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UW3DI收发器升级。 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 / 民用无线电通信

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许多短波成功地在业余频段电话部分的收发器上工作。 但“根深蒂固”的电报运营商,尤其是那些参加比赛的电报运营商,并不能满足于这种设计在电报模式下的能力。 他们需要一种能够提供半双工操作和方便的传输控制的设备。

收发器设计的一些改进确保了这些要求得到满足。 此外,所应用的 非接触式开关 当从接收切换到传输时,反之亦然,它可以摆脱使操作员感到疲倦的切换继电器的不愉快咔嗒声,以及引入的 AGC 系统 - 接收器过载。 此外,AGC 的存在使您可以使用 S-meter 客观地评估接收到的无线电台的信号响度。

非接触式开关基于控制系统(CS),其框图如图 1 所示。 0. 与二极管开关一起,控制系统可确保所有必要电路从接收到发射以及返回的快速可靠切换,包括天线切换和相对于发射器频率的接收器失谐。 控制系统有一个“输入”,可以连接任何类型的电报键,包括输出端带有电子继电器的电报键,按下时可提供 0,5 至 -2 V 的电平,按下时可提供 -70 至 -XNUMX V 的电平当按下时,踏板用于电话控制和语音控制系统,提供与电子电报键继电器相同的级别。

UW3DI 收发器升级
图。 1

输出 1 用于在接收时为相应的二极管开关提供零电位,并在传输时提供 50-60 V 电平。 从输出 2 向接收路径的切换级联的灯的控制栅极提供相同的电位。 该输出有一个滤波器 R6、C1 和 D5,可在从传输到接收的过渡时刻消除手机中的咔嗒声。 输出 3 用于在接收时向相应的二极管开关和传输路径的切换级联的灯的控制网格提供电平 - 在接收时为 50-60 V,在传输时为零电位。 正确安装后,SU 不需要任何调整。

平滑范围发生器电路 稍作修改(图 2) - 接收器的失谐以电子方式进行。 齐纳二极管 D10 D11 用作变容二极管。 在这种情况下,失谐在 + 7 kHz 内获得。 发电机的附加部件放置在尺寸为 60X30 mm 的安装板上,该安装板位于之前放置继电器 P2 的位置的底盘壁上。代替电容器 C25,安装了 PPP 类型的可变电阻器 R12 .

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图。 2

该节点的调整减少到选择电阻器R16的电阻,使得其上的恒定电压稍微超过灯L3阴极处的交流电压的幅度。

图上。 3 显示电路 操纵发电机 到用于接收电报信号的 500 kHz 频率,并对第一个发射器混频器和第二个接收器混频器进行更改。 使用这种发生器可以很容易地在接收和发送期间获得电报模式所需的频移,以及通过将信号通过继电器触点 P1 / 1 的电容(继电器本身未在图中显示)。 发生器按照transtron方案组装在L1灯上。 在 L2 灯上做了一个缓冲阶段。

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图。 3

在 CW 模式和 SSB 模式下,通过使用电阻器 R26 同时改变缓冲级灯和 DSB 放大器的第三栅极上的负电压来调整信号电平。

电报键控振荡器和缓冲级组装在单独的板上,并安装在收发器机箱的自由空间中。 继电器 P1 和 P2 - RES-15 型,与收发器其他单元中使用的继电器相同。 线圈 L1 缠绕在 SB-12a 磁芯上,包含 80 匝 PEL 0,1 线。

发生了变化和 中频放大器 (见图4)。 它是在 6ZH2P 灯上制成的。 来自二极管 D16-D19 上的 AGC 整流器或电阻器 R27 上的手动增益调节器 RRU 的调节电压(如图 3 所示)提供给第三栅极灯。 IP1 测量设备在 AGC 模式下用作 S 表,在 RRU 模式下用作控制输出级阳极电流的毫安表。 当工作于电报时,中频放大器在传输过程中打开,当工作于SSB时,中频放大器在传输过程中关闭。

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图。 4

变压器 Tr2 的绕组 II 包含两倍,绕组 III - 比绕组 1 少三倍。

图上。 图 5-8 分别显示了对接收器输入电路、输出级栅极电路、DSB 放大器和发送器的第二个混频器所做的更改。 未显示对其他受控级的阴极和栅极电路所做的更改。 阴极电路中包含的电阻器应连接到公共线,栅极漏电电阻器(在没有的阶段,应额外安装,与分离电容器一起) - 分别连接到控制系统的输出 2,用于接收路径和输出 3 - 用于发送器。

UW3DI 收发器升级
图。 5

UW3DI 收发器升级
图。 6

UW3DI 收发器升级
图。 7

作者:V. Kozlov (UW3BN) 莫斯科

在 28-29,7 MHz 范围内工作时,尤其是对于新手业余爱好者,有时会遇到与缺少接收 SSB 信号的接收器相关的困难。 因此,决定对 UW3DI 收发器进行更改,让您获得调幅信号。 这些变化归结为以下几点。

接收 AM 信号,接收模式下继电器P3的常开触点断开灯L6右半(按图)的阴极电路。 在原子处,灯的左半边起到振幅检测器的作用。

在两个 RES-15 型继电器的帮助下,EMF 由一个 5 pF 电容器分流。

用作放大器 UM-700 的调制器输出变压器的绕组包含在最后一级 (+50 V) 电源电路的断路中。

要在幅度调制模式下工作,使用开关位置 P2“CW 接收”(根据图表 - 右数第二个)。

作者:I. Romanov (RA0SAI)、V. Za-Mullo (RA0SAM) Bratsk

重复 UW3DI 收发器时相当常见的情况是 激励幅度不足 在 10m 频段的发射模式下,导致收发器输出功率很小。 在我看来,造成这种现象的原因之一是在收发器中,一个三极管(L10 灯的左半部分)和一个五极管(L3 灯)上的两个级联同时连接到一个带通滤波器(在130 m 范围 - L13C2L10)。 显然,它们内部电阻的巨大差异会对收发器的操作产生不利影响。

6Zh9P(L10)五极管换成6S3P三极管后(见图9),收发器的输出功率急剧增加10b。 在 H 中,6C3P 灯的阴极电压应为 2 V,在电网上 - 0,8-1 V。 也可以用一半的6N3P灯代替6C23P。

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图。 9

在同一级联中,执行电报操作(电阻器 R71 连接到公共线)。

作者:V. Soloshenko (UB5YD),切尔卡西

众所周知,如果语音频谱被限制在300Hz以下的频率,则语音清晰度实际上不会恶化。 此限制使您可以摆脱 AC 背景,这种情况几乎总是发生在网络设备中。 例如,UW3DI收发器中使用的线性阴极耦合检测器的背景水平升高,这是由加热器到灯的未接地阴极感应低频电压引起的。

低频路径的带宽下限通常使用 LC 滤波器或无源 RC 高通滤波器来实现。

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图。 10

然而,无源RC滤波器效果不佳,且LC滤波器线圈的电感达到几亨利,这给设备的设计带来了一定的困难。 将有源 RC 高通滤波器用于这些目的时可以获得良好的结果。 这种截止频率约为 270 Hz 的滤波器的示意图如图 10 所示。 2. 滤波器截止频率主要由电容器C4-C4的电容值和电阻器R6-R4的阻值决定。 因此,如果我们取 R5 = R5,6 = 6 Ω 且 R120 = 150 Ω,则在滤波电容器的电容恒定的情况下,截止频率将降至 7 Hz。 电阻RXNUMX的阻值影响通带内幅频响应(AFC)的不均匀性以及滤波器的传输系数。

在图中。 图11显示了滤波器的归一化频率响应(曲线1),最大频率响应对应的传输系数取0 dB。 传输系数的绝对值通常在0,5-2,0的范围内。 通带外频率响应斜率的陡度,如图 11 所示。 15、每倍频程达到50dB,对40Hz频率信号的抑制超过3dB,通带不均匀度小于XNUMXdB。

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Ris.11

同图曲线2说明了电阻L的阻值对频率响应的影响; 对应于R7=0的情况。

滤波器的输入阻抗较低,因此必须使用射极跟随器才能将其与灯器件一起使用。 这种提供大约 250 kΩ 输入电阻的跟随器组装在晶体管 T1 上。

无论是在滤波器中还是在射极跟随器中,都可以使用任何 Vct 不小于 70-80 的小功率晶体管。

作者:B. Stepanov (UW3AX),莫斯科; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru

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