Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Przesyłanie prefiksu do odbiornika Katran. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Cywilna łączność radiowa

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Pierwsza wersja dekodera, opracowana w 1993 roku, wymaga ingerencji w obwód odbiorczy.

Przeznaczony jest do montażu w RPU typu „KATRAN” (R-399 A) i jest umieszczany zamiast płytki ULF.

Ten schemat przewiduje obecność dwóch rzadkich części - EMF przy 215 kHz z pasmem 3 kHz i filtrem kwarcowym „KATRAN” przy 34785 kHz.

Z bloku usuwa się płytkę ULF oraz płytkę z kwarcem 213,15 kHz i 216,85 kHz. Kwarc jest usuwany z płytki i instalowany bezpośrednio na płytce lokalnego oscylatora po drugiej stronie bloku. Dekoder STB znajduje się w opuszczonym przedziale.

Sterownik SSB zmontowany jest na układzie K174URZ. Zasilanie jest dostarczane do mikroukładu z trzeciej lokalnej płytki oscylatora przez diody z pinów 14 i 18. Ma to na celu automatyczne włączenie trybu SSB nadajnika, gdy odbiornik jest włączony w trybie NBP lub VBP. Miksery nie wymagają regulacji, poza doborem napięcia lokalnego oscylatora za pomocą dzielników pojemnościowych w zakresie 100...200 mVeff. Kondensator, przez który podawany jest sygnał oscylatora lokalnego 35 MHz, jest zainstalowany w przedziale tego oscylatora lokalnego, a pojemność kabla połączeniowego jest drugim kondensatorem dzielnika pojemnościowego. Napięcie GPA odbiornika pobierane jest z filtrów GPA znajdujących się w sąsiednim przedziale. Obserwatorzy emitenta lub źródła nie są wymagane.

Nadajnik do odbiornika Katran
(kliknij, aby powiększyć)

Manipulacja telegrafem odbywa się na końcu 5 mikroukładu K174PS1. Gdy odbiornik jest włączony w trybie TLG, do oscylatora kwarcowego 12 kHz podawane jest napięcie +215 V, jednocześnie otwiera się kluczowy tranzystor, który bocznikuje moc na wyjściu 5 mikserów. Podczas manipulacji kluczowy tranzystor jest zablokowany, a wejście sterujące mikserów jest zasilane. W obecności rezonatora kwarcowego o częstotliwości 11,595 MHz (11,595 x 3 \u34785d XNUMX kHz) działanie telegraficzne dekodera można zbudować zgodnie ze schematem drugiej opcji.

Na wyjściu drugiego miksera pożądane jest zastosowanie filtra dolnoprzepustowego o częstotliwości odcięcia około 30 MHz. Można skorzystać z jednego ze schematów podanych w [1] lub z wyjścia 2 miksera można podać sygnał bezpośrednio do wzmacniacza mocy, na wejściu którego zainstalowane są filtry pasmowoprzepustowe. Dla odbiorników, w których generator 35 MHz wykonany jest z wykorzystaniem PLL, możliwe jest wykonanie trybu rozstrojenia w granicach 1...1,5 kHz przy minimalnych kosztach. W tym celu zdejmuje się zworkę technologiczną z wyjścia detektora fazy do warikapa, a zamiast niej instaluje się przekaźnik typu RES-49 itp. W trybie „nadawania” styki zamykają obwód wyjściowy detektora fazy i warikapa, aw trybie „odbioru” i przy włączonym rozstrojeniu napięcie z potencjometru rozstrajania podawane jest na warikap. Przełącznik dwustabilny „półdupleksowy” jest używany jako przełącznik dwustabilny rozstrojenia, potencjometr rozstrojenia jest instalowany zamiast przełącznika dwustabilnego „polecenia wykonawczego”. W tym przypadku przewody odpowiednie dla przełącznika bistabilnego typu „half-duplex” są używane w następujący sposób: jeden idzie do uzwojenia przekaźnika rozstrajającego RES-49, drugi do styku RX przekaźnika nadawczo-odbiorczego. Przewód biegnący od przełącznika do korpusu jest podłączony do jednego z wyprowadzeń potencjometru rozstrajania. Potencjometr rozstrajający zasilany jest napięciem 12 V (dostępne przy rodzaju pracy przełącznika).

Do jego silnika podłączony jest przewód, który wcześniej szedł do przełącznika dwustabilnego „polecenia wykonawczego”. Na bloku KB 16 przewód ten jest odłączony od Ш1 do zacisku 7 i podłączony do wolnego styku Ш4b (odwrotność Ш7 bloku KB 12). Z tego styku prowadzony jest przewód wewnątrz KB 12 do styku 1 przekaźnika RES-49. W przypadku tych odbiorników, w których oscylator 35 MHz jest wykonany zgodnie ze schematem mnożenia, tryb rozstrojenia można zapewnić, wyłączając sygnał 5 MHz z oscylatora odniesienia w trybie odbioru i dokładając sygnał 5 MHz do mnożnika z kryształu pomocniczego oscylator zbudowany zgodnie ze schematem „przesunięcia częstotliwości”. W takim przypadku, jeśli generator 5 MHz jest dostrojony do 1 kHz, częstotliwość wyjściowa zmienia się na 7 kHz. Oczywiste jest, że w trybie „transmisji” generator 5 MHz „Hiacynt” powinien być automatycznie podłączony.

Schemat przełączania „odbiór-transmisja” pokazano na ryc. jeden.

Dowolny przekaźnik z dwiema grupami styków przełączających i uzwojeniem 27 V. Do podłączenia pedału wykorzystuje się dowolne nieużywane złącza z tyłu urządzenia. Przekaźnik montowany jest obok przełącznika dwustabilnego „zewnętrzny-wewnętrzny”.

Zasilanie +27 V dla przekaźnika można pobrać z tego samego przełącznika.

Jedna grupa styków uzupełnia obwód półdupleksowy, blokując odbiornik w trybie nadawania. Druga grupa dostarcza zasilanie +12 V do części nadawczej w trybie nadawania i do przekaźnika odstrojenia w trybie odbioru przez przełącznik „odstrojenie”, jeśli ten ostatni jest w pozycji „włączony”.

Jako ULF preferowany był układ K174UN19. Zastosowanie tego mikroukładu wynika z faktu, że wymaga on minimum załączników, znacznie mniej „hałasu” (w porównaniu z ONS „KATPAH”), a do jego zasilania stosuje się to samo napięcie +27 V, które było wcześniej służy do zasilania odbiornika ULF, co zapewnia bardziej poprawny rozkład obciążenia zasilacza (rys. 2).

Nadajnik do odbiornika Katran
Ris.2

Cała moc, jaką K174UN19 może przekazać obciążeniu, nie jest wymagana, a aby nie przeciążać źródła +27 V, w obwodzie obciążenia ULF znajduje się rezystor 20 ... 30 omów, ponieważ. pobór prądu zmniejsza się proporcjonalnie do wzrostu rezystancji obciążenia. Na wejściu ULF bardzo przydatne jest załączenie przełączalnego filtra dolnoprzepustowego wykonanego na bazie indukcyjności stosowanych w znanych filtrach D-3,4. Przy otwartych stykach przekaźnika K1 pasmo filtru wynosi około 3,5 kHz, a przy zamkniętych stykach około 1,5 kHz. Do przełączania wykorzystano przełącznik „LF BAND” na przednim panelu odbiornika. Jeśli istnieje potrzeba zachowania istniejących pasm basowych, przełącznik powinien mieć cztery pozycje. Lepiej jest zainstalować płytę ULF pod przednim panelem, ponieważ. jednocześnie nie ma potrzeby wykonywania dodatkowej instalacji, aw schowku ULF będzie więcej miejsca na zmieszczenie elementów konsoli..

Sygnał wejściowy ULF podawany jest z potencjometru „LF GAIN”, wyjście podłączane jest do gniazd „TLF”, +27 V jest podawane z przełącznika „CONTROL”, tam znajduje się przełącznik „LF BAND”.

Ze względu na to, że podczas procesu wykańczania zachodzą zmiany schematów i opcji, a także ze względu na zastosowanie różnego rodzaju części, rysunki płytek drukowanych nie są podawane. Układ płytek drukowanych wykonywany jest indywidualnie dla każdego wariantu wybranych obwodów i dostępnych części. W wersji autorskiej prefiks był używany z jednostką PA stacji radiowej R-140.

Nie zaobserwowano zakłóceń telewizyjnych, przy wysokiej jakości mikrofonie (MD-80, MD-380) i prawidłowym dopasowaniu wejścia i wyjścia EMF jakość sygnału była bez zarzutu.

Druga wersja dekodera przeznaczona jest dla radioamatorów, którzy nie chcą ingerować w obwód odbiornika. Sygnał SSB jest tworzony z częstotliwością 500 kHz, a następnie przekazywany na częstotliwość IF „KATRANA” - 34785 kHz - za pomocą generatora bazowego 34285 kHz (35285 kHz). Ze względu na to, że długoterminowa stabilność tego generatora jest wciąż niewystarczająca, jego regulacja odbywa się za pomocą potencjometru na przednim panelu dekodera.

Jedynym rzadkim szczegółem jest filtr IF „KATRANA” na częstotliwości 34785 kHz, ponieważ. Dość trudno jest „odciąć” kanał lustrzany za pomocą filtrów LC przy danym stosunku mieszanych częstotliwości.

Tylko sygnał GPA jest dostarczany z "KATRAN" bez użycia wtórnika źródła lub emitera, jeśli używany jest kabel połączeniowy o krótkiej długości. Na tylnej ścianie usuwa się lokalną zworkę oscylatora, zainstalowano trójnik koncentryczny, a kran przechodzi do prefiksu (tak to zrobiono dla UA1ZA).

Schemat ideowy przystawki - rys.3-1 (18 KB)

Schemat ideowy przystawki - rys.3-2 (25 KB)

W SSB-shaper na chipie K174URZ ustawienie sprowadza się do ustawienia balansu za pomocą rezystora strojenia, jego wartość jest wybierana jako mała dla większej dokładności balansu, ale jeśli znajduje się w jednej ze skrajnych pozycji, należy wybrać stałą rezystory w ramionach.

Ich wartość bezwzględna nie jest krytyczna i może mieścić się w zakresie 200 ... 500 kOhm. Na wyjściu sygnał DSB mieści się zwykle w zakresie 0,5...2,0 V.

Po wybraniu kondensatorów na wejściu i wyjściu EMF należy ustawić tryb ograniczenia. W lewej (zgodnie ze schematem) pozycji suwaka rezystora ograniczenie będzie „miększe”. Aby zwiększyć stopień ograniczenia, można zostawić jedną diodę w każdym łańcuchu, wtedy napięcie na wyjściu wzmacniacza operacyjnego wynosi około 0,6 V, tj. w przybliżeniu równe napięciu wyłączania diod. Jeśli nie ma drugiego pola elektromagnetycznego, ogranicznik można pominąć i zmostkować punkty A i B. Rezonator kwarcowy 11428 kHz w pierwszym przetworniku zastosowano ze stacji radiowej SHIP kanału 16 (F = 11435 kHz). Jego częstotliwość dostosowano do wymaganej wartości poprzez pocieranie srebrnej powłoki miękkim lutem.

Częstotliwość lokalnego oscylatora (34283,150 kHz) musi być ustawiona w środkowej pozycji rezystora strojenia nadajnika, sterując sygnałem na częstotliwości IF lub zakresie roboczym za pomocą własnego odbiornika, ponieważ. 174PS1 nie posiada wyjścia do sterowania lokalnym oscylatorem, a sonda licznika częstotliwości podłączona do wyjść lokalnego oscylatora „prowadzi” jego częstotliwość. Podobnie reguluje się częstotliwość kwarcu oscylatora telegraficznego. Jeśli nie ma odpowiedniego kwarcu, działanie TLG można zapewnić, przykładając sygnał 47 kHz o poziomie 82 ... 500 mV przez kondensator 50 ... 150 pF do wejścia pierwszego miksera (punkt B ) z LC lub oscylatora kwarcowego. Należy jednak zauważyć, że ze względu na wysoki współczynnik jakości kwarcu i jego niską częstotliwość wzrost amplitudy generatora następuje powoli, dlatego w tym przypadku manipulację należy przeprowadzić w kolejnych etapach.

Zamiast filtra dolnoprzepustowego na wyjściu drugiego miksera można zastosować filtry pasmowe, a zamiast lampowego można zastosować wzmacniacz tranzystorowy. Na wyjściu drugiego miksera napięcie sygnału zwykle mieści się w zakresie 0,5 ... 0,8 V. Na tej podstawie i w celu uzyskania wymaganej mocy wybiera się obwód wzmacniacza.

Można obejść się bez filtra kwarcowego 34785 kHz, ale wtedy sygnał SSB musi być generowany przy wyższych częstotliwościach, np. 5,5 MHz lub 9,0 MHz, potem również przekazywany do częstotliwości 34785 kHz za pomocą oscylatora kwarcowego na odpowiednią częstotliwość, a następnie lustro kanał będzie wystarczająco daleko, a przy częstotliwości 34785 kHz można sobie poradzić ze zwykłym trzybitowym FSS.Możesz wygenerować sygnał SSB przy 500 kHz, a następnie przenieść go na częstotliwość np. 10,7 MHz, następnie przenieś ją na częstotliwość 34785 kHz i przefiltruj filtrem LC. W tej opcji będziesz potrzebować innego miksera, podobnego do tego wykonanego w tym załączniku.

Ogólnie rzecz biorąc, ten schemat był testowany jako załączniki do wielu typów RPU i różni się tylko częstotliwościami konwersji i użyciem zarówno własnych filtrów, jak i filtrów samego RPU, i wykazał łatwość konfiguracji, wysoką jakość i niezawodność.

Przy minimalnym czasie ci, którzy mają prefiks nadawania UA1FA, mogą go utworzyć, ponieważ. główne pracochłonne węzły (zasilanie, sterownik, PF, stopień wyjściowy) już tam są.

literatura

1. Radioamator. KB i UKF. - 1996. - nr 3. -S.30.

Autor: Yu.Zavgorodny (RA1ZW), Murmańsk; Publikacja: N. Bolszakow, rf.atnn.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja Cywilna łączność radiowa.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Grzyby to najstarsze stworzenia na Ziemi 25.04.2017

Zespół naukowców z Uniwersytetu Rodos w Grahamstown niedaleko RPA odkrył skamieliny nieznanego grzyba, który ma miliardy lat.

Naukowcy przeanalizowali znalezisko i doszli do wniosku, że na dnie oceanu wyrósł nieznany nauce grzyb.

Jednocześnie naukowcy zauważają, że znalezisko, które znaleźli, może nie być „krewnym” współczesnego gatunku, ale jego struktura charakteryzuje się podobną biologią i gatunkiem.

Odnotowano, że nienazwany jeszcze grzyb wyrósł na powierzchniach wyrzuconych lawy na dnie oceanu około dziesięciu milionów lat, zanim zaczęły się formować skamieliny.

W ten sposób, jak zauważono, naukowcy odkryli najstarszy skamieniały organizm wielokomórkowy na planecie, który istniał w pierwotnym oceanie Ziemi 2,4 miliarda lat temu.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Procesory AMD Threadripper

▪ Hybrydowy ATV Krampus

▪ Ciekły azot pomoże w rozwoju turystyki kosmicznej

▪ Psy niekorzystnie wpływają na ekologię i klimat planety

▪ Samsung Galaxy Wielki

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Wskazówki dla radioamatorów. Wybór artykułu

▪ artykuł George'a Orwella. Słynne aforyzmy

▪ artykuł Która witryna w Londynie jest w ponad połowie tak błędna jak jej nazwa? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł z mangostanem. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Przystawka do miernika częstotliwości do pomiarów rezonansowych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Odbiornik FM na 144 MHz. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024