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VHF 调频广播电台。 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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无线电参数

  • 接收机工作频率范围 - 144 146 MHz
  • 发射机频率 - 145,2 MHz ± 250 kHz
  • 接收器的实际灵敏度为 3 μV/m
  • 特性阻抗为 75 欧姆的负载下的发射机输出功率 - 3 W
  • 电源电压 - + 12V (10-14V)
  • 接收不痛时的电流消耗 - 50 mA
  • 传输过程中的消耗电流,不超过 - 800 mA
该无线电台设计为在业余频段 144-146 MHz 下运行。 它是根据一个简单的方案建造的,最大限度地减少了稀缺部件的使用。 接收路径采用简单的超外差电路,一次变频,中频为6,5 MHz。 接收器没有石英稳定性,调谐频率取决于外差电路,该电路由线圈和变容二极管组成,由可变调谐电阻器控制。 这允许您以简单的方式覆盖相当广泛的范围,但会显着降低调音的稳定性。 发射器由 48,4 MHz 石英谐振器(来自国防设备)稳定。 在发射机中使用石英稳定技术可提供必要的稳定性,但会导致调谐范围变窄。 电路图如图1所示。

甚高频调频广播电台
图1(点击放大)

开关 SB1 显示在“接收”位置。 这个开关是一个中间中间位置的拨动开关,它只切换天线和电源。 在极端位置 - “接收”和“传输”,在中间位置,收音机关闭。

在“接收”位置,来自天线插孔的信号通过 C3 馈送到输入电路 L1C4,完全连接到 MOSFET VT1 的第一个栅极,在 UFC 中运行。 该级的增益取决于其第二个栅极的偏置电压,该偏置电压可以通过微调电阻 R1 进行调整。 L3C6 电路是该放大器的负载,部分连接到其输出。

放大后的信号从抽头 L3 馈送到 A1 微电路的平衡混频器的一个输入端,该混频器执行频率转换器和本地振荡器的功能。 本地振荡器的频率以及接收器的调谐由 L4 C9 C11 C12 C13 C10 VD1 电路的设置决定。 使用 VD1 可变电容进行重组。 中频为 6,5 MHz,因此本振频率在 137,5-139,5 MHz 之间变化。

中频振荡在 L5C14 电路中被隔离,并通过电容器 C 16 馈送到 A2 微组件。 使用 USST 电视中的 UPCHZ-1M 或 UPCHZ-2 等常见微组件,可以更经济地建造广播电台。 该微组件包含一个 6,5 MHz 压电陶瓷滤波器、一个八级 IF、一个在移相电路中带有谐振器的 FM 检波器以及一个可调前置放大器。 组件的主动部分是在 K174UR4 上制造的。

从微组件的输出,低频信号被馈送到 UMZCH,组装在一个两级电路中的三个晶体管 VT2-VT4 上。 音量控制由可变电阻器 R9 执行,该电阻器控制可调节的超声波微组件。 扬声器-麦克风BA25通过分离电容器C1连接到UMZCH输出。

UPCHZ 微组件的一个典型常见故障是无法使用可调放大器调节音量。 因此,如果使用电视机车间废料中的微型组件,则不连接输出 7 A2 是有意义的,而是使用包含的可变电阻器而不是微调器 R8 来控制音量。 但是,这将使音量控制难以调准。

在传输模式下(SB1 在图中显示的相反位置),电源电压和天线连接到发射器。 来自扬声器-麦克风 VA1 的信号被馈送到晶体管 VT8 和 VT9 上的低频限幅放大器,该放大器将信号放大到所需的电平。 低频电压通过 R20 进入 VD5 变容二极管的反向偏置电路并产生频率调制。

主振荡器由晶体管VT7构成。 其基本电路包括频率比传输信号频率低三倍的石英谐振器,在本例中为 48,4 MHz,但也可以使用 48 至 48,6 MHz (144-145,8 MHz) 范围内其他频率的谐振器。 MHz ),如果有多个此范围内的谐振器,您可以安装射频连接器或射频开关并更换谐振器,从而重建发射机。 频移电路与谐振器串联,由L15线圈和VD5变容二极管组成。 借助该电路,可实现 FM 和发射机的轻微重构(使用电阻器 R22)。

发射机功率放大器是两级的,位于晶体管VT5和VT6上。 级间和输出电路 L12C34、L9C30 和 LL7C27 调谐到石英谐振器的三次谐波。 扼流圈L6和L5连接在VT8和VT11的基极和发射极之间。 输出级设计连接等效电阻为75欧姆的天线,为了与距广播电台一定距离的天线进行通信,使用PK-75电缆。 如有必要,您可以轻松地将发射器输出重新配置为 50 欧姆负载。 电容器C28、C3O和C35用于防止在微调电容器与空气电介质之间意外短路的情况下功率放大器晶体管发生故障。

在接收路径和调制器中使用电阻器 MLT 0,125、具有最小 TKE 的环路电容器 KD 或 KG。 氧化物 - K50-16、K50-35 或进口。 微调电容器 - 陶瓷型 KPK-MN。 其余的 - 任何合适的。 晶体管 KP350 可以用 KP306 代替,微型组件 UPCZ-1M 可以用 UPCZ-2 代替,但是您需要稍微改变接收器印刷电路板的布局。 代替 K174PS1 芯片,K174PS4 是合适的。 齐纳二极管 - 任何 6-8V。 变容型 KV109、KV102、KV104。

接收路径的高频线圈没有框架。 它们的外径为 6 毫米,用直径 0,7 毫米的镀银线缠绕。 绕组 L1 的长度为 9 mm,匝数为 5,抽头从第一个开始。 长度 L3 - 7 毫米,4 圈,从第 1 和第 2 分接。 从连接到电源线的电线一侧开始转动计数。 L4线圈用同一根线绕制,但在直径5mm的陶瓷框架上,绕制长度为10mm,匝数为4。绕制调谐后,其匝数用环氧树脂胶固定。

IF线圈L5从3-USCT TV(SMRK-1-6、SMRK-1-4)的UPCHZ电路绕在框架上。 使用框架、屏幕和核心。 它包含 30 圈的 PEV 0,12,从第 15 圈开始点击。

发射机仅使用空气介质微调电容器。 不建议使用陶瓷。 线圈为无框(L15和扼流圈L8、L11、L14除外),采用直径0,7毫米的镀银线绕制。 L6内径10毫米,绕线长度80毫米,匝数3,5。 L7——内径b毫米,绕线长度5毫米,匝数1,5。 L9——内径10毫米,绕线长度12毫米,3匝。 L10——内径6毫米,绕线长度6毫米,3匝。 L12——内径8毫米,绕线长度7毫米,3匝。 L13——内径6毫米,绕线长度20毫米,8匝。 L8、L11、L14 - 相同的扼流圈,缠绕在电阻超过 0,5 kOhm 的 MLT 100 电阻器上,每个扼流圈包含 30 匝 PEV 0,2。 线圈L15像L5一样缠绕在框架上,包含10匝PEV 0,2,并且没有屏蔽。

从结构上讲,无线电台采用金属外壳制成,尺寸为180X180X52(成品外壳取自有故障的汽车收音机)。 主体被屏蔽锡隔板分成两个隔室。 一个尺寸为 170X70X50 的隔间还被锡制隔板分成三个更相等的隔间。 该隔间位于箱子的后边缘。 在这个地方,安装了一块尺寸为170X50X5毫米的巨大钢板,它充当发射晶体管的散热器,并紧紧地压在机箱后壁上。 在其上钻有螺纹的孔,用于安装 VT5-VT7 晶体管,在外壳的后壁上也有相同的孔(但没有螺纹)。 事实证明,散热器板是用螺钉固定在壳体上的,而安装螺栓的作用是由这些晶体管的壳体来承担的。 隔室的排列方式使得每个隔室包含一个发射级:带有石英谐振器的主振荡器、前置放大器和带有输出电路的末级放大器。 变送器所有部件的安装均以体积方式安装在安装瓣上。 馈通电容器C26、C31和C33安装在级间隔板的孔中。 此外,在隔板上还钻有用于级间连接的孔。

在第二个隔间中,有一条接收路径构建在由单面箔玻璃纤维制成的印刷电路板上,以及一个发射器麦克风放大器板。

电路板 1
电路板 2

扬声器麦克风和音量控制装置位于单独的外壳中。 带有简单圆形刻度的调谐电阻和SB1拨动开关显示在前面板(与散热器板所在面板相对的面板)上。如果需要移动“接收-发射”开关,您需要将SB1替换为电磁继电器,并额外安装一个拨动开关以完全关闭电源。

使用可维修部件建立接收器归结为在晶体管 VT2-VT4 上设置 UZCH DC 模式。 通过选择 R11 的值,发射极 VT3 和 VT4 的电压设置为电源电压的一半。 然后,您需要将 L5C14 电路调整到 6,5 MHz 的频率,并选择 R10 额定值,以便获得最广泛的音量控制。 作为调谐信号,您可以使用从 ZUSTST 电视的无线电频道接收的 PCH 信号,或使用 GSS,提供 6,5 MHz 的 FM 调制信号,电平为 1 mV。 然后你需要调整高频电路。

发射机使用 RF 发生器进行设置,从 VT5 上的功率放大器开始。 同时,石英谐振器关闭,并通过容量为10-30 pF的电容器将来自5 MHz发生器的信号传送到晶体管(首先是VT6,然后是VT7,然后是VT145,2)的基极。 同时,在发射器的输出端连接一个等效负载——阻值为2欧姆(或75欧姆)的51W电阻,其设置由其上的射频电压的电平和频率控制。

调制器使用 L15 线圈进行调谐,选择控制接收器接收到的声音质量最佳的磁芯位置。

作者:A. Ivanov。 出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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