انتركم على مخطط شبكة 220 فولت. مهاتفة. للدائرة "جهاز حماية الجهد الزائد"

عند استخدامه كجهاز استماع (مثل الغرف). يتم توصيل أحد الخيارات بالتوازي مع مصباح الإضاءة الموجود أسفل السقف.

تستخدم لنقل تعديل الترددوتردد الموجة الحاملة 94 كيلو هرتز. الجهاز يعمل بالطاقة من التيار الكهربائي. يتم إخماد الفائض بواسطة مكثف ويتم تصحيح الجهد المنخفض بواسطة جسر الصمام الثنائي. علاوة على ذلك ، يتم ترشيحه وتحديده بواسطة الصمام الثنائي Zener KS520 ويستخدم لتشغيل مرحلة الإخراج عند VT1. يتم استخدام الجهد المأخوذ من الصمام الثنائي KS210 Zener لتشغيل بقية الجهاز. يتم تضخيم إشارة التردد المنخفض من الميكروفون في سلسلة في VT2 وتغذيتها إلى مولد الموجة المربعة المتحكم فيه الجهد عند DD1 (مُعدِّل FM). يتم ضبط التردد الأولي للمولد ، في حالة عدم وجود إشارة من الميكروفون ، على 94 كيلو هرتز باستخدام مقاوم التشذيب.

مخطط الدائرة 1


مخطط الدائرة 2

علاوة على ذلك ، يتم تغذية الإشارة من المولد إلى مرحلة الإخراج عند VT1. يتم تضمين محول في دائرة المجمع ، حيث يتم ضبط الملف الأولي الخاص به على تردد الموجة الحاملة. يتم عزل قلب المحول والملفات بـ PTFE أو ما شابه. المحول على W-iron يعمل بشكل سيء للغاية!

يتم إجراء الضبط باستخدام IP في منطقة 27 فولت ، متصل بعلامة زائد للنقطة A على الرسم التخطيطي. بعد قصر دائرة قاعدة VT2 ، يضبط المقاوم الموالف تردد المولد على 94 كيلو هرتز. يتم ضبط مرحلة الخرج عن طريق اختيار مكثف في دائرة المجمع لتقليل تشوه الجيب الجيبي أو ، في حالة عدم وجود راسم الذبذبات ، إلى الحد الأقصى للإشارة على الملف الثانوي للمحول (لا تصل إلى التناغم الثاني!).

المتلقي

كان من الكسول جدًا اختراع أي شيء ، وبالتالي تم استخدام راديو VHF للسيارة المحولة. أول مذبذب محلي مع استقرار الكوارتز عند 10.794 (10.606) كيلو هرتز. استغرق الكوارتز عند 10800 كيلوهرتز أقل بمقدار 6 كيلوهرتز.تم استبدال مرشح بيزوفلتر القياسي بنطاق مرور 300 كيلوهرتز (صغير بثلاثة أرجل! :-)) بفلتر من محطة راديو لين بعرض نطاق يبلغ 15 كيلوهرتز لمنع استقبال المرآة قناة K174UR3 ، تم استخدام الكوارتز بتردد 10700 كيلو هرتز (الانحراف أقل). لم يتم استخدام UHF ، وتم تغذية الإشارة إلى الخلاط من خلال مرشح ممر نطاق مزدوج الحلقة بتردد 94 كيلو هرتز ، مصنوع على حلقات ببيانات مماثلة لمحول المرسل.

للتجربة ، تم اختبار الملفات الجاهزة لهذا التردد من الجيش r / الاستقبال r-155 (أو r-873). هي التي تُستخدم في مُركِّبات هذه المستقبلات في إحدى حلقات PLL. كانت النتائج أفضل (على الأرجح بسبب ارتفاع عامل Q).

تم تصميم هذا المخطط في الأصل للتواصل عبر شبكة راديو. هذا هو السبب في أن الناقل 94 كيلو هرتز ويقع بين ترددات البرنامج الثاني (78 كيلو هرتز) والثالث (120 كيلو هرتز). صحيح ، تم صنع الطاقة بشكل منفصل ، وتم تحميل مرحلة خرج جهاز الإرسال على ملف إضافي لمحول قياسي من مستقبل راديو للمشترك. حسنًا ، لا أتذكر عدد الأدوار! تم توصيل جهاز الاستقبال بالملف الثانوي الحالي. ثم اختفت الرغبة في الابتكار والتحسين.

كن حذرًا مع جهاز الإرسال! مزود الطاقة خالٍ من المحولات!

أخبر في:
الاتصال الداخلي عبر شبكة 220 فولت عند استخدامه كجهاز استماع (على سبيل المثال ، أماكن العمل). يتم توصيل أحد الخيارات بالتوازي مع مصباح الإضاءة الموجود أسفل السقف. رسم تخطيطي 1
مخطط الدائرة 2 بالنسبة للإرسال ، يتم استخدام تشكيل التردد وتردد الموجة الحاملة البالغ kHz 94. الجهاز يعمل بالطاقة من التيار الكهربائي. يتم إخماد الفائض بواسطة مكثف ويتم تصحيح الجهد المنخفض بواسطة جسر الصمام الثنائي. علاوة على ذلك ، يتم ترشيحه وتحديده بواسطة الصمام الثنائي Zener KS520 ويستخدم لتشغيل مرحلة الإخراج عند VT1. يتم استخدام الجهد المأخوذ من الصمام الثنائي KS210 Zener لتشغيل بقية الجهاز. يتم تضخيم إشارة التردد المنخفض من الميكروفون في سلسلة في VT2 وتغذيتها إلى مولد الموجة المربعة المتحكم فيه الجهد عند DD1 (مُعدِّل FM). يتم ضبط التردد الأولي للمولد في حالة عدم وجود إشارة من الميكروفون تساوي 94 كيلو هرتز باستخدام مقاوم التشذيب. علاوة على ذلك ، يتم تغذية الإشارة من المولد إلى مرحلة الإخراج عند VT1. تشتمل دائرة المجمع على محول يتم ضبط لفه الأساسي على تردد الموجة الحاملة. يتم عزل قلب المحولات والملفات بالبلاستيك الفلوري أو ما شابه. المحول على W-iron يعمل بشكل سيء للغاية! يتم إجراء التعديل باستخدام مصدر طاقة في منطقة 27 فولت متصل بعلامة زائد للنقطة A على الرسم التخطيطي. قم بتقصير قاعدة VT2 بمقاوم تشذيب ، اضبط تردد المولد على 94 كيلو هرتز. يتم ضبط مرحلة الخرج عن طريق اختيار مكثف في دائرة المجمع لتقليل تشوه الجيب أو إذا لم يكن هناك راسم تذبذب للإشارة القصوى على الملف الثانوي للمحول (لا تلائم التناغم الثاني!). RECEIVER كان من الكسول جدًا اختراع أي شيء ، وبالتالي تم استخدام راديو سيارة VHF محوّل. أول مذبذب محلي مع تثبيت كوارتز عند 10794 (10606) كيلو هرتز. استغرق الكوارتز عند 10800 كيلوهرتز أقل بمقدار 6 كيلوهرتز.تم استبدال مرشح بيزوفلتر القياسي بنطاق مرور 300 كيلوهرتز (صغير بثلاثة أرجل! :-)) بفلتر من محطة راديو لين بعرض نطاق يبلغ 15 كيلوهرتز لمنع استقبال المرآة قناة K174UR3 ، تم استخدام الكوارتز بتردد 10700 كيلو هرتز (الانحراف أقل). لم يتم استخدام UHF وتم تغذية الإشارة إلى الخلاط من خلال مرشح ممر نطاق مزدوج الحلقة بتردد 94 كيلو هرتز ، مصنوع على حلقات ببيانات مماثلة لمحول المرسل. للتجربة ، تم اختبار الملفات الجاهزة لهذا التردد من الجيش r / الاستقبال r-155 (أو r-873). هي التي تُستخدم في مُركِّبات هذه المستقبلات في إحدى حلقات PLL. كانت النتائج أفضل (على الأرجح بسبب ارتفاع عامل Q). تم تصميم هذا المخطط في الأصل للتواصل عبر شبكة راديو. هذا هو السبب في أن الناقل 94 كيلو هرتز ويقع بين ترددات البرنامج الثاني (78 كيلو هرتز) والثالث (120 كيلو هرتز). صحيح ، تم صنع الطاقة بشكل منفصل وتم تحميل مرحلة خرج جهاز الإرسال على ملف إضافي لمحول قياسي من مستقبل راديو للمشترك. حسنًا ، لا أتذكر عدد الأدوار! تم توصيل جهاز الاستقبال بالملف الثانوي الحالي. ثم اختفت الرغبة في الابتكار والتحسين. كن حذرًا مع جهاز الإرسال! مزود الطاقة خالٍ من المحولات! كل شيء داخل المبنى يعمل بضجة! لم نحاول أكثر. أنا لا أتظاهر بأنني المؤلف. يستخدم المخطط حلولًا قياسية يتم تقديمها في العديد من المنشورات المرجعية. أليكسي كوشيف UA4NFX
2:5056/16.13
[البريد الإلكتروني محمي]الفصل:

عند استخدامه كجهاز استماع (مثل الغرف). يتم توصيل أحد الخيارات بالتوازي مع مصباح الإضاءة الموجود أسفل السقف.

مخطط الدائرة 1

للإرسال ، يتم استخدام تشكيل التردد وتردد الموجة الحاملة 94 كيلو هرتز. الجهاز يعمل بالطاقة من التيار الكهربائي. يتم إخماد الفائض بواسطة مكثف ويتم تصحيح الجهد المنخفض بواسطة جسر الصمام الثنائي. علاوة على ذلك ، يتم ترشيحه وتحديده بواسطة الصمام الثنائي Zener KS520 ويستخدم لتشغيل مرحلة الإخراج عند VT1. يتم استخدام الجهد المأخوذ من الصمام الثنائي KS210 Zener لتشغيل بقية الجهاز. يتم تضخيم إشارة التردد المنخفض من الميكروفون في سلسلة في VT2 وتغذيتها إلى مولد الموجة المربعة المتحكم فيه الجهد عند DD1 (مُعدِّل FM). يتم ضبط التردد الأولي للمولد ، في حالة عدم وجود إشارة من الميكروفون ، على 94 كيلو هرتز باستخدام مقاوم التشذيب.

علاوة على ذلك ، يتم تغذية الإشارة من المولد إلى مرحلة الإخراج عند VT1. يتم تضمين محول في دائرة المجمع ، حيث يتم ضبط الملف الأولي الخاص به على تردد الموجة الحاملة. يتم عزل قلب المحولات والملفات بالبلاستيك الفلوري أو ما شابه. المحول على W-iron يعمل بشكل سيء للغاية!

يتم إجراء الضبط باستخدام IP في منطقة 27 فولت ، متصل بعلامة زائد للنقطة A على الرسم التخطيطي. بعد قصر دائرة قاعدة VT2 ، يضبط المقاوم الموالف تردد المولد على 94 كيلو هرتز. يتم ضبط مرحلة الخرج عن طريق اختيار مكثف في دائرة المجمع لتقليل تشوه الجيب الجيبي أو ، في حالة عدم وجود راسم الذبذبات ، إلى الحد الأقصى للإشارة على الملف الثانوي للمحول (لا تصل إلى التناغم الثاني!).

المتلقي

كان من الكسول جدًا اختراع أي شيء ، وبالتالي تم استخدام راديو VHF للسيارة محوّل. أول مذبذب محلي مع استقرار الكوارتز عند 10.794 (10.606) كيلو هرتز. استغرق الكوارتز عند 10800 كيلوهرتز أقل بمقدار 6 كيلوهرتز.تم استبدال البيزوفيلمر القياسي بنطاق مرور 300 كيلوهرتز (صغير بثلاثة أرجل! :-)) بفلتر من محطة راديو لين بعرض نطاق يبلغ 15 كيلوهرتز لمنع استقبال المرآة قناة K174UR3 ، تم استخدام الكوارتز بتردد 10700 كيلو هرتز (الانحراف أقل). لم يتم استخدام UHF ، وتم تغذية الإشارة إلى الخلاط من خلال مرشح تمرير نطاق مزدوج الحلقة بتردد 94 كيلو هرتز ، تم إجراؤه على حلقات بها بيانات مماثلة لمحول المرسل.

للتجربة ، تم اختبار الملفات الجاهزة لهذا التردد من الجيش r / الاستقبال r-155 (أو r-873). هي التي تُستخدم في مُركِّبات هذه المستقبلات في إحدى حلقات PLL. كانت النتائج أفضل (على الأرجح بسبب ارتفاع عامل Q).

تم تصميم هذا المخطط في الأصل للتواصل عبر شبكة راديو. هذا هو السبب في أن الناقل 94 كيلو هرتز ويقع بين ترددات البرنامج الثاني (78 كيلو هرتز) والثالث (120 كيلو هرتز). صحيح ، تم صنع الطاقة بشكل منفصل ، وتم تحميل مرحلة خرج جهاز الإرسال على ملف إضافي لمحول قياسي من مستقبل راديو للمشترك. حسنًا ، لا أتذكر عدد الأدوار! تم توصيل جهاز الاستقبال بالملف الثانوي الحالي. ثم اختفت الرغبة في الابتكار والتحسين.

كن حذرًا مع جهاز الإرسال! مزود الطاقة خالٍ من المحولات!

تفاصيل تقنية:

نطاق الاتصال ، نطاق الترددات القابلة للتكرار YuO-ZOOm ، 300-3500 هرتز معامل التشويه غير الخطي ، 10٪ عرض النطاق الترددي للترددات المشغولة ، 7 كيلو هرتز

يعمل الجهاز من تيار متردد بجهد 220 فولت وتردد 50 هرتز. التيار المستهلك من مصدر 9V DC الداخلي لا يزيد عن 100 مللي أمبير.

تشغيل الجهاز.

يسمح الاتصال الداخلي بالاتصال البسيط بمكبرات الصوت - يتحدث المشتركون ويستمعون بدورهم. يمكن لكل مشترك الاتصال بمشترك آخر من خلال إعطاء إشارة "CALL" باستخدام المفتاح. كل مشترك لديه رأس ديناميكي VA 0.5 GDSH1 مثبت في الوحدة المنطوقة ، والتي ، باستخدام مفتاح ، تستخدم إما للغرض المقصود منها أو كميكروفون. يحتوي مصدر الطاقة على مكثفات مانعة للتسرب CI-C4 ومرشح نقل L1L2. تحتوي وحدة الاتصال الداخلي على مرشح استقبال ، ومضخم تردد الراديو (مضخم الترددات الراديوية) على ترانزستور VT1 ، ومولد يتحكم في الجهد الكهربي مع كاشف طور على الدائرة الدقيقة A1 K564GG1 ، ومكبر للصوت تردد الصوت(UZCH) على الدائرة الدقيقة A2 K174UN4B ، رأس VA ديناميكي ، مضخم طاقة تردد الراديو (PA) على ترانزستور VT2. تظهر مفاتيح وضع التشغيل S1 و S2 في الرسم التخطيطي في موضع "RECEIVE" (Rx). في هذا الوضع ، يتم تغذية إشارة تردد الراديو من مشترك آخر من خلال مرشح مكون من العناصر C5 و L3 و L4 و C76C8 إلى قاعدة الترانزستور VT1. لضمان عرض النطاق الترددي المطلوب لدائرة الطنين L5 C12 ، الترانزستور VT1 المتضمن في شبكة المجمع ، يتم تحويله بواسطة المقاوم R10. ق>

يتم إمداد الطاقة في هذه المرحلة من خلال مرشح أحادي الوصلة L5 C16. إشارة مضخمةمن دارة الطنين L5 C12 عبر مرشح أحادي الوصلة ترددات عاليةيتم تغذية C15 R8 بإخراج دبوس 1 لمقارن الطور (FC) ؛ الدوائر الدقيقة DA1. يتلقى المدخل الثاني من FC (المسامير 3 و 4 من الدائرة المصغرة DA 1) نبضات مستطيلة من VCO المدمج. Uz "l GUN هو أساس FAP. يوفر خطية لتحويل الجهد - التردد أفضل من 1٪. يتم ضبط التردد المجاني لـ VCO ونطاق الانحراف لهذا التردد

أرز. 38.

مكثف C20 ومقاومات R10 ، R13 ، R16. تعمل العناصر R10 و C20 على إصلاح تردد التذبذب الحر في نطاق 100-250 كيلو هرتز ، وبمساعدة R13 ، R16 ، يمكن إعطاء هذا التردد تحولًا ثابتًا. يُطلق على تردد نبضات الخرج عند الطرف 4 اسمًا مجانيًا إذا لم يكن هناك جهد عند إدخال التحكم في التردد VCO (دبوس 9). في حلقة PLL ، يتم تزويد خرج VCO (دبوس 9) بجهد خطأ مأخوذ من مرشح التمرير المنخفض الخارجي R17 ، C25 ، والذي يعمل على تنعيم إشارة النبض من خرج FC. وبالتالي ، في اللحظة الأولى ، يجب أن يكون جهد الخطأ موجودًا عند خرج FC ، والذي يتوافق مع الفرق بين ترددات الإشارة و VCO المجاني. يتم تغذية الجهد المرشح من المكثف C25 إلى مدخلات VCO (دبوس 9) في مثل هذه المرحلة التي يقترب فيها تردد VCO من تردد الإشارة. ستستمر عملية التحكم التلقائي في التردد لبعض الوقت. في نهاية هذه العملية ، يتم ضبط وضع قفل الطور حيث ستكون الترددات متساوية. ثم سيعادل PLL بدقة كبيرة مراحل الإشارة والجهد الناتج لـ VCO ، أي يتم تنفيذ كاشف متزامن مع تحكم أوتوماتيكي في التردد. يتم تغذية الإشارة التي تم تحديدها بواسطة الكاشف من إخراج دبوس تابع المصدر (IP) 10 من الدائرة المصغرة DA1 إلى مدخل مضخم تردد الصوت ، المصنوع على الدائرة المصغرة DA2 K174UN4B. تشكل العناصر C13 و C18 ... C22 استجابة التردد لـ U34 ، وتحدد المقاومات R11 و R12 الكسب. يتم تضمين سلسلة C17 و R9 في حلقة التغذية المرتدة الإيجابية UZCH لتوليد إشارة "CALL". عندما يتم نقل المفتاح S1 إلى وضع "PRD" (نقل) ، يتم إغلاق جهات اتصال 2-3 fupps.

يتم تغذية جهد الإمداد + 9 فولت من خلال السن 4 (A2) ، وتسخير E1 ، والدبوس 4 (A1) ، و 2 من مرشح الإرسال ، والدبوس 3 (A1) ، وتسخير E1 والدبوس 3 (A2) إلى PA (VT1) و يتم إلغاء تنشيط مضخم الترددات اللاسلكية في نفس الوقت. في هذه الحالة ، يتم تحويل إدخال إشارة FC (دبوس 14 من الدائرة المصغرة DA1) بواسطة الدائرة R4 ، C15 ، C16. في الوقت نفسه ، عن طريق قناتي الاتصال S1.2 و S1.3 ، يتم تبديل رأس VA من خرج محول التردد فوق الصوتي إلى مدخلاته ويتم استخدامه كميكروفون. يتم تضخيم الكلام الذي يدركه الرأس بواسطة الدائرة المصغرة DA2 ، ومن خلال جهات الاتصال S1.3 ، يتم إدخاله إلى مدخلات التحكم VCO (الإخراج 9 DA1). في هذه الحالة ، يتم تعديل إشارة VCO بالتردد إشارة صوتية... يتم تغذية التعرج المعدل بالتردد من الطرف 4 من الدائرة المصغرة DA 1 عبر R6 إلى قاعدة الترانزستور VT2 ، والذي يعمل في الوضع الرئيسي دون تحيز. مرشح المجمع VT2 هو المرشح L1 ، L2 ، C6 ، أول توافقي للإشارة من خرج المرشح يدخل شبكة الطاقة.