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

Laluan boleh balik dalam transceiver. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Nod peralatan radio amatur

Komen artikel Komen artikel

Sangat menggoda untuk membina transceiver yang mempunyai bilangan pensuisan minimum dalam litar frekuensi tinggi. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan penukar boleh balik pada diod atau varikap dalam transceiver. Laluan penukar selektif transceiver dalam kes ini akan berfungsi untuk penerimaan dan penghantaran tanpa sebarang pensuisan dalam litar isyarat dan keluaran pengayun tempatan, dan semua pensuisan akan dijalankan hanya dalam lata sebelum laluan penukaran (penguat HF, preamplifier) ​​atau dalam yang berikut mereka lata (JIKA penguat).

Walaupun penukar diod boleh balik telah digunakan dalam reka bentuk radio amatur [1-3], ia masih belum meluas. Sebab di sini, nampaknya, semata-mata psikologi: semua orang tahu bahawa sensitiviti maksimum saluran penerima dalam kes ini adalah terhad disebabkan oleh kerugian dalam penukar pasif. Walau bagaimanapun, hari ini, apabila bekerja pada jalur HF amatur yang berlebihan, parameter penentu penerima bukanlah kepekaan, tetapi selektiviti sebenar. Ia, pertama sekali, bergantung pada ciri-ciri, penukaran (dan input) lata seperti. julat dinamik, kekurangan sekatan oleh gangguan yang kuat, dsb. Untuk penukar cincin berdasarkan diod silikon moden, ciri-ciri ini secara purata 20 ... 25 dB lebih tinggi daripada penukar ringkas berdasarkan lampu atau transistor [4].

Kerugian yang timbul disebabkan oleh pekali penghantaran yang lebih rendah daripada penukar diod pasif. berbanding dengan yang aktif, boleh diberi pampasan dengan meningkatkan keuntungan dalam peringkat linear berikutnya (JIKA penguat, pengesan, penguat frekuensi rendah). Kami menekankan bahawa dalam kes menggunakan penukar aktif (pada lampu, transistor), kehilangan dalam selektiviti sebenar tidak boleh dikompensasikan oleh mana-mana penapis dalam litar IF dan LF [5].

Walaupun hakikat bahawa jumlah kerugian dalam laluan penukaran terpilih pasif transceiver dengan penukaran frekuensi berganda (dua pengadun diod, FSS dan EMF) adalah 35 ... 40 dB dalam voltan, pada semua jalur KB adalah mungkin untuk mencapai sensitiviti daripada saluran penerima tidak lebih teruk daripada 2. ..3 µV. Benar, pada frekuensi melebihi 10 MHz dalam peranti sedemikian, penguat RF mesti digunakan. Agar ia tidak memburukkan selektiviti sebenar penerima terlalu banyak, adalah wajar untuk melaksanakannya mengikut litar tolak-tarik pada transistor berkuasa.

Sebagai contoh, dalam rajah. 1 menunjukkan gambarajah skema laluan penukar selektif pasif yang digunakan oleh pengarang dalam transceiver semikonduktor tri-jalur (14, 21, 28 MHz).

Laluan boleh balik dalam transceiver
(klik untuk memperbesar)

Litar isyarat L1C1, boleh ditala dalam tiga julat oleh kapasitor C1, disambungkan kepada penukar. dibuat pada diod V1 - V4. Penukar diod pula disambungkan kepada FSS boleh tala (elemen L2 - L5, C2 - C6, C29.1, C29.2), mempunyai pertindihan 6 ... 6,8 MHz dan lebar jalur kira-kira 30 kHz. Penukar kedua pada diod V5-V8, sama dengan yang pertama, dimuatkan pada penapis elektromekanikal Z1. Pengayun tempatan licin pada transistor V11-V13 meliputi bahagian 5,5 ... 6,3 MHz. Dalam julat pengayun tempatan kuarza, dibuat pada transistor V10, resonator kuarza boleh tukar V1 - VZ digunakan.

Seperti yang dapat dilihat dari rajah, dari titik A ke titik B, laluan adalah keseluruhan tunggal, tanpa bertukar dalam lata dan dalam litar pemprosesan isyarat kedua-duanya. apabila bekerja di penerimaan tetamu, jadi. dan untuk penghantaran.

Peringkat transceiver yang selebihnya, tidak ditunjukkan dalam rajah, adalah tipikal, dengan tahap hingar yang minimum. Mereka mesti mempunyai pekali pemindahan voltan berikut: Penguat RF - kira-kira 20 dB, JIKA - sekurang-kurangnya 80 dB. LF - sekurang-kurangnya 60 dB, pengesan - kira-kira 20 dB, penguat DSB - sekurang-kurangnya 40 dB (dengan margin untuk ALC). Demi kesederhanaan, rajah itu tidak menunjukkan beberapa litar tambahan (penyahtunan pengayun tempatan licin, penapis telegraf, pensuisan peringkat linear).

Transformer T1-T4 dibuat pada teras ferit M600NN (saiz K7X4X2). Penggulungan - dalam tiga wayar. Belitan T1 dan T2 mengandungi 27 lilitan setiap satu, dan T3 dan T4 - 30 lilitan wayar PEV-2 0,18 setiap satu (luka dalam tiga wayar). Gegelung L3 dan L4 mempunyai 6 lilitan wayar PEV-2 0,6 setiap satu, dan gegelung komunikasi L2 ke L5 mempunyai satu pusingan wayar yang sama. Gegelung ini dililit pada teras ferit ZOVCH2 (saiz K32X16X8). Gegelung L1 mengandungi 9 lilitan wayar PEV-2 0,8 dengan paip dari pusingan pertama dan dibuat pada teras ferit 30VCh2 (saiz K12X6XZ). Pengubah T5 mengandungi 2X17 lilitan wayar PEV-2 0,2 pada teras ferit M600NN (saiz K7X4X2). Bilangan lilitan gegelung gandingan L7 ialah 1/5...1/8 daripada bilangan lilitan gegelung L6. Kearuhan L6 - 1,5 μH.

Ia dililit pada bingkai dengan diameter 8 mm (rigger - SCR-1) dengan wayar PEV-1 0,42. Bilangan lilitan ialah 12, panjang belitan ialah b mm. Gegelung L8 dibuat pada bingkai fluoroplastik dengan diameter 20 dan panjang 35 mm. Ia mengandungi 17 lilitan dawai tembaga bersalut perak dengan diameter 0,5 mm, ketuk, dari pusingan ke-4. Panjang penggulungan - 17 mm. Gegelung ini diletakkan di dalam perisai loyang (diameter skrin dan ketinggian 36 mm). Kearuhannya tanpa perisai ialah 4,7 μH, dan dengan perisai - 3,6 μH.

Perintang R1 - bukan induktif, SPO atau SP3-1b. Kapasitor kapasitans berubah - dari penerima radio "Lautan" (hanya sebahagian daripada julat perubahan kapasitans digunakan). Kapasitor KSO-G digunakan dalam litar pengayun tempatan licin dan litar FSS. Kapasitor C1 dan C20 - dengan dielektrik udara, selebihnya - K50-6, KLS, KM, KD, KT.

Ia adalah mudah untuk prakonfigurasi laluan berlatarkan dalam susunan berikut. Output pengayun tempatan diputuskan sambungan daripada penukar dan dimuatkan dengan perintang 50 ... 70 Ohm. Pemilihan mod transistor V10, V12. V13, serta kapasitor C 27 dan bilangan lilitan dalam gegelung L7, tetapkan voltan frekuensi tinggi yang diperlukan pada perintang beban (lihat rajah). Bentuk gelombang voltan mestilah sinusoidal, tanpa sekatan, yang penting untuk mendapatkan parameter bunyi yang baik bagi penukar. Pada peringkat yang sama, pertindihan kekerapan GPA ditetapkan dan FSS dipratala dan konturnya dipasangkan. Dalam kes ini, gegelung gandingan L2 dan L5 mesti diputuskan dari belitan, gandingan transformer T2 dan T3 dan dimuatkan dengan perintang dengan rintangan 50 ... .70 Ohm.

Kemudian, sambungan output GPA dengan titik tengah belitan TK pengubah, serta gegelung L5 dengan belitan komunikasi TK, dipulihkan. Perintang dengan rintangan 2 ... 50 Ohm disambungkan ke gegelung L70 dan isyarat dengan voltan 5 ... 7 V dengan frekuensi 501 ... 502 kHz digunakan pada titik B (jika EMF mempunyai jalur sisi atas). Enjin. perintang R1 ditetapkan ke kedudukan tengah. Memilih kapasitor C7-C9, padankan rintangan penapis Z1 dan penukar.

Selepas itu, peranti pengukur disambungkan ke perintang di mana gegelung L2 dimuatkan, pemasangan tetapan litar FSS dan GPA diperbetulkan, dan voltan GPA akhirnya ditetapkan pada titik tengah penggulungan TK.

Setelah memulihkan sambungan keluaran pengayun kuarza dengan titik tengah penggulungan pengubah T1, penggulungan gandingan T1 diputuskan dari gegelung L1, dimuatkan ke perintang dengan rintangan 50 ... 70 Ohm dan heterodyne voltan akhirnya ditetapkan pada titik tengah belitan T1. Kemudian sambungan penggulungan komunikasi T1 dengan L1 dipulihkan dan litar L1C1 dilaraskan.

Voltan pada titik A adalah, bergantung pada kualiti penapis Z1, 25 ... 40 mV eff., dengan voltan isyarat pada titik B kira-kira 3 V eff. Semasa mengendalikan peranti, jangan melebihi nilai voltan yang ditentukan pada titik B, jadi. bagaimana ini akan menyebabkan penukar tidak berfungsi.

Kesimpulannya, tetapan laluan diperiksa sebagai sebahagian daripada keseluruhan saluran transceiver dalam mod "Transmisi". Perintang R1 mengimbangkan penukar dalam mod "Terima", mencapai bunyi minimum pada output penguat bes.

Transceiver yang dikendalikan oleh pengarang mempunyai parameter utama saluran penerima berikut dalam mod SSB: menyekat (berkenaan dengan tahap 10 μV pada detuning sebanyak 300 kHz) - 28 mV, selektiviti pada saluran imej (pada jalur 55 MHz ) - 10 dB, sensitiviti dengan isyarat / bunyi keluaran. laluan 2 dB - tidak lebih teruk daripada 28 μV (dalam julat XNUMX MHz).

Kesusasteraan

  1. Goroshchenya A. Minitransceiver - "Radio". 1975. Bil 5. hlm. 44-47; No 6. hlm. 23-24.
  2. Stepanov B., Shulgin G. Transceiver "Radio-76". - "Radio", 1976, No. 6. hlm. 17-19. 26; No 7, hlm. 19-22.
  3. Stepanov B., Shulgin G. Transceiver "Radio-77". - "Radio", 1977. No. 11, hlm. 21-24. No 12. hlm. 19-23; 1978. Bil 1. hlm. 17-20; No 2, hlm. 20-21.
  4. Movshovich M. Penukar frekuensi semikonduktor. L., "Tenaga", 1974.
  5. Reinfelder V. Pembangunan litar input bunyi rendah pada transistor. M., "Tenaga", 1967.

Pengarang: V. Vasiliev (UA4HAN); Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian Nod peralatan radio amatur.

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

Tumbuhan boleh membezakan kawan daripada musuh 01.04.2017

Sistem imun tumbuhan mampu membezakan kawan dengan musuh pada peringkat genetik. Penemuan ini akan menambah baik pengubahsuaian tumbuhan pertanian.

Sistem imun kita melindungi kita daripada penyakit dan jangkitan dengan melawan virus dan bahan asing yang lain. Tumbuhan juga mempunyai mekanisme yang melawan penceroboh. Ia dipanggil pembungkaman gen selepas transkripsi dan melawan RNA asing, membezakannya daripada bukan asing, dan termasuk ia tidak bertindak balas terhadap RNA yang berasal dari tumbuhan itu sendiri.

Oleh itu, setelah memahami dan menguraikan proses ini kepada komponen, saintis di Universiti Tokyo telah mengira enzim utama yang mencetuskan tindak balas perlindungan dalam tumbuhan. Ia dipanggil RDR6 dan bertindak balas kepada rantai panjang nukleotida adenosin yang terdapat pada hujung mana-mana RNA. Ternyata, semuanya ternyata agak mudah. Jika RNA yang disuntik mempunyai rantai ini pada kedua-dua belah pihak, maka sistem imun mengira RNA sebagai "rakan", manakala di mana rantai ini hilang, tindak balas imun yang ganas bermula, mencetuskan mekanisme pertahanan terhadap "musuh".

Pada mulanya, saintis percaya bahawa banyak protein terlibat dalam proses membezakan antara RNA yang berbeza, tetapi penyelesaiannya ternyata lebih elegan, yang bermaksud bahawa proses pengubahsuaian genetik tumbuhan kini akan sangat dipermudahkan.

Berita menarik lain:

▪ Sel suria berasaskan perovskit ultra-stabil dengan pelekat pelindung

▪ Kehidupan perlahan menyelamatkan daripada mutasi yang mematikan

▪ Mikroskop untuk memeriksa otak tanpa membuka tengkorak

▪ Apakah bau cendawan beracun?

▪ Pembunyi gema untuk dron

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Arus, voltan, pengawal selia kuasa. Pemilihan artikel

▪ artikel Bunga adalah batu terakhir ladang sulung yang mewah. Ungkapan popular

▪ artikel Bagaimana beberapa permainan kanak-kanak muncul? Jawapan terperinci

▪ pasal Ceri burung. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Lampu menyala. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Memulakan menukar bekalan kuasa. 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