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TURBO-TEST 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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无线电接收器“TURBO-TEST”的发射器机顶盒(参见“HF Journal”,1993 年,第 1 期,第 23-27 页和第 2-3 期,第 31-35 页)设计用于操作业余 HF 频段 1,8 ,3,5 上的 CW 和 SSB; 7; 10; 14; 18; 21; 24; 28; 10兆赫。 所有上述范围的输出功率 - 至少 75 瓦。 传输路径设计用于电阻为 220 欧姆的负载。 食品 - 来自交流主电源 50 V XNUMX Hz。

附件示意图如图1所示。 当SSB工作时,来自麦克风的音频信号通过电平控制R1馈送到麦克风放大器(IC DA1)的输入端。 L1C3低通滤波器可衰减从其自身发射器到麦克风放大器输入的高频干扰,从而降低其自激风险。 从该放大器的输出,通过附加的低通滤波器 (L2C8C9),信号被馈送到二极管 VD1-VD4 上的环形二极管调制器。 麦克风放大器输出端的“非极性”去耦电容器(串联的电容器 C6C7)可防止由于氧化物电容器的漏电阻随时间变化而导致的调制器不平衡。

TURBO-TEST 发射器
(点击放大)

TURBO-TEST 发射器

方案指定 转弯数量 线材 框架,毫米 磁芯类型 注意
L1 100 佩尔 0,16 MLT-0,5 1MΩ - 散装在电阻上
L3 9 佩尔肖 0,16 5 MR-20-2 PR №2 超过 L4
L4 29 ——”—— 5 ——”—— 散装
L5 29 ——”—— 5 ——”—— 散装,从下方第 9 圈开始分支
L6 15 ——”—— 5 ——”—— 超过 L5
L7 29 ——”—— 5 ——”—— 散装,从下方第 9 圈开始分支
L11 29 ——”—— 5 ——”—— 散装
L12 10 ——”—— 5 ——”—— 超过 L11
T2
I
II
2,58 MGTF 0,35 - M600NN

K10x6x5
见图。 7

从组装在 VT8 晶体管上的参考石英本地振荡器,将频率为 9 MHz 的高频电压施加到调制器。 微调电阻器R10和微调电容器C10用于平衡调制器。

生成的DSB信号被馈送到IF放大器的晶体管VT1的第一栅极。 59 ... + 0 V 的控制电压从电阻器 R5 提供给该晶体管的第二个栅极(机顶盒的高频级联的增益控制)。 放大的DSB信号从包含在晶体管VT5的漏极电路中的电路L15C1馈送到主选择滤波器。

ZQ1-ZQ4 谐振器上的四晶石英滤波器可挑出一侧频带并抑制载流子残余。 该信号由第二个 IF 级(在晶体管 VT2 上)放大,然后馈送到混频器。 它是根据所谓的“准平衡电路”在晶体管VT3和VT4上制作的。 GPA信号(使用接收器本地振荡器信号)通过电容器C30馈送到晶体管VT4的栅极。

射频信号取自VT4晶体管的漏极,然后通过按照共基极电路连接的VT5晶体管上的宽带级联放大。 其低输入阻抗提供了良好的混频器稳定性,高输出阻抗与下一级的高输入阻抗相结合,通过L10C36单环路提供了对杂散信号的良好过滤。 此外,工作频率产生的信号由三级功率放大器放大。 第一级是可调场效应晶体管放大器(VT6),第二级是射极跟随器(VT7),第三级是共源共栅电路中连接的两个晶体管上的端子(VT13、VT14)。

最后一级的负载是升压变压器T2,信号经继电器K2.1的触点K2进入P环L14C69-C77。 这样的电路设计使得可以在P环路中使用小容量的调谐电容器C69C70,获得P环路的高品质因数(这有利于输出信号的频谱纯度)并降低了P环路的关键性。放大器到连接导体的长度(增加自激电阻)。 RF 信号从 P 环路的输出通过插座 XW1 馈送到天线。 在接收模式下,继电器触点K2通过P环将接收器的天线输入连接到XW1天线。 在天线传输模式下,接收器输入连接到公共电线。

电流表PA13包含在晶体管VT1的集电极电路中。 根据其读数的最小值,将 P 环路调谐到工作频率。

通过SA1拨动开关将机顶盒切换至电报模式。 在这种情况下,电源电压施加到由 VT9 双极晶体管制成的电报石英本地振荡器,并从麦克风放大器和参考石英本地振荡器中移除。 发电机沿着集电极电路进行操作(开关 SA2 模仿图中的电报键)。 CW 模式下的操作在其他方面与 SSB 模式下机顶盒的操作类似。

机顶盒电源包括T1电源变压器、两个整流器(VD5-VD8、VD9-VD12)和稳压器(DA2、VD13、VT10-VT12)。

不稳定电压+40V和+20V分别用于为功率放大器的输出级以及继电器K1和K2的绕组供电。 稳定电压 +12 V - 为机顶盒的其余阶段供电。

电阻器 R55(“CK”- 自控)调节“TURBO-TEST”接收器在传输模式下的增益,设置电报工作时其信号自监听所需的电平。 通过相同的电阻,在 SSB 操作期间在传输模式下接收路径被关闭。 电阻R55连接到接收器的AGC电路(连接到“TURBO-TEST”接收器的VT13晶体管的集电极)。

发射附件的主要部件安装在五块由 1,5 毫米厚的箔玻璃纤维制成的印刷电路板上。 印刷电路板的图纸及其上无线电元件的位置如图 2 所示。 6-2. 在主板上(图XNUMX),安装了IF、FOS、电报本振、混频器和筒仓的级联。 此外,在此板上还可以安装额外的四个石英谐振器以实现八晶体石英滤波器。

TURBO-TEST 发射器

付款如图。 3 - 参考晶体振荡器,图 4 中的板。 5 - 麦克风放大器和调制器,图 6 中的板。 XNUMX - 第一和第二 PA 级,图 XNUMX 中的板。 XNUMX - 整流器和稳定器。

TURBO-TEST 发射器 TURBO-TEST 发射器 TURBO-TEST 发射器

TURBO-TEST 发射器

功率放大器的最后一级是通过铰链方法在一个单独的隔间中制成的,并由铝隔板屏蔽。 P 环路的细节也安装在单独的屏蔽室中。 机顶盒采用广泛使用的无线电元件:MLT固定电阻、SP3-9a、SP3-1b、SP3-4变量、KM、KT、K50-6、K53-4、KPK-MP电容器。 电容器 C36 型 KVP-100(KPV-125、KPV-140)。 双块 KPE S69S70 - 来自 Alpinist 无线电接收器。 开关 SA4 - 饼干 11P3N,SA1、SA3 - 微型滚筒 MT-1。 继电器 K1 RES22 型(通行证 RF4.500.131),继电器 K2 RES54 型(通行证 KhP4.500.011-02)

晶体管KP350B可以用KP306代替,KP303E可以用KP307代替,KT603B可以用KT608代替,KT660(具有任何字母索引),KT306B可以用KT342B代替,KT361B可以用KT363A(B)代替,P216可以用P217代替。

PA1 器件是一个毫安表,总偏转电流至少为 500 mA。

表中给出了线圈和变压器T2的绕制数据。 电感器 L2(电感 - 200 μH ± 5%)、L8 和 L9(30 μH ± 5%)、L13(160 μH ± 5%) - 统一 DM 0,2。

变压器T2的设计如图7所示。 2、磁芯600由两半组成,每一半由十个M10NN品牌的铁氧体环组成,尺寸为K6x5x1mm,用一条涂有火星胶润滑的电缆纸条紧固。 磁路也可以由合适尺寸的铁氧体管制成。 他们从上面用相同的胶水将所得的管子放在夹子 3 上,从下面放在夹子 0,35 上,然后用 MGTF 13 mm 线缠绕绕组。 初级(包含在 VT2,5 晶体管的集电极电路中)绕组必须包含 8 匝,次级绕组必须包含 4 匝。 然后将块 5 应用于下部夹子,预先将绕组引线穿过其上钻的孔,然后将板 3 应用于其上(它与夹子 10,5 的不同之处在于没有直径为 1,5 毫米且厚度更小的孔) 2,5 毫米)。 然后用两颗M1螺钉将这些部件固定,将它们拧到机箱上。 细节3、5-XNUMX由玻璃纤维制成。

TURBO-TEST 发射器

线圈L10、L14缠绕在陶瓷框架上。 它们的设计和绕线数据如图 8 所示。 分别为9和XNUMX。

TURBO-TEST 发射器

网络变压器 T1 - TS-40-2 型 (af0.470.025TU),具有 220 V 初级绕组和两个 18 V 次级绕组。

发射器附件安装在尺寸为 255x204x114 mm 的硬铝外壳中。 底盘由4毫米厚的硬脑膜制成。 底盘地下室深度 - 22 毫米。 附件安装的俯视图如图 10 所示。 XNUMX.

TURBO-TEST 发射器

前面板上(图 11)粘贴有印有控件名称的纸条。 前面板覆盖有2毫米厚的透明有机玻璃板,可保护铭文不被损坏。 前面板上安装:设备PA1、机顶盒开机信号指示灯(图1图中未示出)、拨动开关SA1、SA3、开关SA4、电阻R59、R55,还有输出、通过绝缘引线,电容器C36、C69、C70的轴。 FU1 保险丝、插座和连接器安装在后面板上。

TURBO-TEST 发射器

机顶盒的酊剂首先要检查电源电路的安装是否存在短路。 无或消除后,空闲时打开电源(机顶盒节点禁用),并确保C40的正输出端有+58V以上的电源电压, C20 的正输出超过+59 V,C12 的正输出超过+61 V。 +12V 电压由微调电阻 R50 设定。 之后,您可以根据电路图将所有级连接到电源并在SSB模式下继续调谐。

通过将耳机连接到C6C7电容器的负极相对于外壳的连接点并聆听输出的低频信号来验证麦克风放大器的正常工作。

接下来,在VT8上启动参考本振。 通过旋转L11C44电路的微调器,可以稳定地产生石英频率的本振,并在输出端实现射频电压的最大幅值。 随后,通过调节电容器C43将振荡器频率设置为石英滤波器特性的较低斜率。 为了进行控制,使用了高阻射频电压表、示波器和频率计。

此外,使用不平衡调制器(调谐电阻器R10的引擎被带到极限位置之一),通过旋转微调器,L4C11电路被调谐到谐振。 然后根据VT5晶体管栅极的最大高频电压将L15C7和L25C3电路调谐至谐振。

晶体滤波器ZQ1-ZQ4通过选择电容器C18-C21来调节。 其幅频特性是使用频率响应计或 GSS 获取的,将测量信号施加到电容器 C13 的左端子(它是从其他元件预焊接的)。

通过将 GPA 接收器信号施加到混频器的第二个输入(栅极 VT4)并调整电容器 C36、C69、C70,它们在天线等效物上获得最大信号,该天线等效物用作无感电阻 75 Ohm 10 W或一个电压为28V、功率为10W的白炽灯泡,连接在天线插座XW1和底盘之间。 示波器与等效设备并联。 根据 RA1 设备的读数,根据电流下降进行控制。 通过调节电阻R57,可实现相当于正弦波形的最大信号。 此外,在预先关闭麦克风之后,调制器(VD1-VD4)根据天线等效上的最小信号与微调电阻器R10和微调电容器C10进行平衡。 连接好麦克风后,在前面说一声长长的“a..a..a”,并确保机顶盒的输出处有单频信号。 输出功率由电阻R59调节。

然后SA1交换机将前缀置于电报模式。 按下按键(SA2开关触点闭合),通过调节电容器C49,将电报本振的频率设置为石英滤波器通带的中间。 电容器C53设置CW模式下的输出功率,使其大致对应于SSB模式下的输出功率。

通过选择电容器 C51,电报包所需的斜率陡度由 CW 信号(信号由接收器控制)中是否存在喀哒声或“硬度”来确定。 电阻器 R55 设置其自身电报信息的可接受的自我控制水平。

作者:V.Rubtsov (UN7BV)

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