Что такое КВ-передатчик и для чего он используется. Какие бывают типы КВ-передатчиков. Как устроены и работают КВ-передатчики. Где применяются КВ-передатчики в морской радиосвязи. Какие характеристики важны при выборе КВ-передатчика.
Что такое КВ-передатчик и его назначение
КВ-передатчик (коротковолновый передатчик) — это радиопередающее устройство, предназначенное для генерации и излучения радиосигналов в диапазоне коротких волн (от 3 до 30 МГц). Основное назначение КВ-передатчиков — обеспечение дальней радиосвязи.
Ключевые особенности КВ-передатчиков:
- Работа в диапазоне частот 3-30 МГц
- Большая дальность связи (до нескольких тысяч километров)
- Возможность связи при отсутствии прямой видимости между корреспондентами
- Относительно простые и компактные антенны
- Высокая помехоустойчивость
КВ-передатчики широко применяются в морской, авиационной и военной радиосвязи, а также радиолюбителями для дальней связи.
Принцип работы КВ-передатчика
- Генерация высокочастотных колебаний на рабочей частоте
- Модуляция высокочастотных колебаний информационным сигналом
- Усиление модулированного сигнала до необходимой мощности
- Согласование с антенной и излучение радиосигнала в пространство
Основные функциональные узлы типичного КВ-передатчика:
- Задающий генератор
- Модулятор
- Усилитель мощности
- Согласующее устройство
- Система управления и контроля
Современные КВ-передатчики строятся по схеме с синтезатором частот, что обеспечивает высокую стабильность частоты и возможность быстрой перестройки.
Основные виды КВ-передатчиков
КВ-передатчики можно классифицировать по нескольким признакам:
По назначению:
- Стационарные (береговые, наземные)
- Мобильные (корабельные, авиационные, возимые)
- Портативные (носимые)
По выходной мощности:
- Маломощные (до 100 Вт)
- Средней мощности (100-1000 Вт)
- Мощные (свыше 1 кВт)
По видам модуляции:
- Амплитудная модуляция (АМ)
- Однополосная модуляция (SSB)
- Частотная модуляция (ЧМ)
- Фазовая модуляция (ФМ)
Выбор типа КВ-передатчика зависит от конкретных задач и условий эксплуатации.
Применение КВ-передатчиков в морской радиосвязи
КВ-передатчики играют важную роль в обеспечении дальней морской радиосвязи. Основные области применения:
- Связь судно-берег на больших расстояниях
- Аварийная связь и передача сигналов бедствия
- Передача метеосводок и навигационных предупреждений
- Обмен служебной информацией между судами и береговыми службами
- Радиотелефонная связь экипажа с берегом
На современных морских судах КВ-передатчики входят в состав интегрированных систем радиосвязи ГМССБ (Глобальной морской системы связи при бедствии).
Особенности корабельных КВ-передатчиков
Корабельные КВ-передатчики имеют ряд специфических особенностей:
- Повышенная устойчивость к вибрациям и качке
- Защита от воздействия морской воды и соленого воздуха
- Возможность работы в широком диапазоне температур
- Высокая надежность и длительный срок службы
- Компактность и удобство монтажа в ограниченном пространстве
- Совместимость с другим радиооборудованием судна
Современные корабельные КВ-передатчики, как правило, имеют возможность дистанционного управления и встроенную систему самодиагностики.
Ключевые характеристики КВ-передатчиков
При выборе и оценке КВ-передатчиков учитывают следующие основные характеристики:
- Диапазон рабочих частот
- Выходная мощность
- Виды модуляции и режимы работы
- Стабильность частоты
- Чувствительность и избирательность приемника (для трансиверов)
- Энергопотребление
- Массогабаритные показатели
- Надежность и ресурс работы
Важными факторами также являются удобство управления, наличие дополнительных функций и возможность интеграции в комплексные системы связи.
Современные тенденции в развитии КВ-передатчиков
Основные направления совершенствования КВ-передатчиков в настоящее время:
- Повышение энергоэффективности
- Улучшение спектральных характеристик
- Расширение функциональных возможностей
- Внедрение цифровых методов обработки сигналов
- Автоматизация настройки и согласования с антенной
- Повышение надежности и увеличение ресурса
- Уменьшение массогабаритных показателей
Современные КВ-передатчики все чаще интегрируются в комплексные системы радиосвязи с возможностью удаленного управления и мониторинга.
Заключение
КВ-передатчики остаются важным элементом систем дальней радиосвязи, особенно в морской отрасли. Несмотря на развитие спутниковых технологий, КВ-диапазон сохраняет свое значение благодаря независимости от наземной инфраструктуры и возможности глобального покрытия. Совершенствование КВ-передатчиков идет по пути повышения эффективности, надежности и расширения функциональных возможностей.
Схема любительского КВ передатчика (40 и 80 м)
Передатчик, схема которого приведена на рис. 1, разработай в Центральном радио клубе ДОСААФ. Он предназначен для работы телеграфом в диапазонах 40 и 80 м.
Принципиальная схема
Лампа Л1 работает в качестве задающего генератора, который собран по схеме Клаппа. Колебательный контур образован катушкой L1 и конденсаторами С3— С7. Резистор R10 выполняет функции утечки сетки. Через дроссель Др2 протекает постоянная составляющая анодно-экранного тока. Плавное перекрытие диапазона 3,5— 3,6 Мгц (80 м) производится конденсатором переменной емкости С5.
В схеме предусмотрена работа в режиме с кварцевой стабилизацией. Кварц Пэ с частотой, лежащей в пределах 3,5— 3,6 Мгц вставляется в гнезда Гн1, Гн2. Переход на кварцевую стабилизацию частоты осуществляется переключателем В1.
Ключевание передатчика производится по экранирующей сетке лампы Л1, на которую при отжатом ключе подается отрицательное напряжение, запирающее лампу. При нажатом ключе через резистор R9 на экранирующую сетку лампы подается положительное напряжение, лампа открывается, и задающий генератор начинает работать.
Создаваемое задающим генератором высокочастотное напряжение выделяется на дросселе Др4 и через разделительный конденсатор СИ подается на управляющую сетку лампы Л2, которая работает в качестве усилителя на 80-метровом диапазоне и удвоителя — на 40-метровом.
При работе в диапазоне 80 л в цепь анода лампы Л2 включают колебательный контур L2, С12, С13, настроенный на среднюю частоту диапазона 3.55 Мгц.
Переход на диапазон 40 м осуществляется переключателем В2 (секцией В2а). В этом случае часть катушки L2 отключается, и колебательный контур L2, С12, СІЗ оказывается настроенным на частоту 7,050 Мгц, т. е. на вторую гармонику задающего генератора. Дроссель Др7 совместно с конденсатором С29 составляют развязывающий фильтр.
Лампа Л3 работает в каскаде усиления мощности. Нагрузкой ее служит П-контур L3, С19, С20, который, так же как и предыдущий контур, настроен на среднюю частоту 40 — и 80-метрового диапазонов. Переход с одного диапазона на другой осуществляется с помощью переключателя В2 (секцией В2б). Плавная настройка передатчика на рабочую частоту производится только одной ручкой настройки — конденсатором С5.
Рис. 1. Принципиальная схема любительского лампового передатчика на 40м и 80м.
Неоновая лампа Л7 служит индикатором исправности передатчика, а стабилитрон Л6 — для стабилизации напряжения, подаваемого на анод и экранирующую сетку лампы Л1.
Питание анодно-экранных цепей передатчика осуществляется от двухполупериодного выпрямителя (Л4). Правая половина обмотки II трансформатора питания используется также в схеме однополупериодного выпрямителя (Л5).
Этот выпрямитель позволяет получить необходимые отрицательные напряжения на управляющую сетку лампы Л3 и экранирующую сетку лампы Л1. Нагрузкой выпрямителя служит делитель напряжения R2—R8.
Детали и конструкция
В конструкции в основном применены заводские детали. Трансформатор Тр1 использован от телевизора КВН-49. В качестве переключателей В1, В2 использованы обычные выключатели (тумблеры).
Все резисторы (за исключением R11) типа ВС. Резистор R11 — остеклованный, состоит из трех последовательно соединенных резисторов по 4,5 ком.
Конденсаторы С1—С4, C10, С15— С17, типа КСО с рабочим напряжением 500 в, С6, С8, С11, СІ4, С18 — типа КТК. Подстроечиые конденсаторы С7, С12, С19 и С20 типа КПК-1— КПК-5. Дроссель фильтра Др6 взят от телевизора КВН-49.
Дроссели Др2— Др5, Др7 самодельные. Их наматывают на полистироловых каркасах диаметром 12 мм и длиной 50 мм. На каждом каркасе вытачивают шесть секций глубиной 4 мм и шириной 4 мм. Толщина стенок между секциями 2 мм.
Рис. 2. Внешний вид любительского КВ передатчика.
В каждую секцию наматывают по 100 витков провода ПЭЛШО 0,14. В качестве дросселей можно использовать катушки от контуров промежуточной частоты, рассчитанных для работы на частоте 465 кгц.
Дроссель Др1 намотан на резисторе типа ВС-1 (100 ком) и содержит 50 витков провода ПЭВ-1 0,1. Катушка L1 намотана на керамическом каркасе диаметром 18 мм проводом ПЭВ-1 0,53 и содержит 22 витка.
Рис. 3. Расположение деталей на шасси любительского КВ передатчика (40 и 80 м).
Катушка L2 имеет 36 витков (с отводом от 16-го витка, считая от точки 6) провода ПЭВ-1 0,53 на каркасе диаметром 26 мм. Катушка L3 П-контура намотана на каркасе диаметром 45 мм и содержит 51 виток провода ПЭВ-1 1,45 с отводом от 21-го витка (отсчет от точки в). Намотка катушек L1— L3 производится виток к витку, в один ряд. Каркасы катушек L2 и L3 изготовлены из гетинакса.
Передатчик смонтирован на горизонтальном шасси размером 300X160X75 мм, изготовленном из алюминия толщиной 2 мм. К этому шасси винтами крепят переднюю панель размерами 310X200 мм, которая сделана из дюралюминия толщиной 3 мм.
Расположение деталей на передней панели и верхней части шасси показано на рис. 2 и 3, расположение деталей в подвале шасси — на рис. 4.
Рис. 4. Расположение деталей внутри любительского КВ передатчика (40 и 80 м).
Налаживание
Налаживание передатчика, которое начинают с задающего генератора, производят с помощью коротковолнового приемника, тестера (типа ТТ-1, ФЭП, ТТ-3 и др.) и индикатора высокочастотных колебаний — неоновой лампочки МН-3.
Сначала проверяют наличие высокочастотных колебаний в контуре L1, С3, С4, С5, С6, С7. Включив миллиамперметр в анодную цепь лампы Л1 и замкнув ключ, отмечают показания миллиамперметра. Если при замыкании управляющей сетки лампы на корпус величина анодного тока увеличивается, это свидетельствует о работе задающего генератора.
Определив с помощью приемника частоту задающего генератора, приступают к «укладке» диапазона. Путем подбора емкостей конденсаторов С6, С7 добиваются, чтобы крайние значения емкости переменного конденсатора С5 соответствовали частотам 3,5— 3,6 Мгц. Если ширина перекрываемого диапазона частот соответствует требуемому — 100 кгц, но диапазон отличается от частот 3,5—3,6 Мгц, необходимо более точно подобрать индуктивность катушки L1.
Налаживание задающего генератора при работе в режиме с кварцевой стабилизацией сводится к подбору числа витков дросселя Др1. Для этого между управляющей сеткой лампы Л1 и шасси включают авометр со шкалой 50 в (минусом на сетку). Вместо дросселя включают катушку, содержащую 100 витков провода ПЭВ 0,1, намотанных на круглую деревянную палочку диаметром 5— 6 мм. С одной стороны дросселя изоляцию провода счищают напильником.
Переключив переключатель В1 в положение «2» и вставив кварц в гнезда Гн1 и Гн2, наблюдают за показаниями прибора при перемещении ползунка вдоль витков дросселя. При оптимальном числе витков напряжение на управляющей сетке будет максимально 8— 12 в. Определив таким образом требуемое число витков дросселя Др1, наматывают их на резисторе типа ВС-1.
Настройка усилителя-удвоителя сводится к настройке колебательного контура, включенного в анодную цепь лампы Л2 на частоты 7,02 и 3,55 Мгц. Установив частоту задающего генератора равной 3,51 Мгц, а переключатель В2 в положение «40 м», колебательный контур вращением ротора полу переменного конденсатора С/2 настраивают на частоту 7,02 Мгц.
В качестве индикатора настройки используется неоновая лампочка, которую подносят к контуру. В момент резонанса, т. е. совпадения собственной частоты контура L2, С12, С13 с частотой второй гармоники задающего генератора, наблюдается наиболее яркое свечение неоновой лампочки.
Затем переключатель В2 ставят в положение «80 м». Частоту задающего генератора устанавливают равной 3,55 Мгц. В этом положении настройка контура осуществляется изменением витков добавочной секции. Обычно, если катушка выполнена точно по описанию, никакой добавочной подстройки на частоте 3,55 Мгц не требуется.
Заключительный этап налаживания— настройка выходного контура. Подсоединив антенну, необходимо контур L3, С19, С20 настроить в резонанс с частотой сигнала, который подается на управляющую сетку лампы ЛЗ. Для контроля величины тока в антенне последовательно с ней включают лампочку накаливания мощностью 10 вт Настройку начинают с диапазона 40 м, изменяя емкости конденсаторов CI9, С20.
В момент правильной настройки контура лампочка Л7 светится наиболее ярко. Добившись настройки выходного контура, нужно получить наивыгоднейшую связь с антенной, при которой в последнюю передается наибольшая мощность.
Для этого, постепенно изменяя емкость конденсатора С20 и все время регулируя емкость конденсатора С19, добиваются максимального свечения лампочки накаливания. Настройку П-контура в диапазоне 80 м производят изменением числа витков добавочной секции катушки L3. Указанные на схеме данные конденсаторов C19, С20 приведены для однофидерной антенны.
Источник: С. Л. Матлин — Радиосхемы (пособие для радиокружков), 1974г.
Корабельный КВ передатчик “Р-649” 500 и 1000 Вт
Оборудование и Материалы > Судовое оборудование и комплектующие > Навигация и связь > Радиосвязное оборудование
|
AN/GRC-13RT-136/GRC-13 Сделано RCA | 2–12 мс AM/CW 10 каналов с кварцевым управлением Выходная мощность 15–20 Вт Технические характеристики | Блок управления C-477/GRC-13 | |
Ключ NT-26026 для GRC-13 Набедренная повязка NT-10531 | Микрофон для GRC-13 NT-51071 Гарнитура NT-49507-A | Волномер ФР-20/У для ГРЦ-13 | Пакет кристаллов для GRC-13 NT-10527-A |
ПУ-158/У Двигатель-Генератор | |||
AN/GRC-14часть AN/MRC-55 Jeep 2-20 мкс 400 Вт, AM/CW/FSK Т-631/ГРЦ-14 | Приемник Р-808/ГРЦ-14 | Нужны фото блока питания ПП-1711 | |
С-2172/ГРЦ-14 | |||
== | |||
Приемопередающая система AN/SRC-16 (4 rcvr-xmtr
ед.AN/SRC-16 (из каталога Коллинза 1964 г.) | Центральный пульт управления связью SRC-16 на борту DLG-33 фото благодаря W5JV | современный «Центр связи» 4 независимых канала rcvr-xmtr
| |
AN/SRC-16 представляет собой высокопроизводительную систему связи большой дальности, которая
обеспечивает четыре независимых канала передачи и четыре независимых канала приема.
В состав системы входят два линейных усилителя мощностью 5 кВт, которые можно переключать в
любые два канала передачи вместо 500-ваттных усилителей обычно
использовал. Охват частот осуществляется с шагом настройки 1 кГц в диапазоне 2,0–29.0,999
мне диапазон. Выбор режима работы включает AM, CW, MCW, FSK, SSB, ISB и
передача данных по каждому каналу. Частота канала каждого
передатчик и приемник привязаны по фазе к основному стандарту частоты
обеспечение высокой стабильности сигнала.
| |||
AN/SRC-23 | AN/SRC-23(V) представляет собой одноканальную систему связи передатчик-приемник КВ, которая работает в диапазоне 2-30 МГц.
Передатчик-приемник автоматически настраивается и может управляться локально или дистанционно в симплексном или дуплексном режимах.
работа для AM, CW, USB, LSB, ISB, AFTS, голоса или данных. Оборудование имеет выходную мощность 1 кВт; однако альтернативный 5 кВт RF
выходная мощность может быть получена с помощью линейного усилителя мощности 5 кВт. Разработанная специально для корабельных установок, эта приемопередающая группа также может использоваться для установки на берегу и состоит из восьми основных блоков, расположенных внутри шкафа.
Оборудование полностью транзисторное, за исключением использования двух электронных ламп. А синтезатор частот обеспечивает частоты передатчика и приемника, разделенные на 500 герц интервалы по всей полосе. AN/SRC-23(V) представляет собой одноканальную версию четырехканального служебного теста NTDS. (Военно-морская система тактических данных) AN/SRC-16 | ||
Приемопередатчик AN/URC-7 USCG | AN/URC-7 представляет собой приемопередатчик с амплитудной модуляцией.
для ближней радиотелефонной связи. И передатчик, и
приемник имеет шесть предварительно настроенных каналов с кварцевым управлением на частоте
диапазон от 2000 до 7000 кгс. Передатчик имеет выходную мощность 25 Вт.
Передатчик, приемник и источник питания модулятора содержатся в
один кабинет.. AN/URC-7 используется в основном на служебных кораблях и суда вспомогательного типа, такие как буксиры, транспорты, танкеры и суда десантная сила. Спецификации | ||
AN/URC-8(XN-1) R-627/URC-8 T-474/URC-8 Передатчик-приемник Щелкните здесь для просмотра фотографий и больше информации | Мануф Коллинза Только прототипы — предназначены для замены TCS 2-20 мс, AM-CW, выход 42 Вт 16 текущих частот Щелкните здесь для просмотра фотографий и больше информации — благодаря K4OZY | ||
АН/УРК-8 (ХН-2) | Прототип CBS Labs, 1955 г. | Нужна информация! | — |
AN/URC-32 AN/URC-32A AN/URC-32B Приемопередатчик Фотографии, информация и загрузка руководств | Фотографии, информация и
загрузка руководств КВ-трансивер SSB Коллинз KWT-6 семейство | Фотографии, информация и загрузка вручную | |
AN/URC-34 (115 В переменного тока)AN/URC-34X (115 В постоянного тока) Только USCG? | 6-канальный КВ-АМ трансивер (2-9 мс) Приемопередатчик RT-452/URC | 3 x 6146 финальных, 2x 6146 модуляторов Приемопередатчик RT-452/URC | Приемопередатчик RT-452/URC Пульт дистанционного управления C-2521/URC Модулятор MD-336/URC-34 и п/с (MD-337 для AN/URC-34X) Руководство навигационных кораблей 93349 |
— | |||
Приемопередатчик AN/URC-35 | современный КВ трансивер SSB 2-30 мс, 100Вт | Приемопередатчик RT-618/URC Усилитель AM-3007/URC Пульт дистанционного управления C-9044/URC-35 используется с антенным соединителем CU-937/UR 1967 Введение Предшественник— General Dynamics SC-серия
| |
Пульт дистанционного управления C-9044/URC-35 | — | ||
АМ-3007А/УРК | |||
РТ-618/УРК | |||
AN/URC-58(V)(РЧ связь RF-301) | Скачать инструкцию RT-790/URC-58 Rcvr-Xmtr | ||
AN/URC-94(V)(Харрис RF-280) 1978 Мил Спецификация MIL-R-28848 Руководства (V) 1 амортизатор | |||
RF-280A и URC-94(V)1 — благодаря KA3EKH | C-10206/URC-94 контроль | Распределительная коробка J-3641/URC-94 | |
АН/УРК-119(В) | Серия Harris «Pacer Bounce» RF-350 Мой проект восстановления | Приемопередатчик RT-1446/URC 100 Вт AM-7224/URC Линейный усилитель 1 кВт | Антенный соединитель AN/URA-38C Пульт дистанционного управления C-11329/URC |
AN/URC-131(V) Приемопередатчик Harris HFRG | |||
Высокочастотная радиогруппа (HFRG) представляет собой полностью автоматизированную подсистему внешней радиосвязи. система связи (СКС) на надводных кораблях. HFRG работает в очень низком
Диапазоны частот (VLF), низких частот (LF), средних частот (MF) и высоких частот (HF) и поддержка полного дуплекса, полудуплекса и симплекса для тактических и
дальняя голосовая, прерывистая непрерывная, телетайпная и цифровая передача данных в
Нижняя боковая полоса (LSB), верхняя боковая полоса (USB), независимая боковая полоса (ISB), амплитуда
Модуляционный эквивалент (AME) и режимы работы Link 11. HFRG состоит из трех
подсистемы: подсистема передачи, подсистема приема и управление/монитор
Подсистема (CMS). Подсистема передачи: Подсистема передачи работает (с шагом 10 Гц) в диапазоне частот от 2 МГц до 30 МГц и используется в основном для широкополосных каналов. Подсистема передачи предназначена для позволяет всем возбудителям работать в режиме Link 11, но содержит активы, необходимые для поддержки двух (2) Узкополосные цепи мощностью 1 кВт, которые являются основными цепями HF Link 11. оперативный возможности передающей подсистемы требуют как широкополосных, так и узкополосных антенн. оперативная настройка передающей подсистемы осуществляется в ответ на команды от ЦМС и смены частот (кроме узкополосных) выполняются менее чем за 100 миллисекунды. Передающая подсистема сообщает CMS, когда система настроена и также сообщает об обнаруженных сбоях. Подсистема приема: Подсистема приема работает (с шагом 10 Гц) в диапазоне частот от 14 кГц до 1,619 МГц и от 2 МГц до 30 МГц. Для приемной подсистемы требуется не менее двух широкополосных антенны и 1 или 2 дополнительные антенны, предназначенные для использования судовых сигналов Оборудование (ССЭЭ). Оперативная конфигурация приемной подсистемы выполняется в отклик на команды от ПЦН и изменения частоты завершаются менее чем за 20 миллисекунды. Подсистема приема сообщает CMS, когда система настроена, а также сообщает об обнаруженных сбоях. Подсистема управления/мониторинга (CMS) Подсистема управления/мониторинга является резервной точкой управления для HFRG, когда система управляется автоматизированной системой управления связью надводного корабля (SSACCS) (часть системы поддержки связи (CSS)). SSACCS обычно управляет HFRG. через интерфейс с CMS, но если SSACCS выходит из строя, CMS автоматически берет на себя функции дистанционного управления, контроля работоспособности, тестирования, оператора интерфейс и отображение рабочих характеристик. CMS используется для отправки конфигурации команды подсистемам передачи и приема и, в свою очередь, получение завершения конфигурации и эксплуатационные характеристики этих подсистем. Из «Военных сообщений Джейн» — AN/ Система высокочастотной радиогруппы (HFRG) URC-131(V) представляет собой интегрированную, твердотельный комплекс военно-морской связи, предназначенный для обеспечения баланса между характеристиками передатчика и приемника на совмещенном судне среда. Три основных компонента связи AN/URC-131 (V) — группа широкополосной передачи (BTG), группа узкополосной передачи (NTG) и приемная система. BTG третьего поколения является твердотельным. конструкция и обеспечивает охват диапазона от 2 до 30 МГц. Три варианта БТГ произведены — система 4 кВт (8 контуров), 8 кВт (17 контуров) система и система 12 кВт (26 контуров). Все три системы используют только два наземные широкополосные антенны. NTG состоит из трех твердотельных 1 кВт передатчики с постселекторами мощности и цифровыми антенными ответвителями. NTG можно настроить при наличии помех от соседней антенны и предлагает полностью бесшумную настройку. Имеет быстронастраиваемую цифровую антенну. муфта. Он также может служить автономной системой на борту небольшого корабля. платформы. Приемник R-2557A/URC приемной системы работает полный диапазон частот НЧ, СЧ и ВЧ от 10 кГц до 30 МГц. Другие особенности в том числе: до 49приемные цепи; пассивные антенны, которые не требуют электроника наверху; и конструкция с ограничением атмосферного шума. HFRG Подсистема дистанционного управления/мониторинга HFRG (RCMS) разработана для «выключения света». работы в отсеках передатчика и приемника. Его особенности включает: рабочую станцию ПК повышенной прочности с полной клавиатурой ASCII и указателем для выбора/активации функции; резервные шины управления и подсистема контроллеры для обеспечения живучести системы. | |||
AN/USC-61(V)Цифровая модульная радиостанция (DMR) 2МГц-2ГГц SDR Дженерал Дайнемикс
|
| ||
Приемопередатчик SSB AN/WRA-1 Приемопередатчик SSB RT-645/WRA-1 | РТ-645/ВРА-1 | Подключается к TBL, TBM, SRT-14 или аналогичному передатчику в качестве усилителя мощности CN-513 — регулируемый экран для TBL .CU-701 — буферный усилитель для TBL | |
CN-513/WRA-1 | |||
== | |||
AN/WRC-1 Передатчик-приемник | 1963 Статья AN/WRC-1 Закупка AN/WRC-1 AN/WRC-1B и CU-937/UR Руководство ET Школьные подсистемы передатчика / приемника ВЧ (1982 г.)
— охватывает AN/WRC-1B и AN/URT-23(V) | современный КВ трансивер SSB 2-30мс, 100Вт | Приемник Р-1051/УРР предшествующее оборудование — серия General Dynamics SC |
Приемопередатчик Eldico S-100 SSB Спецификация 1959 года | 4-канальный, 2,2-30 мс SSB Ресивер Р-100 | Ресивер Р-100 | Небольшое количество было установлено для промежуточных испытаний до того, как военное оборудование SSB было закуплено. В комплекте: Используется с антенным тюнером SRA-25 |
Передатчик Т-100 | Передатчик Т-100 | Передатчик Т-100 (фото благодаря Брайану WA5UEK) | |
Приемопередатчик RCA SSB-1 Больше фотографий и информации SSB-1 | КВ-трансивер RCA SSB 60 Вт | Коммерческая единица, широко использовавшаяся USN до того, как было закуплено военное оборудование SSB. | СУДОХОДНЫЕ КОРАБЛИ 92917 используется с антенным тюнером AN/SRA-20 Больше фотографий и информации об SSB-1 |