ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Interruptor RX/TX. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Comunicações de rádio civis Os relés eletromagnéticos são amplamente utilizados para comutar circuitos transceptores. Mas como organizar com competência a ordem de sua troca no dispositivo? Como evitar a queima de contatos, especialmente ao alternar circuitos de RF de um amplificador de potência? O dispositivo oferecido à sua atenção, que complementa o circuito de controle do transceptor, ajudará a resolver esse problema. Ao usar a mesma antena para recepção e transmissão, a comutação dos circuitos de alta frequência de um amplificador de potência separado é realizada, via de regra, de acordo com o esquema mostrado na Fig. 1. Quando os contatos da chave "Receber / Transmitir" (pedais) são fechados, o transceptor é ligado para transmissão e os relés K1 e K2 são ativados. Os relés eletromagnéticos têm inércia - leva algum tempo para trocá-los, então a tensão de RF na entrada do amplificador de potência aparece antes que os relés tenham tempo de comutar. Em outras palavras, a comutação de ambos os relés ocorre na presença de tensões de alta frequência em seus contatos. A comutação de correntes de alta frequência causa muito mais queima dos contatos em comparação com a comutação de CC ou corrente de frequência de energia. Por esse motivo, os relés de RF (especialmente o relé K2 na saída do amplificador de potência) costumam falhar. É possível eliminar a queima dos contatos do relé se, quando a estação de rádio passar da recepção para a transmissão, a tensão HF for aplicada aos seus contatos com algum atraso em relação ao momento em que a tensão é aplicada aos seus enrolamentos. E vice-versa, durante a transição da transmissão para a recepção, os relés devem ser desenergizados somente após a ausência da tensão de RF em seus contatos. Na maioria dos transceptores, a comutação dos circuitos de RF é realizada por chaves eletrônicas e relés eletromagnéticos. Como regra, os relés eletromagnéticos comutam o poderoso sinal de saída do transceptor e do amplificador de potência, e os comutadores eletrônicos comutam as tensões nos caminhos de condicionamento de sinal. Portanto, altas tensões de RF nos contatos do relé só podem ocorrer quando as chaves eletrônicas já estão ligadas à transmissão e, ao trabalhar com o telégrafo, o circuito da chave do telégrafo também está fechado. Com base nisso, proponho dividir os circuitos de controle do transceptor e do amplificador de potência em duas partes. O primeiro são os enrolamentos dos relés eletromagnéticos. O segundo são os circuitos de controle dos interruptores eletrônicos e o circuito da chave do telégrafo do transceptor. Em muitos transceptores, essa divisão já está incorporada ao circuito - os primeiros circuitos são controlados por uma chave externa "Receber / Transmitir" (pedal), a segunda - por uma chave de telégrafo; e em alguns transceptores não há nenhum relé. Portanto, na maioria das vezes, o próprio transceptor não precisa ser modificado. Ao passar da recepção para a transmissão, é necessário primeiro trocar os primeiros circuitos (relés) e depois (com atraso) os segundos (interruptores eletrônicos e o circuito da chave do telégrafo). Ao passar da transmissão para a recepção, ao contrário, é necessário primeiro trocar os segundos circuitos e depois, com atraso, os primeiros (Fig. 2). A duração dos atrasos deve exceder, respectivamente, o tempo de resposta twork e o tempo de liberação tp do relé inercial do próprio caminho de RF (como regra, este é um relé na saída do amplificador de potência). O dispositivo mostrado na fig. 3, permite controlar a comutação do rádio de acordo com as condições acima. Seu uso elimina completamente a presença de tensões nos contatos do relé no momento de sua comutação, inclusive em caso de ações errôneas do operador. Ele fornece a operação da estação de rádio por telégrafo e telefone usando o interruptor "Receber / Transmitir" (pedais) e com comutação automática (half duplex, VOX). Ao mesmo tempo, o dispositivo minimiza o número de comutações de relé do caminho de alta frequência da estação de rádio - ao trabalhar em um telégrafo half-duplex, a estação de rádio não muda da transmissão para a recepção em pequenas pausas entre as mensagens do telégrafo, caracteres e palavras. As entradas do dispositivo recebem sinais da tecla do telégrafo, da chave "Receber / Transmitir" (pedal) e do sistema de controle de voz (VOX) do transceptor. Todos os relés eletromagnéticos do amplificador de potência e do próprio transceptor são conectados à saída 1 do dispositivo ("Relé"). Da saída 2 ("Interruptores eletrônicos"), a tensão é fornecida à entrada do transceptor "Chave do telégrafo", bem como a todos os interruptores eletrônicos do transceptor que comutam circuitos comuns para recepção e transmissão (na maioria das vezes já estão conectados a a entrada "tecla do telégrafo" no transceptor). "). A saída 3 é usada quando um sinal é necessário para comutar as chaves eletrônicas do transceptor, inverso ao sinal na saída 2. Os níveis ativos para ambas as entradas e saídas do circuito são baixos (curto com o fio comum). Os elementos DD1.1, DD1.2 e DD1.4 controlam os interruptores eletrônicos e os circuitos de chave telegráfica do transceptor (realizam a manipulação). Quando a chave do telégrafo está fechada, um nível lógico baixo aparece na entrada 2 do elemento DD1.1. O elemento DD1.3 controla a operação do relé. Quando você pressiona o pedal na entrada 9 elemento DD1.3 será um baixo nível lógico. Pode ser visto no diagrama que os relés da estação de rádio são acionados quando a saída 10 do chip DD1 possui um nível lógico alto (lógico "1"). Por sua vez, as chaves eletrônicas são comutadas para o modo "Transmissão" quando a saída 11 do elemento DD1.2 possui um nível lógico baixo (lógico "0"). Uma condição necessária para a presença de nível lógico baixo neste pino é a presença de tensão de nível lógico alto em sua entrada 13 . Ocorre nesta saída somente após o aparecimento de um nível lógico alto na saída 10 do elemento DD1.3 com um atraso determinado pela constante de tempo do circuito R7C4C5. Assim, com o atraso necessário, a condição acima para ligar a manipulação e mudar as chaves eletrônicas para transmissão é garantida somente após a mudança para transmissão dos relés eletromagnéticos. Por sua vez, quando o circuito da chave do telégrafo do transceptor é fechado, assim como as chaves eletrônicas são comutadas para transmissão (que é uma condição para a presença de tensão de RF na saída do transmissor tanto nos modos de telefone quanto de telégrafo), a baixa tensão de nível lógico de a saída 11 do elemento DD1.2 através do diodo VD4 é alimentada na entrada 8 do elemento DD1.3. Como resultado, na saída 10 deste elemento, mesmo quando o pedal é solto, um nível lógico alto permanecerá, o que significa que a comutação do relé para receber será impossível até que um nível lógico alto seja atingido no pino 11 do microcircuito . Quando a manipulação é interrompida e o pedal é liberado, o relé não comuta para receber imediatamente, mas após um período de tempo necessário para carregar o capacitor C7 através do resistor R8. A constante de tempo do circuito R8C7 é selecionada para ser maior que a constante de tempo do circuito R7C4C5. Seu valor é escolhido de forma que se o operador acidentalmente (ou, talvez, deliberadamente para aumentar a eficiência no trabalho) soltar o pedal antes do final da transmissão com a chave, ele ainda concluirá a transmissão não apenas do telégrafo atual mensagem, mas também o sinal, letra, frase . E ao trabalhar em half-duplex, a comutação do relé não ocorre nas pausas entre as mensagens do telégrafo, sinais e palavras, o que reduz o desgaste dos contatos dos relés eletromagnéticos e elimina estalos desagradáveis na batida da manipulação. Ao trabalhar no modo telefone, a chave SA1 é fechada. A resistência do resistor R2 é muito maior que a resistência do resistor R6. Portanto, graças ao diodo VD2, o nível lógico na entrada 1 do elemento DD1.1 repete o nível lógico na entrada 9 do elemento DD1.3. Como resultado, quando o pedal for pressionado, a saída 3 deste elemento será um nível lógico alto, como ao fechar (pressionar) uma tecla de telégrafo. Ao trabalhar com o sistema de comando por voz VOX, o sinal deste sistema com nível baixo ativo deve ser aplicado na entrada 9 do elemento DD1.3. Ao telegrafar no modo half-duplex (os contatos da chave SA2.1 estão fechados), pressionar a tecla, entre outras coisas, também causa a mesma ação que ocorre quando você pressiona o pedal. Para evitar um encurtamento perceptível da duração da primeira mensagem telegráfica durante a operação half-duplex, o atraso entre o momento em que a tensão é aplicada aos enrolamentos do relé e o momento em que a manipulação é ativada é reduzido. A chave SA2.2 desativa o capacitor C4, que em outros modos é conectado em paralelo com o capacitor C5. A utilização de relés inerciais potentes na saída do amplificador não é impedimento para que a emissora possa operar em half duplex. Neste caso, os contatos da chave SA2.2 devem ser substituídos por um jumper e o capacitor C4 ficará permanentemente conectado ao circuito. Mas então, para passar da recepção para a transmissão, é necessário iniciar a transmissão com uma chave de um ponto extra (letra "E"), que não será transmitida no ar. Os elementos R3, C1, R4, C6 protegem o circuito de captadores de alta frequência nos fios da chave e do pedal e também reduzem o efeito do ressalto do contato. A capacitância dos capacitores C4, C5 e C7 (Fig. 3) é selecionada dependendo da velocidade do relé instalado nas saídas do transceptor e do amplificador de potência. Como um transistor VT3, você pode usar qualquer transistor npn de silício com uma corrente de coletor máxima permitida que não seja inferior à corrente total de todos os relés conectados à saída 1. Veja outros artigos seção Comunicações de rádio civis. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Inaugurado o observatório astronômico mais alto do mundo
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