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

Pengubahan stesen radio Len-M pada 29 MHz - FM. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Komunikasi radio awam

Komen artikel Komen artikel

Saya telah bekerja dengan modulasi fasa dalam julat 29 MHz sejak Jun 1991. Dorongan adalah artikel oleh A. Koval (UA3AFO) dalam RL N 2/1991 "Dan tiada kemalangan."

Untuk kerja saya menggunakan transceiver kilang "LEN". Daripada pengubahsuaian sedia ada LEN (B, C, M), LEN-M telah dibina semula, yang mempunyai frekuensi operasi kira-kira 34 MHz.

Stesen radio, yang saya bina semula, menunjukkan kesederhanaan pengubahsuaian, kebolehpercayaan yang tinggi dan kemudahan selama lebih daripada setahun beroperasi. Koresponden (dalam kekerapan, asing) selalu menilai kualiti modulasi sebagai sangat baik.

Sekiranya terdapat pilihan, perlu mengambil peranti dengan frekuensi operasi sedekat mungkin kepada 29 MHz - ini akan memudahkan penstrukturan semula.

Penerima stesen radio LEN-M ialah superheterodyne dengan dua penukaran (JIKA frekuensi - 10,7 MHz dan 100 kHz). Gambar rajah blok penerima ditunjukkan dalam Rajah.1.

Pengubahan stesen radio Len-M pada 29 MHz - FM
Rajah 1

Pemancar stesen radio dibuat mengikut skema pendaraban frekuensi empat kali ganda (Rajah 2).

Pengubahan stesen radio Len-M pada 29 MHz - FM
Rajah 2

Lokasi papan pada bingkai transceiver:

Pemancar bingkai tetap (pandangan dari sisi unsur radio):

Kuarza. Modulator LPF Penguat
penjana + и kuasa
+ pengganda semut. (KT920A,
staby + ulang alik. KT920)
lysator mikrofon. misai
+
kunci

Bingkai penerima boleh alih (pandangan dari sisi PCB):

auto- ULF+ Pemandu + Kuarza 0
tandakan UPC1 + 2-litar penjana
UPC2+ menapis
kuarza. persegi gen.
menapis +
UHF+ 0
campuran.

Dalam penerima, pengayun tempatan, UHF mesti ditala; dalam pemancar - pengayun induk, modulator, pengganda frekuensi, penguat kuasa, penapis laluan rendah keluaran.

PENERIMA

1. Pengayun tempatan

Pilihan paling mudah yang memerlukan kos minimum: anda perlu menyahpateri kuarza, perintang antiparasit, dan menggantikan kapasitor yang disambungkan antara kuarza dan pangkalan transistor dengan pelompat. Daripada bahagian yang dipateri, adalah perlu untuk memasang elemen yang ditunjukkan dalam Rajah 3.

Pengubahan stesen radio Len-M pada 29 MHz - FM
Rajah 3

Gegelung L1 dililit pada bingkai gegelung pembetulan (disambungkan secara bersiri dengan kuarza) dan mempunyai 15 lilitan wayar PEL 0,3, lilitan lilitan ke pusingan. Walaupun fakta bahawa gegelung dililit pada bingkai plastik, kestabilan frekuensi adalah mencukupi untuk operasi FM. Gegelung berkualiti tinggi boleh dibuat daripada perintang VS-0,5, VS-1, VS-2, dengan mengeluarkan lapisan perintang daripadanya dan menggulung 12 - 15 lilitan wayar PEL 0,3. Adalah dinasihatkan untuk mengisi gegelung dengan gam BF dan meletakkannya di skrin. Varicap - taip KV102G atau mempunyai kapasiti yang serupa (KV102, D901, KB 109). Kapasitor C2 mempunyai kapasiti 5-15 pF dan dipilih semasa persediaan. Adalah dinasihatkan untuk menggunakan perapi dengan dielektrik udara sebagai C4, kerana Pemangkas seramik KPK-MP banyak "terapung".

Dalam versi kilang, pengayun kuarza penerima beroperasi mengikut skema berikut: Fkg = Fsignal + Ffc, i.e. Frekuensi pengayun tempatan adalah lebih tinggi daripada frekuensi isyarat, jadi adalah perlu untuk memundurkan gegelung litar pada output GPA dan gegelung penapis dwi litar pada output GPA. Gegelung adalah pusingan lilitan untuk menghidupkan bingkai sedia ada menggunakan wayar PEL 0,31 15 pusingan (kapasiti litar 51 pF) dan ditala kepada resonans pada frekuensi 18,85 MHz pada voltan HF maksimum. Pada output, GPA harus mempunyai julat penalaan 18 - 19,7 MHz.

Tidak berjaya, dari sudut pandangan kestabilan frekuensi, papan GPA diletakkan di dalam bekas stesen radio: ia terletak di atas papan PA pemancar, akibatnya, haba dari transistor terminal, apabila beroperasi pada kuasa penuh, dengan cepat mencapai litar tetapan frekuensi melalui kes itu, dan frekuensi "terapung".

Anda boleh menangani perkara ini dengan cara berikut:

a) pemilihan kontur TKE yang teliti (jumlah TKE hendaklah sama dengan 0);

b) susun semula papan GPA pada bingkai transceiver jauh dari PA;

c) kaedah radikal: gunakan GPA luaran dan gunakan voltan RF melalui kabel sepaksi.

2.UHF

Untuk menala UHF, anda perlu mempunyai penjana pada frekuensi kira-kira 29,6 MHz dengan kawalan keluaran dan attenuator. Ia adalah perlu untuk menetapkan tahap isyarat supaya ia boleh didengari dalam bunyi, dan menala litar kepada resonans, setiap kali mengurangkan tahap isyarat pada output penjana RF. Anda boleh menggunakan GIR untuk menala dalam mod penjanaan "lembut" dengan menghidupkan sekeping wayar kecil pada output GIR. Selepas ini, cuba tangkap isyarat dengan penerima; jika ini gagal, tingkatkan amplitud isyarat. Selanjutnya - sama seperti dalam kes penjana. Untuk melaraskan litar, anda perlu menyolder kapasitor penalaan KPK-MP 8 - 30 pF selari dengan kapasitor litar pada bahagian litar bercetak, untuk "menangkap" resonans. Setelah menentukan dengan mata kapasitansi kapasitor penalaan, kami menyolder dalam yang tetap dan akhirnya menyesuaikan litar dengan teras gegelung (berhati-hati, terasnya rapuh dan dipenuhi dengan mastic, satu pergerakan cuai boleh memusnahkannya!).

Jika tiada penjana RF, anda boleh melaraskan UHF mengikut tahap operasi sistem PN seperti berikut: tetapkan sensitiviti IF dengan tombol "per PN" kepada had tindak balas, tetapi supaya hingar tidak didengari, kemudian laraskan litar dengan kapasitor perapi sehingga bunyi bising muncul pada output, kurangkan tahap PN sekali lagi dsb., sehingga resonans ditemui. Anda juga boleh menala penerima kepada isyarat melalui udara, jika tersedia.

PENGHANTARAN

Penstrukturan semula pemancar bermula dalam susunan yang sama seperti penerima: perlu untuk menyolder kuarza yang menghalang perintangnya, dan kapasitor disambungkan secara bersiri dengan kuarza. Daripada kapasitor, pelompat dipasang, dan bukannya kuarza, litar yang ditunjukkan dalam Rajah 4 dipasang.

Pengubahan stesen radio Len-M pada 29 MHz - FM
Rajah 4

Kemudian, frekuensi 7,4 MHz ditetapkan oleh kapasitor litar tetapan frekuensi dan litar pada output GPA ditala kepada resonans. Dengan data yang ditentukan, julat operasi pemancar ialah 29,3-29,7 MHz. Modulator FM biasanya memerlukan pelarasan kecil teras gegelung untuk kualiti isyarat terbaik (memerlukan penerima pemantauan).

Pengganda ditala seperti berikut: meter frekuensi dan voltmeter RF disambungkan kepada output pengganda melalui kapasitans kecil dan, memilih kapasitansi litar, menala litar pada output pengganda pertama kepada 14,75 MHz, dan pada keluaran kedua kepada 29,55 MHz. Penguat kuasa dalam kes saya tidak memerlukan pelarasan (disebabkan oleh jalur lebar), bagaimanapun, dengan perbezaan besar dalam frekuensi operasi dari 29 MHz, perlu memilih kapasitor dalam litar PA. Apabila paras voltan pada transistor keluaran berbahaya (SWR tinggi), LED merah meter SWR terbina dalam mula berkelip. Anda boleh membuat penyempurnaan sedikit pada litar PA: bukannya perintang perapi yang mengawal kuasa keluaran, pasang sama ada perintang boleh ubah 2,2 k dan bawa ke panel hadapan dan bukannya butang "Hari terima / terima", atau gunakan ini butang untuk pensuisan kuasa diskret. Untuk melakukan ini, bukannya perintang penalaan, anda perlu memasang dua pemalar (3 k dan 5 k), memilihnya mengikut kuasa yang diperlukan. Mod QRP diperlukan untuk menjalankan komunikasi tempatan dan untuk kerja eksperimen.

Untuk memudahkan gabungan frekuensi RX dan TX, anda boleh menghidupkan GPA TX dalam mod terima, yang anda perlukan:

1) memasang diod (KD522) dalam litar bekalan kuasa GPA TX, memecahkan konduktor bercetak antara kunci dan GPA;

2) gunakan +10 V pada GPA TX melalui kumpulan kenalan percuma butang "panggilan" (dengan itu ia akan melaksanakan dua fungsi:

"panggilan" dalam mod TX dan "penalaan" dalam mod RX);

3) pasang diod zener, KS 168, dalam litar bekalan kuasa GPA TX (selepas perintang balast 100 Ohm).

Menetapkan konsol

Pada mulanya, tombol untuk potensiometer penalaan RX dan TX dipasang di dalam kes dan bukannya butang "Hari terima / terima" dan "Panggil", tetapi ini ternyata sangat menyusahkan, kerana. kekurangan ruang tidak membenarkan skala yang cukup tepat diwujudkan. Oleh itu, telah diputuskan untuk memasang potensiometer dan penstabil sebagai konsol yang berasingan (Rajah 5).

Pengubahan stesen radio Len-M pada 29 MHz - FM
Rajah 5

Konsol disambungkan ke transceiver menggunakan kabel berbilang teras (4 teras), dilindungi secara pilihan. Terdapat "paruh" pada paksi potensiometer, dan pengijazahan pada 50 kHz digunakan pada panel alat kawalan jauh. Seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman, kebijaksanaan sedemikian cukup untuk bekerja. Untuk mengawal kekerapan dan bekerja melalui pengulang, saya menggunakan meter frekuensi (TsSh-01) dengan pembahagi sebanyak 10 pada K500IE 137 (TsSh-02).

Sedikit perkataan tentang taktik kerja di 29 FM.

Sebahagian besar stesen beroperasi dalam julat frekuensi 29,45 - 29,6 MHz. Mengenai kekerapan 29.600 - terutamanya. Ini ialah kekerapan panggilan am antarabangsa, anda tidak boleh membuat QSO di sini, tetapi anda hanya boleh bekerja pada panggilan umum, dan sebaik sahaja anda dijawab, segera beralih kepada frekuensi lain. Contohnya: "PSE QSY 29.540", atau "Semua 10 FM, di sini ........ mendengar pada 29,500".

Frekuensi bahagian 29,600 - 29,700 MHz digunakan untuk pemancar pengulang: dalam bahagian ini anda boleh mendengar tanda panggilannya. Sebagai contoh, pengulang Hungary HA29BME (Budapest) yang beroperasi pada frekuensi 685 MHz, apabila dibuka, mengeluarkan tanda panggilannya melalui telegraf nada. Pengulang Amerika di New Boston W5NTE (1) memberikan sejenis mesej tiga nada, dan kadang-kadang mesin "menyebut" tanda panggilan "suara".

Untuk mengendalikan pengulang, anda perlu menetapkan frekuensi TX kepada 100 kHz di bawah frekuensi RX dan, selepas memberikan kuasa penuh, cuba buka pengulang dengan menekan sebentar PTT. Pemancar pengulang harus bertindak balas dengan "pop" dan memberikan "kad perniagaan"nya.

Jika ini gagal, cuba imbas pemancar pada ±10 kHz dengan menekan dan melepaskan PTT dengan cepat. Sesetengah pengulang, contohnya, HA4BME, disambungkan ke rangkaian tunggal dengan pengulang 145 MHz.

Sesetengah NAM asing menggunakan radio mudah alih (/p) dan kereta (/m). Setuju, adalah menarik untuk menghubungi seorang amatur radio yang sedang memandu di dalam kereta di suatu tempat di sekitar London.

Untuk komunikasi harian dalam jarak dekat, adalah wajar untuk menggunakan frekuensi di bawah 29,500 MHz, tetapi cuba untuk tidak mengganggu pencinta satelit.

Untuk tidak terlepas laluan, saya sentiasa memastikan penerima dihidupkan pada 29,600.

Jumpa anda di 29FM!

Pengarang: A. Snopov (UA4CGL); 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

GPU NVIDIA Tesla 23.01.2009

Cray mengumumkan keluaran barisan superkomputer desktop Cray CXI berdasarkan GPU NVIDIA Tesla C1060. Cray CXI tersedia dalam konfigurasi dengan sehingga 4 pemproses Tesla dan mencapai prestasi puncak 4 teraflops.

Produk berasaskan Tesla juga diumumkan oleh syarikat pengkomputeran berprestasi tinggi (HPC) Perancis, Bull. Teknologi NVIDIA Tesla telah pun digunakan dalam NovaScale yang digunakan oleh Bull, dengan prestasi lebih daripada 300 teraflops, ia adalah salah satu superkomputer hibrid terbesar di Eropah.

Berita menarik lain:

▪ Asfalt dengan tiub nano

▪ Tidak akan ada malapetaka akibat pemanasan global

▪ Hemoglobin yang terdapat dalam kulit manusia

▪ Mikrob dalam roda tupai

▪ Fon kepala yang boleh membasmi kuman sendiri

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Prapenguat. Pemilihan artikel

▪ artikel Glider dengan sayap bertetulang. Petua untuk pemodel

▪ artikel Siapa yang berjaya melawat kedua-dua kerdil dan gergasi dalam hidupnya? Jawapan terperinci

▪ pasal simpul lembu. Petua Perjalanan

▪ artikel Peranti kawalan lampu jalan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Melindungi diri kita... tentang pemakanan. 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