Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

144 MHz penukar untuk radio CB. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / penerimaan radio

Komen artikel Komen artikel

Anda boleh mengembangkan kefungsian stesen radio CB dengan menambahkan penukar julat yang sesuai. Stesen radio paling sesuai untuk ini, mempunyai petunjuk bukan sahaja saluran, tetapi juga kekerapan operasi. Sekiranya terdapat keperluan untuk menerima stesen SSB, maka, sudah tentu, stesen radio CB harus mempunyai kerja seperti ini. Ia boleh, sebagai contoh, stesen radio Dragon SS-485 dan yang serupa. Ciri penting radio ini ialah kehadiran pelarasan frekuensi lancar manual.

Penukar ditawarkan kepada perhatian pembaca, yang, bersama-sama dengan stesen radio yang ditunjukkan, membolehkan menerima isyarat dari stesen radio amatur dengan FM dan SSB dalam jalur frekuensi 144 ... 146 MHz. Litar penukar ditunjukkan dalam rajah. 1. UHF dipasang pada transistor VT1. Litar resonansnya menekan isyarat saluran penerimaan cermin dan isyarat CB sekurang-kurangnya 40 dB. Ini amat penting kerana ia mengurangkan kemungkinan gangguan daripada radio CB berdekatan. UHF menggunakan transistor bunyi rendah. Pekali penghantaran UHF - 15 ... 20 dB. Pengadun dipasang pada transistor VT3, bebannya ialah penapis laluan rendah C13L4C14 dengan frekuensi cutoff 35 MHz. Pengayun tempatan (pada transistor VT2) mempunyai penstabilan frekuensi kuarza.

144 MHz penukar untuk stesen radio CB
Rajah.1 (klik untuk besarkan)

Litar input C 1C2L1 ditetapkan kepada frekuensi tengah julat (145 MHz). Kapasitor pemangkas C1 memastikan padanan optimum litar dengan laluan penyuap antena, dan C2 - menala litar kepada frekuensi operasi. Penyelarasan litar dengan transistor disediakan dengan ketukan dari gegelung L1. Transistor VT1 dimuatkan pada litar L2C5, yang juga ditala ke frekuensi tengah julat. Perintang R2 meningkatkan kestabilan UHF. Isyarat yang dikuatkan bagi julat 144 MHz memasuki litar asas pengadun (transistor VT3). Voltan daripada pengayun tempatan dimasukkan ke dalam litar pemancar transistor ini.

Jika stesen radio yang digunakan meliputi jalur frekuensi 25,16 ... 29,66 MHz (contohnya, ia adalah Dragon SS-485), maka agar isyarat yang ditukar daripada julat 144 MHz jatuh ke dalam jalur frekuensi ini, frekuensi pengayun tempatan mestilah dalam julat dari 116,34 hingga 118,84 MHz atau 171,16 hingga 173,66 MHz. Dalam berbuat demikian, perkara berikut harus diambil kira.

Pilihan pertama adalah lebih mudah untuk dilaksanakan, dan dalam kes ini adalah lebih mudah untuk mengira kekerapan isyarat yang diterima pada skala stesen radio. Walau bagaimanapun, dalam kes ini, saluran penerimaan cermin akan berada dalam jalur 86,68 ... 93,68 MHz, iaitu, ia akan jatuh pada televisyen atau jalur siaran FM. Jika bandar anda mempunyai pemancar radio berkuasa pada frekuensi ini, maka mungkin terdapat gangguan yang ketara pada penerimaan. Untuk varian kedua frekuensi pengayun tempatan, saluran penerimaan cermin akan berada dalam lingkungan 196,32 ... 203,32 MHz. Dalam kes ini, gangguan penerimaan daripada pemancar televisyen saluran 9 adalah mungkin.

Untuk mana-mana pilihan ini, adalah wajar bahawa frekuensi pengayun tempatan adalah gandaan 1 MHz. Ini akan memudahkan untuk menukar frekuensi penalaan radio kepada frekuensi isyarat yang diterima.

Dalam versi penukar penulis, frekuensi pengayun tempatan dipilih menjadi 118 MHz. Resonator kuarza teruja pada harmonik ketiga (59 MHz). Litar L2C3, ditala kepada 9 MHz, termasuk dalam litar pengumpul transistor VT118. Semua bahagian penukar diletakkan pada papan litar bercetak yang diperbuat daripada gentian kaca kerajang dua muka.

Lakaran papan ditunjukkan dalam rajah. 2.

Terdapat foil di satu sisi. Ia disambungkan di sepanjang tepi papan dengan wayar biasa sisi kedua, di mana bahagian-bahagiannya terletak. Untuk meningkatkan kestabilan penukar, skrin dipasang pada papan - sekatan kira-kira 12 mm tinggi (ditunjukkan oleh garis putus-putus), diperbuat daripada kerajang tebal atau gentian kaca kerajang nipis. Skrin yang sama dipasang di sepanjang tepi papan.

Bahagian berikut boleh digunakan dalam penukar: transistor VT1 - KT3132A-2 atau KT3101A-2; VT2 - KT315A(B-G); VT3 - KT368A(B) atau KT399A; kapasitor penalaan - KT4-25, selebihnya - KLS, KM, KD; perintang - MLT, S2-33. Gegelung L1 dan L2 dililit dengan wayar PEV-2 dengan diameter 0,8 mm pada mandrel dengan diameter 3,5 mm. Mereka mempunyai 4,5 pusingan dengan paip di tengah. L3 dililit pada bingkai dengan diameter 4 mm dengan pemangkas besi karbonil dengan diameter 3 mm dan mempunyai 4,5 lilitan wayar PEV-2 0,4 mm (alur keluar dari pusingan ke-1,5). L4 dililit dengan wayar yang sama pada mandrel 3,5 mm dan mempunyai sepuluh pusingan.

Penubuhan bermula dengan menetapkan mod transistor VT1 untuk arus terus. Untuk melakukan ini, dengan memilih perintang R1, mereka memastikan bahawa pengumpul mempunyai kira-kira separuh voltan bekalan. Kemudian UHF LOOP ditala kepada frekuensi 145 MHz. Perintang R2 dipilih supaya UHF tidak teruja pada mana-mana kedudukan kapasitor perapi. Dengan memilih kapasitor C8, C10, mereka mencapai operasi stabil pengayun tempatan pada frekuensi 59 MHz, dan dengan perapi gegelung L3, tala litar pengayun tempatan kepada 118 MHz. Selepas itu, penukar boleh disambungkan ke stesen radio dan menggunakan isyarat kepadanya dalam jalur frekuensi 144 ... 146 MHz. Stesen radio CB ditala kepada frekuensi yang sesuai, dan kemudian dengan melaraskan litar UHF dan memilih perintang R10, sensitiviti maksimum dicapai. Peringkat terakhir ialah pelarasan kapasitor UHF C1 dan C2 secara maksimum mengikut isyarat sebenar apabila menggunakan antena tertentu.

Penukar disambungkan ke stesen radio dengan kabel dengan penyambung yang sesuai. Dalam kes ini, perlu diingat bahawa menghidupkan stesen radio untuk penghantaran akan menyebabkan kegagalannya. Untuk mengecualikan situasi sedemikian, adalah perlu untuk menyekat butang "Hantar" pada PTT menggunakan kurungan khas atau mengalih keluar PTT ke tempat yang sukar dicapai.

Jalan keluar yang baik daripada situasi ini ialah menggantikan PTT dengan palam dengan pelompat yang memastikan operasi radio dalam mod biasa untuk penerimaan sahaja. Dalam kes ini, bekalan kuasa penukar dan menukar input stesen radio daripada penukar ke antena CB boleh dijalankan dari stesen radio melalui palam ini. Varian sambungan sedemikian untuk stesen radio Dragon SS-485 ditunjukkan dalam Rajah 3. Dalam kes ini, penukar dibuat dalam bentuk modul penyesuai frekuensi tinggi, disambungkan antara stesen radio dan antena CB. Papan perlu ditingkatkan sedikit atau papan kecil tambahan perlu dibuat, diod VD1, VD2 hendaklah dipasang untuk melindungi penukar daripada isyarat pemancar stesen radio dan geganti, yang mempunyai hubungan tertutup dalam keadaan dinyahtenagakan.

144 MHz penukar untuk stesen radio CB
Rajah 3

Apabila tangen disambungkan ke stesen radio, geganti dan penukar dinyahtenagakan dan isyarat daripada antena melalui soket XS2 dan kenalan geganti tertutup disalurkan ke input stesen radio melalui palam XP1, i.e. ia beroperasi seperti biasa. Setelah menyambungkan palam XS1 ke soket PTT, kami memasukkannya ke dalam mod terima kekal dan membekalkan kuasa kepada penukar. Dalam kes ini, geganti diaktifkan dan antena CB diputuskan daripada input stesen radio, dan sebaliknya, output penukar disambungkan. Stesen radio bertukar menjadi penerima radio 144 MHz. Relay boleh bersaiz kecil, jenis RES-49, RES-60 dan lain-lain yang serupa dengan voltan operasi 10 ... 12 V, tetapi lebih baik menggunakan geganti frekuensi tinggi khas. Ini akan meningkatkan penindasan isyarat radio CB, yang boleh menyebabkan gangguan. Papan penukar bersama-sama dengan geganti mesti diletakkan dalam bekas logam dengan penyambung frekuensi tinggi.

Jika penukar dirancang untuk digunakan dengan kerap, maka adalah lebih baik untuk membuat penyesuai frekuensi rendah kecil antara PTT dan stesen radio. Versi litar ini untuk stesen radio yang sama ditunjukkan dalam Rajah 4.

144 MHz penukar untuk stesen radio CB
Rajah 4

Penyesuai mempunyai dua penyambung, soket XS1, yang disambungkan ke soket PTT dan palam XP1, yang mana PTT disambungkan. Penyesuai mengandungi suis SA1. Dalam mod "Radio", kenalan XS1 disambungkan terus ke kenalan XP1, dan stesen radio, bersama-sama dengan PTT, berfungsi dalam mod biasa.

Apabila suis SA1 ditukar kepada kedudukan "Penukar", voltan bekalan terputus dari PTT dan dibekalkan kepada penukar dan geganti K1. Input RF stesen radio akan disambungkan kepada output penukar. Pada masa yang sama, litar untuk menghidupkan stesen radio untuk penghantaran (pin 3) dibuka - ia akan sentiasa berfungsi dalam mod "Terima". Di samping itu, litar pembesar suara dinamik (pin 2) ditutup pada wayar biasa, memastikan operasi normalnya.

Suis SA1 boleh menjadi mana-mana suis bersaiz kecil dengan dua kedudukan dan tiga arah. Semua sambungan mesti dibuat dengan wayar dengan panjang minimum dan sebaik-baiknya dilindungi, dan badan penyesuai mestilah diperbuat daripada logam. Sekiranya perlu untuk menunjukkan mod "Penukar", maka perintang R1 dan LED HL1 dimasukkan ke dalam litar, memasangnya pada badan penyesuai di tempat yang kelihatan.

Pengarang: Igor Nechaev, Kursk; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian penerimaan radio.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Sel suria IXOLAR 14.04.2003

IXYS Corporation telah mencadangkan teknologi sel solar kecekapan tinggi baharu yang dipanggil IXOLAR.

Keluarga elemen pertama yang menggunakan teknologi ini, XOD-17 didatangkan dalam plat 5 inci. Kecekapan dalam wafer silikon ini mencapai 20% atau lebih.

Berita menarik lain:

▪ kawalan jauh otak

▪ Penggantian air untuk bateri litium-ion

▪ Gelombang optik dengan pembalikan masa

▪ Kasut Nike pintar dikawal daripada telefon pintar anda

▪ Peranti Lasak Fujitsu Stylistic Q736

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Teknologi kilang di rumah. Pemilihan artikel

▪ pasal Di tengah jalan. Ungkapan popular

▪ artikel Apa itu rumpai? Jawapan terperinci

▪ artikel Bekerja pada mesin pembalut filem jenis DEM-L8-12, 4255-SA, dsb. Arahan perlindungan buruh biasa

▪ artikel Perakam pita digital. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel gam Casein daripada susu. Pengalaman kimia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024