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具有固定频率主振荡器的无线电发射机。 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 / 发射器

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发射器以固定频率运行,该频率由其主振荡器中石英谐振器的频率决定。 特点 传输路径:

- 载波传输频率....... 145,68 MHz;
- 频率偏差...... 6 kHz;
- 额定输出功率....... 0,7 W;
- 电源电压....... 9 V。

发射机原理图如图所示。 1、本电路采用带有内置放大器的驻极体麦克风的调制放大器。 为了提高语音清晰度,应用了低频信号的频率和幅度校正。 来自麦克风的信号被馈送到运算放大器DA1的非反相输入端。 该电路采用单极供电。 为了使运算放大器工作,将等于电源电压一半的偏置电压施加到该输入,从而创建双极源的中点。 电压由电阻器 R1、R2、R3 设置。 运算放大器的反馈电路包括组合的直流耦合电路。 当麦克风信号微弱且正常时,运算放大器输出端电压较小,二极管VD1和VD2截止。 当输出信号超过一定水平时,二极管打开,从而导致反馈中包含一个附加电阻器 R5。 OOS 系数增大,运算放大器的传输系数减小。

这就是压缩器的工作原理,校正输入信号的幅度。 此外,OOS电路包括元件R6-R8和C5-C7上的频率相关电路,这些电路将调制放大器变成有源滤波器,并选择从450 Hz到2500 Hz的频带,滤除低频和高频的不需要的干扰。频率。 音频电压从运算放大器的输出通过电阻器R9和R10上的滤波器链提供给变容二极管VD3和VD4。 变容二极管两端的电压根据音频信号而变化,从而改变其电容。 变容二极管串联在石英振荡器反馈电路中的电容分压器上,因此,当它被激励时,振荡器的频率将根据音频信号幅度的变化而变化。 主振荡器由晶体管VT1 构成。 石英谐振器连接到晶体管的基极电路并以串联谐振频率激励。

具有固定振荡器频率的无线电发射机
具有固定频率主振荡器的无线电发射机方案

在这种情况下,使用主激励频率为24 MHz的谐振器。 在晶体管VT28的集电极电路中,分配了三倍频率值——1 MHz。 电路L72、C 84 被调谐到谐振器的三次谐波。 以偶次谐波工作的顺相平衡倍频器的输入端通过电感耦合至该电路的线圈。 倍频器由晶体管VT1和VT15构成,晶体管VT2和VT3的集电极连接在一起,基极连接反相线圈L2.1和L2.2。 倍频器输出端元件 L4、C 17 和 L3、C 19 上的带通滤波器产生频率为 145,68 MHz 的电压,该电压从线圈 L3 的部分匝提供到倍频器初级的输入端。功率放大器在晶体管VT4上。 它以 A-B 模式运行,具有一个小偏置电压,该偏置电压由正向连接的 VD7 硅二极管上制成的参数电压调节器获得(根据稳定器电路)。 放大后的电压在集电极电路VT4中释放,经C25进入天线。 发射器天线是一个四分之一波振动器,等效电阻为75欧姆。

固定电容器可以是KM和KL、KT中的任何类型。 电路中必须安装具有最小 TKE 的电容器。 电解电容为K53-14型,但也可以使用K50-35等小型电解电容。 运算放大器可以替换为K140UD708、K140UD6、KR140UD2、K140UD7、K140UD8或K140UD12。 您可以使用任何截止频率至少为 315 MHz 的晶体管来代替 KT300 晶体管,例如 KT312、KT316 或 KT368。 KT610发射机输出级晶体管可用KT913、KT925替代。

发射机的电感L1和L2采用直径为5毫米的塑料框架,用于垂直安装(一端有一个矩形区域可容纳五个端子)。 框架具有由 20HF 铁氧体制成的调谐磁芯。 如果没有这样的核心,您可以将其丢弃,并在安装侧与 C 15 电容器并联焊接一个调谐陶瓷电容器。 线圈 L1 有 10 匝,L2 - 6+6 匝。 使用PEV-2 0,31线。 其余的发射器线圈是无框架的;它们缠绕在心轴上,然后将其移除。 所有线圈的直径均为 5 毫米,L3 包含 1,5+3,5 匝,L4 - 5 匝。 所有线圈均采用 PEV-2 1,0 mm 线绕制。 线圈L3和L5的绕制长度为8毫米,L4为9毫米。 更准确地说,线圈的尺寸是在设置过程中设定的。

检查正确安装后,设置发射机首先使用谐振波计调整电路。 首先,通过移动L1磁芯,在电路L72、C73中以1-15 MHz的频率实现最大电压幅度。 然后电路L4、C17和L3、C19依次调节至最大电压144-146MHz。 另外,在设置电路时,需要选择R12的值,以使发射器有最大输出电压。 VT2 和 VT3 上的三倍器与可变电阻器 R15 保持平衡,以在其输出端实现 72-73 MHz 的最大电压抑制。 设置发射机的低频路径只是为了检查其功能。 在很小的范围内,可以通过调节 C9 来改变发射机载波频率。

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