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回路図1, 回路図2

リスニングデバイスとして使用する場合(部屋など)。 オプションの XNUMX つは、天井の下の照明ランプと並列に接続されます。

送信には、周波数変調と 94 kHz の搬送周波数が使用されます。 デバイスは主電源から電力を供給されます。 過剰分はコンデンサによって消され、低電圧はダイオードブリッジによって整流されます。 さらに、KS520 ツェナー ダイオードによってフィルタリングおよび制限され、VT1 の出力段に電力を供給するために使用されます。 KS210 ツェナー ダイオードから得られた電圧は、デバイスの残りの部分に電力を供給するために使用されます。 マイクからの低周波信号は、VT2 のカスケードによって増幅され、DD1 (FM 変調器) の電圧制御方形波発生器に供給されます。 ジェネレータの初期周波数は、マイクからの信号がない場合、同調抵抗を使用して 94 kHz に設定されます。

次に、ジェネレーターからの信号が VT1 の出力段に供給されます。 コレクタ回路には変圧器が含まれており、その一次巻線は搬送周波数に同調されています。 トランスのコアと巻線は PTFE などで絶縁されています。 W-Iron の変圧器は非常にうまく機能しました。

設定は、図の点 A にプラスが接続された 27 ボルト付近の電源を使用して実行されます。 VT2 ベースを短絡すると、発振器の周波数は同調抵抗で 94 kHz に設定されます。 出力段は、正弦波の歪みを最小限に抑えるためにコレクタ回路のコンデンサを選択することによって調整されます。オシロスコープがない場合は、トランスの二次巻線の信号が最大になるように調整されます(二次高調波を取得しないでください!)。

受信者

何も発明するのが面倒だったので、車用の VHF ラジオを改造して使用しました。 10,794 (10,606) kHz で水晶安定化を備えた最初の局部発振器。 10800 のクォーツは 6 kHz 低くなります。 帯域幅 300 kHz の標準的なピエゾ フィルター (15 本の脚を持つ小型のもの! :-) ) は、ミラー受信チャネルを抑制するために、帯域幅 174 kHz のラジオ局 "Len" のフィルターに置き換えられました。移相回路、K3UR10700 は周波数 94 kHz (偏差が少ない) の水晶を使用しました。 UHF は使用されず、ミキサーへの信号は、送信トランスと同様のデータを持つリング上に作成された XNUMX kHz の周波数の XNUMX ループ バンドパス フィルターを通して供給されました。

既製のコイルは、陸軍r /受信機r-155(またはr-873)からのこの周波数でテストされました。 PLL リングの XNUMX つでこれらの受信機のシンセサイザーに使用されているのは彼女です。 結果はより良くなりました (おそらく、品質係数が高かったためです)。

この方式は、もともと無線ネットワークを介した通信のために考案されました。 そのため、搬送波は 94 kHz で、78 番目のプログラム (120 kHz) と XNUMX 番目のプログラム (XNUMX kHz) の周波数の間に配置されています。 確かに、電源は別個に作られ、送信機の出力段は加入者無線受信機からの標準トランスの追加巻線に負荷されていました。 ターン数は、うーん、何回だったか覚えていません。 受信機は既存の二次巻線に接続されました。 その後、発明したり改善したりする意欲はなくなりました。

送信機には注意してください! 電源はトランスレスです!

建物内ではすべてが順調に動作していました。 それ以上は試していません。

私は著作者であるとは主張しません。 このスキームでは、多くの参考書で提供されている標準的なソリューションが使用されます。

著者: Alexey Koshcheev、UA4NFX; 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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