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

Menghantar lampiran untuk R-250M2. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Komunikasi radio awam

Komen artikel Komen artikel

Kotak atas set direka bentuk untuk berfungsi bersama-sama dengan penerima radio R-250M2, yang mempunyai output pengayun tempatan kedua, tetapi ia juga boleh digunakan dengan penerima pengubahsuaian lain (R-250, R-250M). Dalam kes ini, lata yang sepadan mesti dibina ke dalam pengayun tempatan kedua mereka. Kotak atas set juga boleh berfungsi sebagai pemancar bebas pada frekuensi diskret.

Kotak set atas pemancar dibina mengikut skema penukaran frekuensi tiga kali ganda (lihat Rajah 1) dan menyediakan operasi dalam mod CW, SSB dan AM dalam semua jalur KB amatur. Kuasa yang dibekalkan ke peringkat akhir ialah 40 W.

Menghantar lampiran untuk R-250M2
Rajah 1

Dalam mod SSB, isyarat jalur sisi tunggal yang dijana dalam nod A1 pada frekuensi 500 kHz, dicampur dalam pengadun UI dengan voltan 7285 kHz daripada pengayun kristal G1, ditukar kepada voltan frekuensi perantaraan pertama bersamaan dengan 7785 kHz. Dalam pengadun kedua U2, isyarat frekuensi perantaraan pertama dan pengayun tempatan kedua penerima (dimasukkan melalui penguat RF A4) atau pengayun kuarza tambahan G2 disimpulkan. Nilai frekuensi perantaraan kedua bergantung pada frekuensi pengayun tempatan kedua penerima (pengayun kuarza tambahan) dan boleh berubah dalam julat 9500... 11500 kHz (lihat Jadual 1).

Jadual 1. Kekerapan pada keluaran blok pada pelbagai julat, kHz
Pelbagai A4 U2 G3 U3
80 m 1715 1865 ... 9500 9650 ... 6000 3500 3650 ...
40 m 3215 3315 ... 11 000... 11 100 4000 7000 7100 ...
20 m 2215 2565 ... 10000 10350 ... 4000 14 000... 14 350
15 m 3215 3665 ... 11 000... 11 450 10000 21 000... 21 450
10 m 2215 3715 ... 10 000... 11 700 18000 28 000... 29 500

Catatan. Kekerapan keluaran blok A1 ialah 500 kHz, G1 ialah 7285 kHz, U1 ialah 7795 kHz.

Isyarat pada frekuensi operasi, yang terletak dalam jalur KB amatur, dijana dalam pengadun U3, di mana voltan IF kedua dan pengayun kuarza G3 bercampur. Kekerapan yang terakhir bergantung pada julat yang digunakan (lihat Jadual 1).

Dari output pengadun U3, isyarat pergi ke penguat dua peringkat pra-akhir A5, dan kemudian ke peringkat output A6.

Dalam mod CW dan AM, pembentuk isyarat SSB A3 dimatikan, penjana G1 menghasilkan voltan dengan frekuensi 7785 kHz, dan pengadun U1 bertindak sebagai penguat RF. Laluan isyarat dalam mod ini adalah serupa dengan yang diterangkan di atas.

Gambarajah skematik lampiran ditunjukkan dalam Rajah. 2. Ia dibina berdasarkan prinsip blok. Beberapa komponen adalah serupa dengan yang digunakan dalam kotak set atas transceiver yang direka oleh Ya. Lapovka (lihat "Radio". 1978, No. 8, ms. 12-16) dan tidak akan dibincangkan secara terperinci di sini. Blok disambungkan antara satu sama lain dengan abah-abah. Nombor terminal blok dan wayar adalah sama, jadi salah satu daripadanya ditunjukkan pada rajah.

Blok 1. Di sini isyarat SSB terbentuk dan dipindahkan ke frekuensi 7785 kHz. Jalur sisi atas dihantar pada jalur frekuensi tinggi, dan jalur sisi bawah pada 40 dan 80 meter. Peralihan dari satu jalur ke jalur lain berlaku secara automatik. Pada julat 10, 15, 20 m, pengayun kuarza pada transistor 1V1 menghasilkan isyarat dengan frekuensi 500 kHz. Pada julat lain, geganti 1K1 menghubungkan kuarza dengan frekuensi resonans 503,7 kHz kepadanya.

Isyarat IF pertama pada output blok diasingkan oleh penapis jalur jalur yang terdiri daripada gegelung 1LI-1L3 dan kapasitor 1С18, 1С19, 1С21, 1С23.

Blok 2 bertindak sebagai penguat mikrofon. Isyarat dari outputnya (pin 22) melalui kenalan suis S1 dalam mod SSB dibekalkan kepada pengadun seimbang dalam blok 1, dan dalam mod AM - ke pintu transistor 9V1. Menggunakan geganti 2K1, paras voltan pada output penguat mikrofon ditukar dalam mod keratan isyarat SSB.

Daripada pengumpul transistor 2V1, isyarat dibekalkan kepada sistem VOX.

Blok 3 direka untuk kawalan automatik kotak set atas semasa peralihan daripada penerimaan kepada penghantaran. Blok ini terdiri daripada penguat pada litar mikro 3A1 dan penggerak pada transistor 3V5-3V7. Unit dikawal oleh isyarat yang datang daripada penguat mikrofon (dalam mod SSB dan AM) atau daripada litar manipulasi (dalam mod CW). Untuk mengelakkan sistem VOX daripada mencetuskan semasa penerimaan daripada output penerima frekuensi rendah R-250M2, voltan digunakan melalui penerus pada diod 3V1, 3V2 ke pin 2 litar mikro ZA1, menutup transistor keluarannya.

Masa semasa kotak set-top disimpan dalam keadaan tertentu (semasa penghantaran) bergantung pada kapasiti kapasitor 3C8. Dengan kapasiti yang ditunjukkan pada rajah litar, ia adalah kira-kira 1,1 s.

Litar keluaran penggerak termasuk gegelung kawalan 3L1 dengan suis buluh 3S1, yang, semasa penghantaran, menghubungkan titik yang sepadan dengan pengayun kuarza dan penguat RF ke wayar biasa. Semasa penerimaan, komponen tersenarai dan peringkat keluaran (melalui transistor 9V4) menerima voltan -6V melalui litar kawalan melalui perintang R1 dan diod V12, melarang operasinya.

Blok 4 ialah penjana yang frekuensi isyaratnya ditentukan oleh resonator kuarza. Dalam mod CW dan AM, geganti 4K1, dikawal oleh suis S1, menyambungkan kuarza 4B1 ke transistor 4V1 pada frekuensi 7785 kHz, dalam mod SSB - 4B2 pada frekuensi 7285 kHz. Dalam mod CW, manipulasi dijalankan dalam litar pengumpul transistor 4V1.

Output penjana (pin 12) disambungkan ke salah satu pintu transistor 1V9.

Blok 5 - pengadun kedua, dipasang pada transistor kesan medan dua pintu 5V1. Isyarat frekuensi perantaraan kedua diasingkan oleh penapis laluan jalur boleh tala yang terdiri daripada gegelung 5L1-5L3, kapasitor berubah-ubah 5C7, 5C9. 5S11 dan pemalar 5S4-5S6, 5S8. 5S10.

Blok 6 mengandungi penguat RF pada cip 6A1 dan pengayun kuarza tambahan pada transistor 6V1. Kekerapan isyarat yang dijana ditentukan oleh kuarza 6B1-6B6 atau disambungkan kepada penyambung X5 ("Kuarza dalaman").

Kuasa dibekalkan kepada penjana hanya apabila butang S4 ("Sq. Gen.") ditekan. Dalam kes ini, geganti 6K1 dicetuskan, dan bukannya isyarat diperkuatkan pengayun tempatan kedua penerima, isyarat daripada pengayun kuarza tambahan dibekalkan kepada output blok (pin 61) - kotak set-top bermula untuk bekerja seperti ini. pemancar bebas.

Penjana di blok 6 bukan komponen wajib kotak atas set. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes ia meningkatkan keupayaan operasinya. Sebagai contoh, memberikan panggilan umum pada frekuensi kuarza boleh mengelirukan penerima. Daripada penjana dengan frekuensi tetap, anda boleh menggunakan pengayun tempatan yang licin, tetapi ini agak merumitkan reka bentuk kotak atas set (perlu untuk membuat peranti skala vernier).

Blok 7 - pengadun ketiga. Isyarat dengan frekuensi terletak dalam jalur KB amatur diasingkan oleh penapis laluan jalur yang disambungkan ke litar saliran transistor 7V1.

Blok 8 mengandungi pengayun kuarza julat pada transistor 8V2 dan pengikut pemancar pada transistor 8V1. Isyarat daripada output blok ini (pin 81) pergi ke pengadun ketiga.

Blok 9 terdiri daripada jalur lebar (pada transistor 9V1) dan resonan (pada 9V2) penguat RF dan suis elektronik pada transistor 9V4.

Pekali penghantaran penguat jalur lebar dan, oleh itu, kuasa keluaran kotak atas set boleh dilaraskan dengan menukar voltan pencampuran pada pintu kedua transistor 9V1, yang dibekalkan daripada pembahagi merentas perintang R1 -R5. Dalam mod AM, isyarat frekuensi rendah daripada penguat mikrofon dibekalkan kepada pengatup yang sama.

Penguat RF resonan tidak mempunyai ciri khas. Salah satu litar jalur lebar termasuk dalam litar pengumpul transistor 9V2. (dipilih oleh suis S3.6), ditala ke tengah jalur KB amatur yang sepadan.

Kunci elektronik, input yang disambungkan ke sistem VOX, mengawal operasi penguat kuasa.

Blok 10 - penguat kuasa dipasang pada lampu 10V1. Padanan penguat dengan antena dipastikan oleh litar P. Antena penerima disambungkan kepadanya melalui kapasitor 10C5.

Diod 10V2, 10V3 melindungi penerima daripada beban lampau apabila stesen radio sedang menghantar.

Blok 11 - Unit kuasa. Ia tidak mempunyai ciri khas. Relay K1, dikawal oleh butang S12, membekalkan voltan tinggi kepada penguat kuasa.

Operasi kotak atas set dikawal oleh peranti PA1, yang disambungkan dengan suis S2 ke litar grid, anod dan keluaran penguat kuasa.

Penampilan konsol ditunjukkan dalam Rajah. 3. Dari segi struktur, blok frekuensi tinggi, kecuali blok 10, dipasang pada satu papan litar bercetak yang diperbuat daripada gentian kaca kerajang setebal 3 mm. Lokasi bahagian di atasnya ditunjukkan dalam Rajah. 4 (papan secara konvensional dibahagikan kepada dua bahagian). Biskut suis julat dan resonator kuarza dipasang pada papan menggunakan dirian atau penjuru. Dalam Rajah. Rajah 5 menunjukkan penempatan papan litar bercetak (diserlahkan dalam warna), peringkat keluaran dan bekalan kuasa di dalam bekas konsol.

Menghantar lampiran untuk R-250M2
Rajah 3

Skrin pemisah antara blok diperbuat daripada jalur gentian kaca kerajang dua muka setebal 1.5 mm dan tinggi 40...45 mm. Grid yang terhasil dipasang selepas memasang semua elemen pada papan dan dipateri ke papan menggunakan pin tembaga. Hanya ambil kira bahawa grid tidak sepatutnya mempunyai hubungan dengan kawasan "tanah" blok. Ia dilekatkan pada badan pada satu titik sahaja. Sekatan mesti mempunyai lubang untuk paksi suis julat dan penapis elektromekanikal. Skrin penapis boleh dibuat dengan cara yang sama. Blok kapasitor boleh ubah terletak di sebelah penapis pengadun kedua dan dilindungi dengan baik.

Dalam Rajah. 4, sambungan pad "tanah" blok antara satu sama lain tidak ditunjukkan. Pada dasarnya, mereka boleh disambungkan oleh pelompat sewenang-wenangnya, tetapi semasa pengujaan mungkin berguna untuk memilih lokasi pembumian dalam setiap blok konsol.

Gambar rajah pendawaian unit frekuensi rendah tidak disediakan. Papan berukuran 200x40 mm dengan blok ini dilindungi dan diletakkan di bahagian hujung kiri konsol.

Data penggulungan induktor ditunjukkan dalam jadual. 2. Adalah dinasihatkan untuk membuat gegelung dalam penapis laluan jalur pada teras gelang yang diperbuat daripada 30 HF atau 50 HF ferit. Dalam kes ini, pekali penghantaran penapis akan meningkat.

Jadual 2. Data penggulungan induktor.
Reel Bilangan
berpusing
Wayar Diameter
bingkai,
mm
Panjang
berliku,
mm
Jurang antara
belitan pada
bingkai umum,
mm
1L1-1L3 18 PESHO 0,31 9
3L1 3000 PEL 0.06 5 - -
5L1-5L3 16 PESHO 0.31 9 - -
7L1, 7L2 7 PESHO 0,44 9 4 5
7L3, 7L4 8 PESHO 0.44 9 5 5
7L5, 7L6 11 PESHO 0,31 9 5 5
7L7, 7L8 18 PESHO 0,31 9 7 5
7L9, 7L10 30 PESHO 0.31 9 12 1
8L1 11 PESHO 0,44 9 - -
8L2 17 PESHO 0.31 9 - -
8L3 30 PESHO 0.31 9 - -
8L4 25 PESHO 0,31 9 - -
9L3 10 PESHO 0.44 9 6 -
9L4 12 PESHO 0,44 9 7 -
9L5 14 PESHO 0,31 9 6 -
9L6 17 PESHO 0.31 9 7 -
9L7 30 PESHO 0,31 9 12 -
10L1, 10L2 8 PEV-2 1.0 (MLT.2) - -
10L3 9 PEV-2 1,5 12 15 -
10L4 4+7* PEV-2 1,0 18 20 -
10L5 9+13* PEV-2 0,8 30 24 -
*) Kira dari hujung "panas" gegelung.

Pengubah kuasa dibuat pada litar magnetik ШЛ20Х40. Penggulungan I mengandungi 884 lilitan wayar PEV-2 0,47. Ketik dibuat daripada pusingan ke-478 (127 V), ke-806 (+10 V), ke-845 (Norm) dan ke-884 (-10 V). Belitan II mengandungi 1050+1050 lilitan wayar PEV-2 0,27, belitan III - 165+165 lilitan PEV-2 0,33, belitan IV - 27+27 lilitan PEV-2 0.96. belitan V - 45 lilitan wayar PEV-2 0,47.

Suis S1 - S13 - P2K, selebihnya biskut. Relay K1 dengan voltan kendalian 12 V. Sesentuh geganti direka untuk menukar litar dengan voltan 1000 V. Relay yang tinggal ialah RES-15. pasport RS4.591.003.

Peranti PA1 ialah mikroammeter dengan jumlah arus sisihan 100 μA.

Pemasangan awal kotak set-top dijalankan mengikut kaedah biasa - pemasangan yang betul, operasi bekalan kuasa, pengayun kuarza, dan penguat mikrofon diperiksa. Menggunakan kaedah yang terkenal, operasi pembentuk isyarat SSB dan semua pengadun diperiksa.

Apabila menyediakan penapis dalam pengadun pertama dan kedua, pintu transistor kesan medan diputuskan dari peringkat sebelumnya, dan isyarat daripada penjana dibekalkan ke salah satu pintu.

Lata pencampuran hendaklah disediakan. mencapai isyarat tidak terganggu maksimum pada outputnya (dipantau dengan osiloskop).

Oleh kerana serakan yang ketara dalam parameter transistor kesan medan, nilai tahap dalam pengadun tidak diberikan.

Beberapa anggaran tahap dan cadangan untuk menyediakan nod tersebut ditunjukkan dalam artikel oleh Ya. Lapovka "Kotak Atas Set Transceiver" (lihat "Radio". 1978, No. 8, hlm. 12-16). Bekerja dengan lampiran. Input frekuensi tinggi kotak set atas X6 mesti disambungkan kepada output pengayun tempatan kedua penerima R-250M2. Kotak atas set dilaraskan kepada frekuensi apabila voltan tinggi dimatikan. Dengan mengklik pada butang "Tetapan" dan menetapkan julat yang sesuai, penapis pengadun kedua dilaraskan kepada arus grid maksimum lampu output.

Peringkat keluaran dikuasakan oleh penerus gabungan. Apabila voltan tinggi dimatikan, voltan berkurangan dibekalkan kepada anod dan grid skrin lampu output, yang ditentukan oleh litar diod zener dalam litar skrin. Ini membolehkan bukan sahaja untuk mengkonfigurasi litar P apabila voltan tinggi dimatikan, tetapi juga untuk menjalankan sambungan tempatan. Untuk komunikasi jarak jauh, voltan tinggi mesti dihidupkan.

Kesimpulannya, harus dikatakan bahawa amatur radio dengan kategori II atau III boleh memasuki jalur amatur 160 meter ke dalam kotak set-top (bukannya jalur 15 m). Untuk melakukan ini, bukannya kuarza pada frekuensi 10 MHz, gunakan kuarza pada 8 MHz. Litar yang sepadan dalam pengadun ketiga, penguat RF dan peringkat keluaran hendaklah digulung semula dan ditala kepada frekuensi 1850...1950 kHz.

Apabila beroperasi pada julat ini, kuasa keluaran kotak atas set hendaklah dikurangkan kepada 5 W.

Pengarang: E. Sukhoverkhov (UA3AJT, ex UI8HC), 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

Synchrotron dalam pakej 13.04.2010

Ahli fizik yang bekerja di synchrotron di Universiti Stanford (AS) telah lama menyedari bahawa pada hari yang cerah, yang banyak berlaku di California walaupun pada musim sejuk, pancaran pemecut kehilangan kestabilannya.

Ternyata Matahari memanaskan asfalt di atas terowong cincin pemecut dan terowong itu sedikit "berpusing". Untuk mengganggu operasi synchrotron, cukup untuk ubah bentuk mencapai satu mikron per meter panjang terowong.

Untuk mengelakkan gangguan, asfalt di atas terowong dan tingkat pertama bangunan makmal telah ditutup dengan filem poliester alumin setebal 2009 mm pada musim panas 0,05, yang sepatutnya memantulkan sinaran matahari. Kawasan liputan adalah kira-kira 2000 meter persegi.

Berita menarik lain:

▪ Alam semula jadi meningkatkan kadar jantung

▪ Pelekat boleh laras

▪ Pengimbas A3 profesional baharu

▪ Perakam suara digital dengan pancaran laser

▪ Modul memori mudah alih Samsung 8 GB LPDDR4

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Biografi saintis hebat. Pemilihan artikel

▪ pasal Pengawal penat. Ungkapan popular

▪ artikel Apakah mata wang yang mula dilambangkan dengan tanda $ sebelum dolar? Jawapan terperinci

▪ Artikel Actinidia Amur. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Menggantikan loceng pintu kuasa 220 volt. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Menghantar awalan kepada R-250M. 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