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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Accessoire de transmission pour R-250M2. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles

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Le préfixe est conçu pour fonctionner avec le récepteur radio R-250M2, qui possède une deuxième sortie d'oscillateur local, mais il peut également être utilisé avec des récepteurs d'autres modifications (R-250, R-250M). Dans ce cas, les étages d'adaptation doivent être intégrés dans leurs seconds oscillateurs locaux. Le décodeur peut également fonctionner comme un émetteur indépendant à des fréquences discrètes.

L'émetteur-récepteur est construit selon un schéma de conversion à triple fréquence (voir Fig. 1) et permet un fonctionnement en modes CW, SSB et AM dans toutes les bandes KB amateur. La puissance fournie à l'étage final est de 40 watts.

Attachement de transmission au R-250M2
Ris.1

En mode SSB, un signal à bande latérale unique généré dans le nœud A1 à une fréquence de 500 kHz, mélangé dans le mélangeur UI avec une tension de 7285 kHz provenant de l'oscillateur à cristal G1, est converti en une tension de la première fréquence intermédiaire égale à 7785 kHz. Dans le deuxième mélangeur U2, les signaux de la première fréquence intermédiaire et du deuxième oscillateur local du récepteur (entrés via l'amplificateur RF A4) ou d'un oscillateur à quartz supplémentaire G2 sont additionnés. La valeur de la deuxième fréquence intermédiaire dépend de la fréquence du deuxième oscillateur local du récepteur (oscillateur à quartz supplémentaire) et peut varier dans la plage de 9500 11500... 1 XNUMX kHz (voir tableau XNUMX).

Tableau 1. Bloquer les fréquences de sortie sur différentes plages, kHz
Gamme 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

Noter. La fréquence de sortie du bloc A1 est de 500 kHz, G1 est de 7285 kHz, U1 est de 7795 kHz.

Le signal à la fréquence de fonctionnement, qui se situe dans les bandes KB amateur, est formé dans le mélangeur U3, où les tensions du deuxième IF et de l'oscillateur à cristal G3 sont mélangées. La fréquence de ces derniers dépend de la gamme utilisée (voir tableau 1).

Depuis la sortie du mélangeur U3, le signal entre dans l'amplificateur à deux étages pré-terminal A5, puis dans l'étage de sortie A6.

Dans les modes CW et AM, le conditionneur de signal SSB A3 est désactivé, l'oscillateur G1 génère une tension avec une fréquence de 7785 kHz et le mélangeur U1 agit comme un amplificateur RF. Le passage des signaux dans ces modes est similaire à celui décrit ci-dessus.

Le diagramme schématique de l'accessoire est présenté sur la Fig. 2. Il est construit selon le principe des blocs. Certains des composants sont similaires à ceux utilisés dans le boîtier décodeur émetteur-récepteur conçu par Ya. Lapovka (voir "Radio". 1978, n° 8, pp. 12-16) et ne seront pas discutés en détail ici. Les blocs sont reliés entre eux par un harnais. Les numéros des bornes du bloc et des fils sont les mêmes, donc l'un d'eux est indiqué sur le schéma.

unité 1. Ici, le signal SSB est formé et transféré à une fréquence de 7785 kHz. Sur les gammes hautes fréquences, la bande latérale supérieure est transmise, sur 40 et 80 mètres - la bande inférieure. Le passage d'une bande à l'autre se fait automatiquement.Sur les gammes de 10, 15, 20 m, un oscillateur à cristal sur un transistor 1V1 génère un signal d'une fréquence de 500 kHz. Sur les gammes restantes, le relais 1K1 y connecte un quartz avec une fréquence de résonance de 503,7 kHz.

Le signal du premier IF à la sortie du bloc est sélectionné par un filtre passe-bande, composé de bobines 1LI-1L3 et de condensateurs 1C18, 1C19, 1C21, 1C23.

Bloc 2 agit comme un amplificateur de microphone. Le signal de sa sortie (broche 22) à travers les contacts du commutateur S1 en mode SSB est envoyé à un mélangeur équilibré dans le bloc 1, et en mode AM à la grille du transistor 9V1. À l'aide du relais 2K1, le niveau de tension à la sortie de l'amplificateur de microphone change dans le mode d'écrêtage du signal SSB.

Depuis le collecteur du transistor 2V1, le signal est envoyé au système VOX.

Bloc 3 conçu pour le contrôle automatique du décodeur lors du passage de la réception à la transmission. Le bloc est constitué d'un amplificateur sur un microcircuit 3A1 et d'un actionneur sur des transistors 3V5-3V7. L'unité est contrôlée par des signaux provenant d'un amplificateur de microphone (en modes SSB et AM) ou de circuits de manipulation (en mode CW). Pour éviter que le système VOX ne se déclenche lors de la réception de la sortie du récepteur basse fréquence R-250M2, une tension est appliquée via un redresseur sur les diodes 3V1, 3V2 à la broche 2 du microcircuit ZA1, fermant ses transistors de sortie.

Le temps pendant lequel le décodeur est maintenu dans un état donné (pendant la transmission) dépend de la capacité du condensateur 3C8. Avec la capacité indiquée sur le schéma électrique, elle est d'environ 1,1 s.

Le circuit de sortie de l'actionneur comprend une bobine de commande 3L1 interrupteur reed 3S1 qui, lors de la transmission, connecte les points correspondants des oscillateurs à quartz et de l'amplificateur RF au fil commun. Lors de la réception, une tension de -9V est fournie aux nœuds répertoriés et à l'étage de sortie (via le transistor 4V6) via les circuits de commande via la résistance R1 et la diode V12, ce qui interdit leur fonctionnement.

Bloc 4 est un oscillateur dont la fréquence du signal est déterminée par un résonateur à quartz. En modes CW et AM, le relais 4K1, contrôlé par le commutateur S1, connecte le quartz 4V1 au transistor 4V1 à une fréquence de 7785 kHz, en mode SSB - 4V2 à une fréquence de 7285 kHz. En mode CW, la manipulation est effectuée dans le circuit collecteur du transistor 4V1.

La sortie du générateur (broche 12) est connectée à l'une des grilles du transistor 1V9.

Bloc 5 - le deuxième mélangeur, monté sur un transistor à effet de champ double grille 5V1. Le signal de la deuxième fréquence intermédiaire est sélectionné par un filtre passe-bande accordable, composé de bobines 5L1-5L3, de condensateurs variables 5C7, 5C9. 5С11 et constante 5С4-5С6, 5С8. 5S10.

Bloc 6 contient un amplificateur RF sur une puce 6A1 et un oscillateur à cristal supplémentaire sur un transistor 6V1. La fréquence du signal généré est déterminée par le quartz 6V1-6V6 ou connecté au connecteur X5 ("Quartz externe").

L'alimentation est fournie au générateur uniquement lorsque le bouton S4 (« Sq. Gen. ») est enfoncé. Dans ce cas, le relais 6K1 est activé, et au lieu du signal amplifié du deuxième oscillateur local du récepteur, un signal est fourni à la sortie du bloc (broche 61) à partir d'un oscillateur à quartz supplémentaire - le décodeur commence à fonctionner comme. émetteur indépendant.

Le générateur du bloc 6 n'est pas un décodeur obligatoire. Cependant, dans certains cas, il augmente ses capacités opérationnelles. Par exemple, passer un appel général sur une fréquence à quartz peut désaccorder le récepteur. Au lieu d'un générateur à fréquence fixe, vous pouvez utiliser un oscillateur local lisse, mais cela compliquera quelque peu la conception de l'accessoire (il sera nécessaire de fabriquer un appareil à vernier).

Bloc 7 - troisième mixeur. Un signal dont la fréquence se situe dans les bandes amateurs KB est isolé par un filtre passe-bande connecté au circuit de drain du transistor 7V1.

Bloc 8 contient un oscillateur à quartz de gamme sur un transistor 8V2 et un émetteur suiveur sur un transistor 8V1. Le signal de la sortie de ce bloc (broche 81) est transmis au troisième mélangeur.

Bloc 9 se compose d'amplificateurs RF large bande (sur un transistor 9V1) et résonant (sur 9V2) et d'une clé électronique sur un transistor 9V4.

Le coefficient de transmission de l'amplificateur à large bande et, par conséquent, la puissance de sortie du décodeur peuvent être ajustés en modifiant la tension de mélange sur la deuxième grille du transistor 9V1, fournie par le diviseur à travers les résistances R1 -R5. En mode AM, un signal basse fréquence provenant d'un amplificateur de microphone est envoyé au même obturateur.

L'amplificateur RF résonant n'a aucune caractéristique. L'un des circuits à large bande est inclus dans le circuit collecteur du transistor 9V2. (sélectionné par le commutateur S3.6), accordé au milieu de la bande KB amateur correspondante.

Une clé électronique, dont l'entrée est reliée au système VOX, contrôle le fonctionnement de l'amplificateur de puissance.

Bloc 10 - amplificateur de puissance monté sur une lampe 10V1. L'adaptation de l'amplificateur à l'antenne fournit une boucle P. L'antenne réceptrice lui est reliée par l'intermédiaire d'un condensateur 10C5.

Les diodes 10V2, 10V3 protègent le récepteur contre les surcharges lorsque la radio émet.

Bloc 11 - Unité de puissance. Il n'a aucune caractéristique. Le relais K1, contrôlé par le bouton S12, fournit une haute tension à l'amplificateur de puissance.

Le fonctionnement du décodeur est contrôlé par le dispositif RA1, qui est connecté par le commutateur S2 aux circuits de grille, d'anode et de sortie de l'amplificateur de puissance.

L'apparence de la console est illustrée à la Fig. 3. Structurellement, les blocs haute fréquence, à l'exception du bloc 10, sont montés sur une carte de circuit imprimé en feuille de fibre de verre de 3 mm d'épaisseur. L'emplacement des pièces sur celui-ci est illustré à la Fig. 4 (conditionnellement le conseil est divisé en deux parties). Les biscuits des interrupteurs de gamme et des résonateurs à quartz sont fixés sur la carte à l'aide de crémaillères ou d'angles. Sur la fig. 5 montre l'emplacement du circuit imprimé (surligné en couleur), l'étage de sortie, l'alimentation à l'intérieur du décodeur.

Attachement de transmission au R-250M2
Ris.3

Les cloisons-écrans entre les blocs sont constituées de bandes de fibre de verre double face d'une épaisseur de 1.5 et d'une hauteur de 40 à 45 mm. La grille résultante est installée après avoir monté tous les éléments sur la carte et soudée à la carte à l'aide de broches en cuivre. Il faut seulement tenir compte du fait que la grille ne doit pas être en contact avec les zones "terre" des blocs. Il est attaché au corps en un seul point. Les cloisons doivent être munies de trous pour l'axe du commutateur de gamme, filtre électromécanique. Les écrans filtrants peuvent être fabriqués de la même manière. Le bloc de condensateurs variables est situé à côté du filtre du deuxième mélangeur et est bien blindé.

Sur la fig. 4, la liaison des plates-formes "au sol" des blocs entre elles n'est pas représentée. En principe, ils peuvent être connectés arbitrairement par des cavaliers, mais lors de l'excitation, il peut être utile de sélectionner le point de mise à la terre dans chacune des unités du décodeur.

Le schéma de câblage des unités basse fréquence n'est pas représenté. Une planche aux dimensions de 200x40 mm avec ces blocs est blindée et placée sur le côté extrémité gauche de l'accessoire.

Les données d'enroulement des inducteurs sont indiquées dans le tableau. 2. Les bobines des filtres passe-bande sont de préférence réalisées sur des tores annulaires en ferrite 30 HF ou 50 HF. Dans ce cas, le gain du filtre augmentera.

Tableau 2. Données d'enroulement des inducteurs.
Bobine Nombre
se tourne
Fil de fer Diamètre
Cadre,
mm
longueur
enroulement,
mm
Écart entre
enroulements sur
cadre général,
mm
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 -
*) Lire à partir de l'extrémité "chaude" de la bobine.

Le transformateur de puissance est réalisé sur le circuit magnétique ShL20X40. L'enroulement I contient 884 tours de fil PEV-2 0,47. Les prises sont réalisées à partir du 478e tour (127 V), 806e (+10 V), 845e (Norm) et 884e (-10 V). L'enroulement II contient 1050+1050 tours de fil PEV-2 0,27, l'enroulement III - 165+165 tours de PEV-2 0,33, l'enroulement IV - 27+27 tours de PEV-2 0.96. enroulement V - 45 tours de fil PEV-2 0,47.

Commutateurs S1 - S13 - P2K, le reste - biscuit. Relais K1 avec une tension de réponse de 12 V. Les contacts de relais sont conçus pour commuter des circuits avec une tension de 1000 V. Les relais restants sont RES-15. passeport RS4.591.003.

L'instrument PA1 est un microampèremètre avec un courant de déviation total de 100 μA.

Le réglage préliminaire du décodeur est effectué selon la méthode habituelle - l'installation correcte, le fonctionnement de l'alimentation, des oscillateurs à quartz et d'un amplificateur de microphone sont vérifiés. Selon une technique bien connue, le fonctionnement du générateur de signal SSB et de tous les mélangeurs est vérifié.

Lors du réglage des filtres dans les premier et deuxième mélangeurs, les grilles des transistors à effet de champ sont déconnectées des étages précédents et un signal du générateur est appliqué à l'une des grilles.

Les cascades de mélange doivent être ajustées. atteignant le signal maximum non déformé à leurs sorties (contrôlé par un oscilloscope).

En raison de la dispersion importante des paramètres des transistors à effet de champ, les valeurs des niveaux dans les mélangeurs ne sont pas données.

Certains niveaux approximatifs et recommandations pour la mise en place de tels nœuds sont indiqués dans l'article de Ya. Lapovka "Transceiver set-top box" (voir "Radio", 1978, n ° 8, pp. 12-16). Travailler avec une pièce jointe. L'entrée haute fréquence du décodeur X6 doit être connectée à la sortie du deuxième oscillateur local du récepteur R-250M2. Le décodeur est réglé sur une fréquence lorsque la haute tension est désactivée. En appuyant sur le bouton "Paramètres" et en réglant la plage appropriée, le filtre du deuxième mélangeur est ajusté au courant de grille maximum de la lampe de sortie.

L'étage de sortie est alimenté par un redresseur combiné. Lorsque la haute tension est désactivée, une tension réduite est fournie à l'anode et à la grille d'écran de la lampe de sortie, qui est déterminée par le circuit à diode Zener dans le circuit d'écran. Cela permet non seulement de configurer la boucle P avec la haute tension désactivée, mais également d'effectuer des communications locales. Pour les communications longue distance, la haute tension doit être activée.

En conclusion, il faut dire que les radioamateurs de catégorie II ou III peuvent entrer la bande amateur de 160 mètres dans le préfixe (au lieu de la bande de 15 m). Pour ce faire, au lieu de quartz à une fréquence de 10 MHz, utilisez du quartz à 8 MHz. Les circuits correspondants dans le troisième mélangeur, l'amplificateur RF et l'étage de sortie doivent être rembobinés et réglés sur une fréquence de 1850...1950 kHz.

Lorsque vous utilisez cette gamme, la puissance de sortie du décodeur doit être réduite à 5 watts.

Auteur : E. Sukhoverkhov (UA3AJT, ex UI8HC), Moscou ; Publication : N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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