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VHF 前缀直接放大接收器。 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 / 无线电接收

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直接放大接收机的能力受到其灵敏度的限制;因此,通常在其上接收 MW 和 LW 频段的无线电台。 然而,文章中描述的一个相对简单的前缀能够用另一个流行的范围 - VHF 来补充这样的接收器。

近十年前由作者开发并在“帮助无线电爱好者”系列第 100 期(DOSAAF 出版社,1988 年)中描述的直接放大接收器获得了第二次“生命”:现在它可以接收正在运行的无线电台在两个新频段 - VHF-1 (65,8 ... 74 MHz) 和 VHF-2 (88 ... 108 MHz)。

由于使用了一个简单的机顶盒(图 1),这成为可能,该机顶盒制作在单个微电路上并连接到无线电接收器的天线输入端。

VHF 接收机直接放大
Ris.1

前缀是一种转换器,可以(连同接收器的输入电路)将指示的 VHF 频段的无线电台信号通过频率调制(FM)转换为 MW 频段的频率信号并进行幅度调制(AM) . 因此,几乎任何设计用于接收MW无线电台的直接放大接收机都适用于接收VHF无线电台。

接收者的前缀是这样工作的。 来自连接到 XS1 插孔的外部天线的信号通过 C1L1 滤波器进入微电路 - 它仅通过 VHF 无线电台的信号,显着衰减较低频率的信号。

根据 SA1 开关的可移动触点的位置,机顶盒的本地振荡器在 VHF-1 或 VHF-2 范围内工作(分别为“1”或“2”位置)。 本地振荡器信号与接收信号混合,从而形成 CB 范围 (0,5 ... 1,6 MHz) 内的差频和和频信号。 从机顶盒的输出,它们直接进入无线电接收器的磁性天线。

没错,虽然这是一个带宽超过 50 kHz 的 FM 信号,但接收器设计用于接收信号带宽约为 10 kHz 的 AM 广播电台。 因此,如果您将接收器精确地调谐到转换信号的频率,将会出现非常明显的声音失真。 为了避免这种情况,他们尝试将 FM 信号“定位”在磁性天线的幅频特性 (AFC) 的斜率上。 这解释了图。 参考图2,其中曲线1是磁性天线的典型频率响应,1.1是在频率Fo的FM信号施加到具有偏差(频率变化)AF的磁性天线的情况下的信号失真34。

VHF 接收机直接放大
Ris.2

可以通过降低接收器输入电路的品质因数来大幅降低失真,如曲线 2 和这种情况下的 3H 2.1 信号所示。 为此,在控制台中安装了一个电阻器 R1 和一个电容器 C8,它们允许分流输入电路。

当使用前缀时,接收器被调谐到 CB 范围的 1,2 ... 1,6 MHz 的部分,并且使用可变电容器 C7,前缀选择这样的本地振荡器频率,以便在动态磁头中的声音接收器实际上没有失真。

VHF 接收机直接放大
Ris.3

机顶盒及其与接收器的连接有多种版本。 如果接收器尺寸允许,可将机顶盒放置在其外壳内,并按照图 3 所示的方式进行连接。 2a. 接收器外壳上安装有SA2.1开关,用于打开机顶盒,正极电源线通过SA1部分连接到接收器的SA2.2开关。 机顶盒的输出通过 SAXNUMX 部分直接连接到 LC 接收器的振荡电路(磁性天线)。

要连接一根 0.2 ... 1 m 长的外部天线,您可以使用接收器的天线插座(如果有),或在外壳上安装一个额外的 XS1 插座。 所有连接导线必须具有最小长度。

如果接收器外壳不允许将附件放置在其中,则可以将其制成可拆卸模块的形式,并按照图 3,6 所示连接到接收器。 1. 为此,前缀是\u2b\u4配备插头XP1,XP2,位于其板上(图XNUMX),而不是接收器外壳,安装插座XSXNUMX,XSXNUMX。 否则,所有连接都将相同。 在这种情况下,天线直接连接到机顶盒。

VHF 接收机直接放大
Ris.4

附件的所有部件都安装在由双面箔玻璃纤维制成的印刷电路板上,厚度为 1 ... 1.5 mm,其示意图如图 5 所示。 XNUMX.

VHF 接收机直接放大
Ris.5

在这种情况下,所有印刷导体都放置在电路板的一侧,第二个被金属化并在电路板周边的多个位置连接到公共电线。

控制台中使用的部件相对较少。 可变电容器 - 1KPVM 或类似的空气电介质,最小电容为 2 ... 5 pF,最大电容为 24 ... 30 pF,其余电容器为 KM、KD、KLS。 电阻器 R1 - MLT-0,125。 开关SA1-PD-9.2或类似的小型滑动开关。 插头XP1、XP2和插孔XS2、XS3使用连接器(插孔和插头)来连接小型电话。

电感器用 PEV-2 0,5 线绕在直径为 4 mm 的心轴上,包含:L1 - 18 ... 20 匝,L2 - 13,L3 - 23..25 匝。 线圈L2、L3直接安装在开关端子和可变电容之间,电容C8采用表面贴装方式安装在XP2连接器的中间触点和印刷电路板之间。 XP1 连接器的中间触点用一根细线连接到电路板的正极导体。 从安装侧看,板可以用塑料或金属盖封闭。

建立机顶盒归结为设置本地振荡器频率调谐范围的边界。 由于系统中的中频(IF)值较低,本振的调谐范围实际上对应于接收频率的范围。 因此,要控制频率,您可以使用具有两个频段的普通 VHF 接收器。 它的天线尽可能靠近工作的机顶盒,通过使用可变电容器调谐本地振荡器频率,它由 VHF 接收器通过其动态头中的噪声消失来固定。

如果机顶盒本地振荡器的频率调谐范围向一个方向或另一个方向移动,则需要更改线圈 L3(在 VHF-1 范围内)或 L2(在 VHF-2 范围内)的参数。 XNUMX 范围)。 将范围移向更高频率时,您需要增加几圈,并转向较低频率 - 展开或稍微拉伸线圈的圈数。

在调谐结束时,有必要用一层环氧树脂胶覆盖线圈的匝 - 这将增加它们的刚性并消除不希望的所谓的麦克风效应。

然后根据上述方案之一将机顶盒连接到直接放大接收器并调谐到VHF无线电台(如上所述,接收器必须打开到调谐频率为1,2的MW波段...... 1,6 MHz,无广播电台)。 如果接收伴随着失真,则可以通过更平滑地调整接收器和机顶盒以及选择较低电阻的电阻器 R1 来消除失真。 一般来说,调谐时最好用调谐电阻代替R1,确定所得阻值后,再安装一个恒定电阻。

应该注意的是,由于 VHF 无线电台的高饱和度(例如莫斯科的典型情况),其中一些无线电台的接收可能伴随着来自其他无线电台的干扰。 通过将接收器调谐到不同的频率范围来消除这种干扰。

机顶盒的工作电压为 6 ... 9 V,消耗的电流很小 - 1 ... 2 mA。 在较低的电压下,机顶盒的本地振荡器将不稳定地工作。

如果需要,可以将机顶盒配置为接收电视广播的声音。

如果直接放大接收器的电源正极线是共用的,那么机顶盒的供电导线的走线也会相应改变。 在接收器的输入电路连接到正电源线的情况下,允许在前缀中排除电容器C8。

作者:I. Nechaev,库尔斯克; 出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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