无线电电子与电气工程百科全书 收发器 YES-97(续)。 无线电电子电气工程百科全书 之前考虑过 YES-97 收发器的主要组件,我们有点将其最重要的组件之一——GPA——“落水”了。 因此,为了纠正这种疏忽,我们展示了它的示意图和对工作的简要描述。 我特别要强调的是,收发器的 GPA 是通用的,输出参数存储在广泛的生成频率中,当然可以用于类似的业余无线电设计。 在这种情况下,范围的频率重叠是独立确定和设置的,RW3AY.GPA - 平滑范围生成器 GPA 收发器与已知的类似单元的主要区别在于高频率稳定性、宽范围的重叠频率和高度稳定的输出信号幅度。 频率发生器安装在实现 λ 二极管功能的场效应晶体管上。 安装在 K 140UD6 微电路上的热独立电压调节器支持正常运行模式。 范围由继电器开关切换,继电器开关提供回路电容器的连接,包括拉伸电容器和设置范围的边界。 产生的电压通过 KP303A 晶体管上的缓冲级和 K555LAZ 芯片上的驱动器,该驱动器也分支 GPA 信号。 “RX 失谐”模式由两个 KB 131 变容二极管提供。它们还通过数字锁定环路 (DAFC) 电路对 GPA 进行额外的稳定。 GPA收发器“YES-97”的示意图如图1所示。 频率发生器中的线圈L1是特殊的,使用了由优质无线电瓷和铸铜制成的合适的线圈。 众所周知,GPA 频率的稳定性取决于其制造质量。 设置 GPA 是一项非常艰苦的工作,首先要在 lambda 二极管(K2,7D140,引脚 6)上设置一个恒定电压,约为 6 V。 然后在 1 到 5 MHz 的整个频率范围内检查 L21 电路上的交流电压。 其最大值约为 2 V。频带微调电容器由几个具有不同 TKE 的电容器组成,以在不连接 DAC 的情况下提供必要的长期频率稳定性。 如有必要,将选择标有星号 (*) 的元素。 浪涌抑制器 - PIP 可以建议将脉冲噪声抑制器 (PIP) 安装在具有双频率转换的无线电接收器中。 PIP 的操作基于第二个本地振荡器的频移。 如果在第一和第二中频接收机的路径中安装了足够窄带的滤波器,那么将第二本振的频率向一侧改变几千赫,将导致信号和干扰不再落入中频接收器中。第二个滤波器的通带。 PIP 基于广播杂志第 9-98 号第 24-27 页上发布的方案。 在同一篇文章中,对脉冲噪声的处理原理和方法都有很好的描述,因此这里不再赘述。 我将只详细介绍将 PIP 引入无线电接收器路径。 PIP收发器“YES-97”的示意图如图2所示。 意识到没有“通用”接收器,并且其结构可能存在差异 - 通过一个或多个频率转换,我将提供一种将 PIP 连接到具有 500 kHz 低中频的接收器的方法。 从无线电接收机的第二个混频器(2 kHz)的输出端,干扰信号与接收信号一起被馈送到基于晶体管 KP500B 和 KT350A 的级联放大器的输入端,经过放大,然后通过脉冲检测GD368上的检测器。 检测到的信号进入 K507SAZ 比较器的输入端。 比较器阈值由一个 544 kΩ 可变电阻器设置。 在比较器的输出端,产生与干扰脉冲相对应的矩形脉冲,这些脉冲被馈送到组装在 K68LE561 微电路上的延迟电路。 延迟时间对应于干扰信号从第 5 个混频器到第 2 个混频器的传输时间。 通常,这个时间可能会有所不同(取决于实际的接收电路),但不会超过 3-1 ms。 延迟时间由一个 10 kΩ 电阻器选择。 在其到期后,形成一个矩形脉冲,对应于干扰脉冲的持续时间。 使用 4,7 kΩ 可变电阻,此脉冲的持续时间可以在 68 到 2 ms 之间调整,最好用示波器控制其形状和持续时间。 出现的控制脉冲打开 KT342 晶体管,关闭 KV131 变容偏置电路到外壳,这导致组装在 K5LA6 芯片上的参考振荡器的频率突然降低(561-7 kHz)。 来自参考频率发生器输出的 8367 kHz 正弦信号被馈送到接收器的 SSB/CW 混频检测器,有时称为第三混频器。 PIP 的运行导致干扰信号衰减 80 dB 以上,没有明显的切换干扰。 PIP 是通过耳朵来调谐的,但最好使用示波器来控制脉冲的形状和持续时间。为了更彻底的调谐,建议使用某种输出信号频率和占空比可调的脉冲发生器。 设置越精确,效果越好。 一个 68 kΩ 的可变电阻器用于确定接收路径的关断时间。 需要注意的是不能超过干扰脉冲时间的10%,否则会有暂时的有用信号丢失。 PIP 节点放置在由双面玻璃纤维制成的小型印刷电路板上,放置在金属屏蔽盒中。 线圈 L2 和 L1(在级联放大器中)可以取自任何晶体管广播接收器的 2 kHz IF。 作者:G.Bragin,RZ4HK 恰帕耶夫斯克; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru 查看其他文章 部分 民用无线电通信. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 用于触摸仿真的人造革
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