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430...435 MHz 转换器。 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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在 27 MHz 频带中的操作表明它充满了 SL。 这里有相当频繁的远程无线电波通道,这也是一个额外的干扰源。 这使得与移动物体的通信变得困难。 对于 27 MHz 频段的便携式和车载收音机,天线尺寸存在问题,因为。 它的效率与其几何尺寸成正比,在 27 MHz 范围内,四分之一波长天线的辐射针尺寸约为 XNUMX 米,安装在移动物体上,更何况安装在便携式无线电台上,是很成问题。

所有缩短的天线都是折衷的,它们的性能恶化得越厉害,它们的几何尺寸就越小。 然而,有一种方法可以显着提高无线电通信的效率,特别是在城市地区,方法是将无线电台发射器发射的频谱转移到业余频段 430 - 435 MHz,而对于接收器 - 通过执行反向转换. 这种设备称为转换器,可用于 27 MHz 频段内的任何无线电台,无论是作者设计的还是国内外工业生产的。 这样在430-435 MHz范围内获得的通信系统的信道数将由所使用的无线电台的信道数决定。 在 430 - 435 MHz 的范围内,可以使用长度为 l / 4 的全尺寸天线 - 对于针来说,它只有 16 厘米,但使用长度为 5 的天线可以获得最佳效果/ 8升。

实际变流器示意图如图 1 所示。 一。

430...435 MHz 转换器
图1(点击放大)

让我们来看看他的作品。 在接收模式下,来自天线的频率为 430 - 435 MHz 的信号被馈送到电路板的引脚 1,并由基于 1P2B 型 VT327 晶体管的高频放大器放大。 电路 L1、C2 和 L2、C5、L3、C6 被调谐到 432 MHz 的频率。 来自晶体管 VT1 源极的放大信号被滤波并馈送到晶体管 VT2 类型 2P327B 上混频器的第一栅极。 该晶体管的第二个栅极接收频率为 405 MHz 的本地振荡器信号。 27 MHz 范围内的差频分配在电路 L4、C9、C10 上,并通过电路板的引脚 6 连接到无线电台。 在 FM 传输模式下,来自无线电台的 50 - 100 mW 电平的信号被馈送到板的输出 3,然后馈送到基于 KP7B 型 VT327 晶体管的混频器。 该晶体管的第二个栅极接收来自频率为 405 MHz 的本地振荡器的信号。

在晶体管 VT7 的源极电路中,发射频率为 432 MHz 的信号并通过元件 L17、C37、L18、C39 上的带通滤波器进入晶体管 VT8 型 KT399A 上的放大器的基极。 VT9 晶体管类型 KT399A 上的级联也是一个放大器。 放大的信号分配在电路L21、C47上并通过板10的输出馈送到功率放大器。 收发器的本振是晶振,后续有倍频和信号放大。 主振荡器建立在晶体管 VT3 型 KT316D 上。 其频率由频率为 1 MHz 的 ZQ15 石英谐振器稳定。 石英谐振器在三次机械谐波处被激发,即频率为 45 MHz。 在电路 L5、C17、L6、C18 上选择具有该频率的信号,并进入 KT4D 型 VT316 晶体管上的第一个三倍频器。 在其集电极电路中,频率为 135 MHz 的信号分配在电路 L8、C20、L9、C21 上。 此外,具有该频率的信号被馈送到 KT5A 型 VT399 晶体管上的第二个三倍频器。 频率为 405 MHz 的信号分配给该晶体管的集电极。 从电路L12、C25,该信号被馈送到转换器的接收部分,也进入KT6A型晶体管VT399上的放大器,并从它到转换器发射部分的晶体管VT7的第二栅极. 晶体管 VT3 和 VT4 的电源由 KR 1EI 142A 型 DA18 芯片上的稳压器稳定。 在二极管 VD1、VD2 和晶体管 VT10、VT11 上,构建了一个电子“接收-传输”开关。 功率放大器的示意图如图 2 所示。 XNUMX.

430...435 MHz 转换器
图2(点击放大)

来自转换器板的频率为 430 - 435 MHz 的信号被馈送到板的引脚 1。 晶体管 VT1 型 KT610A 上的第一个放大器以小的初始电流工作。 此外,放大的信号被馈送到在模式 C 下运行的放大器线路,在晶体管 VT4 - KT610A、VT5 - KT913A、VT6 - KT916A、VT7 - KT960A 上并且没有任何特征。 放大后的信号由带通滤波器 L25、C39、L26、C40 分离,并通过继电器 K1.1 型 RPV 2/7 的触点和板的输出 7 进入天线。 部分输出信号由二极管 VD4、VD5 检测并馈送到自动功率控制电路 (AWC)。 它建立在运算放大器 DA1 型 KR140UD7 和晶体管 VT2 型 KT3117A 和 VT3 型 KT837V 上。 功率放大器由放大器的晶体管VT1和VT2的集电极电路控制。 放大器所需的功率电平由电阻器 R1 设置。 AWS 还可以保护功率放大器,以防天线或馈线发生断路和短路。

转换器和带有功率放大器的本地振荡器的连接图如图 3 所示。 XNUMX.

430...435 MHz 转换器
Ris.3

无线电台连接到连接器 XS1。 RES-1 型继电器 K2、K47 也包含在自动传输接收开关中。 当从无线电台接收到频率为 27 MHz 的信号时,切换到“发射”模式,该信号由传送板上的二极管整流并导致相应继电器的操作。 天线通过连接器 XS3 连接到功率放大器板的端子 7、8。 变流器由汽车车载网络 11 - 14V 的电压供电。 它通过 XS2 连接器进入,并由变压器 T1 和电容器 C1、C2 上的滤波器过滤。 转换器由两块由双面箔玻璃纤维制成的印刷电路板制成。 此外,完全保留了放射性元件安装一侧的箔片。 它仅在未通过埋头孔连接到公共电线的元件端子周围去除。 转换器和本振的印刷电路板尺寸为150 x 80 mm,功率放大器的尺寸为190 x 70 mm。 变流器电感的绕组数据如表所示。 1,和功率放大器 - 在table.2。

表1

转弯数量 线径 (mi) 线材品牌 框架直径 (mm) 绕线长度 (MM) 注意
L4。 L15 12 0.4 PEV-2 5 转过来看看 核心 MP-10
L5,L6 18 0.25 PEV-2 5 从第 6 回合开始 L4 轻敲
L7 3 0.4 -”- K7×4×2 - 600神经网络
L8 L9 3 1.0 AKP 6 б 无框
L10 1 0.4 PEV-2 K7×4×2 - 600神经网络
L11。 L12。 L13。 D4。 L16。 L19。 L21。 L22 1.5 1.0 AKP 5 3 无框

表2

转弯数量 线径 (mm) 线材品牌 框架直径 (mm) 绕线长度 (mm) 注意
L1。 L5。 L6。 L9。 L10。 L15。 L20 2 1,0 AKP 6 无框
L2。 L3。 L7 3 0,4 PEV-2 K7x4x2 - 600NN
L4。 L8 3 0,4 PEV-2 3,5 5 无框
L11。 L16。 L21 10 0,25 PEV-2 在电阻 R15.R17 上。 R19
L12。 L17。 L22 5 0,4 PEV-2 K10x6x4 - 600神经网络
L13。 L18。 L23 2,5 1,5 AKP 7 6 无框

变流器的线圈L1、L2、L3、L17、L18和功率放大器的L25、L26的设计如图4所示。 四。

430...435 MHz 转换器
Ris.4

电源滤波器的变压器T1绕在磁导率为2000NN、尺寸为K32×20×6的铁氧体环上,采用HB-0,14导线,匝数为30匝。 绕组采用两根线进行。 转换器组装在一个尺寸为 200 x 200 x 40 毫米的外壳中。 设置转换器应从本地振荡器开始。 首先,通过拉伸和压缩 L5 线圈的匝数来实现在三次机械谐波下对石英谐振器的激励。 接下来,将射频电压表串联到晶体管 VT5 和 VT6 的基极以及 L14 线圈。 三元组被调谐到 135 MHz 和 405 MHz 的频率,以及 VT6 晶体管上的放大器 - 到 405 MHz,以在相应频率下获得最大信号。 然后调整变流器(转换器)的接收部分。 转换器板的引脚 6、7 连接了一个广播电台,该电台打开接收。 板的输入 1 被馈送一个频率等于 Fc=405+Fr.st 的信号。 其中Fр.st。 - 无线电台的调谐频率在 27 MHz 范围内。 通过旋转电容器C2、C5、C6的转子和线圈L4的铁芯,实现了转换器的最大灵敏度。 它不应低于 0,1 μV。 现在我们继续设置转换器板的发送部分。

频率为 3 MHz 的信号被馈送到板 27 的输入端,射频电压表连接到引脚 10。 依次旋转微调电容器的转子,即可获得射频电压表的最大读数。 然后继续设置功率放大器。 要进行设置,您需要一个频率响应计,如 X1-48、X1-42 或类似的。 射频部分的调谐减少到在 50 欧姆负载下获得最大输出功率。 在这种情况下,必须关闭 AWP(电阻滑块位于下部位置)。 这种情况下的最大输出功率可以达到20瓦。 接下来,电阻器 R1 将输出功率设置为 10 瓦。 放大器的带宽应约为30 MHz,仪表屏幕上的频率响应曲线形状应为钟形。 当使用电阻器R1改变功率时,功率放大器的频率响应的平均频率不应改变。 然后将整个换能器组装到外壳中并进行最后的调整。 作为汽车上的转换器天线,使用磁性底座上的 5/8l 长销。

如需购买转换器的印刷电路板图案和设计特点,请联系作者。

作者:V. Stasenko (RA3QEJ),沃罗涅日地区罗索什; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru

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