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无线电台频率为 430 ... 440 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 / 民用无线电通信

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所描述的无线电台在结构上非常简单并且不包含稀缺部件。 它的结构可供希望努力掌握 70 厘米范围的广大无线电爱好者使用。

无线电台可以由包含整流器的电源单元供电,也可以由电池和原电池供电。

方案

无线电台示意图如图 1 所示。 1、由收发器和电源组成。 无线电台是根据收发器方案制作的。 发射器安装在灯 L2 和 L12 - VHF 三极管 3C6C 上。 也可使用15NXNUMXP型双三极管(电极并联)。 发射器使用推挽式振荡器电路。 它易于执行和建立,运行可靠,并且在功率方面非常经济。 这种振荡器固有的一些缺点(低频率稳定性和存在杂散频率调制)并不特别重要,因为无线电爱好者目前用于这些频率的接收器主要是根据简单的超再生电路和有很宽的带宽。

430 ... 440 MHz 的广播电台
图1(点击放大)

自发电器的振荡电路由两个管子 L1 和 L2 以及灯 L1 和 L2 的阳极栅电容组成。 管的设计和尺寸如图所示。 2. 他们的材料可以是铜或黄铜。 理想的是对管的表面进行镀银。

430 ... 440 MHz 的广播电台
米。 2.发射器面板:a-发射器面板俯视图; b - 发射器面板后视图

发电机的自励磁由栅极阴极灯L1和L3的极间电容提供。 为了获得激发和产生模式的最佳条件,灯的主电路和阴极电路中包含射频扼流圈Dr6-Dr12。 漏电阻R1通过射频电感Dr6连接至L1-L2灯管的栅极电路。 发射机采用阳极调制。 低频调制阳极电压通过高频扼流圈 Dr5 馈入阳极电路。 发生器电路与天线的连接是使用 L3 通信环路进行的。 发射器电路没有调谐元件。 仅在调整到 430-440 MHz 范围内的频率之一的过程中才进行调谐。

接收者 无线电台根据直接放大方案 0-V-2 组装。 接收器的超再生检波器在6S1Zh型Lz灯(6S1P、6S2P、6NZP、12C3S等灯也可使用)上根据具有频率自灭的电容反馈电路工作。 超级再生器的电路由一段两线L4和阳极栅灯L3的极间电容组成。 在 430-440 MHz 的频率范围内,电路的平滑重组是使用两线制线路上的可移动短路跳线进行的。

L3 灯的阴极和灯丝电路由射频扼流圈 Dr2-Dr4 保护。 通过使用电阻 R3 改变灯 L4 的阳极电压,可以平滑地接近过再生阈值。 通过使用调谐电容器C5改变自熄频率(在接收器调谐期间)来选择超再生级联的最有利操作模式。

低频放大器,它也是一个无线电台调制器,组装在两个灯上 - L4-6ZhZ(包含三极管)和 L5-6PZS。 放大器-调制器的切换是使用电话类型的常规低频继电器P1和P2来实现的。 L4灯在发射模式的输入端连接到麦克风变压器Tr1,在接收位置通过电容C9-连接到超再生检波器的低频负载。 低音放大器在接收位置的输出通过电容C20连接到耳机,在发射位置,L1-L2灯管和L5灯管的阳极电路连接在一起。

430 ... 440 MHz 的广播电台
米。 3.电源

为了在静止条件下为无线电台供电,使用了一个整流器(图 3),该整流器由一个安装在 L6-kenotron 5TsZS 灯上的全波整流器组成,用于为无线电台灯的阳极电路供电,和一个半波整流器组装在一个DG-Ts24型二极管上,用于给继电器、开关类工作供电。 6,3 和 12,6 V 的电压取自电源变压器 Tr2 的 IV 绕组。 电池组结合了灯丝电池和阳极原电池。 借助配备芯片的连接电缆(可以使用烧坏的灯的插座)将电源连接到安装在无线电台外壳上的接触面板。

结构和细节

广播电台装在一个尺寸为 250x230x150 毫米的木箱中。 发射器和接收器的射频组件的安装以独立模块的形式进行,并在公共基础上进一步与放大器调制器组合(图 4)。

430 ... 440 MHz 的广播电台
米。 4 - 无线电台的布局,a - 无线电台盒中块的位置: I - 发射器面板; II——接收器面板; III——调制器面板; b - 发射机模块的俯视图

变送器面板上各部件的位置如图 2 所示。 5、接收器——如图。 XNUMX、电台前面板上有设置接收器、音量控制、反馈、工作类型开关、整流器开关、打开接收和发射天线的插座、电话和麦克风的旋钮。

430 ... 440 MHz 的广播电台
米。 5 - 广播电台接收器:a - 接收器面板的侧视图; b - 接收器面板的顶视图

HF 发射器单元安装在厚度为 2-3 毫米、尺寸为 230x60 毫米的 getinax 面板上。 灯 L1 和 L2 的安装方式是其中一个在轮廓线上方,另一个在轮廓线下方。 这是必要的,以便在将这些灯的阳极和栅极连接到线路时无需长连接导体。 线路导体的所有尺寸如图所示。 2、天线连接环(L3)采用直径为2-3mm的镀银铜线。 它焊接在发射器天线插座上,位于等高线上方 11 mm 的高度。 高频扼流圈 Dr1-Dr12 无框绕组。 它们包含 9 匝线 MG 0,8,绕组内径为 5 mm,绕组长度为 16 mm。

在没有特殊的小型弹性灯座的情况下,也可以使用 ShR 型接触式连接器的灯座。

L2灯的金属底座使用BF-2胶固定在getinax面板的孔中。 灯 L1 用金属方块固定在线上方。

射频发生器各部分的安装和位置严格对称。 安装时使用直径为1-1,5毫米的铜线。 RF 扼流圈 Dr7 和 Dr8 与扼流圈 Dr10 和 DR11 以及电阻 R1 一起焊接到公共接地总线。

去耦电路电容C1、C2、C3为陶瓷电容,最好使用KDK-1型,安装时尽量保证连接导线尽量短,整个安装必须牢固,焊接可靠。

HF 接收器组件安装在尺寸为 107x80 毫米的面板上,由 getinax 板或 3-4 毫米厚的有机玻璃制成。 接收器的轮廓线由直径为 5 毫米的铜(或黄铜)管制成。 线管用两条 3-4 毫米厚的有机玻璃条固定。 短路跳线由两条 0,5 毫米厚的弹性黄铜条制成,用铆钉固定,中间有一根带有绝缘材料手柄的杆加强。 在它的帮助下,随后通过沿轮廓线的一部分移动短路跳线来重建接收器。

天线通信回路 L5 的设计与 L3 相同。 L3 灯的面板应该是陶瓷的。 微调电容器 C5-陶瓷,K.PK-1 型,C6 和 C7-陶瓷 KDK-1 型(或云母)。 LF 放大器 - 调制器安装在由 1-1,5 毫米厚的铝板或钢制成的板上,尺寸为 230x135 毫米。 Dr13 缠绕在 Sh-15 板的核心上,套件的厚度为 12 毫米。 它包含 2500 匝 PEL-0,2 线。 作为这种电感器,也可以使用为 6PZS 灯设计的输出变压器的初级绕组。

麦克风变压器 Tp1 是在一个 Sh-12 板的核心上制作的,套件的厚度为 15 毫米。 绕组 I 包含 400 匝 PEL-0,25 线,绕组 II-1600 匝 PEL-0,1 线。 麦克风碳,任何类型。 使用 MB 型话筒头时,1,5 V 的电压足以为话筒电路正常供电。 1,5 STMTs-6 或 FBS-025 类型的元件安装在调制器底盘上。

使用两个电磁继电器 P1 和 P2 执行从接收到发送的转换。 作为它们,可以成功使用 VSM-1 或 RSM-3 类型的小型继电器,或任何其他合适的(例如,电话)继电器。 安装它们时,您应该只考虑它们之间的安装距离足够远。 适用于这些继电器触点组的电路被屏蔽。 这对于防止调制器寄生激励的可能性是必要的。

代替继电器 P1 和 P2,可以使用传统的两路两位开关从发送切换到接收。 开关板必须分开并相应地安装 - 一个靠近 L4 灯,第二个靠近 L5 灯。 所有电路都被屏蔽并以这样一种方式放置,即它们之间互连的可能性最小。 然而,尽管有一些额外的功耗,使用继电器来切换放大器调制器是更可取的,因为在这种情况下,它的设置大大简化了。

电源用的电源变压器Tr2是在Sh-30板的铁芯上制作的,套件的厚度为35 mm。 网络绕组 I 包含 1135 匝,抽头从 550 到 635 匝:该绕组的 635 匝用 PEL-0,69 线绕制,其余用 PEL-0,5 线绕制。 绕组 II 包含 750+750 匝 PEL-0,25。 绕组 III 有 25 匝 PEL-1,2 线。 绕组 IV 包含 32 匝线 PEL 1,5 + 32 匝线 PEL-0,69。 Choke Dr14 由 Sh-19 板芯制成,套件厚度为 20 毫米。 它的绕组包含 2500 匝 PEL-0,25 线。

设立

设置广播电台应从发射机开始。 在确保射频发生器的灯丝电路状况良好后,我们打开阳极电压。 建议在降低的(高达 150-200 V)阳极电压下建立变送器。 在建立时,最好在灯 L1-L2 的阳极供电电路中包括一个量程高达 75-100 mA 的直流毫安表。 如果发电机安装正确,它通常会在第一次打开时立即开始工作。 为了验证发电机的正常运行,将一个霓虹灯灯泡(例如,MH-3 型)带到线路 L1-L2 的末端。 通过它的发光,您可以验证发生器电路中是否存在高频振荡。 白炽灯泡(2,5Vx0,15a)也可用于测试。 用手指握住玻璃灯泡,将灯泡底座的末端接触到管子 L1 的中心点,沿着管子逐渐将灯泡移向其一端。 灯泡的辉光随着接近线路末端而增加,这表明发电机回路线路中存在高频振荡。 同时,观察阳极毫安表的读数,同时注意到阳极电流逐渐增加。

要确定发电机的工作频率,最好使用两线测量线,其工作方法已在无线电工程文献中反复描述。 调整发射机量程时,应考虑以下影响发生器频率的因素:线管的长度(管子越短,频率越高),线管之间的距离(距离越大,频率越高)。 L1-L2 轮廓线与天线通信环路之间距离的变化,以及发射机输出负载幅度的变化也会导致发生器频率发生变化。

发射器范围也可以使用简单的波表进行调整,必须首先使用标准信号发生器(例如 GSS-12 型)或两线制和辅助射频发生器进行校准。

此外,在这种波长计或场指示器的帮助下,通过改变射频扼流圈之间的距离(在镊子的帮助下),它们可以在发射器输出端实现最大输出。 之后,将工作电压 (250-300 V) 施加到发电机,并用 1 kΩ 数量级的可变电阻代替电阻 R10,重点关注现场指示器的最大读数,这是最有利的操作模式发电机已设置。 这种情况下的阳极电流不应超过 111 -130 mA。

接收器的调整主要被减少以获得超再生检测器的最有利的操作模式。 在该叶栅所有部件的正确安装和可维护性的情况下,超级再生应该在可变阻力发动机 R4 旋转时平稳地出现和停止。

使用调谐电容器C5设置超级再生器的最有利模式,其中其灵敏度将最大。 当用非金属螺丝刀转动其转子时,伴随超再生检测器工作的特征噪声发生以下变化:在电容器C5的最大电容位置,伴随一声啸叫,然后啸叫消失,然后嘶嘶声明显增加。 此时,超级再生器的灵敏度将最大。 随着电容器C5的电容进一步减小,超再生失效。

接收器工作范围的调整与使用两线制或谐振波计的发射器一样。 它的频率,除了列出的影响发射机频率的因素外,还会受到电容器 C5 的电容变化的影响。 等高线与带天线(L5)的通信环路之间的距离应非常谨慎地选择,因为连接较弱时,接收器的实际灵敏度会降低,而连接过强时,可能会破坏超再生。

作者:V. Lomanovich (UA3DH)、D. Penkin (UA3HP); 出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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