブル編組は「ケース」にはんだ付けされ、中央のコアはコンデンサCを介してL9に半田付けされ、最高の画質に応じて実験的に半田付けポイントを選択します。

アンプは、適切な装飾ケースに収めることができます。 アンプが複数のチャンネルで使用される場合は、ケースに目的のチャンネルをマークしておくと便利ですが、チューニングノブにはリスクがあります。

そして、さらなる改善について結論として。

著者は、デバイスの入力の前にブロードバンドアンプを含めるために感度を上げることは好都合であるとは考えていません。なぜなら、そのようなデバイスの周波数応答が不均一でノイズレベルが高いため、高周波またはすべてのチャネルでさえ受信品質が低下するためです。急激に減少する可能性があります。 この増幅器の出力の後に XNUMX 段または XNUMX 段の広帯域増幅器をオンにすると、良好な結果が得られます。 この場合、両方のアンプの入力/出力を慎重に一致させる必要があります。

著者: Sinitsky V.; 出版物: cxem.net

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