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用于体育无线电测向的发射机。 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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向读者提供的发射机不仅可以在训练中使用,而且可以在80 m范围内的体育无线电测向“猎狐”正式比赛中使用。其信号参数符合此类发射机的国家和国际标准。设备。 发射机的输出功率为 10 mW,但如有必要,可以使用额外的功率放大器来提高输出功率。

发射机电路如图1所示。 16. 其基础是PIC84F1(DD1)微控制器。 微控制器的时钟发生器由 ZQ3,579 石英谐振器稳定,同时充当发送器主振荡器。 其频率为 80 MHz,位于 2.1 米业余频段内。 通过缓冲器(元件 DD2.2)的发生器信号被馈送到元件 AND-NOT DD13 的输入之一,该元件的第二个输入连接到微控制器的引脚 XNUMX。 通过改变该输出的逻辑电平,程序可以打开和关闭发射器信号。

运动测向发射机

元件 DD2.3 的输出和输出级 VT2.2 的晶体管的栅极之间的反相器 DD1 是必要的,以便微控制器的引脚 13 处于低逻辑电平,这对应于没有 RF 信号,晶体管VT1的栅极电压也较低,使后者截止。

高频变压器T1的初级绕组包含在晶体管VT1的漏极电路中。

变压器的次级绕组与电容器C6-C8和天线自身的电容一起形成调谐到发射机的工作频率的振荡电路。 电阻R3限制晶体管VT1的漏极电流,电容C5则截止。

发射机工作模式由微控制器的控制程序确定,并通过设置XP1插头的“偶”和“奇”行触点的相邻引脚之间的跳线(“跳线”)来设置。

呼号由第一个跳线决定。 如果关闭触点 39 - 40,则呼号将为 - MOE,如果为 37 - 38 - MOI,35 - 36 - MOS,33 - 34 - MON,31 - 32 - M05。 如果列出的任何位置都没有跳线,则呼号将为 MO。 当安装多个跳线时,“最高”跳线处于活动状态,对应于以最多点结尾的呼号。 传输速度约为每分钟 50 个字符。

29 - 30 至 21 - 22 位置的跳线用于设置“fox”操作周期的持续时间(1 至 5 分钟)以及该周期的有效分钟数。 例如,如果存在跳线 21-22 和 27-28,则呼号将在五分钟周期的第二分钟发送。 如果该组中只有一名跳线者,则循环的最后一分钟将被激活。 没有跳线将导致呼号连续传输而没有暂停。

以下跳线(位置 19 - 20 至 9 - 10)设置打开发射机电源和开始广播周期之间的暂停持续时间(以分钟为单位)。 将它们各自对应的值相加。 因此,如果六个都安装了,则延迟时间为 63 分钟,如果没有安装,则打开电源后立即开始工作。

应当注意的是,在指定时间,周期第一分钟处于活动状态的发射机将开始广播。 再过一分钟,第二个将开始传输,依此类推。

发射器发出未调制的信号,但是,通过将跳线设置到位置 7-8,您可以使其发出声音。 调制频率 - 1000 Hz。 如果跳线也放置在位置 5 - 6 处,莫尔斯电码的点和划之间的间隔将被未调制的载波填充。 否则,信号将在这些时间间隔内关闭。

设置跳线 3 - 4 可禁止软件生成消息,从而将发射机变成常规电报机。 操纵器(电报键)连接到 XP1 插头的引脚 2 和 1,或者连接到引脚 2 和公共线。

当发射机通电时,所有必要的跳线必须就位。 它们的安装或拆卸在最后模式的操作过程中不会改变。 微控制器 DD1 会在其内部非易失性存储器中记住跳线的位置。 因此,如果您关闭电源,移除所有跳线并再次打开发射器,则关闭前有效的模式将自动恢复。 但有一个例外 - 传输将立即开始,不会出现启动暂停。

问题来了,如何设置不需要单跳线的模式(呼号-MO,传输-连续,无启动延迟)? 为此,安装跳线1-2就足够了,在没有跳线的情况下,它作为程序分析开关场状态的标志,而不是从内存中读取模式。

LED HL1 和压电 BQ1 用于控制发射器的操作。 开机后,他们会立即用摩尔斯电码报告每分钟直播开始前剩余的分钟数。 此时发射器输出处没有信号。 在传输过程中,所有发出的信号都会通过声音和 LED 灯光进行复制。

如果不需要声、光信号,则可省去HL1、BQ1或在其电路中设置开关。

发射机组装在单面印刷电路板上,如图 2 所示。 XNUMX、如果可以生产双面板,其上提供的跳线也可以印刷。

运动测向发射机

在二极管 VD1 - VD20 上方、XP1 插头旁边,放置了一块铭牌(图 3),上面的铭文解释了跳线的用途。

运动测向发射机

细节上没有特殊要求。 电阻器 - C2-23,电容器 - 陶瓷 KM、KD、KT、K10,氧化物 C3 - K50-35。 微调电容C6——进口小陶瓷。 变压器T1采用统一扼流圈DM-0,4 25 μH。 其绕组用作次级绕组,初级绕组(10 匝直径为 0,15 毫米的漆包线)散装在其上。

DD2芯片可以更换为进口74HC00。 不建议安装 TTL 或速度较慢的 CMOS 系列的功能模拟。 单片机DD1在安装到板上之前是按照表进行编程的。

运动测向发射机
(点击放大)

针插头类型 PLD-40(2x20 针),间距为 2,54 毫米。

发射机的数字部分通常不需要调整。 如果设备打开时没有如上所述的光和声音信号,则应检查微控制器时钟发生器的可操作性。 最好的方法是将示波器连接到 DD11 芯片的引脚 2。 通过选择电容器C1和C3的电容值来实现稳定发电。 发射机的输出电路通过调谐电容器 C6 进行调谐,并且天线始终与地相连。 笔者使用的是1,5m长的鞭状天线,为了使发射机与其他天线配合工作,可能需要重新选择电容C7和C8,改变变压器T1初级绕组的匝数。

根据发射机产生的最大场强进行调整。 实验室条件下最简单的现场指示器可以是带有连接到输入端(任意一根电线)的“天线”的示波器。 为了避免低频干扰,可以使用电感为 50 微亨或以上的扼流圈对输入进行分流。 在现场,指示器可以由直径为 300 ... 500 mm 的线环、与之串联的锗二极管和微安计组装而成。 使用容量至少为 1000 pF 的电容器并联后者非常有用。

作者:A. Dolgiy,莫斯科

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2013 年春天,加利福尼亚公司 Liquipel 打算在俄罗斯开设办事处,并推出自己的服务,用于处理智能手机、平板电脑和笔记本电脑,并使用纳米涂层保护设备免受潮湿。 这几天在巴塞罗那举行的世界移动通信大会上,公司管理层向 CNews 告知了这一点。

Liquipel 开发的涂层基于获得专利的防液剂。 当应用于设备时,该涂层成为设备的一部分,触摸时感觉不到,不会影响性能。 涂层既可以应用于设备的外表面,也可以应用于其内部。 以这种方式处理的小工具即使完全浸入水中也不会失效。 诚然,例如,在智能手机的情况下,在水下使用它是行不通的 - 浸入水中时,触摸屏对触摸没有反应。

据 Liquipel 代表称,该服务将在俄罗斯提供给最终用户,他们可以亲自到公司办公室接受这项服务或通过邮件发送他们的设备进行处理。 第一个办事处计划在莫斯科开设,随后扩展到其他主要城市。 其中之一,最有可能的是圣彼得堡。

除了直接提供服务的计划外,Liquipel 还与其中一家俄罗斯分销商签署了一项协议(该公司选择在服务正式推出之前不透露其名称),该协议将提供已经经过防潮涂层处理的设备应零售商的要求。 除美国外,该公司已在香港、马来西亚、土耳其、加拿大和澳大利亚、纳米比亚以及中东国家提供此类服务。 俄罗斯的服务费用尚未披露。 在美国,处理一台设备的成本为 59 美元。

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