Что такое УВЧ для УКВ приемника. Какие бывают типы УВЧ. Как работают основные схемы УВЧ. Какими характеристиками обладают УВЧ для УКВ диапазона. Как правильно выбрать и настроить УВЧ для УКВ приемника.
Что такое УВЧ и зачем он нужен в УКВ приемнике
УВЧ (усилитель высокой частоты) — это первый каскад радиоприемника, который усиливает слабый сигнал, поступающий с антенны. В УКВ диапазоне УВЧ выполняет несколько важных функций:
- Усиливает слабые сигналы до уровня, необходимого для нормальной работы последующих каскадов приемника
- Обеспечивает хорошую избирательность по зеркальному и соседнему каналам
- Согласует входное сопротивление приемника с волновым сопротивлением антенны
- Определяет чувствительность и шумовые характеристики всего приемника
Без качественного УВЧ невозможно обеспечить высокую чувствительность и избирательность УКВ приемника. Особенно важен УВЧ при приеме слабых сигналов от удаленных станций.
Основные типы УВЧ для УКВ диапазона
В УКВ приемниках используются следующие основные типы УВЧ:
1. Широкополосный УВЧ
Имеет равномерное усиление в широкой полосе частот (десятки и сотни МГц). Применяется в многодиапазонных приемниках. Недостаток — низкая избирательность.
2. Резонансный УВЧ
Содержит колебательный контур, настроенный на рабочую частоту. Обеспечивает хорошую избирательность, но требует перестройки при смене частоты.
3. УВЧ с умножителем добротности
Использует положительную обратную связь для повышения добротности входного контура. Позволяет получить очень узкую полосу пропускания.
4. Малошумящий УВЧ
Оптимизирован для получения минимального коэффициента шума. Применяется для приема слабых сигналов.
Схема простого широкополосного УВЧ для УКВ диапазона
Рассмотрим принципиальную схему простого широкополосного УВЧ для диапазона 50-200 МГц:
«`text +12V | R1 | .—. | | C1—| VT1|—L1—+—C4—Выход | | | ‘—‘ | | C3 R2 | | | GND GND VT1 — КТ3102 или аналог R1 — 4.7 кОм R2 — 1 кОм C1 — 10 пФ C3 — 100 пФ C4 — 10 пФ L1 — 5 витков провода 0.5-0.8 мм на оправке 5 мм «` Принцип работы схемы:- Входной сигнал через C1 подается на базу транзистора VT1
- VT1 работает в режиме с общим эмиттером и усиливает сигнал
- В цепи коллектора включена катушка L1, образующая с C3 резонансный контур
- Усиленный сигнал через C4 поступает на выход
Данная схема обеспечивает усиление около 10-15 дБ в полосе 50-200 МГц. Для настройки на конкретный диапазон нужно подобрать число витков L1.
Характеристики УВЧ для УКВ приемника
Основные характеристики УВЧ для УКВ диапазона:
- Коэффициент усиления — 10-20 дБ
- Коэффициент шума — 1-3 дБ
- Динамический диапазон — 80-100 дБ
- Избирательность по зеркальному каналу — 60-80 дБ
- Избирательность по соседнему каналу — 40-60 дБ
- Входное сопротивление — 50-75 Ом
Чем меньше коэффициент шума и выше усиление, тем лучше чувствительность приемника. Высокая избирательность позволяет принимать слабые станции на фоне сильных помех.
Как правильно выбрать УВЧ для УКВ приемника
При выборе УВЧ для УКВ приемника нужно учитывать следующие факторы:
- Диапазон рабочих частот — УВЧ должен перекрывать нужный участок УКВ диапазона
- Коэффициент шума — для приема слабых сигналов выбирайте УВЧ с минимальным шумом
- Усиление — должно быть достаточным для раскачки смесителя, но не чрезмерным
- Избирательность — для работы в условиях сильных помех нужен УВЧ с хорошей избирательностью
- Динамический диапазон — важен при приеме как слабых, так и сильных сигналов
Для радиолюбительских диапазонов 144-146 МГц и 430-440 МГц рекомендуется использовать малошумящие УВЧ с коэффициентом шума не более 1-1.5 дБ.
Настройка УВЧ в УКВ приемнике
Правильная настройка УВЧ позволяет получить максимальную чувствительность приемника. Основные этапы настройки:
- Настройка входного контура на центральную частоту рабочего диапазона
- Подбор режима работы активного элемента (транзистора) для получения минимального коэффициента шума
- Настройка выходного контура на максимальное усиление
- Проверка устойчивости работы УВЧ во всем диапазоне
- Измерение реальных параметров УВЧ — коэффициента усиления, шума, избирательности
Для точной настройки требуется специальное измерительное оборудование — генератор ВЧ сигналов, анализатор спектра, измеритель коэффициента шума.
Применение УВЧ в современных УКВ приемниках
В современных УКВ приемниках широко применяются интегральные малошумящие УВЧ. Они имеют следующие преимущества:
- Очень низкий коэффициент шума (менее 1 дБ)
- Высокая линейность и большой динамический диапазон
- Широкая полоса рабочих частот
- Малые габариты и энергопотребление
- Не требуют настройки
Типичные представители — микросхемы серий MAR, ERA, PGA от компании Mini-Circuits. Они позволяют создавать высококачественные УВЧ для профессиональных и любительских УКВ приемников.
Перспективы развития УВЧ для УКВ диапазона
Основные тенденции в развитии УВЧ для УКВ приемников:
- Дальнейшее снижение коэффициента шума (до 0.5 дБ и ниже)
- Расширение динамического диапазона до 110-120 дБ
- Увеличение верхней границы рабочих частот до 10-20 ГГц
- Интеграция УВЧ, смесителя и гетеродина в одном чипе
- Применение новых материалов (GaN, SiC) для повышения мощности
- Использование методов адаптивной фильтрации для улучшения избирательности
Это позволит создавать еще более совершенные УКВ приемники с высокой чувствительностью и помехоустойчивостью.
УВЧ для ЧМ-приемника
Для обеспечения уверенного приема радиовещательных ЧМ-станций в диапазоне УКВ (FM) можно использовать однокаскадный УВЧ. Ниже приводится описание высококачественного усилителя высокой частоты для радиовещательного УКВ-приемника, построение которого может быть осуществлено без применения специализированной контрольно-измерительной аппаратуры.
Технические характеристики
Коэффициент шума, менее, дБ……………………………………..2
Коэффициент усиления, дБ…………………………………………12
Низкий коэффициент шума и хорошее усиление являются основополагающими факторами при выборе данного УВЧ. Устройство может помочь обладателям автомобильных или бытовых приемников, расположенных на значительном удалении от передающего центра. При использовании УВЧ в автомагнитолах исчезает неприятный фединг (замирание, пропадание сигнала) во время движения автомобиля.
На рис. 1 приведена принципиальная электрическая схема УВЧ.
В качестве активного элемента используется СВЧ полевой транзистор. Для обеспечения достаточной устойчивости в работе без применения нейтрализации транзистор ѴТ1 включен по схеме с общим затвором. Непосредственное (гальваническое) заземление затвора ѴТ1 также способствует повышению стабильности УВЧ.
Рис. 1. Схема УВЧ
Выходной согласующий трансформатор Т1 рассчитан таким образом, что с учетом емкости стока VT1 он образует резонансный контур, настроенный на частоту 92 МГц. Таким образом, на этой частоте УВЧ имеет максимальный коэффициент передачи, обеспечивая лучший прием сигналов слабых станций, работающих в нижнем участке FM-диапазона. При повторении конструкции трансформатора Т1, как будет ниже описано, использование в стоковой цепи ѴТ1 подстроечного конденсатора не обязательно.
Выходной трансформатор Т1 намотан на каркасе диаметром 10 мм и длиной 15 мм. На расстоянии 2,5 мм от каждого края каркаса в нем делаются отверстия, необходимые для закрепления выводов первичной обмотки трансформатора. Первичная обмотка содержит 10 витков медного изолированного провода (можно взять любой подходящий отрезок эмалированного или с изоляцией из ПВХ провода диаметром 0,2…0,7 мм). Вторичная обмотка Т1 наматывается поверх первичной и содержит два витка указанного выше провода. В случае отсутствия необходимого каркаса можно изготовить трансформатор Т1 другим известным радиолюбителю способом. Однако в этом случае понадобится наличие простейшей измерительной аппаратуры.
Схема усилителя собрана на “пятачках”, вырезанных на фоль-гированной поверхности прямоугольного куска стеклотекстолита (рис. 2). Корпус полевого транзистора соединяется с затвором и припаивается непосредственно к общей шине УВЧ.
Можно рекомендовать следующий способ крепления транзистора: в печатной плате делается отверстие, равное диаметру корпуса транзистора, но меньшее, чем фланец. Транзистор вставляется в отверстие и припаивается за фланец к земляной шине платы. Соединения с другими выводами ѴТ1 могут быть сделаны изолированными проводами минимальной длины.
Рис. 2. Монтаж схемы
Для обеспечения малой емкости монтажа “пятачки” печатной платы должны быть небольшого размера.
Каскад на транзисторе ѴТ1 может быть настроен на любую другую частоту до 500 МГц. Для этого необходимо изменить параметры согласующего резонансного трансформатора Т1. При этом коэффициент шума УВЧ возрастет до 3 дБ, а усиление снизится до 10 дБ. На более высоких частотах Т1 можно заменить автотрансформатором. Разъем XW2 в этом случае необходимо подключить к отводу трансформатора через разделительный конденсатор емкостью 100 пФ.
Вместо транзистора U310 можно использовать U308 или U309, 2N4856…2N4860.
Автор статьи — Н. Соколов. Статья опубликована в РЛ, №6, 2003 г.
Схемотехника — УКВ аппаратура_УВЧ , конвертеры. — Трансиверы и радиостанции — Радиосвязь
АЗБУКА УКВ-АППАРАТУРЫ
Часть 1. Блоки УКВ аппаратов
Статья 6. Усилители высокой частоты и конвертеры
Усилитель Высокой Частоты (УВЧ) является первичным звеном радиоприемника, связывающим приемник с антенной. Очень часто радиолюбители для названия этого устройства применяют слово «преселектор», которое можно расшифровать как «предварительный выбор частоты». На мой взгляд, понятие «УВЧ» имеет более широкий смысл. Главная задача преселектора состоит в «выборе частот», т.е. в выделении нужного сигнала из общей массы поступающих на антенное устройство ВЧ сигналов. УВЧ кроме селекции должен также и усиливать выбранные сигналы.
К УВЧ любого приемника предъявляются следующие основные требования.
• Необходимость ослабления сигналов на побочных каналах приемника (т.е. на зеркальной и промежуточной частотах радиоприемника), при этом ослабление полезного сигнала, поступающего из антенны, должно быть минимальным. Ослабление всех нежелательных сигналов характеризуется избирательностью УВЧ.
• УВЧ должен усиливать поступающий от антенны сигнал, при этом следует уделить внимание тому, чтобы УВЧ не вносил повышения шумов. Минимальные шумы — это самое основное требование к УВЧ для УКВ приемной аппаратуры. В густонаселенных радиолюбителями районах, УВЧ, кроме того, должен способствовать увеличению динамического диапазона радиоприемника, поскольку при этом снижаются уровни помех в тракте усилителя радиочастоты и на входе смесителя. Но это в большей степени относится к приемникам КВ.
• УВЧ должен быть хорошим согласующим устройством между входным волновым сопротивлением фидера антенны и первым каскадом усиления УВЧ (или смесителя). Равенство этих сопротивлений обеспечивает максимальную передачу высокочастотной энергии на вход первого каскада УВЧ приемника (или смесителя). От качества согласования зависит чувствительность радиоприемника.
При высоком уровне помех между антенным входом и УВЧ применяют специальные ВЧ фильтры. Они могут быть как перестраиваемые, так и не перестраиваемые по частоте. Для работы в различных участках УКВ диапазонов применяют, как правило, фильтры неперестраиваемые. Перестраиваемый преселектор с выской избирательностью для низкочастотных УКВ диапазонов можно выполнить на спиральных резонаторах, представляющих собой полые металлические цилиндры или прямоугольные коробки, внутри которых на равных расстояниях от стенок размещены катушки индуктивности.
Внутренняя поверхность цилиндров или коробок должна иметь хорошую проводимость на высоких частотах, поэтому она должна быть возможно более гладкой и, как правило, эту поверхность серебрят.
Рассмотрение конструкций спиральных резонаторов не входит в число задач этой статьи.
УВЧ должен усиливать принимаемый сигнал до уровня, превышающего уровень шумов смесителя. Уровень шумов УВЧ в наибольшей мере определяет уровень шумов приемника и, следовательно, чувствительность приемника.
Поэтому все элементы УВЧ и в особенности транзисторы выбирают с учетом их шумовых параметров. Граничные частоты транзисторов УВЧ должны быть по крайней мере в 3—5 раз выше рабочей частоты. Ток коллектора в рабочей точке не рекомендуется выбирать меньше 0,5—1 мА, так как при меньшем токе сильно сказывается зависимость параметров транзистора от температуры и значительно уменьшается крутизна транзистора.
Перечисленные выше требования к УВЧ дают основание к тому, чтобы в этой статье рассматривать не конкретно схему только каскадов УВЧ, а в комплексе со схемами устройств согласования УВЧ с фидерами антенн и смесителями.
Поэтому здесь приводятся схемы, реально существующих и полностью работоспособных схем УВЧ, а так же схемы конвертеров, включающих в себя кроме фильтра ВЧ и УВЧ, смеситель и первый каскад УПЧ, а так же гетеродин
Отдельные блоки УВЧ.
В этом разделе я привожу схемы и краткое описание отдельных блоков, которые могут применяться как отдельные от основного приемника, самостоятельные внешние блоки усиления высокой частоты. Как правило, эти внешние УВЧ стоит применять, если вы используете радиоприемник с недостаточной чувствительности.
Проверить достаточность чувствительности УКВ приемника очень просто. Для этого нужно настроить приемник с подключенной антенной на чистый от станций участок диапазона и замкнуть антенный вход приемника на корпус (на землю). Если вы при этом наблюдаете резкое снижение шумов на выходе приемника, то чувствительность вашего приемника вполне достаточная.
Но если резкого снижения шумов не наблюдается, или никакого снижения вообще, — это означает, что вы должны либо улучшить согласование антенны с фидером, либо увеличить чувствительность прием-
ника путем добавления внешних малошумящих каскадов усиления высокой частоты.
Иногда внешний усилитель подключают непосредственно к антенне. В этом случае УВЧ должен быть защищен от попадания влаги и хорошо согласован с одной стороны с выходом антенны, с другой стороны —
с антенным фидером. Также необходимо решить вопрос с подачей питания.
УВЧ с низкоомным входом и выходом
На рис. 6.1 показана схема малошумящего УВЧ, предназначенная для работы в качестве первого каскада радиоприемника.
В схеме применен сверхвысокочастотный малошумящий транзистор VT1 типа КТ3132 или КТ3101. УВЧ не имеет резонансных контуров и в качестве нагрузки транзистора работает высокочастотный трансформатор Tpl, намотанный на кольце диаметром 7…8 мм из феррита марки 50ВЧ
Изготовленный по этой схеме и указанными элементами, УВЧ может работать в диапазоне частот от 50 до 200 МГц. Если использовать ферритовое кольцо с более высокочастотными параметрами, то можно рассчитывать на работу УВЧ на более высоких частотах.
Конструктивное выполнение ВЧ трансформатора показано на рис. 6.2.
Он имеет три обмотки, которые должны соединяться между собой точно по схеме. Начало и конец первой из обмоток на схеме помечены как н1 и к1, начало и конец второй — как н2 и к2 и т.д. Первая и вторая обмотки имеют по 5 витков, третья обмотка — 2 витка из провода ПЭЛ-0,2…0,3. При изготовлении трансформатора берутся три куска провода такой длины, чтобы обеспечить точное выполнение необходимого количества витков. Затем начала трех кусков зажимаются вместе и провода скручиваются в плотный жгут, который после этого наматывается на ферритовое кольцо. Нужно не забыть, что после намотки на кольцо двух витков следует вывести конец третьей обмотки кЗ и дальше продолжать намотку жгута, который будет состоять уже из двух проводов.
Катушка L1 на рис. 6,1 представляет собой ВЧ дроссель, также намотанный на аналогичном ферритовом кольце. Число витков на кольце из феррита 50ВЧ диаметром 7…8 мм должно быть 17… 20.
В качестве диодов VD1 и VD2 можно использовать КД522, КД514 и даже Д220 или Д219 — в крайнем случае.
Входное и выходное сопротивления УВЧ примерно равны между собой и составляют 50 Ом.
УВЧ для телевизионных каналов ДМВ
За последние годы на рынках страны появились телевизионные антенны производства польских фирм. Эти антенны снабжаются достаточно чувствительным и малошумящим УВЧ. Особенность антенны в том, что она требует хорошего заземления. Малоопытные владельцы этих конструкций часто не обращают внимание на это обстоятельство, и усилители антенны выходят из строя при первой же небольшой грозе. Поэтому
на рынке (во всяком случае, в нашем городе) можно купить отдельную плату с подобным антенным усилителем. Я иногда пользовался такой возможностью. На одной из этих плат стоит обозначение SWA-49 и указано зашифрованное название производителя — AST.
Установив данный усилитель на своей антенне, вы, возможно, сможете решить проблемы с приемом удаленных УКВ станций. Точные параметры этих усилителей мне неизвестны, практика показывает, что они обеспечивают довольно хорошее усиление на частотах от 50 до 600 МГц. УВЧ с умножителем добротности
В начале этого раздела было рассказано о двух вариантах УВЧ, которые могут работать в большом диапазоне частот. Такие УВЧ обычно называются широкополосными и используются в приемниках, предназначенных для просмотра довольно большого частотного диапазона. Но в любительской практике необходимость в такого рода приемниках бывает очень редко. Чаще всего радиолюбителю необходим приемник, работающий в пределах довольно узкого любительского диапазона. К тому же, приемник с широкополосным УВЧ на входе будет подвержен помехам от близкоработающих мощных вещательныхрадиостанций. Поэтому здесь я предлагаю для рассмотрения принципиальную схему УВЧ, который способен организовать прием сигналов только в узкой полосе частот, что поможет избавиться от помех и одновременно улучшит другие параметры приемника.
На рис. 6.3 показана схема очень эффективного УВЧ, который можно применять в низкочастотных участках УКВ диапазона.
Несколько лет тому назад мною была разработана схема УВЧ с умножителем добротности (умножителем Q) на полевом транзисторе КПЗОЗД и последующим апериодическим каскадом усиления на транзисторе КТ610. По этой схеме был построен внешний усилитель ВЧ, показавший исключительно хорошие результаты при совместной работе со связными ламповыми приемниками. Как потом выяснилось, этот УВЧ заметно улучшал чувствительность и избирательность многих конструкций транзисторных связных приемников.
Отличные результаты были получены при приеме сигналов от Искусственных Спутников Земли (ИСЗ) RS-10/11 и RS-12/13 на диапазоне 29 МГц.
Схема и описание этого УВЧ находится в Интернете на моем сайте, расположенном по адресу http://r3xb.bv.ru в разделе «Модемы». Файл называется preselek.zip.
Для применения данного УВЧ на диапазоне 144 МГц в схему пришлось внести некоторые изменения. Схема доработанного варианта как раз и показана на рис. 6.3.
Здесь применены широкодоступные радиодетали, непременное требова- ние одно — переменный резистор R3 не должен быть проволочным (т.е. должен быть безиндукивным).
Сигнал из антенного фидера ВЧ сигнал поступает через конденсатор очень маленькой емкости С1 на контур L1C2. Величину емкости С1 можете подбирать по своему усмотрению, но в любом случае она на диапазоне 145 МГц не должна превышать 3,3 пФ. На более низкочастотных диапазонах, например, на 29 МГц, эта величина может быть увеличена до 8 пФ.
Резисторы R4, R5 и R6 задают режим работы VT1. Через R1 и R3 осуществляется обратная связь контура L1C2 с истоком транзистора VT1. Чем меньше величина сопротивления переменного резистора R3, тем больше величина напряжения обратной связи и одновременно увеличивается добротность контура. Происходит так называемый процесс умножения добротности контура (умножение Q). При некоторой величине этого напряжения усилитель превращается в генератор. Та величина напряжения обратной связи, при которой УВЧ превращается в генератор, называется «порогом генерации». Самая высокая добротность контура L1C2 при напряжении обратной связи близком к порогу генерации.
В этом случае УВЧ имеет самую узкую полосу пропускания, но несколько повышаются шумы. Поэтому, когда от вашего приемника требуется самая высокая чувствительность, УВЧ следует настроить на более широкую полосу пропускания.
Транзистор VT2 работает как обычный апериодический усилитель. В этом каскаде применен малошумящий ВЧ транзистор средней мощности КТ610. В своих конструкциях можете применять иные, более удобные для вас, транзисторы.
Катушка L1 бескорпусная, имеет 5 витков провода ПЭЛ-0,6 и намотана на болванке диаметром 8 мм. Длина катушки — 25 мм. Отвод выполнен от середины катушки. Катушка L2 представляет собой высокочастотный дроссель и делается только в том случае, когда при настройке не удается достигнуть порога генерации. Катушка наматывается куском провода ПЭЛ-0,4 длиной ОД…0,2 от длины волны, на которой применяется УВЧ. Конденсатор С2 должен быть обязательно с воздушным диэлектриком.
На рис. 6.4 показана схема точно такого же УВЧ, но предназначенная для работы на диапазоне 29 МГц. Может применяться и на KB диапазонах, но при этом следует выбирать соответствующие параметры контурных катушек. Для диапазона 29 МГц катушка L1 должна быть выполнена на каркасе 8 мм, число витков — 25 проводом ПЭЛ-0,4, длина намотки — 15 мм.
Для использования подобного усилителя на других диапазонах смотрите информацию в Интернете на сайте по адресу http://r3xbtga.narod.ru/. Малошумящий узкополосый УВЧ
На рис. 6.5 приведена схема УВЧ, выполненная на малошумящих транзисторах импортного производства.
Схема рассчитана на применение в диапазоне 435 МГц и частично мною упрощена по сравнению с оригиналом, заимствованным из радиолюбительской литературы.
Величины резисторов R1 и R3 подбираются по величинам тока через транзисторы, которые обеспечивают лучшие шумовые характеристики УВЧ.
В схеме применены транзисторы, выполненные на базе соединений галлия, поэтому, если у вас окажутся подобные транзисторы, следует познакомиться с правилами обращения с этими приборами.
Тяпичев Г.А.
продолжение следует…
Цепь телевизионного видеопередатчика VHF UHF
by Shagufta Shahjahan
16 642 просмотраВ этом уроке мы демонстрируем схему телевизионного передатчика проекта. Телевизионный передатчик — это электронное устройство, излучающее радиоволны и передающее видеосигнал с движущимися изображениями вместе с синхронизирующей звуковой станцией и отображающее изображение на экране телевизора.
Эти сигналы передаются с частотных каналов в группах ОВЧ и УВЧ. Поскольку радиоволны этих частот распространяются по линии прямой видимости, они ограничены по горизонту расстоянием между приемами в 40-60 миль в зависимости от высоты передающей станции.
В схеме используется только транзистор усилителя сигнала BC547. Диод 1N4148 идентифицирует передаваемый сигнал, а затем посылает его на транзистор для усиления через дроссель из 6 витков и несколько других дискретных электронных компонентов.
Купить на Amazon
Аппаратные компоненты
Следующие компоненты необходимы для изготовления схемы телевизионного передатчика0031
Схема телевизионного передатчика
Рабочее объяснение
Здесь мы обсуждаем работу простой схемы телевизионного передатчика или видеопередатчика, который может вещать на УКВ в диапазоне от 60 до 200 МГц. Входные данные могут поступать откуда угодно с ПЗС-камеры или видеомагнитофона. Выходная мощность этой схемы передатчика VHF составляет 80 мВт, а при использовании телескопической антенны эта схема будет передавать на расстояние 100 метров. В схеме используется только один транзистор, который может быть BC337, 2N2222, BC546 или BC108. Для L1 намотал 6 витков эмалированного провода №24 на 10мм провод на 10мм на частоту 60-80МГц.
Для 150 – 180 МГц наматываем 4 витка и для 180 – 200МГц травмируем 2 витка. Если вам нужно передать звук, тогда сделайте FM-передатчик и настройте его на звуковой канал.
Применение и использование
Телевизионный передатчик — это передатчик, используемый для наземного (эфирного) телевещания.
Похожие сообщения:
АМ-1365/УРТ УВЧ-усилитель | УВЧ-усилитель для TED производитель Manson Lab | СУДОХОДНЫЕ КОРАБЛИ 92549 | |
АН/ФРК-63 | УВЧ-система отражения от Луны Приемник AN/FRR-55 Передатчик AN/FRT-48 | 400-450 мкс | — |
АН/ФРТ-48 | Часть передающего комплекта AN / FRC-63 UHF Moon Bounce Система | 400-450 мкс | Установлен в Аннаполисе, Мэриленд и Опана, Гавайи. |
АН/ГРЦ-27А
| AN/GRC-27A состоит из передатчика, приемника,
блок питания модулятора, распределительный щит, радиоуправление и
монтажная стойка. AN/GRC-27 — береговая версия, AN/GRC-27A —
корабельный вариант. Передатчик обычно генерирует несущую радиочастоту в диапазоне с 225,0 до 399,9 МГц, при номинальной выходной мощности более 100 Вт. этот диапазон. Передатчик имеет 3 генератора с кварцевым управлением. (генераторы частоты), в которых используется в общей сложности 38 кристаллов. Блок питания модулятора обеспечивает передатчик всеми необходимыми рабочее и управляющее напряжения, а также питание амплитудной модуляции (либо голос, либо тон MCW) для передатчика. Выход передатчика включает в себя как верхнюю, так и нижнюю боковые полосы, генерируемые, когда несущая амплитудно-модулированный. Обычно приемник работает на любой 1 из 1750 частот, разнесенных на Интервалы 1 кГц от 225,0 до 399,9 МГц. В приемнике используется тройной супергетеродинная система преобразования с использованием кварцевых генераторов. Всего в системе синтезатора 38 кристаллов. Любые 10 каналов из 1750 частот можно задать вручную. При этом любой 1 из 10 каналы могут быть выбраны автоматически, либо локально, либо с удаленного станция. Автоматический выбор канала в приемнике осуществляется с помощью селектор частоты и система автоматического позиционирования аналогична той, что используется в передатчик. Система зубчатых передач с приводом от двигателя управляет различными кварцевые переключатели и механизмы настройки, обеспечивающие быстрое изменение режима работы частота. Здесь снова каналы автоматически переключаются со 2 на 7. секунды. Приемник предназначен для использования с направленным или всенаправленным антенны, имеющие волновое сопротивление 52 Ом. Аудио выход схемы для работы громкоговорителей и для работы в телефоне линии встроены в приемник. Специальная выходная схема для также предусмотрены приложения для пеленгации. Приемник оснащен с автоматической регулировкой громкости, автоматическим ограничителем шума и схемы шумоподавления с несущей. Предустановленные каналы для передатчика или приемника выбираются с помощью переключателя каналов на передней панели соответствующего единиц или с помощью телефонных дисков на соответствующем пульте управления радиостанцией. удобства. Блок управления магнитолой адаптирует цепи управления AN/GRC-27A к штатной 12-проводной корабельной системе дистанционного управления. блок управления обеспечивает управление питанием радиостанции AN/GRC-27A, запуск и остановка модулятора-питания, автоматический канал выбор в передатчике и приемнике, местное или дистанционное управление передатчик и регулировка шумоподавления для приемника. | ||
Фургон связи AN/MRC-56Спецификации Посмотреть фотографии трейлера Энди по адресу Видео — Видео — Видео — Видео | Оборудование:
| ||
AN/PRC-39 | Аналогичен PRC-40, но диапазон нижних частот 30–42 мс, 1,5 Вт, FM — характеристики характеристики | Пожалуйста, позвольте я знаю, если у вас есть руководство | == |
АН/ПРЦ-40 | 132-152 мс, 1 Вт, FM — характеристики транзистор плюс три 6526 Аккумулятор 1,5 В пост. тока, 15 В пост. тока, 150 В пост. тока | ||
Пожалуйста, позвольте
я знаю, если у вас есть руководство Некоторые (большинство?) из них были переделаны в AN/PRC-40AX 9.0007 | == | ||
AN/PRC-40AX
| 132-152 мс, 0,8 Вт, FM — спецификации Это полностью транзисторная переделка AN/PRC-40. Использует 17В ртутная батарейка.
| ||
скачать техническое руководство | |||
AN/PRC-61 | 132-152 мс, 1 Вт, FM Motorola Z23BAC-1001AM | СУДОХОДНЫЕ КОРАБЛИ 94682
| |
АН/СРЦ-10( ) — 20-27,9mc AN/SRC-13( ) включает вспомогательный приемник R-108/GRC AN/SRC-11( ) — 27-38,9 мкс AN/SRC-14( ) включает вспомогательный приемник R-109/GRC AN/SRC-12( ) — 38-54,9 мс AN/SRC-15( ) включает вспомогательный приемник R-110/GRC без суффикса — 24 В пост. тока, шт. | УКВ FM трансиверы
См. здесь подробнее PP-1175A/SR руководство pdf | Хотя изначально проектировался как армейское снаряжение
радиоприемопередатчик AN/SRC-10( ) устанавливается на кораблях ВМФ на короткое время.
дальность амфибийной связи в диапазоне частот от 20 до 27,9 мс.
Единственным режимом работы является FM-радиотелефон, который поставляется с
выбираемая выходная мощность 2 или 16 Вт. При дополнении с
некоторые аксессуары AN/SRC-10( ) становится портативной радиостанцией для использования
на берегу и в лодках. Спецификации для всех моделей | Компоненты
|
УВЧ-трансивер AN/SRC-17 Спецификация Установочные чертежи нужно фото | СРЦ-17 (XN-2) | СРЦ-17(ХН-3) | Передатчик/приемник для использования в NTDS 1kw 225-400mc FSK & FM Manson Labs (подразделение Hallicrafters) СУДОХОДНЫЕ КОРАБЛИ 94127 |
AN/URC-9 AN/SRC-20 AN/SRC-21 Приемопередатчик УВЧ | Больше фотографий и информации | Приемопередатчики УВЧ 225-400 мс AM производства Collins AN/SRC-20 (100 Вт) AN/SRC-21 (16 Вт) «A» имеет интервал между каналами 0,05 микрон, «не-A» имеет интервал между каналами 0,1 мкс. | Больше фотографий и информации СУДОХОДНЫЕ КОРАБЛИ 0967-032-5000 Свяжитесь с www.wa5cab.com для копии руководств выше AN/SRC-20 и AN/SRC-21 |
AN/SRC-30(XN-1) Приемопередатчик UHF SSB на базе R-1051 и T-827 | Вероятно, так и не был запущен в производство. | — | |
Приемопередатчик AN/SRC-31 NTDS | Приемопередатчик линии передачи данных УВЧ 225–400 мкс, разнос каналов 0,05 мкс 300 Вт AM, 1500 Вт CW/FSK | — | |
АН/УРК-16( ) — 20-27,9мс AN/URC-17( ) — 27-38,9 мс AN/URC-18( ) — 38-54,9 мс без суффикса — 24 В пост. тока | Портативные УКВ FM трансиверы, аналогичные SRC-10, SRC-11, SRC-12 | Спецификации и список компонентов | |
АН/УРК-20 — 20-27,9 мк АН/УРК-21 — 27-38,9мк АН/УРК-22 — 38-54,9 мк | Наземные или устанавливаемые на грузовике УКВ-трансиверы, аналогичные SRC-10, SRC-11, SRC-12 | — | Спецификации и перечень компоненты |
АН/УРК-80(В) | УКВ FM морской трансивер | — | — |
АН/УРК-85 3-2 ГРУППА РАДИОСТАНЦИИ. | |||
AN/URT-7 AN/URT-7A AN/URT-7B AN/URT-7C Передатчик УРТ-7 Спец. Листы | VHF xmtr 115-156 мс AM два вывода 4x150A, выход 30 Вт xtal управляемый — 4 канала Передатчик Т-336/УРТ-7 в том числе производитель УРТ-7С Рауланд-Борг 1956 |
Аналогичен TED, но на УКВ | |
АН/ВРК-51 (РТ-616/ВРК-51) | COMCO Fleetcom AB32F7A6 | 132-152 мс, 25 Вт FM-трансивер Работа от 12 или 24 В постоянного тока | |
AN/WSC-3 | Приемопередатчик 225–400 мс, используемый для LOS (прямой видимости) или SATCOM | Приемопередатчик AN/WSC-3 LOS/SATCOM 225-400mc (на борту CVN-74) | Приемопередатчик AN/WSC-3 LOS/SATCOM 225-400mc (на борту CVN-74) |
ТБСБольше фотографий и информации TBSTBS ESO Запись в каталогеТехнические характеристики TBS TBS на борту USS Massachusetts | Руководство — скачать 110 МБ pdf | Больше фотографий и информации TBS | |
ТДК
| |||
— | |||
Передатчик TDT VHF AM
УКВ 115-156 мс AM | |||
ТДЗ |