ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Una vez más sobre UW3DI. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / radiocomunicaciones civiles Hay muchas descripciones de transceptores modernos en la literatura de radioaficionados, pero no todos los radioaficionados novatos se atreven a repetirlas. La falta de experiencia en el diseño y puesta a punto de este tipo de equipos, así como los problemas económicos, nos obligan en ocasiones a utilizar desarrollos que se han convertido en clásicos para los radioaficionados de nuestro país. Durante décadas, los "viejos": los transceptores del diseño UW3DI nos han estado sirviendo fielmente, siendo para muchos la única oportunidad de pasar tiempo en el aire con entusiasmo. En los últimos años, ha habido muchas publicaciones en diversas publicaciones sobre el refinamiento y la mejora de estos transceptores. Con un enfoque en un radioaficionado principiante y basado en mi propia experiencia, propongo algunos cambios en el diseño y esquema de la publicación del autor original del transceptor UW3DI-1 (ver "Radio", 1970, No. 5,6). Control de ganancia automática La introducción del sistema AGC mejorará significativamente el funcionamiento del transceptor. Se tomó como base el esquema AGC del transceptor UW3DI-II (con algunas adiciones, ver Fig. 1). En esta y las siguientes figuras, las designaciones de referencia de los elementos sin denominaciones corresponden a las designaciones de referencia del circuito en la publicación del autor con una ligera modificación: L7 se reemplaza por VL7, RZ-para cortocircuito, etc. - en 6K9P. Cabe señalar que antes de instalar la lámpara 4K6P en el transceptor, es necesario intercambiar los conductores conectados a las patas 13 y 6 del portalámparas. Los pines de las lámparas 1K5P y 6Zh4P son los mismos. La señal de baja frecuencia de la lámpara VL7 ULF a través del seguidor de emisor en el transistor VT1 se alimenta al detector AGC (diodos VD1 \ VD2). El condensador C3 determina el tiempo de retardo del AGC, el diodo Zener VD3 determina el umbral del AGC. La resistencia R9 lleva a cabo el control de ganancia manual. En las señales más fuertes, el voltaje en el bus AGC alcanza -10 V. La unidad AGC está ensamblada en una placa de circuito impreso hecha de lámina de fibra de vidrio. Se instala en el sótano del chasis. Bucle de entrada UHF Es posible mejorar la selectividad de la ruta de recepción instalando un circuito de banda estrecha de alta calidad en la entrada UHF (Fig. 2). La bobina L1 está hecha en un circuito magnético de ferrita con agujeros (el llamado transfluxor), que se usa, por ejemplo, en antenas interiores de televisión. Contiene 50 vueltas de hilo PEV-2 de 0,23 mm. El grifo para el rango de 80 m se realiza desde el giro 25, para el rango de 40 m, desde el giro 10 (contando desde el final de la bobina conectada al cable común). La bobina de comunicación con la antena es una vuelta del mismo cable. La bobina L2 está hecha en un marco con un diámetro de 15 mm y tiene 20 vueltas de alambre plateado con un diámetro de 0,7 mm. Paso de bobinado - 1 mm. Las tomas se realizan a partir de la 1ª y 12ª vuelta, contando desde el final de la bobina conectada al hilo común. S-metro e indicador de salida Este refinamiento (Fig. 3) permite usar el dispositivo de medición del transceptor como un medidor S cuando recibe y un indicador de salida cuando transmite. Para cambiar el dispositivo de medición, se utiliza un grupo libre de contactos de relé de cortocircuito. El miliamperímetro se reemplaza por un microamperímetro con una corriente de desviación total de 50-100 μA. Al recibir, el dispositivo se calibra de acuerdo con el método generalmente aceptado seleccionando la resistencia R4, y al transmitir, ajustando la resistencia R3 (a la señal máxima en la salida del transceptor). Al configurar inicialmente el circuito P (seleccionando los condensadores C53 - C55), se debe conectar un miliamperímetro de 150-200 mA al circuito del ánodo de la lámpara de la etapa de salida. En el futuro, la configuración del circuito de salida será controlada por el indicador de salida. amplificador de micrófono Para trabajar con micrófonos de baja impedancia, debe agregar una cascada en el transistor VT1 (Fig. 4). Se excluyen los sistemas VOX, AntiVOX y la lámpara VL14. La salida del capacitor C 105, que se libera al mismo tiempo, se conecta a un cable común, como se muestra en la Fig. 4. La salida derecha de la resistencia R87 está conectada al bus, que combina los cátodos de las lámparas utilizadas solo en modo de transmisión. La resistencia variable R5 ajusta el nivel de salida del amplificador del micrófono. Cambio de modo El transceptor tiene tres modos: CW, SSB y tuning. Durante la configuración, el transceptor se enciende para la transmisión con el interruptor SA2 (Fig. 5). Cuando se trabaja en CW y SSB, se usa un pedal para esto. La resistencia R1 se selecciona según el tipo de relé utilizado. Autor: Vladimir Zhitkov, Ust-Donetsk, región de Rostov. Ver otros artículos sección radiocomunicaciones civiles. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Se ha demostrado la existencia de una regla de entropía para el entrelazamiento cuántico
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