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Modernización de unidades radiorreceptoras Katran. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / recepción de radio

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En este receptor, como en muchos otros dispositivos del "ejército", en mi opinión, no se presta suficiente atención al desarrollo de unidades AGC y ULF. Como resultado, la calidad del trabajo de estas unidades deja mucho que desear. Con una constante de tiempo AGC de 0,05 s, el aire “chirría como tocino en una sartén”, y a 1 s, el borde de ataque de la señal golpea en los oídos.” Solo con una constante de tiempo AGC de 0,1 s, más o se proporciona una recepción menos normal, pero los transistores de salida en el amplificador de baja frecuencia funcionan sin una corriente de reposo, por lo que no se puede hablar de ninguna calidad de señal, el amplificador no es adecuado para ellos.

Propongo desmontar la placa ULF (K1211) e instalar una nueva placa AGC y ULF en su lugar. La placa de circuito se muestra en la Fig.1. El amplificador de graves está hecho en IC OA1 (K174UN14) de acuerdo con un esquema típico. La resistencia R3 establece el nivel de volumen máximo en la posición apropiada de la perilla de "Ganancia LF". El estabilizador KREN8B se utiliza para alimentar el ULF. El voltaje en el terminal 11 de la placa "+12V" se puede utilizar para actualizaciones posteriores en la unidad. Al desarrollar el AGC, se utilizó el principio establecido en el circuito del transceptor "YES-93", como el más progresivo, en mi opinión, de todos los publicados anteriormente en la literatura de radioaficionados.

Modernización de unidades de radiorreceptor Katran
Fig.1 (haga clic para ampliar)

La señal de FI (215 kHz) se alimenta a la perilla R1 "ARC Threshold". Desde el motor del regulador, se envía una señal útil a la entrada del integrador (VT3, VT5). El uso de un integrador permite el uso de un pequeño condensador C10 y una velocidad de respuesta de AGC muy alta. En el primer período de la señal IF, el voltaje en los colectores VT3, VT5 disminuye, provocando una disminución en el voltaje de salida del AGC en el pin 23 de la placa. La ganancia del camino de FI salta hacia abajo. Si la señal no contiene un componente de baja frecuencia, la constante de tiempo AGC está determinada por la resistencia R5, cuya salida inferior está conectada a la caja a través de un transistor abierto VT1. En este caso, el circuito AGC procesa rápidamente las señales a corto plazo.

Si hay un componente de baja frecuencia en la señal con un nivel suficiente (ajustado con R24), este componente es amplificado por el transistor VT7, detectado por los diodos VD8, VD9 y el voltaje negativo resultante apaga el transistor VT1. En este caso, la constante de tiempo del AGC está determinada por la capacitancia C10 y es de unos 10 s. Al recibir una señal de voz, el voltaje AGC permanece constante en valor en las pausas entre los sonidos individuales, lo que mejora significativamente la calidad de recepción. Cuando desaparece la señal de baja frecuencia, el transistor VT1 se abre después de un tiempo y la sensibilidad del receptor se restablece rápidamente. El tiempo de retardo de "liberación" del AGC depende de la capacitancia de los capacitores C11 y C13. En la posición del interruptor de tiempo de respuesta AGC "0,01 s", solo funciona el capacitor SP. En los "0,33 s" el transistor VT4 desbloquea y conecta el capacitor C13. En la posición "20 s", el transistor VT1 está bloqueado por el voltaje negativo suministrado a través del terminal 19.

Se fabrica un detector de pulso en los diodos VD1, VD3, VD4. Los pulsos cortos rectificados de polaridad positiva desbloquean el transistor VT2, lo que desvía brevemente el circuito base del seguidor de emisor VT6, lo que provoca una disminución en el voltaje AGC. Por lo tanto, algunos tipos de ruido de impulso se "resuelven" sin activar el integrador. El voltaje de control de ganancia manual se suministra desde el bloque KB15 al terminal 21 de la placa. Cuando se trabaja con AGC, el regulador de "Ganancia IF" puede establecer sin problemas el límite superior de la sensibilidad del receptor.

Las figuras 2 y 3 muestran un dibujo de una placa de circuito impreso y la ubicación de las piezas del conjunto AGC y ULF.

Modernización de unidades de radiorreceptor Katran
Ris.2

Modernización de unidades de radiorreceptor Katran
Ris.3

La placa S-meter le permite usar un dispositivo de monitoreo estándar para medir la fuerza de las señales dentro de 4 ... 9 +60 dB. El esquema y los dibujos de la placa de circuito impreso se muestran en las Fig. 4...6. El tablero tiene dos orificios para las tuercas del dispositivo de medición para su sujeción.

La figura 7 muestra un diagrama de cambios en los circuitos de salida del IF (K1208). El refinamiento consiste principalmente en reducir el exceso de ganancia del camino, lo que provoca una sobrecarga de los detectores y provoca un aumento del ruido del receptor. El esquema AGC "nativo" (de fábrica) debe desactivarse o desmantelarse por completo. La Figura 8 muestra los cambios que deben realizarse en la unidad de control y monitoreo KB15 (panel frontal). Al instalar la placa AGC y ULF en el bloque KB12, debe desoldar el cable "1" del contacto Sh7 / B1 y soldar el cable de la salida 20 de la placa. Para la recepción con altavoz, se puede instalar un altavoz en la unidad KB15. Para hacer esto, el control de nivel de ruido se mueve a otra ubicación y el altavoz se instala a la izquierda del teclado. Se corta un agujero en el panel, que se cierra desde el exterior con una rejilla negra decorativa.

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Modernización de unidades de radiorreceptor Katran
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Para mejorar las características de control del AGC, es deseable "jugar" con la placa K1207. Primero, debe reducir la capacitancia de los capacitores en los circuitos de control de ganancia: C9, C17 - 33000 pF; C12, C21 - 1200 pF. Valores nominales de las resistencias R9, R18 -1 kOhm.

En segundo lugar, es conveniente seleccionar cuidadosamente los valores de las resistencias R17 o R25 de tal manera que cuando la señal aumente, el transistor T6 primero "funciona" y luego el TK. Al mismo tiempo, no debe haber una "brecha" entre su "trabajo", es decir. debe haber una curva de control continua. En este caso, se proporciona un ajuste suficientemente lineal.

Autor: S.Popov (RA6CS), Territorio de Krasnodar, pueblo de Afipsky; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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El proceso de separación y purificación es la piedra angular de toda producción química. No es tan difícil obtener alguna sustancia, es difícil separarla de otras más tarde. Para estos fines, las fábricas cuentan con enormes instalaciones, y también consumen recursos en proporción. La principal impureza problemática del etileno es su "hermano" químico prácticamente nativo, el etano. Ambos son muy similares en sus propiedades y por lo tanto es muy difícil separarlos entre sí. Para ello, las plantas construyen plantas criogénicas complejas que purifican el etileno a partir del etano a baja temperatura y alta presión. Naturalmente, esto no solo encarece la producción, sino que también conduce a emisiones innecesarias al medio ambiente y al consumo de recursos.

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