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无线电电子与电气工程百科全书 / 无线电台、收发器

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尽管尺寸和重量相对较小,但该 MW (27 MHz) FM 广播电台的接收器灵敏度为 0,15 μV,发射器输出功率为 1 ... 1.5 W(使用 9 V 电源)。 与大多数同类广播电台最显着的区别是连续可调的降噪系统。 当然,“PILOT”也有其缺点。 首先,这是接收机在相邻(40 dB)和旁路(30 dB)通道中的选择性相对较低,这是由中频滤波器(465 kHz)的参数决定的。

静噪控制也是灵敏度控制。 扬声器中听到的噪音水平平稳降低,这给出了一定的 好处:

- 提供使用音量控制和噪声抑制器将最大灵敏度设置在可接受的噪声水平的能力;
- 允许您判断接收器在特定降噪水平下的灵敏度。

“PILOT”的供电电压为 6,3 ... 12 V,在待机接收模式下消耗的电流不超过 10 mA。 发射时,电流消耗约为300mA(功率1W时)。 电流消耗数据是在 9 V 标称电源电压和天线虚拟条件下给出的。

广播电台飞行员
米。 1(点击放大)

来自天线的输入信号(图 1)通过开关 SB1.2(接收/发送)的触点馈送到射频放大器 (URCh) 的输入端,该放大器是根据晶体管 VT1、VT2 上的共源共栅电路制成的。 信号从 URF 输出馈送到混频器输入(到 VT3 基座)。 发射极VT3接收来自VT4上组装的本地振荡电路的耦合线圈的电压。 混频器晶体管的工作点通过检测本地振荡器电压来确定。 中频电压 (465 kHz) 从混频器的输出通过压电滤波器馈送到 DA1 微电路的输入。 在微电路中,IF 信号由限幅放大器 (MA) 放大,并由频率检测器 (FR) 解调。 后者的输出电压提供给音量控制 RP1,并并行提供给作为 DA1 一部分的运算放大器 (op-amp) 的非反相输入,DA2 充当噪声抑制器的 RF 滤波放大器。 信号从音量控制引擎到达由运算放大器 DA6 和晶体管 VT7、VT2(输出级)组成的音频放大器 (UHF),其输出加载到 B50 扬声器(XNUMX 欧姆)上。

如果接收器输入处没有信号,则 BH 输出处存在最大噪声电平,该噪声电平由运算放大器放大并馈送到整流器(VD2、VD3)。 整流器的负载是RP2降噪电平调节器,其引擎向VT5模拟开关的基极提供恒定电压。 开路晶体管通过电容器 C28 分流 UZCH 输入。

当接收机输入端出现信号时,跳频输出端的噪声电平减小,VT5晶体管对超高频输入的分流程度减小,不仅对超高频输入进行分流,还通过R23对跳频输出进行分流。 这导致VT5开通时的直流电压降低。 由于该反馈,实现了静噪的平稳操作。 顺便说一句,通过用 28 ... 10 kOhm 电阻器替换 C100,可以很容易地将噪声抑制器变成阈值抑制器。

发射机的主振荡器 (MG) 由 VT8 晶体管制成,并通过 ZQ3 石英谐振器在基波上工作来稳定频率。 此选择取决于获得足够偏差 (1,5...2 kHz) 的需要。

ZG 信号经过两级(VT9、VT10)功率放大。 这些晶体管以关键模式运行。 输出电压谐波由U型滤波器(C50、18、C53)滤除,该滤波器还使VT10上级联的输出阻抗与发射机负载(500m)相匹配。

采用串联谐振电路(C52、L9)可以更好地抑制二次谐波。 运算放大器DA2是麦克风放大器调制器。 其输出电压提供给 VD3 变容二极管,该变容二极管包含在 ZG 的振荡电路中。 DA8 电源稳定以维持恒定的变容二极管偏置电压,该电压恰好是 DA3 电源电压的一半。

微调电阻RP3调节调制器的增益。 调制器的频率响应由两条链组成 - C39、R36 和 C42、RP3。 DA3 的反相输入端连接到集成在 DD1 芯片上的音调信号发生器的输出。 该信号由频率约为 2500 Hz 的突发组成,重复率约为 400 Hz。 即使信噪比很小,这样的信号也能被很好地理解。 通过SB1按钮的触点向DD2芯片供电。

VD6 LED在结构上位于电源开关滑块下方,通过VD5齐纳二极管和R34电阻连接到发射器的电源。 该指示灯在发射模式下会一直亮起,直至电池电压降至约 6V。

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