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GPA para IF 5,5 MHz. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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O componente mais importante, o "coração" do equipamento transceptor é um gerador de faixa suave (GFO). Em rádios e transceptores com primeira frequência intermediária fixa, o GPA deve gerar diferentes frequências de acordo com a faixa selecionada.

A qualidade do dispositivo como um todo depende da qualidade de seu trabalho. O sinal de saída do GPA deve ser estável ao alterar temperatura, umidade, pressão, tensão de alimentação, etc.

O impacto negativo desses fatores pode ser reduzido ao mínimo pelo projeto competente do GPA.

A Figura 1 mostra um diagrama esquemático do GPA, projetado para uso em equipamentos transceptores com uma primeira frequência intermediária fixa de 5,5 MHz. Possui um pequeno número de circuitos de comutação, maior estabilidade dos parâmetros do sinal de saída, alta pureza espectral e amplitude uniforme nas faixas. O número de elementos de ajuste em comparação com o número de faixas é reduzido ao mínimo.

VPA para IF 5,5 MHz
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A tensão de saída efetiva do gerador é de quatro volts em uma carga de 75 ohm e tem a forma de uma senóide. O gerador é feito no transistor VT1 de acordo com o esquema Vakar. O regulador de tensão paramétrico VD1, R9 e os elementos de desacoplamento C 19, R1, C20 evitam o vazamento de tensão de alta frequência no circuito de potência e fornecem maior estabilidade dos parâmetros do sinal de saída na presença de pequenas flutuações na tensão de alimentação que ocorrem durante os transientes (transição da recepção para a transmissão e vice-versa).

O resistor R4 melhora o desacoplamento entre o gerador e o estágio subsequente. Um amplificador de frequência de rádio de banda larga é feito no transistor VT2. A baixa capacitância e a alta impedância de entrada da cascata contribuem para um bom desacoplamento do gerador de outras cascatas. A saída do amplificador GPA é carregada com um filtro passa-baixa elíptico de sétima ordem. A largura de banda do filtro é de 7,33...12,6 MHz, a frequência de corte do filtro é de 12,65 MHz. Todos os produtos espúrios fornecem mais de 35 dB de supressão. A impedância de entrada e saída do filtro é de cerca de 500m.

A saída do filtro é conectada à entrada da cascata, feita nos transistores VT3 e VT4, que é um amplificador de duplicação comutável. Nas bandas de 1,9 MHz, 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 18 MHz, funciona como amplificador, e nas bandas de 10 MHz, 21 MHz, 24 MHz, 28 MHz - como duplicador. Ao mudar do modo de duplicação para o modo de amplificação, o coletor do transistor UTZ é desligado e o transistor VT4 é alternado para o modo de amplificação linear (classe A), aplicando um viés positivo adicional ao circuito base devido à conexão do resistor R15. No modo de duplicação, o sinal do transformador de entrada T1 é fornecido em antifase às bases de ambos os transistores. Nesse caso, os coletores de transistores são conectados em paralelo e carregados no enrolamento de entrada do transformador T2.

O sinal de saída do GPA é retirado do meio do enrolamento de saída deste transformador, e o amplificador de desacoplamento do cabo com uma escala digital é conectado ao enrolamento completo. Este último é feito nos transistores VT5 (amplificador) e VT6 (seguidor de emissor). O resistor R25 é instalado diretamente na balança digital. O emissor do transistor VT6 é conectado à entrada da balança digital por um pedaço de cabo coaxial RK-75. Este amplificador, com boas propriedades de buffer, tem um ganho de cerca de 10 na faixa de frequência de 100 kHz-50 MHz. A comutação do amplificador duplicador (VT3.VT4) do modo de amplificação para o modo de duplicação é realizada pelo nó no relé K1, a chave do conector SA1.2 e os capacitores C33, C34.

Os dados de enrolamento de bobinas e transformadores são fornecidos na Tabela. 1, e as frequências geradas pelo gerador na tabela.2.

VPA para IF 5,5 MHz
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VPA para IF 5,5 MHz

O transistor KT399A pode ser substituído pelo KT316B ou similar. Transistores KT660B - em KT603B, KT608B; KP350A - em KP350B, KP306; KT306B - em KT316B. Capacitores trimmer C1-C8 com dielétrico de ar tipo 1KPVM. Relé K1 tipo RES49 (passaporte RS4.569.424) ou RES60 (passaporte RS4.569.438). Interruptor tipo PKG, PGG para 11 posições e 2 direções.

O ajuste do oscilador começa com a colocação da faixa de 7 MHz, selecionando o capacitor C13 e ajustando C5. Após a colocação, a compensação térmica é realizada substituindo os capacitores C 10, C13, C17, C22, C23 por capacitores de valor nominal igual, mas com TKE diferente.

As faixas restantes são definidas selecionando os capacitores C9, C11, C12, C14, C15 e ajustando os capacitores C1, C2, C3, C4, C6, C8 e, em seguida, a compensação térmica - substituindo os capacitores C9, C11, C12, C14, C15 de acordo com o método descrito acima.

Ao colocar a faixa de 29 MHz, pode ser necessário instalar um capacitor adicional com capacidade de 20 ... 30 pF em paralelo com o capacitor C1.

Em seguida, a cascata é configurada no transistor VT2 selecionando o resistor R8 de acordo com o sinal máximo no dreno desse transistor. Para fazer isso, substitua temporariamente o resistor R8 por um resistor variável com valor nominal de 1k0m, configure a cascata e, depois de medir a resistência do resistor, substitua-o por um valor constante - próximo.

Girando os trimmers das bobinas L2, L3, L4, o filtro passa-baixo é sintonizado para obter uma característica uniforme na faixa de frequência de 7,33 ... 12,6 MHz e uma frequência de corte de 12,65 MHz. O controle é realizado com um osciloscópio ou um medidor de resposta de frequência.

A sintonia do amplificador duplicador (VT3.VT4) é iniciada no modo duplicação na faixa de 10 MHz selecionando o resistor R14 até que a amplitude máxima do sinal e o formato correto da senóide sejam obtidos na saída (C39).

Em seguida, comutando o gerador para a faixa de 14 MHz, na qual esta cascata opera no modo 'amplificação', o resistor R15 é selecionado até que o sinal de saída máximo e a forma correta da senóide sejam obtidos.

A cascata no transistor VT5 é ajustada ao sinal máximo na saída (C45) selecionando o valor do resistor R22.

Se na saída do gerador houver irregularidade na amplitude do sinal de saída em diferentes faixas de frequência, os resistores R12, R13 com alta resistência - até um kiloohm - devem ser usados. Depois disso, irregularidades na forma de lombadas e quedas aparecerão na resposta de frequência do gerador. Ao girar os trimmers das bobinas L2, L3, L4, é necessário obter um deslocamento das saliências da característica naquelas áreas onde foram observados anteriormente sinais de frequência de saída com baixa amplitude e quedas. Ao selecionar os resistores R12, R13, eles ajustam a altura dos picos e a profundidade das quedas de resposta de frequência.

Você pode reduzir a tensão de saída do GPA selecionando o resistor R4.

Para introduzir a desafinação, você pode usar o esquema mostrado na Fig.2. As designações posicionais de elementos continuam iniciadas no figo. 1.

VPA para IF 5,5 MHz
Figura.2

O resistor de sintonia R26 é usado para definir a frequência GPA no modo de transmissão para o mesmo que na recepção. Ligue a chave de desafinação SA2. O resistor variável R30 controla a mudança de frequência. O valor da faixa de sintonia depende do valor do capacitor C48. Quanto maior, maior a capacitância deste capacitor.

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

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