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144 MHz 晶体管转换器。 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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当前接收运动 VHF 设备的要求是相当矛盾的。 为了达到最大灵敏度,有必要确保噪声系数尽可能低。 同时,接收器必须具有宽动态范围和低串扰,才能处理来自附近强大无线电的干扰信号。 这就是为什么。 一方面,不应努力获得大的射频增益,另一方面,增益应使混频器引入的噪声在总噪声系数中的比例可以忽略不计。 不能通过改变射频放大器和混频器的发射极电流来控制增益,因为最低的交叉失真系数对应于严格定义的发射极电流。

显然,为了改善射频放大器的特性,建议在输入端使用衰减器。 对于本振引入的噪声,为了降低它们,最好按照平衡电路进行混频。 使用晶体管混频器也可以通过选择相对较高的中频值并很好地滤除本振电压的谐波分量来获得令人满意的结果。 当使用石英稳定的本地振荡器时,建议以尽可能高的机械谐波激发石英,而不是从频谱中分离出所需的谐波。

考虑到这些要求,制作了具有令人满意的电气参数的晶体管转换器。 它旨在接收来自 144 MHz 频段的无线电台的信号。 其中频为 28-30 MHz。 该转换器很简单,可供中等资质的无线电爱好者重复使用。 转换器由稳定的电源供电。 电流消耗 - 约 15 mA。 转换器的噪声系数不超过3-3,5。 谁。

144 MHz 晶体管转换器

变换器电路如图所示。 1. 通过匹配信号源和转换器输入的电阻来实现最低噪声系数。 因此,根据所谓的“具有电容抽头的方案”进行输入。 GT1型高频低噪声晶体管T329的使用使得可以根据共源共栅电路制作RF放大器,该共源共栅电路在不使用中和的情况下提供高稳定增益。 也可以使用晶体管GT311(或GT313)。 在这种情况下,建议根据具有共发射极的谐振射频放大器的方案,使用中和来执行第一阶段。 晶体管T2的输出电容,微调电容器C6的电容。 线圈L2的电感、晶体管T3的输入电容和电容器C7的电容构成级间匹配P滤波器。 由此,实现了当前构造谐振RF放大器的原理。

转换器混频器组装在晶体管T3上。 放大后的信号电压加在其基极电路上,本振电压加在发射极电路上。 集电极电路包括一个宽带电路 L3C10,调谐到 29 MHz 的频率。

表1

指定 转弯数量 线材 线圈
LI 3 镀银。 0.6 无框
直径 8,
长度4毫米
L2 4,5 镀银。 0.6 一样,长度
5毫米
L3 14 PEV-1 0.35 线圈到线圈
在一个由
氟塑料,
L4 4 佩尔肖 0.27 直径 6,5 毫米超过 L3
L5 7.从 镀银 以 0,75 为增量
水域来自 纽约,0,5 在一个由
L6 1 和 3 回缩 镀银 聚四氟乙烯,直径6.5毫米相同
从 1 和 纽约,0,5
2.5

IF信号电压取自耦合线圈L4。 转换器本地振荡器 - 两级。 在晶体管T4上,根据正反馈电路中石英的“三点”电路组装主振荡器。 石英 Pe1 在第五次机械谐波下被激发。 T5晶体管集电极电路中的L13C4电路调谐到58 MHz的频率。 您还可以使用频率为 8286 kHz 的石英。 在第七个机械谐波(或 6444 kHz)上激发它 - 在第九个谐波上。 然而,在这种情况下,需要对石英的静态电容使用电感补偿。 线圈与石英并联,与石英支架的电容和石英的静态电容一起形成调谐到 58 MHz 频率的电路。 这种夹杂物使得很容易以更高的机械谐波激发谐振器。

T5晶体管上组装有倍频器。 该转换器安装在尺寸为 85x45x20 mm 的底盘上,底盘由 0,5 mm 厚的镀银黄铜板制成。 底盘由 Z 形隔板隔开,将 RF 放大器的输入电路与输出电路和本地振荡器分开。 安装采用铰接方法进行,符合 VHF 设备安装的具体要求。 必须特别注意晶体管和旁路电容器引线的最小长度。 L3线圈的调谐磁芯为铁氧体,L5、L6线圈为黄铜。 微调电容器可用于调谐线圈而不是磁芯。 线圈数据总结在表中。 当设置转换器时,晶体管77的集电极电流设置为T2等于3,5,T3为3-3,5,T4为2,5-3mA。 晶体管T5的集电极电流取决于激励电压。 它是通过从 L5 线圈中选择一个抽头来安装的,T5 晶体管的基极连接到该抽头。

作者:L. Rud (RB5LCE),哈尔科夫地区 Izyum; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru

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