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收发器的简单无线电路径。 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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无线电业余爱好者不会对简单的设计失去兴趣,这些设计可以成为初学者的第一个设备,也可以成为经验丰富的短波爱好者的第二个设备(例如,移动或“别墅”设备)。 本文提出了这种设备的基本单元的变体。

在创建所提议的无线电路径之前,作者希望最大限度地减少设备中无线电元件的数量,同时保持较高的电气性能。 它采用广泛使用的K174XA2芯片,其有效利用的思路在[1]中提出。 输入端无线电路径的灵敏度为 1 μV。 选择性由所应用的主选择滤波器的类型和中频值决定。 堵塞动态范围 - 75...80 dB。 传输过程中生成的 SSB 信号的输出电压为 0,5 ... 1 V。

无线电路径图如图1所示。 1. 在接收模式下,来自集总选择带通滤波器 (FSS) 的输入信号通过电容器 C1 馈送到晶体管 VT1 的栅极。 场效应晶体管的使用使得可以使用FSS电路的完全包含,并且该级联的“顺相”输出与DA2微电路的URF的对称输入“匹配”良好。 这对无线电路径的灵敏度和动态有积极的影响。 从 UHF 输出,信号通过电容器 C3、C1 和继电器 K1 的常闭触点馈送到 UHF 微电路的输入(引脚 2 和 4)。 本机振荡器信号通过巴伦变压器 T5 提供给微电路的混频器(引脚 1 和 XNUMX)。

收发器的简单无线电路径
(点击放大)

DA1芯片混频器的负载是L2C11电路。 电路经耦合线圈L3隔离后的中频信号馈入主选滤波器(FOS)ZQ1,再经电容C12送至微电路中频输入端(引脚12)。

主选ZQ1的滤波器是根据梯形方案在频率为8,86 MHz的相同谐振器上制作的(图2)。 建议 K174XA2 微电路与不高于 5 MHz 的 IF 一起使用,但正如实验所示,它也可以在更高的频率下工作且质量可接受。

收发器的简单无线电路径

在IF(引脚7)的输出端,变压器T2导通,与电容器C15一起形成谐振电路。 同时,它也是VD3-VD6二极管上的环形平衡混频器的平衡变压器。 根据 [3] 中的建议,来自参考频率发生器 (KG) 的信号被馈送到 T2 变压器的初级绕组。

通常(例如[3]),第二混频器的信号由中频输出电路的耦合线圈提供,耦合线圈的匝数为中频输出电路匝数的5...10%。轮廓线圈。 因此,相同的信号电平从电路到达混频器。 在Niva工业广播电台中,中频的输出电路同时也是混频器的输入线圈。 这种解决方案除了提高装置的灵敏度之外,还可以减少绕组单元的数量。 在所提出的方案中,该电路由电容器C15和变压器T2的初级绕组形成。

从第二混频器的输出,通过滤波器L4C17R10C18L5C19,低频信号被馈送到超声波频率转换器的输入。

在传输模式下,电源电压施加到继电器绕组K1。 来自动圈麦克风的信号通过 C7L1C8 低通滤波器馈送到 URF 微电路的输入,该电路现在用作麦克风放大器。 KG 信号被发送到微电路的混频器。 双向信号被馈送到 ZQ1。 经过SSB滤波器后,信号通过微电路的IF放大器、第二混频器和电容器C16被馈送到频带FSS发射机。 来自 GPA 的信号电压施加到变压器 TZ 的初级绕组。

URF 微电路的增益调整按照[4]中给出的建议进行。 K174XA2 增益通过向微电路的引脚 0 施加 2 至 +9 V 的电压来调节。 作者在[76]中将AGC方案用于“Radio-5”收发器。 在传输模式下,可以使用ALC系统。

无线电路径的印刷电路板及其上的元件排列如图 3 所示。 XNUMX.

收发器的简单无线电路径

在电路板的“未接线”部分,您可以组装 AGC 或 UZCH 电路。 该板的尺寸为 105x145 mm,允许使用路径代替 Radio-76 收发器的主板。 在对板进行布线时,考虑了安装自制石英滤波器和机电型 FEM2-018-500-ZV-1(如虚线所示)的可能性。 无线电路径在两个版本中进行了测试:使用 8,86 MHz 的 IF 和自制石英滤波器,以及使用 500 kHz 的 IF 和 EMF 作为 FOS。

石英滤波器(见图 2)中有 ZQ1.1-ZQ1.8 谐振器,即频率为 8,86 MHz 的所谓“电视”谐振器。 滤波器带宽(-3 dB 级别)- 2,3 kHz,不均匀度为 1,5 dB(tnx RZ6FN!)。 过滤器尺寸 - 40x30x15 毫米。

如果路径中安装了电磁场,除了更换绕组单元外,还应安装容量为11pF的电容器C15和C1000。 为了将 EMF 转换器调谐到谐振状态,电容器 C12 的电容必须约为 100 pF [6]。 此外,建议在 L3 和 EMF 输入之间引入适当的电容器。

继电器 K1 - RES 47(通行证 RF4.500.408)。 微调电阻器 - SPZ-19a、SPZ-22b,其余 - MLT 0,25。 永久电容器 - KLS、KM,氧化物 - K50-16、K50-35。

中频 8,86 MHz 的线圈和变压器的绕组数据见表。 一。

收发器的简单无线电路径

扼流圈 L4 - DO,2 200 uH。 对于 500 kHz 的 IF,节点的绕组数据在表中给出。 2. 对于 L1、L4、L5,它们与 8 MHz IF 选项中的相同(参见表 86)。

收发器的简单无线电路径

设置设备非常简单。 检查安装完毕后,将GPA和KG连接到路径上,施加电源电压后,在接收模式下,L2C11电路和T2C15变压器电路通过行间器进行调谐,以达到最大灵敏度。 然后将路径切换到传输模式,并在最小载波电平(由接收器或 RF 毫伏表控制)通过电阻器 R6 平衡电路。 麦克风所需的信号电平由电阻器 R8 设置。 输出SSB信号的电平由微电路引脚9的控制电压决定。

如果基于该方案,仅针对低频范围制造收发器,则可以排除元件R1-R4、C2、C3、VT1、K1.1。 K174XA2芯片的第一脚直接连接到连接点R5和C5,C1连接到触点K1.2。 这会稍微降低管道的敏感性。

在作者的版本中,使用[7]中发布的方案作为GPA和CG。

文学

  1. Shulgin G. 语音信号压缩器。 - 广播,1988 年,第 5 期,第 22 页。 23、XNUMX。
  2. Menshov V.,Bulatov A。“Radio-76”和“Radio-76M2”中混频器的改进。 - 广播,1988 年,第 12 期,第 23 页24、XNUMX。
  3. Stepanov B.,Shulgin G. 收发器“Radio-76”。 - 电台,1976 年,第 6、7 期。
  4. Solovyov V. 提高 IC K174XA2 接收器的灵敏度。 - 广播,1986 年,第 4 期,第 16 页XNUMX.
  5. Bepple V. ARU 代表“Radio-76”。 - 广播,1982 年,第 9 期,p。 19.
  6. Shulgin K。频率为 500 kHz 时盘 EMF 的主要参数。 - 广播,2002 年,第 5 期,第 59 页61-XNUMX。
  7. Stepanov B.、Lapovok Ya.、Lyapin G. HF 业余无线电通信。 - M.:无线电和通信,1991 年,第 30 页。 35-XNUMX。

作者:A.Vorontsov (RW6HRM)

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