无线电电子与电气工程百科全书 蜂鸟收音机。 无线电电子电气工程百科全书 目前,贸易企业提供的CB电台范围似乎可以满足几乎所有用户的需求。 然而,他们并不总是对设备的成本效益或其尺寸、重量和价格感到满意。 向读者提供了基于表面安装元件制作的无线电台“蜂鸟”的简要说明。 您可以使用传统元素自己制作,只需重新设计印刷电路板(在这种情况下,广播电台的尺寸会增加)。 通过更换石英谐振器,您还将为 28 MHz 业余频段制作这个无线电台。 所提议设计的电路解决方案的简单性、现代进口微电路的使用和表面安装无线电元件的使用使得可以将无线电台组装在仅尺寸为 45x50 毫米的单个印刷电路板上,同时实现相当可接受的技术特征。 并且让“Kolibri”不会以其所执行的功能数量和发射器的强制功率引起未来所有者的想象,他们将能够欣赏无线电台的尺寸,经济性和相对较低的价格。 毫无疑问,该广播电台将在办公室内或与汽车广播电台进行短距离通信,以及在家中与走在街上或户外娱乐期间的孩子进行通信。 “蜂鸟”旨在以窄带频率调制模式在其中一个 CBS 频道上工作。 根据主要电气参数,该站对应27 MHz频段设备的典型特征列表。 接收器和发射器的工作频率由石英谐振器设置。 电源由电池组或原电池提供,电压为 3 ... 超过 6 mA。 电源电压为 4,5 V 时的发射机功率为 200 mW,最大频率偏差为 -1,8 kHz。 接收器灵敏度不差于0,3μV,8欧姆电阻动圈头上的音频信号功率不小于60mW。 两个蜂鸟无线电台之间的通信范围可以是 1 公里,并且使用高效的固定天线 - 更多。 由容量为 0,6 Ah 的电池供电的连续运行时间约为 20 小时,接收/发送比为 4:1。 该特征对应于相当强烈的连接! 无线电台的示意图如图所示。 来自天线的信号通过耦合电容C1和按键SB1馈送到接收机高频放大器(晶体管VT1)的输入端。 输入 L4C7C8 和输出 L5C13C14 放大器电路被调谐到工作频率。 芯片DA2执行中频信号的转换、放大、频率检测和噪声抑制等功能。 本地振荡器频率由工作在三次机械谐波的 ZQ2 石英谐振器稳定。 转换后获得的 465 kHz 中频经 IF 增强并经压电陶瓷滤波器 Z1 滤波。 然后信号通过限幅放大器并馈送到频率检测器。 为了检测FM信号,微电路连接了L10C32电路,该电路确定调谐频率,电阻器R19确定频率检测器的带宽。 为了使检测器正常工作,电路必须调谐到 465 kHz 的中频,并且带宽约为 10 kHz。 来自DA21芯片33脚的低频信号通过低通滤波器R9C2馈入低频放大器(DA3芯片)。 借助该微电路,可以对信号进行频率校正并将其放大至 60 ... 100 mW。 接收器噪声抑制器在运算放大器和阈值器件上实现,它们是 DA2 芯片的一部分。 FM 检波器输出的解调信号被馈送到窄带滤波器,该滤波器在频率为 8...10 kHz 时具有最大传输系数。 该滤波器不通过300 ... 3000 Hz频带内的语音信号,而是选择并放大8 ... 10 kHz频带内的噪声,这些噪声由VD1二极管上的幅度检测器进行整流。 如果整流后的电压大于阈值器件的阈值,则DA13微电路的2脚出现高电平,关闭低频放大器(而DA3微电路消耗小于60μA)。 阈值器件的响应电压由电阻器 R14 调节。 当您按下 SB1 按钮时,天线和电池连接到发射器。 L2 扼流圈用于高频去耦。 发射器采用DA1芯片,包含麦克风放大限幅器、主振荡器、频率调制器等元件。 晶体管 VT2 在功率方面放大射频信号。 P-loop C34L12C38 使放大器的输出阻抗与天线的输入阻抗相匹配,同时也对电台的输出信号进行滤波。 来自驻极体麦克风 BM1 的信号由麦克风放大器 (MU) 放大并馈送到 FM 调制器。 使用 L3 线圈微调器,设置发射器的工作频率。 来自 DA14 微电路引脚 1 的生成和放大的射频信号被馈送到 7 倍频器,其功能由微电路中的一个晶体管执行。 倍频器的负载是电路L19C20C8。 此外,信号被微电路的第二晶体管放大,从集电极电路L29C30C2的信号被馈送到发射器的输出晶体管VT2。 晶体管 VTXNUMX 工作在模式 C。 在电台中,可以使用氧化物电容K50-35或K50-40。 电阻器 R10 - SPZ-38a。 中频滤波器Z1——FP1P1-60.02型。 拨动开关 SA1 - PD9-2,按钮 SB1 - MP7。 石英谐振器 ZQ1 和 ZQ2 设置无线电台的调谐频率。 它们的频率确定如下:频率 ZQ1 必须等于 Fwork / 2,频率 ZQ2 - Fwork - 465,其中 Fwork 是无线电台的工作频率,以千赫为单位。 MKE-1 可以使用 BM332 麦克风。 动态头 BA1 - 任何电阻 8 ... 16 欧姆。 有关电感器的信息如表所示。 1. 线圈L1未在表中显示,它是天线的组成部分。 天线设计详述如下。 建立一个正确组装的无线电台归结为设置电路。 板子2、3脚接4,5V电源,观察极性,4、5脚接动磁头。 打开无线电台,用直流电压表测量晶体管和微电路上的电压。 模式在表中给出。 2.与指定值有很大差异表示故障。 接收部分工作时,DA9微电路的第2脚有噪音,关闭噪音抑制器(电阻R10的引擎在图中左侧位置),在动态磁头中听到。 要设置频率检测器,您需要将频率为 465 kHz、偏差为 1,1 kHz 的调频信号从信号发生器施加到 DA5 芯片的引脚 2。 FM 检波器通过软件线圈微调器调谐到 D9 芯片引脚 2 处解调信号的最大值。 然后,具有无线电台调谐频率的信号从高频发生器(发生器的频率偏差设置为等于1,1kHz)馈送到接收器输入。 通过逐渐降低输入信号电平并调节线圈L4、L5,实现接收器的最大灵敏度。 没有微调器的线圈通过压缩或拉伸匝来调整。 为了方便设置这样的线圈,您可以将铁氧体或黄铜棒带到它上面。 如果提起黄铜修整器时获得最佳效果,则必须拉伸线圈匝,如果是铁氧体,则必须压缩线圈匝。 在设置发射机时,在无线电台的天线端子1上连接一个等效负载,例如,一个电阻约为50欧姆、功率至少为0,25瓦的非线电阻。 示波器连接到控制点KT5,在传输模式下,检查是否有来自麦克风的信号,信号幅度应该在0,5V左右。 您可以通过将高频电压表连接到控制点 KT1 和 KTZ 来检查主振荡器的操作。 在传输模式下,这些点的交流电压应为 0,2 ... 0,3 V。在相同点,测量主振荡器的频率。 然后将射频电压表连接到控制点 KT7,并通过旋转 L7 线圈微调器,获得电压表的最大读数。 同样调整电路L8C29C30,测量KT10点的电压。 KT7 和 KT10 中的射频电压应分别为 0,6 和 1 V。 应确保假负载上的电压约为 3,2 V,对应于 200 mW 的发射器功率。 通过调整 L12 线圈和优化 L7 和 18 线圈的设置来实现最大功率。 通过设置频偏(1,8 kHz)电阻R9完成发射机的调整。 为此,您可以使用任何调到工作频道的 CB 电台。 传输的语音信号不应受到耳朵可察觉的失真。 设置时,最好控制变送器的电流消耗,不允许超过 150 mA。 无线电范围很大程度上取决于天线。 众所周知,最佳的天线之一是天线,其长度等于无线电波长度的四分之一。 对于 27 MHz 频段,四分之一波长约为 2,7 m。显然,这样的长度的鞭状天线在可穿戴版本中是不可接受的。 然后使用天线,其长度是从设计考虑中选择的,并通过“扩展”线圈进行调谐到谐振。 在无线电图上,这是 L1 线圈。 广泛使用的天线设计,带有以螺旋缠绕线圈的形式制成的针以线圈或增量。 通过选择螺旋的圈数和螺距,可以将螺旋天线调谐到谐振。 “缩短”天线的带宽很窄,对附近的物体非常敏感,但对于小型无线电台来说,更可接受的选择尚不为人所知。 对于螺旋天线的制造,任何由塑料、玻璃纤维、聚乙烯或其他绝缘材料制成的棒或管都是合适的。 一根线绕在棒上绕一圈或按一定的步长,将线的末端固定在棒上。 表中。 图 3 显示了一些天线选项的数据。 天线的第三个版本是用圆珠笔制作的。 您可以使用场强指示器 [1, 2] 调整天线。 螺旋天线安装在电台上,开启“发射”模式,估算场强。 通过选择匝数,天线根据设备的最大读数进行调谐。 调谐精度甚至取决于固定电线的方法和使用的材料(螺纹、热缩管等)。 伸缩天线的调谐方式类似,只有与管脚串联的电感(L1)可以作为调谐元件。 文学
作者:G. 米纳科夫、M.费多托夫、沃罗涅日、D.特拉维诺夫,莫斯科; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru 查看其他文章 部分 民用无线电通信. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 用于触摸仿真的人造革
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