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旧接收机的范围为 88...108 MHz。 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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当日本无线电接收器出现在苏联时,VHF 频段为 88 ... 108 MHz (VHF2)。 当时还没有广播,业余无线电爱好者开始对其进行改造,以接收 64 ... 73 (VHF1) 范围内的广播电台。 为此,提出了不同复杂度的转换器[1],以及改变这些接收器电路参数的各种方法。

目前,情况发生了变化。 在一些地区,VHF1频段的广播已经停止,但许多电台已经出现了VHF2频段。

用于VHF2频段接收站的晶体管接收器可以通过改变VHF单元中环形线圈的匝数来重建。 振荡电路的谐振频率与线圈电感的平方根成反比。 同时,电感与匝数的平方成正比。 因此,电路的频率与匝数线性相关。 如果VHF2范围的平均频率取等于98MHz,并且VHF1-70MHz,则输入线圈和URF线圈的转换因子将为KP1=98/70=1,4。 对于本地振荡器线圈 - Kp2 × (98 + 10.7) / (70 + 10,7) × 1,35。

由于需要增加接收频率的范围,因此线圈的匝数减少。 这种情况使得可以简化重组并且无需从板上焊接线圈。 线圈引线被简单地切断,以便留下末端,可以将缩短的绕组的引线焊接到末端。 松开匝数后,线圈末端可能位于不同的位置,为了将其焊接到剩余末端,您必须缩短或延长匝数,这与计算值不符。 在这种情况下,当设置改装的接收器时,可能需要将线圈中的铁氧体磁芯替换为黄铜磁芯,反之亦然,以及选择与线圈并联的电容器。 如果线圈带有抽头,则两侧的绕组与抽头之前的匝数成比例地缩短。

复古爱好者继续使用电子管接收器。 在大多数此类接收器中,对 VHF 电台的调谐是通过变速计进行的,其绕组被熔合到聚苯乙烯框架中。 有些设计将线匝放置在凹槽中,并印刷输入线圈。 如果不进行重大改变,就不可能重建这样的区块。 要在这些接收机上接收 VHF2 范围内的电台,您可以将转换器连接到这些接收机,将 VHF2 频率转换为 VHF1。

所提出的转换器由根据电感三点电路的场效应晶体管VT2上的本地振荡器和晶体管VT1上的混频器组成。 转换后的信号取自 VT1 采集器并馈送到 VHF 接收器单元。 天线是一根 0,75 m 长的软线或内置于接收器中的偶极天线的一半。 转换器由灯的灯丝电路通过二极管VD1上的整流器供电。 为了减少来自 VHF1 范围的“蠕变”干扰,转换器位于 VHF 天线插孔附近,其公共总线直接与接收器底盘接触。 转换器的输出通过短线连接到其中一个天线插座,第二个插座连接到转换器的公共线。 如果这些措施还不够,则必须对转换器进行屏蔽。

旧接收机的范围为 88 ... 108 MHz

使用 L2 线圈磁芯设置 VHF2 范围的所需部分。 L1-C2-C3 电路设置在范围的中间。 调整L1时,可以方便地使用测试棒,该测试棒由直径3毫米的氯乙烯管制成。 直径为 100 mm 的铁氧体磁芯 HH2,8 插入其一侧。 另一根是一根铝线或铜线。 如果体积随着L1线圈中引入铁氧体而增加,则需要压缩匝数。 随着金属体积的增加,线圈被拉伸。 如果接收器有光学调谐指示器,则可以将电压表(极限为300 V)连接到其阳极,并根据最大读数进行更准确的设置。 如果 VHF1 电台也在接收点工作,则转换器可以补充一个开关,该开关将关闭电源并将天线从转换器输入切换到其输出。

应该注意的是,转换器将 VHF2 范围的一部分转换为等于接收器带宽 (73-64=9 MHz)。 在转换器中,选择的本地振荡器频率低于接收信号的频率,这简化了设置并降低了安装要求。 另一方面,本振的二次谐波可以进入VHF1并抑制所需电台的信号。 通过稍微改变本地振荡器的频率,可以将干扰转移到自由区域。 在这种情况下,谐波站和接收站在接收器尺度上沿相反方向移动。 该转换器还可以连接到晶体管接收器而不改变后者。

细节。 线圈L1缠绕在直径为5毫米的心轴上,并包含5匝00,68毫米的PEL线。 线圈长度-10毫米。 线圈 L2 缠绕在 05 毫米框架上,包含 2,5 + 7,25 匝 PEL 00,43 毫米。 核心-羰基,M4。 晶体管VT2可以接任何字母。 其通道电阻至少为200欧姆。 电阻越小,电阻R5两端的压降就会增加,并且本地振荡器可能不会被激励。

文学

  1. I.亚历山德罗夫。 甚高频转换器。 - 电台,1992 年,第 8 期,S. 44。

作者:P. Sevastyanov,乌兹别克斯坦塔什干。

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