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GPA para FI 5,5 MHz. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Nudos de equipos de radioaficionados. Generadores, heterodinos

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El componente más importante, el "corazón" del equipo transceptor es un generador de rango suave (GPA). En radios y transceptores con una primera frecuencia intermedia fija, el GPA debe generar diferentes frecuencias según el rango seleccionado.

La calidad del dispositivo en su conjunto depende de la calidad de su trabajo. La señal de salida del GPA debe ser estable ante cambios de temperatura, humedad, presión, tensión de alimentación, etc.

El impacto negativo de estos factores puede reducirse al mínimo mediante un diseño competente del GPA.

La figura 1 muestra un diagrama esquemático del GPA, diseñado para su uso en equipos transceptores con una primera frecuencia intermedia fija de 5,5 MHz. Tiene una pequeña cantidad de circuitos de conmutación, tiene una mayor estabilidad de los parámetros de la señal de salida, su alta pureza espectral y amplitud uniforme en los rangos. El número de elementos de sintonización en comparación con el número de rangos se reduce al mínimo.

VPA para FI 5,5 MHz
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El voltaje de salida efectivo del generador es de cuatro voltios en una carga de 75 ohmios y tiene forma de onda sinusoidal. El generador está fabricado con un transistor VT1 según el circuito Vakar. El estabilizador de voltaje paramétrico VD1, R9 y los elementos de desacoplamiento C 19, R1, C20 evitan la fuga de voltaje de alta frecuencia al circuito de potencia y proporcionan una mayor estabilidad de los parámetros de la señal de salida en presencia de pequeñas fluctuaciones en el voltaje de suministro que ocurren durante procesos transitorios. (transición de recepción a transmisión y viceversa).

La resistencia R4 mejora el aislamiento entre el generador y la etapa posterior. El transistor VT2 se utiliza como amplificador de radiofrecuencia de banda ancha. La capacitancia de paso bajo y la alta impedancia de entrada de la cascada contribuyen a un buen aislamiento del generador de otras cascadas. La salida del amplificador VFO está cargada con un filtro de paso bajo elíptico de séptimo orden. El ancho de banda del filtro es 7,33...12,6 MHz, la frecuencia de corte del filtro es 12,65 MHz. Se proporciona un rechazo superior a 35 dB para todos los productos espurios. La impedancia de entrada y salida del filtro es de unos 500 m.

La salida del filtro está conectada a la entrada de una cascada hecha en los transistores VT3 y VT4, que es un amplificador duplicador conmutable. En las bandas de 1,9 MHz, 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 18 MHz, funciona como amplificador, y en las bandas de 10 MHz, 21 MHz, 24 MHz, 28 MHz, como duplicador. Al cambiar del modo de duplicación al modo de amplificación, el colector del transistor UTZ se apaga y el transistor VT4 se cambia al modo de amplificación lineal (clase A) aplicando una polarización positiva adicional al circuito base debido a la conexión de la resistencia R15. En el modo de duplicación, la señal del transformador de entrada T1 se suministra en oposición de fase a las bases de ambos transistores. En este caso, los colectores de transistores están conectados en paralelo y cargados en el devanado de entrada del transformador T2.

La señal de salida del GPA se toma del medio del devanado de salida de este transformador, y el amplificador de desacoplamiento de cable con una escala digital está conectado al devanado completo. Este último está hecho con transistores VT5 (amplificador) y VT6 (seguidor de emisor). La resistencia R25 se instala directamente en la báscula digital. El emisor del transistor VT6 está conectado a la entrada de la balanza digital por un trozo de cable coaxial RK-75. Este amplificador, que tiene buenas propiedades de amortiguación, tiene una ganancia de alrededor de 10 en la banda de frecuencia de 100 kHz a 50 MHz. El cambio del amplificador duplicador (VT3.VT4) del modo de amplificación al modo de duplicación se realiza mediante el nodo en el relé K1, el interruptor del conector SA1.2 y los condensadores C33, C34.

Los datos de devanado de bobinas y transformadores se dan en la Tabla. 1, y las frecuencias generadas por el generador en la tabla.2.

VPA para FI 5,5 MHz
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VPA para FI 5,5 MHz

El transistor KT399A se puede reemplazar con KT316B o similar. Transistores KT660B - en KT603B, KT608B; KP350A - en KP350B, KP306; KT306B - en KT316B. Condensadores trimmer C1-C8 con dieléctrico de aire tipo 1KPVM. Relé K1 tipo RES49 (pasaporte RS4.569.424) o RES60 (pasaporte RS4.569.438). Interruptor tipo PKG, PGG de 11 posiciones y 2 direcciones.

La sintonización del oscilador comienza colocando el rango de 7 MHz seleccionando el capacitor C13 y ajustando C5. Después del tendido, la compensación térmica se realiza reemplazando los condensadores C 10, C13, C17, C22, C23 con condensadores de igual valor nominal, pero con diferente TKE.

Los rangos restantes se establecen seleccionando los capacitores C9, C11, C12, C14, C15 y ajustando los capacitores C1, C2, C3, C4, C6, C8, y luego la compensación térmica reemplazando los capacitores C9, C11, C12, C14, C15 de acuerdo con el método descrito anteriormente.

Al colocar el rango de 29 MHz, puede ser necesario instalar un condensador adicional con una capacidad de 20 ... 30 pF en paralelo con el condensador C1.

A continuación, la cascada se establece en el transistor VT2 seleccionando la resistencia R8 de acuerdo con la señal máxima en el drenaje de este transistor. Para hacer esto, reemplace temporalmente la resistencia R8 con una resistencia variable con un valor nominal de 1k0m, configure la cascada y luego, después de medir la resistencia de la resistencia, reemplácela por una constante, con un valor cercano.

Al girar los trimmers de las bobinas L2, L3, L4, el filtro de paso bajo se sintoniza para obtener una característica uniforme en la banda de frecuencia de 7,33 ... 12,6 MHz y una frecuencia de corte de 12,65 MHz. El control se lleva a cabo con un osciloscopio o un medidor de respuesta de frecuencia.

El ajuste del amplificador duplicador (VT3.VT4) se inicia en el modo de duplicación en el rango de 10 MHz seleccionando la resistencia R14 hasta obtener la máxima amplitud de señal y la forma correcta de la sinusoide en la salida (C39).

Luego, cambiando el generador al rango de 14 MHz, en el que esta cascada opera en el modo de amplificación, se selecciona la resistencia R15 hasta obtener la señal de salida máxima y la forma correcta de la sinusoide.

La cascada en el transistor VT5 se ajusta a la señal máxima en la salida (C45) seleccionando el valor de la resistencia R22.

Si en la salida del generador hay irregularidades en la amplitud de la señal de salida en diferentes rangos de frecuencia, entonces se deben tomar las resistencias R12, R13 con una gran resistencia, hasta un kiloohmio. Después de eso, aparecerán irregularidades en forma de jorobas y depresiones en la respuesta de frecuencia del generador. Al girar los trimmers de las bobinas L2, L3, L4, es necesario lograr un desplazamiento de los jorobas de la característica en aquellas zonas donde previamente se observaron señales de frecuencia de salida con baja amplitud y huecos. Al seleccionar las resistencias R12, R13, ajustan la altura de las jorobas y la profundidad de las caídas de respuesta de frecuencia.

Puede reducir el voltaje de salida del GPA seleccionando la resistencia R4.

Para introducir la desafinación, puede usar el esquema que se muestra en la Fig.2. Las designaciones posicionales de los elementos continúan comenzadas en fig. una.

VPA para FI 5,5 MHz
Ris.2

La resistencia de sintonización R26 se utiliza para configurar la frecuencia del GPA en el modo de transmisión, al igual que en la recepción. Encienda el interruptor de desafinación SA2. La resistencia variable R30 controla el cambio de frecuencia. El valor del rango de sintonización depende del valor del condensador C48. Cuanto mayor es, mayor es la capacitancia de este capacitor.

Autor: Vladimir Rubtsov (UN7BV) Astana; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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