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用于 CB 无线电的 144 MHz 转换器。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 无线电接收

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您可以通过添加适当范围的转换器来扩展 CB 无线电台的功能。 无线电台最适合于此,它不仅指示频道,还指示工作频率。 如果需要接收SSB电台,那么当然CB电台也应该有这种工作。 例如,它可以是 Dragon SS-485 广播电台和类似的广播电台。 这些收音机的一个重要特点是手动平滑频率调整的存在。

提供一个转换器以引起读者的注意,它与指定的无线电台一起,允许接收来自业余无线电台的信号,频率为 144 ... 146 MHz 的 FM 和 SSB。 转换器电路如图所示。 1. UHF 组装在晶体管 VT1 上。 其谐振电路将镜像接收通道的信号和 CB 信号抑制至少 40 dB。 这一点尤其重要,因为它减少了来自附近 CB 无线电干扰的机会。 UHF 使用低噪声晶体管。 UHF 传输系数 - 15 ... 20 dB。 混频器组装在一个VT3晶体管上,其负载是一个截止频率为13 MHz的C4L14C35低通滤波器。 本地振荡器(在晶体管 VT2 上)具有石英频率稳定性。

用于 CB 无线电台的 144 MHz 转换器
图1(点击放大)

输入电路 C 1C2L1 设置为该范围的中频 (145 MHz)。 微调电容器 C1 确保电路与天线馈线路径的最佳匹配,C2 将电路调整到工作频率。 电路与晶体管的协调由线圈 L1 的抽头提供。 晶体管VT1加载在L2C5电路上,该电路也被调谐到该范围的中频。 电阻器 R2 增加了 UHF 的稳定性。 144 MHz范围的放大信号进入混频器基极电路(VT3晶体管)。 来自本地振荡器的电压被馈送到该晶体管的发射极电路。

如果使用的无线电台覆盖 25,16 ... 29,66 MHz 频段(例如 Dragon SS-485),那么为了使 144 MHz 范围的转换信号落入该频段,本地振荡器频率必须在 116,34 到 118,84 MHz 或 171,16 到 173,66 MHz 的范围内。 在此过程中,应考虑以下事项。

第一种方案实现起来更简单,在这种情况下更方便的是在电台的刻度上统计接收信号的频率。 但是,在这种情况下,镜像接收频道将在 86,68 ... 93,68 MHz 频段内,即它们将落入 FM 电视或无线电广播范围内。 如果您的城市在这些频率上有强大的无线电发射器,那么接收可能会受到严重干扰。 对于本地振荡器频率的第二种变体,镜像接收通道将在 196,32 ... 203,32 MHz 范围内。 在这种情况下,可能会干扰来自第 9 频道的电视发射机的接收。

对于这些选项中的任何一个,本机振荡器频率最好是 1 MHz 的倍数。 这将更容易将收音机的调谐频率转换为接收信号的频率。

在作者的转换器版本中,本地振荡器频率选择为 118 MHz。 石英谐振器在三次谐波 (59 MHz) 处被激发。 L2C3 电路调谐到 9 MHz,包含在晶体管 VT118 的集电极电路中。转换器的所有部件都放置在由双面箔玻璃纤维制成的印刷电路板上。

电路板示意图如图所示。 2.

一侧有箔纸。 它沿着电路板的边缘与第二侧的公共电线相连,零件位于该公共电线上。 为了增加转换器的稳定性,在板上安装了屏幕 - 高约 12 毫米的隔板(用虚线表示),由厚箔或薄箔玻璃纤维制成。 沿板边缘安装相同的屏幕。

转换器可使用以下部件:晶体管VT1-KT3132A-2或KT3101A-2; VT2 - KT315A(B-G); VT3 - KT368A(B) 或 KT399A; 调谐电容器 - KT4-25,其余 - KLS,KM,KD; 电阻器 - MLT,S2-33。 线圈 L1 和 L2 用直径为 2 mm 的 PEV-0,8 线缠绕在直径为 3,5 mm 的心轴上。 他们有 4,5 圈,中间有一个水龙头。 L3用直径4毫米的羰基铁修整器绕在一个直径3毫米的车架上,并有4,5匝PEV-2线0,4毫米(从第1,5匝出线)。 L4 在 3,5 mm 心轴上用相同的线缠绕,并有 XNUMX 匝。

建立开始于将晶体管 VT1 的模式设置为直流。 为此,通过选择电阻器 R1,它们可确保集电极具有大约一半的电源电压。 然后将 UHF LOOP 调谐到 145 MHz 的频率。 选择电阻 R2 以使 UHF 在微调电容器的任何位置都不会被激发。 通过选择电容器C8、C10,它们实现了本振在59 MHz频率下稳定工作,并通过线圈微调器L3,将本振电路调谐到118 MHz。 之后,转换器可以连接到无线电台并在 144 ... 146 MHz 的频带内向其施加信号。 将CB电台调到合适的频率,然后通过调整UHF电路和选择电阻R10,达到最大灵敏度。 最后阶段是在使用特定天线时根据实际信号将 UHF 电容器 C1 和 C2 调整到最大值。

转换器通过带有适当连接器的电缆连接到无线电台。 在这种情况下,应该记住打开无线电台进行传输将导致其失败。 为了排除这种情况,需要使用特殊支架挡住 PTT 上的“传输”按钮或将 PTT 移到难以触及的地方。

摆脱这种情况的一个好方法是将 PTT 替换为带有跳线的插头,以确保收音机在正常模式下仅用于接收。 在这种情况下,转换器的供电和无线电台的输入从转换器到CB天线的切换可以通过这个插头从无线电台进行。 Dragon SS-485 无线电台的这种连接的一个变体如图 3 所示。 在这种情况下,转换器以高频适配器模块的形式制成,连接在无线电台和 CB 天线之间。 需要稍微增加板子或加一块小板子,加装二极管VD1、VD2,以保护转换器不受电台发射机和继电器信号的影响,继电器在断电状态下触点闭合。

用于 CB 无线电台的 144 MHz 转换器
Ris.3

当切线连接到电台时,继电器和转换器断电,来自天线的信号通过 XS2 插座和闭合的继电器触点通过 XP1 插头馈送到电台输入,即它运行正常。 将 XS1 插头插入 PTT 插座后,我们将其置于永久接收模式并为转换器供电。 在这种情况下,继电器被激活,CB 天线与无线电台的输入断开连接,而是连接了转换器的输出。 无线电台变成一个 144 MHz 无线电接收器。 继电器可以是小型的,RES-49、RES-60等类似,工作电压为10~12V,但最好使用专用的高频继电器。 这将增加对 CB 无线电信号的抑制,从而导致干扰。 转换器板和继电器必须放置在带有高频连接器的金属外壳中。

如果转换器计划经常使用,那么最好在PTT和电台之间做一个小的低频适配器。 同一无线电台的此版本电路如图 4 所示。

用于 CB 无线电台的 144 MHz 转换器
Ris.4

该适配器有两个连接器,一个是插入 PTT 插孔的 XS1 插孔,另一个是插入 PTT 本身的 XP1 插头。 适配器有一个开关 SA1。 在“广播”模式下,XS1触点直接与XP1触点相连,广播电台与PTT一起工作在正常模式下。

当开关 SA1 切换到“转换器”位置时,电源电压与 PTT 断开,并提供给转换器和继电器 K1。 无线电的射频输入将连接到转换器的输出。 同时,打开无线电台进行发射的电路(引脚3)被打开——它将持续工作在“接收”模式。 另外,动圈扬声器电路(2脚)连接到公共线,保证其正常工作。

SA1开关可以是任何两位置、三个方向的小型开关。 所有连接都必须使用最短长度的电线,最好是屏蔽的,并且适配器的主体必须由金属制成。 如果需要指示“转换器”模式,则在电路中引入电阻R1和LED HL1,将其安装在适配器本体上可见的地方。

作者:Igor Nechaev,库尔斯克; 出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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