ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Ricetrasmettitore SI-97. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radiocomunicazioni civili Il ricetrasmettitore "YES-97" è un modello migliorato del ricetrasmettitore "YES-3", precedentemente pubblicato in "KV-journal" n. 5 ... 1994, 93. Lo scopo della successiva modernizzazione era di migliorarne i parametri principali e le capacità operative. Durante l'operazione e secondo le recensioni dei radioamatori che hanno costruito questo Ricetrasmettitore, non c'era motivo di dubitare dei suoi pregi e delle vantaggiose differenze rispetto ad altri modelli casalinghi e industriali, ovviamente in questo caso non stiamo parlando del suo design e capacità di servizio. È opportuno citare l'eloquente confessione di un radioamatore del 3° distretto - "...avendo un ricetrasmettitore FT-990, lavoro sul ricetrasmettitore YES-97 sulle bande di bassa frequenza, e soprattutto durante le competizioni..." . Sulla base dei parametri ottenuti e dei circuiti utilizzati del modello precedente, il compito era quello di sviluppare un ricetrasmettitore più moderno con il servizio minimo necessario. Il risultato è un ricetrasmettitore a 9 bande con le seguenti caratteristiche principali:
Le misurazioni sono state effettuate utilizzando i seguenti strumenti:
Quando si eseguono misurazioni multiple, è stata prestata particolare attenzione all'ottenimento di risultati accurati e affidabili. Ad esempio, misurando la sensibilità, si sono ottenuti gli stessi risultati sia con il dispositivo Dynamics, sia con il generatore di segnali, sia con il generatore di rumore. La sensibilità indicata è confermata dal fatto seguente: il collegamento di un resistore non induttivo, di precisione e schermato da 50 Ohm all'ingresso dell'antenna del ricevitore aumenta il rumore all'uscita del ricevitore di soli 1 - 2 dB. Risultati affidabili sono stati ottenuti anche misurando l'intermodulazione secondo il metodo di V. Drozdov. A proposito, va notato che il range dinamico di intermodulazione di 110 dB è il valore limite che può essere misurato dal dispositivo Dynamics. Ciò è dovuto all'influenza del rumore di fase laterale dei generatori applicati. Il principio di funzionamento e di interazione dei nodi ricetrasmettitori risulta chiaro dallo schema a blocchi di fig. I. Le caratteristiche di alcuni dei nodi principali saranno discusse di seguito.
Nei filtri passa-banda (DFT) è stato modificato il collegamento tra il circuito di ingresso e l'antenna, il che consente di aumentare il coefficiente di trasmissione, soprattutto nella modalità TX. Il primo mixer (1-SM), Fig. 2, è bilanciato. Ha la capacità di fornire una tensione pulsata della frequenza dell'oscillatore locale - un meandro (anziché una tensione sinusoidale), che, a sua volta, porta ad un aumento del coefficiente di trasferimento del mixer e della gamma dinamica. Inoltre, è diminuita la penetrazione attraverso il mixer di segnali con una frequenza del primo IF - 8867 kHz nella modalità di ricezione. Il circuito nella modalità di trasmissione è stato semplificato, il che ha portato inoltre ad un aumento della tensione di uscita dopo la DFT a 0,2 - 0,3 V nella modalità TX. Va notato in particolare che tutti i parametri elencati del ricetrasmettitore sono raggiunti esclusivamente grazie all'uso di questi mixer, incluso il rilevatore SSB / CW del ricevitore.
Un filtro al quarzo a scala di dieci cristalli, realizzato con risonatori economici e comuni, fornisce gli indicatori di qualità necessari nella modalità di ricezione-trasmissione. La corrispondenza del loop dell'ingresso e dell'uscita di un filtro a cristallo riduce significativamente l'attenuazione e migliora l'ondulazione della banda passante. Il secondo miscelatore, Fig. 3, ha una bassa rumorosità e un alto coefficiente di trasmissione. Grazie all'alimentazione del segnale antifase al filtro notch Ql, Q2, C1, è stato possibile ottenere una reiezione sufficientemente profonda dei toni interferenti - (55 ... 60) dB.
Il segnale dell'EMF viene inviato al circuito cascode dell'amplificatore di frequenza intermedia, che fornisce l'amplificazione principale del percorso di ricezione, fig. 3. Successivamente, il segnale viene inviato al 3° mixer, convertito alla frequenza del 3° IF (IF-3) - 8867 kHz. Dopo il mixer, viene installato un ulteriore filtro al quarzo a 2 cristalli e il segnale filtrato passa al rivelatore SSB, all'amplificatore AGC e al VLF. Nell'AGC è stato introdotto uno stadio amplificatore anti-log S-meter, che consente di calibrare uniformemente la sua scala da un punto a S9 + 60 dB. I mixer II-CM e III-CM riceveranno un segnale di frequenza di riferimento da un oscillatore al quarzo sintonizzato dal varicap. Il varicap è influenzato da due segnali. Nel primo caso, la frequenza VCO viene modificata dal controllo "BAND" di +/- 1 kHz, il che riduce di 1 kHz la larghezza di banda del percorso di ricezione dall'alto o dal basso. Qui è stata scelta una soluzione di compromesso per semplificare il circuito, anche se non è sempre conveniente utilizzare una manopola quando si cambia la larghezza di banda IF controllando contemporaneamente la frequenza del notch (quando il filtro notch è attivato). Il funzionamento di questo nodo si basa sul seguente presupposto: con segnali interferenti inferiori a 500 Hz e superiori a 2 kHz nella banda passante dell'IF, è possibile utilizzare il restringimento della larghezza di banda, rispettivamente, dal basso e dall'alto. Se un'interferenza tonale entra nella banda passante di 500 - 2000 Hz, è necessario utilizzare la modalità "REJECTION". Utilizzando queste regolazioni, è possibile sopprimere efficacemente i segnali di interferenza senza degradare la qualità del segnale utile.
Il secondo segnale che interessa il varicap VCO proviene dall'unità di soppressione del rumore impulsivo (PID). Il PIP è costituito da un amplificatore da 500 kHz e da uno shaper di segnale a impulsi rettangolare, che coincide nel tempo con l'arrivo dell'impulso di interferenza ed è uguale in durata ad esso. Di conseguenza, per la durata dell'impulso di controllo, la frequenza VCO salta di 5 kHz al di sotto della frequenza di 8367 kHz, il che porta a un'"interruzione" nel percorso di ricezione e all'attenuazione del segnale di interferenza di oltre 80 dB. Se esposto a rumori impulsivi con un livello di S9 +, l'accensione del PIP consente di ascoltare con sicurezza i segnali delle stazioni radio deboli. Al momento della pubblicazione di questo articolo, il gruppo indicatore panoramico (PI) sul tubo dell'oscilloscopio 6L01I con un intervallo di +/- 10 kHz non è stato ancora completato. Al suo interno verrà installato un blocco di memoria digitale, che migliorerà il contenuto informativo del segnale in studio. Il percorso di trasmissione del ricetrasmettitore ha un riverbero commutabile combinato con un amplificatore per microfono. Questo nodo è caratterizzato da un basso consumo energetico e da un circuito semplice. È contenuto in un piccolo volume, paragonabile a un pacchetto di sigarette. Il driver del trasmettitore è più potente. È assemblato secondo un circuito push-pull, che consente di "oscillare" un transistor KP904A a una potenza telegrafica di circa 40 W (opzione 1) o un amplificatore push-pull su un KT930 (opzione 2) a una potenza telegrafica di 60 W. Al termine dei lavori relativi alla completa sintonizzazione del ricetrasmettitore, si prevede di dotarlo di un semplice sintetizzatore con passo di sintonizzazione in frequenza di 50 Hz. Autore: G. Bragin, RZ4HK Chapaevsk; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Vedi altri articoli sezione Radiocomunicazioni civili. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Pelle artificiale per l'emulazione del tocco
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