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向 Katran 接收器发送前缀。 无线电电子与电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 民用无线电通信

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1993 年开发的第一版机顶盒需要对接收器电路进行干预。

它旨在安装在“KATRAN”类型 (R-399 A) 的 RPU 中,并代替 ULF 板放置。

该方案提供了两个稀缺部件的存在 - 215 kHz 的 EMF,带 3 kHz 和来自“KATRAN”的 34785 kHz 的石英滤波器。

ULF 板和带有石英 213,15 kHz 和 216,85 kHz 的板已从模块中移除。 石英从板上取下,直接安装在模块另一侧的本地振荡器板上。 机顶盒板位于空出的隔间中。

SSB 驱动程序组装在 K174URZ 芯片上。 第三个本地振荡器板通过引脚 14 和 18 的二极管向微电路供电。这样做是为了在接收器以 NBP 或 VBP 模式打开时自动打开发送器的 SSB 模式。 混频器不需要调整,除了使用 100 ... 200 mVeff 范围内的电容分压器选择本地振荡器电压。 馈送 35 MHz 本振信号的电容器安装在本振的隔室中,连接电缆的电容是电容分压器的第二个电容器。 接收器的 GPA 电压取自相邻隔间的 GPA 滤波器。 不需要发射器或源跟随器。

发射器到接收器 Katran
(点击放大)

电报操作在 K5PS174 微电路的结论 1 处进行。 当接收器在 TLG 模式下打开时,+12 V 的电压被提供给一个 215 kHz 的晶体振荡器,同时一个关键的晶体管打开,它在 5 个混频器的输出端分流功率。 在操作过程中,按键晶体管被锁定,电源被提供给混频器的控制输入端。 在存在频率为 11,595 MHz (11,595x3 \u34785d XNUMX kHz) 的石英谐振器的情况下,可以根据第二个选项的方案构建机顶盒的电报操作。

在第二个混频器的输出端,最好使用截止频率约为 30 MHz 的低通滤波器。 您可以使用 [1] 中给出的方案之一,或者从混频器的输出 2,信号可以直接馈送到功率放大器,在功率放大器的输入端安装了带通滤波器。 对于使用 PLL 制作 35 MHz 发生器的接收器,可以以最低成本在 1 ... 1,5 kHz 范围内制作失谐模式。 为此,技术跳线从相位检测器的输出端移除到变容二极管,取而代之的是安装了 RES-49 型继电器等。 在“发送”模式下,触点闭合鉴相器和变容管的输出电路,在“接收”模式下,在打开失谐的情况下,来自失谐电位器的电压施加到变容管。 “半双工”拨动开关用作失谐拨动开关,安装失谐电位器代替“执行命令”拨动开关。 在这种情况下,适用于“半双工”拨动开关的电线使用如下:一根连接到失谐继电器 RES-49 的绕组,另一根连接到接收-发送继电器的 RX 触点。 从拨动开关到身体的电线连接到失谐电位器引线之一。 失谐电位器的电压为 12 V(可用于工作开关类型)。

一根电线连接到它的引擎,之前连接到“执行命令”拨动开关。 在块 KB 16 上,此电线从 Ø1 断开到端子 7,并连接到自由触点 Ø4b(块 KB 7 的倒数 Ø12)。 从该触点开始,在 KB 12 内放置一根导线以连接 RES-1 继电器的触点 49。 对于那些根据乘法方案制作 35 MHz 振荡器的接收器,可以通过在接收模式下关闭来自参考振荡器的 5 MHz 信号并将来自辅助晶体的 5 MHz 信号施加到乘法器来确保失谐模式根据“频率偏移”方案构建的振荡器。 在这种情况下,如果将 5 MHz 发生器调谐到 1 kHz,则输出频率变为 7 kHz。 很明显,在“传输”模式下,5 MHz 发生器“风信子”应该会自动连接。

切换方案“接收-传输”如图 1 所示。 一。

任何具有两组开关触点和 27 V 绕组的继电器都适用。连接踏板时,使用单元背面的任何未使用的连接器。 继电器安装在“外部-内部”拨动开关旁边。

继电器的 +27 V 电源可取自同一个拨动开关。

一组触点完成半双工电路以将接收器锁定在发射模式。 第二组通过“失谐”拨动开关向发射模式中的发射部分和接收模式中的失谐继电器提供+12 V电源,如果后者处于“开”位置。

作为 ULF,优先考虑 K174UN19 芯片。 使用这种微电路是因为它需要最少的附件,更少的“噪音”(与“KATPAH”ONS相比),并且使用相同的+27 V电压为其供电,这在以前用于为 ULF 接收器供电,从而提供更正确的电源负载分配(图 2)。

发射器到接收器 Katran
Ris.2

不需要 K174UN19 可以提供给负载的所有功率,并且为了不使 +27 V 电源过载,ULF 负载电路中包含一个 20 ... 30 欧姆的电阻器,因为。 电流消耗与负载电阻的增加成比例地减少。 在 ULF 输入端,打开一个可切换的低通滤波器非常有用,该滤波器是根据著名的 D-3,4 滤波器中使用的电感制成的。 继电器 K1 的触点打开时,滤波器频带约为 3,5 kHz,触点闭合时,滤波器频带约为 1,5 kHz。 要切换,使用接收器前面板上的“LF BAND”开关。 如果需要保留现有的低音频段,开关应该是四个位置。 最好将 ULF 板安装在前面板下方,因为。 同时,无需额外安装,ULF隔间将有更多空间容纳控制台的元素..

ULF 输入信号由“LF GAIN”电位器提供,输出连接到“TLF”插孔,+27 V 由“CONTROL”开关提供,“LF BAND”开关位于此处。

由于在精加工过程中会发生方案和选项的变化,以及由于使用了不同类型的零件,因此没有给出印刷电路板图纸。 印刷电路板的布局是针对所选电路和可用部件的每个变体单独制作的。 在作者的版本中,前缀与 R-140 电台的 PA 单元一起使用。

没有观察到电视干扰,使用高质量的麦克风(MD-80、MD-380)和正确匹配的 EMF 输入和输出,信号质量无可挑剔。

机顶盒的第二个版本是为不想干扰接收电路的无线电爱好者设计的。 SSB 信号以 500 kHz 的频率形成,随后使用 34785 kHz (34285 kHz) 基波发生器传输到“KATRANA”IF 的频率 - 35285 kHz。 由于该发生器的长期稳定性仍然不足,其调节采用机顶盒前面板的电位器。

唯一缺少的细节是频率为 34785 kHz 的 IF 滤波器“KATRANA”,因为在给定的混合频率比率下,借助 LC 滤波器“切断”镜像通道是相当困难的。

如果使用短长度的连接电缆,则仅从“KATRAN”提供 GPA 信号,无需使用源极或射极跟随器。 在后墙上,移除了本地振荡器跳线,安装了同轴三通,然后分接头转到前缀(这是 UA1ZA 的做法)。

附件示意图-图3-1 (18 Kb)

附件示意图-图3-2 (25 Kb)

在K174URZ芯片上的SSB-shaper中,设置归结为用一个调谐电阻来设置平衡,它的值选择较小以获得更高的平衡精度,但如果它处于极端位置之一,则需要选择固定的肩膀上的电阻器。

它们的绝对值并不重要,可以在 200 ... 500 kOhm 的范围内。 在输出端,DSB 信号通常在 0,5 ... 2,0 V 的范围内。

选择 EMF 输入和输出的电容器后,应设置限制模式。 在电阻滑块的左侧(根据图表)位置,限制将“更软”。 为了增加限制程度,可以在每个链中留下一个二极管,那么运算放大器输出端的电压约为0,6 V,即大约等于二极管的关断电压。 如果没有第二个 EMF,则可以省略限幅器并桥接 A 点和 B 点。第一个转换器中的 11428 kHz 石英谐振器使用的是第 16 频道的 SHIP 无线电台(F = 11435 kHz)。 通过用软焊料摩擦银涂层,将其频率调整到所需值。

本地振荡器频率 (34283,150 kHz) 必须设置在发射器调谐电阻器的中间位置,使用您自己的接收器在 IF 频率或工作范围内控制您的信号,因为。 174PS1没有控制本振的输出,连接本振输出的频率计探头“超前”其频率。 类似地,电报振荡器石英的频率被调整。 如果没有合适的石英,可以通过将电平为 47 ... 82 mV 的 500 kHz 信号通过电容器 50 ... 150 pF 施加到第一个混频器的输入端(B 点)来确保 TLG 的运行) 来自 LC 或晶体振荡器。 但需要注意的是,由于石英的品质因数高,频率低,发生器的振幅增加缓慢,因此,在这种情况下,必须在后续阶段进行操作。

可以使用带通滤波器代替第二个混频器输出端的低通滤波器,并且可以使用晶体管放大器代替电子管放大器。 在第二个混频器的输出端,信号电压通常在 0,5 ... 0,8 V 的范围内。基于此,为了获得所需的功率,选择放大电路。

您可以不用 34785 kHz 晶体滤波器,但是必须以更高的频率生成 SSB 信号,例如 5,5 MHz 或 9,0 MHz,然后使用晶体振荡器将频率也转移到 34785 kHz 到适当的频率,然后镜子 通道将足够远,在 34785 kHz 的频率下,您可以使用通常的三位 FSS。您可以在 500 kHz 处生成 SSB 信号,然后将其传输到一个频率,例如, 10,7 MHz,然后将其转换为 34785 kHz 的频率并使用 LC 滤波器进行滤波。 在此选项中,您将需要另一个混音器,类似于此附件中制作的混音器。

总的来说,该电路作为多种类型 RPU 的附件进行了测试,仅在转换频率和使用其自身的滤波器和 RPU 本身的滤波器方面有所不同,并显示出易于设置、高质量和可靠性。

用最少的时间,那些有 UA1FA 传输前缀的人可以制作一个前缀,因为。 主要的劳动密集型节点(电源、驱动器、PF、输出级)已经存在。

文学

1. 业余无线电爱好者。 知识库和甚高频。 - 1996. - 第 3 名。 -S.30。

作者:Yu.Zavgorodniy (RA1ZW),摩尔曼斯克; 出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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