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VHF FMトランスミッター。 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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144 段トランジスタ VHF FM 送信機は、146 ~ 1,2 MHz の範囲で動作するように設計されています。 その出力電力は、60 オーム負荷に対して約 1 ワットです。 水晶周波数安定化機能を備えたマスター発振器 (図を参照) は、共通ベース回路に従って接続されたトランジスタ T1 で作られています。 DXNUMX バリキャップは水晶共振器と直列に接続されており、これを利用して周波数変調が実行されます。

分圧器 R8R9 からバリキャップに予備定数ミキシングが供給されます。 マスター オシレーターは、72 ~ 73 MHz (2 番目の機械的高調波) の周波数で水晶振動子を使用します。 トランジスタ T3 には周波数ダブラが組み込まれています。 出力増幅段はトランジスタT5で作られています。 スキームに従って共通エミッタに接続されています。 インダクタL5は、結合コンデンサC12およびコレクタ接合の静電容量とともに、出力Pフィルタを形成する。 出力トランジスタのベース回路に含まれるインダクタ Dr12 は、インダクタの共振周波数での最終段の自己励磁を防ぐために、低抵抗の抵抗 R4 でシャントされます。

VHFFMトランスミッター
(クリックして拡大)

送信機を設置する前にR8R9分圧器からバリキャップに約3Vのバイアスをかけ、送信機の出力をアンテナ相当に負荷をかけます。 マスターオシレータでは、インダクタL1のどのターンからタップするのが良いかを選択します。 接地端子から数えてタップ前のターン数は最小限にする必要がありますが、マスター オシレータの安定した動作には十分です。 ダブラーと最終段は最大出力電力に調整されます。

送信機では、適切なトランスを介して出力段のコレクタ回路にトランジスタパワーアンプ(出力電力約0,5W)を組み込むことにより、振幅変調を適用することもできます。 振幅変調中、出力トランジスタのコレクタの電圧は、変調器の後の出力トランジスタの故障を回避するために(過変調中)、電源の電圧を2倍以上超える可能性があるため(たとえば、 C10 と並列)、出力トランジスタのコレクタでの最大許容電圧未満の安定化電圧でツェナー ダイオードをオンにする必要があります。 すべてのコンター コイルの巻線データを表に示します。

コイル
インダクタンス

ターン
フレーム直径
ワイヤー、mm
LI
L2
L3
L4
L5
7
5
4
14
4
8X17
8X12
5h7
4X14
7X16
0.8
0,8
1.0
0.5
2.0

すべてのチョークはフェライト コアで作られ、約 1 μH のインダクタンスを持っています。

送信機は、トランジスタGT313(T1)、KT603(T2)、KT606(T3)、バリキャップKV102またはD902(D1)を使用できます。

文学

  1. 「老人」(スイス)。 1972 年、第 9 号。

出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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