Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


Peningkatan transceiver UW3DI. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Komunikasi radio awam

Komen artikel Komen artikel

Banyak gelombang pendek berjaya berfungsi pada transceiver di bahagian telefon jalur amatur. Tetapi pengendali telegraf "inveterate", terutamanya mereka yang mengambil bahagian dalam pertandingan, tidak boleh berpuas hati dengan keupayaan reka bentuk ini dalam mod telegraf. Mereka memerlukan peranti yang menyediakan operasi separuh dupleks dan kawalan mudah bagi penghantaran mereka.

Beberapa penambahbaikan reka bentuk transceiver memastikan keperluan ini dipenuhi. Selain itu, yang dipohon pensuisan tanpa sentuh apabila beralih dari penerimaan kepada penghantaran dan sebaliknya, ia memungkinkan untuk menghilangkan klik yang tidak menyenangkan dan memenatkan untuk menukar geganti untuk pengendali, dan sistem AGC yang diperkenalkan - daripada beban penerima. Di samping itu, kehadiran AGC membolehkan anda menilai secara objektif kenyaringan isyarat stesen radio yang diterima menggunakan meter S.

Pensuisan tanpa sentuh adalah berdasarkan sistem kawalan (CS), gambar rajahnya ditunjukkan dalam Rajah. 1. Bersama-sama dengan suis diod, sistem kawalan memastikan pensuisan yang pantas dan boleh dipercayai daripada penerimaan ke penghantaran dan belakang semua litar yang diperlukan, termasuk pensuisan antena dan penyahtunan penerima relatif kepada frekuensi pemancar. Sistem kawalan mempunyai "Input" yang mana kunci telegraf dari sebarang jenis boleh disambungkan, termasuk satu dengan geganti elektronik pada output, yang memberikan tahap dari 0 hingga -0,5 V apabila ditekan dan dari -2 hingga -70 V apabila ditekan, pedal untuk kawalan telefon dan sistem kawalan suara yang menyediakan tahap yang sama seperti geganti kunci telegraf elektronik.

Naik Taraf UW3DI Transceiver
Rajah. Xnumx

Output 1 digunakan untuk membekalkan potensi sifar kepada suis diod yang sepadan pada masa penerimaan dan tahap - 50-60 V - pada masa penghantaran. Daripada output 2, potensi yang sama dibekalkan kepada grid kawalan lampu lata tersuis laluan penerimaan. Output ini mempunyai penapis R6, C1 dan D5, yang menghapuskan klik dalam telefon pada saat peralihan daripada penghantaran ke penerimaan. Output 3 digunakan untuk membekalkan tahap - 50-60 V pada masa penerimaan dan potensi sifar - pada masa penghantaran ke suis diod yang sepadan dan grid kawalan lampu lata suis laluan penghantaran. Apabila dipasang dengan betul, SU tidak memerlukan sebarang pelarasan.

Litar penjana julat licin diubah suai sedikit (Rajah 2) - detuning penerima dilakukan secara elektronik. Diod Zener D10 D11 digunakan sebagai varicap. Dalam kes ini, detuning diperoleh dalam + 7 kHz. Bahagian tambahan penjana diletakkan pada plat pelekap dengan dimensi 60X30 mm, yang terletak di dinding casis di tempat relay P2 sebelum ini berdiri. Daripada kapasitor C25, perintang pembolehubah R12 jenis PPP dipasang. .

Naik Taraf UW3DI Transceiver
Rajah. Xnumx

Pelarasan nod ini dikurangkan kepada pemilihan rintangan perintang R16 supaya voltan malar di atasnya agak melebihi amplitud voltan ulang-alik pada katod lampu L3.

Pada rajah. 3 menunjukkan litar penjana dimanipulasi kepada frekuensi 500 kHz yang digunakan untuk menerima isyarat telegraf, dan perubahan dibuat pada pengadun pertama pemancar dan pengadun kedua penerima. Penggunaan penjana sedemikian memudahkan untuk mendapatkan peralihan frekuensi yang diperlukan dalam mod telegraf semasa penerimaan dan penghantaran, serta untuk menjalankan kawalan kendiri dengan menghantar isyarat melalui kapasitansi kenalan geganti P1 / 1 (geganti sendiri tidak ditunjukkan dalam rajah). Penjana dipasang pada lampu L1 mengikut skema transitron. Peringkat penimbal dibuat pada lampu L2.

Naik Taraf UW3DI Transceiver
Rajah. Xnumx

Tahap isyarat dilaraskan dalam mod CW dan dalam mod SSB dengan menukar voltan negatif pada grid ketiga lampu peringkat penampan dan penguat DSB menggunakan perintang R26 secara serentak.

Pengayun berkunci telegraf dan peringkat penimbal dipasang pada papan berasingan dan dipasang di ruang kosong casis transceiver. Geganti P1 dan P2 - jenis RES-15, sama seperti geganti yang digunakan dalam unit lain transceiver. Gegelung L1 dililit pada teras SB-12a dan mengandungi 80 lilitan wayar PEL 0,1.

Telah mengalami perubahan dan penguat IF (lihat Rajah 4). Ia dibuat menggunakan lampu 6Zh2P. Voltan pengawalseliaan daripada penerus AGC pada diod D16-D19 atau daripada pengatur keuntungan manual RRU pada perintang R27 (ditunjukkan dalam rajah dalam Rajah 3) dibekalkan kepada grid ketiga lampu. Peranti pengukur IP1 berfungsi sebagai S-meter dalam mod AGC dan sebagai miliammeter yang mengawal arus anod peringkat output dalam mod RRU. Apabila bekerja pada telegraf, penguat IF dihidupkan semasa penghantaran, dan apabila bekerja pada SSB, ia ditutup semasa penghantaran.

Naik Taraf UW3DI Transceiver
Rajah. Xnumx

Penggulungan II pengubah Tr2 mengandungi dua kali, dan penggulungan III - tiga kali lebih sedikit pusingan daripada penggulungan 1.

Pada rajah. Rajah 5-8 masing-masing menunjukkan perubahan yang dibuat pada litar input penerima, litar grid peringkat keluaran, penguat DSB, dan pengadun kedua pemancar. Perubahan yang dibuat pada litar katod dan grid peringkat dimanipulasi lain tidak ditunjukkan. Perintang yang termasuk dalam litar katod hendaklah disambungkan kepada wayar biasa, dan perintang kebocoran grid (dalam peringkat yang tidak, mereka harus dipasang tambahan, bersama-sama dengan kapasitor pemisah) - masing-masing, untuk mengeluarkan 2 sistem kawalan untuk laluan penerimaan dan output 3 - untuk pemancar.

Naik Taraf UW3DI Transceiver
Rajah. Xnumx

Naik Taraf UW3DI Transceiver
Rajah. Xnumx

Naik Taraf UW3DI Transceiver
Rajah. Xnumx

Pengarang: V. Kozlov (UW3BN) Moscow

Apabila bekerja dalam julat 28-29,7 MHz, terutamanya dengan amatur pemula, kadangkala terdapat kesukaran yang berkaitan dengan kekurangan penerima untuk menerima isyarat SSB. Oleh itu, telah diputuskan untuk memperkenalkan perubahan ke dalam transceiver UW3DI, membolehkan anda mendapatkan isyarat termodulat amplitud. Perubahan-perubahan ini dipecahkan kepada yang berikut.

Dalam usaha untuk menerima isyarat AM, sesentuh relay P3 yang biasanya terbuka dalam mod terima memecahkan litar katod sebelah kanan (mengikut skema) separuh daripada lampu L6. Pada atom, separuh kiri lampu memainkan peranan sebagai pengesan amplitud.

Dengan bantuan dua geganti jenis RES-15, EMF dijauhkan oleh kapasitor 5 pF.

Penggulungan pengubah keluaran modulator, yang digunakan sebagai penguat UM-700, termasuk dalam pemutus litar kuasa peringkat akhir (+50 V).

Untuk bekerja dalam mod modulasi amplitud, kedudukan suis P2 "Penerimaan CW" digunakan (mengikut rajah - yang kedua dari kanan).

Pengarang: I. Romanov (RA0SAI), V. Za-Mullo (RA0SAM) Bratsk

Kes yang agak biasa apabila mengulang transceiver UW3DI ialah amplitud pengujaan yang tidak mencukupi dalam mod penghantaran pada jalur 10m, menghasilkan kuasa output transceiver yang sedikit. Salah satu sebab fenomena ini, pada pendapat saya, adalah bahawa dalam transceiver, dua lata pada triod (separuh kiri lampu L10) dan pentod (lampu L3) disambungkan secara serentak ke penapis laluan jalur (pada Julat 130 m - L13C2L10). Nampaknya, perbezaan besar dalam rintangan dalaman mereka memberi kesan buruk kepada operasi transceiver.

Selepas pentod 6Zh9P (L10) digantikan dengan triod 6S3P (lihat Rajah 9), kuasa output transceiver meningkat dengan mendadak sebanyak 10 b. Dalam H, voltan pada katod lampu 6C3P hendaklah 2 V, pada grid - 0,8-1 V. Daripada 6C3P, separuh daripada lampu 6N23P juga boleh digunakan.

Naik Taraf UW3DI Transceiver
Rajah. Xnumx

Dalam lata yang sama, manipulasi telegraf dijalankan (perintang R71 disambungkan ke wayar biasa).

Pengarang: V. Soloshenko (UB5YD), Cherkassy

Seperti yang diketahui, kebolehfahaman pertuturan secara praktikalnya tidak merosot jika spektrum pertuturan dihadkan dari bawah kepada frekuensi 300 Hz. Had ini membolehkan anda menyingkirkan latar belakang AC, yang hampir selalu berlaku dalam peralatan rangkaian. Sebagai contoh, pengesan berganding katod linear yang digunakan dalam transceiver UW3DI mempunyai tahap latar belakang yang meningkat, yang disebabkan oleh aruhan voltan frekuensi rendah dari pemanas ke katod lampu yang tidak dibumikan.

Mengehadkan lebar jalur yang lebih rendah bagi laluan frekuensi rendah biasanya dilakukan menggunakan penapis LC atau penapis laluan tinggi RC pasif.

Naik Taraf UW3DI Transceiver
Rajah. Xnumx

Walau bagaimanapun, penapis RC pasif tidak berkesan, dan induktansi gegelung penapis LC mencapai beberapa henry, yang menimbulkan kesukaran tertentu dalam reka bentuk peralatan. Keputusan yang baik diperoleh apabila menggunakan penapis laluan tinggi RC aktif untuk tujuan ini. Gambarajah skematik penapis sedemikian dengan kekerapan potong kira-kira 270 Hz ditunjukkan dalam Rajah. 10. Kekerapan pemotongan penapis ditentukan terutamanya oleh kapasitansi kapasitor C2-C4 dan rintangan perintang R4-R6. Jadi, jika kita mengambil R4 = R5 = 5,6 Ω dan R6 = 120 Ω, maka, dengan kapasitansi malar bagi kapasitor penapis, frekuensi cutoff akan turun kepada 150 Hz. Rintangan perintang R7 menjejaskan ketidaksamaan tindak balas frekuensi amplitud (AFC) dalam jalur laluan dan pekali penghantaran penapis.

Dalam Rajah. Rajah 11 menunjukkan tindak balas frekuensi normal penapis (lengkung 1), dan pekali penghantaran sepadan dengan tindak balas frekuensi maksimum diambil sebagai 0 dB. Nilai mutlak pekali penghantaran biasanya terletak dalam julat 0,5-2,0. Kecuraman cerun tindak balas frekuensi di luar jalur laluan, seperti yang boleh dilihat dari Rajah. 11, mencapai 15 dB setiap oktaf, dan penindasan isyarat dengan frekuensi 50 Hz melebihi 40 dB dengan ketidaksamaan dalam jalur laluan kurang daripada 3 dB.

Naik Taraf UW3DI Transceiver
Rajah 11

Lengkung 2 dalam rajah yang sama menggambarkan kesan rintangan perintang L pada tindak balas frekuensi; dan sepadan dengan kes apabila R7=0.

Galangan input penapis adalah rendah, jadi pengikut pemancar mesti digunakan untuk menggunakannya dengan peranti lampu. Pengikut sedemikian, memberikan rintangan input kira-kira 250 kΩ, dipasang pada transistor T1.

Kedua-dua dalam penapis dan dalam pengikut pemancar, anda boleh menggunakan mana-mana transistor kuasa rendah dengan Vct tidak kurang daripada 70-80.

Pengarang: B. Stepanov (UW3AX), Moscow; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian Komunikasi radio awam.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Terapi magnet terhadap kemurungan kronik 09.04.2020

Merangsang bahagian utama otak dengan denyutan medan magnet boleh melakukan keajaiban bagi mereka yang mengalami kemurungan kronik.

Penyelidik dari Universiti Stanford dan Universiti Palo Alto di AS menjalankan kajian dengan 21 sukarelawan. Penemuannya mencadangkan bahawa sesi terapi magnet setiap hari bukan sahaja selamat untuk kesihatan, tetapi juga boleh menjadikan hidup lebih mudah untuk pesakit. Asas terapi bukan invasif ini, disingkat di Barat sebagai iTBS, sebelum ini diluluskan oleh Persatuan Makanan dan Ubat Amerika.

Terapi ini dibina di sekitar beratus-ratus impuls magnetik sengit yang diarahkan ke bahagian tertentu otak. Sesi tetap yang berlangsung selama beberapa minit membantu otak untuk menentang serangan mood yang tidak baik dengan lebih berkesan. Ini mungkin disebabkan oleh rangsangan neuron, yang akhirnya membina hubungan yang lebih kuat antara satu sama lain.

Walaupun bukan ubat penawar, terapi baru ini telah cukup berjaya untuk meningkatkan dengan ketara kehidupan 10% hingga 30% pesakit yang tidak dibantu dengan kaedah lain. Pada tahun 2018, karya yang dikhaskan untuk teknik ini diterbitkan - ia menunjukkan peningkatan dalam peserta ketiga dalam percubaan.

Dalam kajian baru, hasilnya lebih baik: 19 daripada 21 pesakit mencapai remisi. Walau bagaimanapun, doktor tidak mengecualikan kesan penglibatan - selepas semua, subjek tahu jenis terapi itu, dan oleh itu mereka secara tidak sedar, pada satu tahap atau yang lain, meyakinkan diri mereka tentang kejayaannya. Walau bagaimanapun, walaupun dalam kes ini, kehadiran pendekatan yang berbeza hanya bermain di tangan mereka yang mengalami gangguan mental kronik.

Berita menarik lain:

▪ Kayu tiruan dari makmal

▪ Rekod kelajuan dalam rangkaian 5G dari Ericsson

▪ Konsol permainan mudah alih Aya Neo Air dan Aya Neo 2

▪ Memancarkan antena sebesar kuku

▪ Kamera Wayarles Awan D-Link DCS-8325LH

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ Bahagian pemodelan tapak. Pemilihan artikel

▪ artikel Perjuangan untuk kewujudan. Ungkapan popular

▪ artikel Berapa banyak emas yang diambil oleh galleon Sepanyol dari Dunia Baru? Jawapan terperinci

▪ artikel Polenik. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Pengiraan rantai kompleks dan bercabang. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Pemasangan elektrik bangunan kediaman, awam, pentadbiran dan domestik. Pendawaian dan talian kabel. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

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