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トランシーバーの入力回路です。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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すべてのトランシーバー設計の作成者は、受信経路と送信経路の間のアンテナ切り替えの問題に対処する必要があります。 これらの目的で電磁リレーを使用すると、デバイス全体の信頼性が低下し、半二重電信操作の上限速度が制限されます。 高い信頼性と速度は、電子スイッチング回路を備えています。 多くの真空管出力段の設計では、図 1 に示す回路と同様の回路が使用されています。 C1、L1、C2 は P 回路を形成し、カップリング コンデンサ Ccv は 1 ~ 5 pF の静電容量を持ち、L2C3 回路は高い品質係数を持ち、受信用の狭帯域プリセレクタとして使用されます。 ダイオード VD1、VD2 は、送信機の強力な信号から UHF を保護するために使用されます。

トランシーバー入力回路
Pic.1

この回路は操作が簡単で信頼性がありますが、私のラジオ局での操作の経験が示すように、L15C40プリセレクター回路を受信周波数に微調整しようとすると、多くの場合2〜3メートルの範囲になります。ステーション、空気はあらゆる種類の干渉信号と干渉で詰まっています。 これは、近くの放送局からの強力な信号が、ダイオード VD16、VD41 の非線形抵抗で、それぞれ 1 m と 2 m の周波数範囲で変換されるために発生します。 この欠点は Cc を下げるだけで解消できますが、感度の低下につながります。 RX モードでダイオードにブロッキング バイアスを適用することはかなり効果的な対策ですが、これで問題が完全に解決されるわけではありません。 図2のスキームに従って入力回路を組み立てることで、この欠点を完全に取り除くことができました.

トランシーバー入力回路
Pic.2

レンジ切替回路は図示していない。 トランジスタは、適切な極性の電圧をゲートに印加することによって制御されます。 抵抗 R1 は、順方向バイアスのゲート電流を安全なレベルに制限します。その値は重要ではありません。 負のゲート電圧では、VT1 チャネルの抵抗が非常に高くなり、L2C3 プリセレクタ回路の品質係数が悪化することはありません。

電界効果トランジスタの重要な利点は、低いドレイン-ソース電圧でのチャネル抵抗の線形性です。したがって、周波数変換は発生しません。 送信モードでは、正のバイアスによってチャネル インピーダンスが数オームに減少し、UHF RX 入力がシャントされ、送信信号から保護されます。 制御電圧が異なる場合があります。 このタイプのトランジスタの場合、RX モードの制御電圧は (-10 ~ -15V)、TX モードの制御電圧は 0 ~ 15V です。

著者: V. Vishnevsky (UB5AJS)、Sumy。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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