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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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trasmettitore di rete. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Dispositivi elettronici vari

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schema elettrico 1, schema elettrico 2

Se utilizzato come dispositivo di ascolto (ad es. stanze). Una delle opzioni è collegata in parallelo con la lampada di illuminazione sotto il soffitto.

Per la trasmissione vengono utilizzate la modulazione di frequenza e una frequenza portante di 94 kHz. Il dispositivo è alimentato dalla rete. L'eccesso viene spento da un condensatore e la bassa tensione viene rettificata da un ponte a diodi. Inoltre, è filtrato e limitato dal diodo zener KS520 e viene utilizzato per alimentare lo stadio di uscita su VT1. La tensione prelevata dal diodo zener KS210 viene utilizzata per alimentare il resto del dispositivo. Il segnale a bassa frequenza proveniente dal microfono viene amplificato dalla cascata su VT2 e inviato a un generatore di onde quadre controllato in tensione su DD1 (modulatore FM). La frequenza iniziale del generatore viene impostata, in assenza di segnale dal microfono, pari a 94 kHz mediante un resistore di sintonia.

Successivamente, il segnale dal generatore viene inviato allo stadio di uscita su VT1. Nel circuito del collettore è incluso un trasformatore, il cui avvolgimento primario è sintonizzato sulla frequenza portante. Il nucleo del trasformatore e gli avvolgimenti sono isolati con PTFE o qualcosa di simile. Il trasformatore su W-iron ha funzionato molto bene .. dentro!

L'impostazione viene eseguita utilizzando un alimentatore nella regione di 27 volt, collegato con un segno più al punto A nel diagramma. Avendo cortocircuitato la base VT2, la frequenza dell'oscillatore è impostata su 94 kHz con un resistore di sintonia. Lo stadio di uscita viene sintonizzato selezionando un condensatore nel circuito del collettore per ridurre al minimo la distorsione della sinusoide o, se non è presente l'oscilloscopio, al segnale massimo sull'avvolgimento secondario del trasformatore (NON OTTENERE LA SECONDA ARMONICA!).

RICEVITORE

Era troppo pigro per inventare qualcosa e quindi è stata utilizzata una radio VHF per auto convertita. Il primo oscillatore locale con stabilizzazione al quarzo a 10,794 (10,606) kHz. Quarzo a 10800 led 6 kHz inferiore. Il filtro piezo standard con una larghezza di banda di 300 kHz (piccolo con tre gambe! :-) ) è stato sostituito da un filtro della stazione radio "Len" con una banda di 15 kHz per sopprimere il canale di ricezione dello specchio. il circuito di sfasamento, K174UR3 utilizzava il quarzo a una frequenza di 10700 kHz (deviazione inferiore). L'UHF non è stato utilizzato e il segnale al mixer è stato inviato attraverso un filtro passa-banda a due circuiti a una frequenza di 94 kHz, realizzato su anelli con dati simili al trasformatore del trasmettitore.

Le bobine già pronte sono state testate per questa frequenza dai ricevitori r / dell'esercito r-155 (o r-873). È lei che viene utilizzata nei sintetizzatori di questi ricevitori in uno degli anelli PLL. I risultati sono stati migliori (molto probabilmente a causa del fattore di qualità superiore).

Questo schema è stato originariamente concepito per la comunicazione su una rete radio. Ecco perché la portante è 94 kHz e si trova tra le frequenze del secondo (78 kHz) e del terzo programma (120 kHz). È vero, l'alimentazione è stata effettuata separatamente e lo stadio di uscita del trasmettitore è stato caricato sull'avvolgimento aggiuntivo di un trasformatore standard da un ricevitore radio dell'abbonato. Il numero di turni, beh, non ricordo quanti!. Il ricevitore è stato collegato all'avvolgimento secondario esistente. Poi la voglia di inventare e migliorare è svanita.

ATTENZIONE AL TRASMETTITORE! LA POTENZA È SENZA TRASFORMATORE!

All'interno dell'edificio tutto ha funzionato alla grande! Non l'ho provato oltre.

Non rivendico la paternità, perché lo schema utilizza soluzioni standard fornite in molti libri di riferimento.

Autore: Alexey Koshcheev, UA4NFX; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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