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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Attacco trasmittente per R-250M2. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Il prefisso è progettato per funzionare insieme al ricevitore radio R-250M2, che dispone di una seconda uscita oscillatore locale, ma può essere utilizzato anche con ricevitori di altre modifiche (R-250, R-250M). In questo caso, gli stadi di adattamento devono essere integrati nei loro secondi oscillatori locali. Il set-top box può funzionare anche come trasmettitore indipendente a frequenze discrete.

Il ricetrasmettitore è costruito secondo uno schema di conversione a tripla frequenza (vedi Fig. 1) e fornisce il funzionamento in modalità CW, SSB e AM in tutte le bande KB amatoriali. La potenza fornita allo stadio finale è di 40 watt.

Collegamento di trasmissione all'R-250M2
Ris.1

In modalità SSB, un segnale a banda laterale singola generato nel nodo A1 ad una frequenza di 500 kHz, miscelato nel mixer UI con una tensione di 7285 kHz dall'oscillatore a cristallo G1, viene convertito in una tensione della prima frequenza intermedia pari a 7785 kHz. Nel secondo mixer U2 vengono sommati i segnali della prima frequenza intermedia e del secondo oscillatore locale del ricevitore (immesso tramite l'amplificatore RF A4) o di un ulteriore oscillatore al quarzo G2. Il valore della seconda frequenza intermedia dipende dalla frequenza del secondo oscillatore locale del ricevitore (oscillatore aggiuntivo al quarzo) e può variare nell'intervallo 9500...11500 kHz (vedi Tabella 1).

Tabella 1. Blocca le frequenze di uscita su diverse gamme, kHz
Gamma A4 U2 G3 U3
80 m 1715 1865 ... 9500 9650 ... 6000 3500 3650 ...
40 m 3215 3315 ... 11...000 4000 7000 7100 ...
20 m 2215 2565 ... 10000 10350 ... 4000 14...000
15 m 3215 3665 ... 11...000 10000 21...000
10 m 2215 3715 ... 10...000 18000 28...000

Nota. La frequenza di uscita del blocco A1 è 500 kHz, G1 è 7285 kHz, U1 è 7795 kHz.

Il segnale alla frequenza operativa, che si trova all'interno delle bande amatoriali KB, è formato nel mixer U3, dove si mescolano le tensioni del secondo IF e dell'oscillatore a cristallo G3. La frequenza di quest'ultimo dipende dall'intervallo utilizzato (vedi tabella 1).

Dall'uscita del mixer U3, il segnale entra nell'amplificatore a due stadi pre-terminale A5 e quindi nello stadio di uscita A6.

Nelle modalità CW e AM, il condizionatore di segnale SSB A3 è disabilitato, il generatore G1 genera una tensione con una frequenza di 7785 kHz e il mixer U1 funge da amplificatore RF. Il passaggio dei segnali in queste modalità è simile a quello sopra descritto.

Lo schema dell'attacco è mostrato in Fig. 2. Si basa sul principio dei blocchi. Alcuni componenti sono simili a quelli utilizzati nel set-top box del ricetrasmettitore progettato da Ya. Lapovka (vedi "Radio". 1978, n. 8, pp. 12-16) e non verranno discussi in dettaglio qui. I blocchi sono collegati tra loro da un cablaggio. I numeri dei terminali e dei fili del blocco sono gli stessi, quindi uno di essi è indicato nello schema.

unità 1. Qui il segnale SSB viene formato e trasferito ad una frequenza di 7785 kHz. Sulle gamme ad alta frequenza viene trasmessa la banda laterale superiore, sui metri 40 e 80, quella inferiore. Il passaggio da una banda all'altra avviene automaticamente Sulle gamme di 10, 15, 20 m, un oscillatore a cristallo su un transistor 1V1 genera un segnale con una frequenza di 500 kHz. Sulle gamme rimanenti, il relè 1K1 collega ad esso un quarzo con una frequenza di risonanza di 503,7 kHz.

Il segnale del primo IF all'uscita del blocco è selezionato da un filtro passa-banda, costituito da bobine 1LI-1L3 e condensatori 1C18, 1C19, 1C21, 1C23.

blocco 2 funge da amplificatore per microfono. Il segnale dalla sua uscita (pin 22) attraverso i contatti dell'interruttore S1 in modalità SSB viene inviato a un mixer bilanciato nel blocco 1 e in modalità AM al gate del transistor 9V1. Con l'aiuto del relè 2K1, il livello di tensione all'uscita dell'amplificatore del microfono cambia nella modalità di clipping del segnale SSB.

Dal collettore del transistor 2V1, il segnale viene inviato al sistema VOX.

blocco 3 progettato per il controllo automatico del set-top box durante il passaggio dalla ricezione alla trasmissione. Il blocco è costituito da un amplificatore su un microcircuito 3A1 e un attuatore su transistor 3V5-3V7. L'unità è controllata da segnali provenienti da un amplificatore microfonico (in modalità SSB e AM) o da circuiti di manipolazione (in modalità CW). Per evitare che il sistema VOX si attivi durante la ricezione dall'uscita del ricevitore a bassa frequenza R-250M2, una tensione viene applicata attraverso un raddrizzatore sui diodi 3V1, 3V2 al pin 2 del microcircuito ZA1, chiudendo i suoi transistor di uscita.

Il tempo durante il quale il set-top box viene mantenuto in un determinato stato (durante la trasmissione) dipende dalla capacità del condensatore 3C8. Con la portata indicata sullo schema elettrico, è di circa 1,1 s.

Il circuito di uscita dell'attuatore comprende una bobina di controllo 3L1 interruttore reed 3S1, che, durante la trasmissione, collega i punti corrispondenti degli oscillatori al quarzo e dell'amplificatore RF al filo comune. Durante la ricezione, viene fornita una tensione di -9 V ai nodi elencati e allo stadio di uscita (attraverso il transistor 4V6) attraverso i circuiti di controllo attraverso il resistore R1 e il diodo V12, che ne impedisce il funzionamento.

blocco 4 è un oscillatore la cui frequenza del segnale è determinata da un risonatore al quarzo. In modalità CW e AM, il relè 4K1, controllato dall'interruttore S1, collega il quarzo 4V1 al transistor 4V1 a una frequenza di 7785 kHz, in modalità SSB - 4V2 a una frequenza di 7285 kHz. In modalità CW, la manipolazione viene eseguita nel circuito del collettore del transistor 4V1.

L'uscita del generatore (pin 12) è collegata a una delle porte del transistor 1V9.

blocco 5 - il secondo mixer, montato su un transistor ad effetto di campo 5V1 a doppia porta. Il segnale della seconda frequenza intermedia è selezionato da un filtro passa-banda sintonizzabile, costituito da bobine 5L1-5L3, condensatori variabili 5C7, 5C9. 5С11 e costante 5С4-5С6, 5С8. 5S10.

blocco 6 contiene un amplificatore RF su un chip 6A1 e un oscillatore a cristallo aggiuntivo su un transistor 6V1. La frequenza del segnale generato è determinata dal quarzo 6V1-6V6 o collegato al connettore X5 ("Quarzo esterno").

L'alimentazione viene fornita al generatore solo premendo il pulsante S4 ("Sq. Gen."). In questo caso, viene attivato il relè 6K1 e, invece del segnale amplificato del secondo oscillatore locale del ricevitore, viene fornito un segnale all'uscita del blocco (pin 61) da un oscillatore al quarzo aggiuntivo: il set-top box inizia a funzionare come. trasmettitore indipendente.

Il generatore nel blocco 6 non è un set-top box obbligatorio. Tuttavia, in alcuni casi, aumenta le sue capacità operative. Ad esempio, effettuare una chiamata generica su una frequenza al quarzo può disattivare il ricevitore. Invece di un generatore con una frequenza fissa, puoi usare un oscillatore locale regolare, ma questo complicherà in qualche modo il design dell'attacco (sarà necessario realizzare un dispositivo a nonio).

blocco 7 - terzo miscelatore. Un segnale con una frequenza compresa nelle bande amatoriali KB è isolato da un filtro passa banda collegato al circuito di drain del transistor 7V1.

blocco 8 contiene un oscillatore al quarzo di gamma su un transistor 8V2 e un inseguitore di emettitore su un transistor 8V1. Il segnale dall'uscita di questo blocco (pin 81) viene inviato al terzo mixer.

blocco 9 è costituito da amplificatori RF a banda larga (su un transistor 9V1) e risonante (su 9V2) e una chiave elettronica su un transistor 9V4.

Il coefficiente di trasmissione dell'amplificatore a banda larga e, quindi, la potenza di uscita del set-top box può essere regolato variando la tensione di miscelazione al secondo gate del transistor 9V1, fornito dal divisore attraverso i resistori R1 -R5. In modalità AM, un segnale a bassa frequenza da un amplificatore del microfono viene inviato allo stesso otturatore.

L'amplificatore RF risonante non ha caratteristiche. Uno dei circuiti a banda larga è incluso nel circuito del collettore del transistor 9V2. (selezionato dall'interruttore S3.6) sintonizzato al centro della banda KB amatoriale corrispondente.

Una chiave elettronica, il cui ingresso è collegato al sistema VOX, controlla il funzionamento dell'amplificatore di potenza.

blocco 10 - amplificatore di potenza montato su lampada 10V1. L'abbinamento dell'amplificatore con l'antenna fornisce un P-loop. L'antenna del ricevitore è collegata ad essa tramite un condensatore 10C5.

I diodi 10V2, 10V3 proteggono il ricevitore dal sovraccarico durante la trasmissione della radio.

blocco 11 - alimentatore. Non ha caratteristiche.. Il relè K1, controllato dal pulsante S12, fornisce alta tensione all'amplificatore di potenza.

Il funzionamento del set-top box è controllato dal dispositivo RA1, che è collegato tramite l'interruttore S2 alla rete, all'anodo e ai circuiti di uscita dell'amplificatore di potenza.

L'aspetto della console è mostrato in Fig. 3. Strutturalmente, i blocchi ad alta frequenza, ad eccezione del blocco 10, sono montati su un circuito stampato in lamina di fibra di vetro di 3 mm di spessore. La disposizione delle parti su di esso è mostrata in Fig. 4 (condizionatamente il consiglio è diviso in due parti). I biscotti degli interruttori di gamma e dei risonatori al quarzo sono fissati sulla scheda tramite rack o angoli. Sulla fig. 5 mostra la collocazione della scheda a circuito stampato (evidenziata a colori), lo stadio di uscita, l'alimentatore all'interno del set-top box.

Collegamento di trasmissione all'R-250M2
Ris.3

Gli schermi divisori tra i blocchi sono realizzati con strisce di fibra di vetro a doppia faccia con uno spessore di 1.5 e un'altezza di 40...45 mm. La griglia risultante viene installata dopo aver montato tutti gli elementi sulla scheda e saldata alla scheda mediante perni di rame. Va solo tenuto conto del fatto che la griglia non deve entrare in contatto con le aree "terrestre" dei blocchi. È attaccato al corpo in un solo punto. I divisori devono essere provvisti di fori per l'asse del commutatore di portata, filtro elettromeccanico. Gli schermi filtranti possono essere realizzati in modo simile. Il blocco dei condensatori variabili si trova accanto al filtro del secondo mixer ed è ben schermato.

Sulla fig. 4, non è mostrato il collegamento tra le piattaforme "a terra" dei blocchi. In linea di principio, possono essere collegati arbitrariamente tramite ponticelli, ma durante l'eccitazione può essere utile selezionare un punto di messa a terra in ciascuna delle unità del set-top box.

Non viene mostrato lo schema elettrico delle unità a bassa frequenza. Un pannello di dimensioni 200x40 mm con questi blocchi viene schermato e posizionato sul lato sinistro dell'attacco.

I dati di avvolgimento degli induttori sono riportati in Tabella. 2. Le bobine nei filtri passa-banda sono preferibilmente realizzate su nuclei ad anello fatti di ferrite 30 HF o 50 HF. In questo caso, il guadagno del filtro aumenterà.

Tabella 2. Dati di avvolgimento degli induttori.
bobina Numero
giri
filo diametro
portafoto,
millimetri
lunghezza
avvolgimento,
millimetri
spazio tra
avvolgimenti
quadro generale,
millimetri
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 -
*) Leggere dall'estremità "calda" della bobina.

Il trasformatore di potenza è realizzato sul nucleo magnetico ShL20X40. L'avvolgimento I contiene 884 giri di filo PEV-2 0,47. I rubinetti sono realizzati dal 478° giro (127 V), 806° (+10 V), 845° (Norm) e 884° (-10 V). L'avvolgimento II contiene 1050+1050 giri di filo PEV-2 0,27, l'avvolgimento III - 165+165 giri di PEV-2 0,33, l'avvolgimento IV - 27+27 giri di PEV-2 0.96. avvolgimento V - 45 giri di filo PEV-2 0,47.

Interruttori S1 - S13 - P2K, il resto - biscotto. Relè K1 con una tensione di risposta di 12 V. I contatti del relè sono progettati per circuiti di commutazione con una tensione di 1000 V. I restanti relè sono RES-15. passaporto RS4.591.003.

Lo strumento PA1 è un microamperometro con una corrente di deflessione totale di 100 μA.

La regolazione preliminare del set-top box viene eseguita secondo il solito metodo: vengono verificati la corretta installazione, il funzionamento dell'alimentatore, gli oscillatori al quarzo e un amplificatore per microfono. Secondo una tecnica ben nota, viene verificato il funzionamento del generatore di segnali SSB e di tutti i mixer.

Quando si regolano i filtri nel primo e nel secondo mixer, le porte dei transistor ad effetto di campo vengono scollegate dagli stadi precedenti e un segnale dal generatore viene applicato a una delle porte.

Le cascate di miscelazione devono essere regolate. raggiungere il massimo segnale non distorto alle loro uscite (controllate da un oscilloscopio).

A causa della significativa dispersione nei parametri dei transistor ad effetto di campo, i valori dei livelli nei mixer non vengono forniti.

Alcuni livelli approssimativi e raccomandazioni per l'installazione di tali nodi sono indicati nell'articolo di Ya. Lapovka "Ricetrasmettitore decoder" (vedi "Radio", 1978, n. 8, pp. 12-16). Lavorare con un allegato. L'ingresso ad alta frequenza del set-top box X6 deve essere collegato all'uscita del secondo oscillatore locale del ricevitore R-250M2. Il set-top box è sintonizzato su una frequenza quando l'alta tensione è disattivata. Premendo il pulsante "Impostazioni" e impostando l'intervallo appropriato, il filtro del secondo miscelatore viene regolato sulla corrente di rete massima della lampada di uscita.

Lo stadio di uscita è alimentato da un raddrizzatore combinato. Quando l'alta tensione viene disattivata, viene fornita una tensione ridotta all'anodo e alla griglia dello schermo della lampada di uscita, determinata dal circuito del diodo zener nel circuito dello schermo. Ciò consente non solo di impostare il P-loop quando l'alta tensione è disattivata, ma anche di condurre comunicazioni locali. Per le comunicazioni a lunga distanza, l'alta tensione deve essere attivata.

In conclusione, va detto che i radioamatori di categoria II o III possono inserire nel prefisso la banda amatoriale dei 160 metri (anziché la banda dei 15 m). Per fare ciò, invece del quarzo a una frequenza di 10 MHz, utilizzare il quarzo a 8 MHz. I circuiti corrispondenti nel terzo mixer, amplificatore RF e stadio di uscita devono essere riavvolti e sintonizzati su una frequenza di 1850...1950 kHz.

Quando si opera su questa gamma, la potenza di uscita del set-top box deve essere ridotta a 5 watt.

Autore: E. Sukhoverkhov (UA3AJT, ex UI8HC), Mosca; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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