گیرنده و فرستنده RF Da-Lite به یک سیستم LVC ولتاژ پایین در سپر نیاز دارد. محدوده فرکانس رادیویی برای نیازهای جمعیت غیرنظامی فدراسیون روسیه. در چه فرکانس هایی مجاز به برقراری ارتباط هستند؟ گیرنده RF

جریان الکتریکی که در هر رسانایی جریان دارد، میدان الکترومغناطیسی ایجاد می کند که در فضای اطراف آن پخش می شود.
اگر این جریان متناوب باشد، میدان الکترومغناطیسی قادر به القای (القاء) E.M.F در یک هادی دیگر واقع در فاصله ای است - انرژی الکتریکی در یک فاصله منتقل می شود.

این روش انتقال انرژی هنوز مورد استفاده گسترده قرار نگرفته است - تلفات بسیار زیاد است.
اما برای انتقال اطلاعات، بیش از صد سال است که از آن استفاده می شود و بسیار موفقیت آمیز است.

برای ارتباط رادیویی از امواج الکترومغناطیسی که اصطلاحاً رادیو نامیده می شود استفاده می شود. محدوده فرکانسبه فضا هدایت می شود - امواج رادیویی. برای موثرترین تابش به فضا، از آنتن هایی با پیکربندی های مختلف استفاده می شود.

ویبراتور نیم موج.

ساده ترین آنتن یک ویبراتور نیمه موج است که از دو تکه سیم در جهت مخالف در یک صفحه تشکیل شده است.

طول کل آنها نصف طول موج است و طول یک قطعه مجزا یک چهارم است. اگر یک سر ویبراتور به صورت عمودی هدایت شود، می توان از زمین به جای دوم یا حتی هادی مشترک مدار فرستنده استفاده کرد.

به عنوان مثال، اگر طول یک آنتن عمودی 1 متر باشد، برای یک موج رادیویی به طول 4 متر (باند VHF) بیشترین مقاومت را نشان می دهد. بر این اساس، کارایی چنین آنتنی حداکثر خواهد بود - دقیقاً برای امواج رادیویی با این طول، هم در هنگام دریافت و هم در انتقال.

راستش در محدوده VHF زمانی که آنتن به صورت افقی قرار می گیرد باید مطمئن ترین دریافت را مشاهده کرد. این به این دلیل است که انتقال در این محدوده در واقع اغلب با استفاده از لرزاننده های نیمه موجی واقع در افقی انجام می شود. بنابراین، یک ویبراتور نیمه موج (و نه یک ویبراتور موج چهارم) یک آنتن گیرنده کارآمدتر خواهد بود.


استفاده از هر گونه مطالب این صفحه به شرط وجود پیوند به سایت مجاز است

فردی که آشنایی کمی با قوانین ترافیک رادیویی مدنی دارد (و به طور کلی از وجود قوانینی در این زمینه اطلاع کمی دارد) اغلب به عنوان یک شهروند عادی به چه فرکانس هایی فکر نمی کند. فدراسیون روسیهمی توانید ارتباط برقرار کنید

این سؤال‌ها بعداً مطرح می‌شوند، زمانی که دستگاه واکی تاکی بدون بسته‌بندی در دستان ما است و سعی می‌کنیم آن را بفهمیم. و خوب است که هنگام تلاش برای کشف آن، واکی تاکی های خود را روی هیچ امواج موجود تنظیم نکنیم و شروع به آزمایش آن ها نکنیم (در اینجا ما در مورد واکی تاکی هایی صحبت می کنیم که توانایی فنی کار در فرکانس های خاص را دارند، اگر «جعبه صابون» دارید که فقط در فرکانس‌های PMR کار می‌کند، نیازی به نگرانی در مورد پیکربندی و پیروی از قانون نیست)! این مقاله درست مانند خود نویسنده مقاله به مبتدیان رادیو اختصاص دارد و در مورد برخی از اصول اولیه صحبت می کند!

غیرنظامیان در روسیه با چه فرکانس هایی می توانند ارتباط برقرار کنند؟

اول از همه، شما باید آن را درک کنید این لحظهبرای ارتباطات مدنی در روسیه، تنها 3 محدوده فرکانس اختصاص داده شده است (PMR / SV / LPD) و هر محدوده فرکانس تفاوت های ظریف خاص خود را دارد. با این حال، ما به طور مفصل توضیح نمی دهیم، و خود را به اطلاعات مختصر محدود می کنیم.

PMR/ Pi-em-er: 446.00000 MHz - 446.10000 MHz / Step 12.5 kHz. حداکثر مجاز توان خروجیدستگاه های فرستنده 0.5 وات PMR در بسیاری از کشورهای اروپایی برای پاسخگویی به طیف گسترده ای از نیازهای غیرنظامی استفاده می شود. در روسیه، باند PMR از سال 2005 به طور رسمی برای ترافیک رادیویی رایگان مجاز است. برای برقراری ارتباط بر روی باند PMR مجوز خاصی لازم نیست. فروش دستگاه های واکی تاکی ارزان که منحصراً روی باند PMR کار می کنند گسترده است. محدوده PMR در مجموع دارای 8 کانال است:

شروع برد: 446.00000 مگاهرتز
1 کانال: 446.00625 مگاهرتز
کانال 2: 446.01875 مگاهرتز (کانال معمول خودرو، که به عنوان آنالوگ کانال 15 باند CB توسط کامیون داران استفاده می شود.)
کانال 3: 446.03125 مگاهرتز
کانال 4: 446.04375 مگاهرتز
کانال 5: 446.05625 مگاهرتز
کانال 6: 446.06875 مگاهرتز
کانال 7: 446.08125 مگاهرتز
کانال 8: 446.09375 مگاهرتز (فقط برای برقراری تماس یا ارسال سیگنال پریشانی استفاده می شود.)
انتهای باند: 446.10000 مگاهرتز

یک پیام در PMR بسته به شرایط انتقال (شهر، جنگل، مزرعه و غیره) می تواند طی چندین کیلومتر منتقل شود. با این حال، یک مورد نادر از انتقال سیگنال در 535.8 کیلومتر (از بریتانیای کبیر به هلند) شناخته شده است، اما این امر به دلیل یک ناهنجاری نادر انتشار موج از راه دور برای این محدوده ممکن شد. برای اطمینان از برقراری ارتباط خوب در فواصل طولانی، شرایط خط دید ضروری است؛ از نظر تئوری، از بالون یا ایستگاه ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌توانند به راحتی صدای شما را بشنوند، اما هرچه زمین ناهموارتر باشد، برد به دست آمده کوتاه‌تر می‌شود.

LPD: 433.075 مگاهرتز - 434.775 مگاهرتز (گام 25 کیلوهرتز) حداکثر توان خروجی مجاز دستگاه های فرستنده بیش از 10 میلی وات نیست. طیف وسیعی از فرکانس‌های رادیویی برای دستگاه‌های کم مصرف که در بسیاری از کشورها با محدودیت‌هایی برای استفاده رایگان مجاز است.

فرکانس های LPD برای رادیو 69 کانال.
شماره کانال - فرکانس بر حسب مگاهرتز:

01 — 433.0750
02 — 433.1000
03 — 433.1250
04 — 433.1500
05 — 433.1750
06 — 433.2000
07 — 433.2250
08 — 433.2500
09 — 433.2750
10 — 433.3000
11 — 433.3250
12 — 433.3500
13 — 433.3750
14 — 433.4000
15 — 433.4250
16 — 433.4500
17 — 433.4750
18 — 433.5000
19 — 433.5250
20 — 433.5500
21 — 433.5750
22 — 433.6000
23 — 433.6250
24 — 433.6500
25 — 433.6750
26 — 433.7000
27 — 433.7250
28 — 433.7500
29 — 433.7750
30 — 433.8000
31 — 433.8250
32 — 433.8500
33 — 433.8750
34 — 433.9000
35 - 433.9250 (فرکانسی که در آن کلیدهای دزدگیر ماشین کار می کنند؛ اگر دکمه PTT را فشار دهید، می توانید سیگنال را با تمام آنچه که مستلزم آن است قطع کنید. ما اکیداً انجام چنین کارهایی را توصیه نمی کنیم).
36 — 433.9500
37 — 433.9750
38 — 434.0000
39 — 434.0250
40 — 434.0500
41 — 434.0750
42 — 434.1000
43 — 434.1250
44 — 434.1500
45 — 434.1750
46 — 434.2000
47 — 434.2250
48 — 434.2500
49 — 434.2750
50 — 434.3000
51 — 434.3250
52 — 434.3500
53 — 434.3750
54 — 434.4000
55 — 434.4250
56 — 434.4500
57 — 434.4750
58 — 434.5000
59 — 434.5250
60 — 434.5500
61 — 434.5750
62 — 434.6000
63 — 434.6250
64 — 434.6500
65 — 434.6750
66 — 434.7000
67 — 434.7250
68 — 434.7500
69 — 434.7750

فرکانس های LPD برای رادیو 8 کانال.
شماره کانال - فرکانس بر حسب مگاهرتز / مکاتبه با کانال های واکی تاکی با 69 کانال:

01 — 433.0750 / 1
02 — 433.1000 /2
03 — 433.2000 /6
04 — 433.3000 /10
05 — 433.3500 /12
06 — 433.4750 /17
07 — 433.6250 /23
08 — 433.8000 /30

CB: CB (قدرت خروجی ایستگاه های رادیویی تا 10 وات نیازی به ثبت نام در فدراسیون روسیه ندارد) - برای ارتباطات رادیویی مدنی استفاده می شود. حوزه های بسیار کمی از کاربرد وجود دارد، به عنوان مثال، برقراری ارتباط بین ساختمان ها، اتومبیل ها و حمل و نقل سطحی.
در مورد استفاده در جنگل ها و زمین های ناهموار نسبت به باندهای PMR و LPD برتری دارد، اما PMR و LPD برای شهر مناسب تر هستند، این به دلیل طول موج است.

علاوه بر خود فرکانس ها، محدوده CB همچنین از یک شبکه متشکل از یک کد الفبایی استفاده می کند. در اینجا چند فرکانس رادیویی CB مفید آورده شده است: فرکانس 27.135 مگاهرتز C15EA را می توان فرکانس اصلی خودرو در روسیه نامید. این فرکانس تماسی است که نه تنها کامیون داران بلکه همه کسانی که ایستگاه رادیویی در اتومبیل خود در سراسر روسیه دارند با آن ارتباط برقرار می کنند.

فرکانس 27.225 مگاهرتز (کانال بیست و دوم شبکه C) - کانال علاقه مندان به ماشین باشگاه 4X4.

نتیجه گیری بزرگی در مورد فرکانس های غیرنظامی داده شده نیست.

نتیجه گیری، به طور کلی، از یک همکار تازه وارد است که اطلاعاتی را از اینترنت به دست آورده است. همانطور که متوجه شدم (اگر اشتباه می کنم در نظرات تصحیح کنید) اگر واکی تاکی های شما از همه نظر مناسب هستند (قدرت سیگنال خروجی، طراحی آنتن و ...) به حدی که نیازی به ثبت نام کنید و تمام قوانین ارتباط رادیویی را رعایت کنید، در حالی که سعی می کنید کسی مزاحم نشود، می توانید با خیال راحت از این امواج استفاده کنید! در صورت وجود مشکل در پارامترهای رادیو، باید ثبت شود. در همان زمان، دوباره، همانطور که من متوجه شدم، آنها آن را به طور مصنوعی فلش می کنند و شاخص های بیش از حد را محدود می کنند. البته می توانید با مسئولیت خود از رادیو استفاده کنید. در عین حال استفاده از فرکانس های دیگر برای انتقال اکیدا ممنوع است! یعنی حتی نمی توانید دکمه PTT را روی آنها فشار دهید، زیرا ... این ممکن است با خدمات مختلف تداخل داشته باشد! یک استثنا ممکن است یک سیگنال پریشانی باشد، یعنی اگر زندگی شما در خطر است و سعی می کنید حداقل با کسی تماس بگیرید تا شما را نجات دهد. این اقدام در چارچوب قانون خواهد بود.

در پایان، اجازه دهید کمی به موضوع رادیو آماتورها بپردازیم. نحوه تبدیل شدن به یک آماتور رادیویی رسمی، دریافت رتبه، مجوز و ثبت علامت تماس خود را می توانید در اینترنت پیدا کنید. متذکر می شویم که ما به عنوان شهروندان عادی نیز از استفاده از فرکانس های آماتورهای رادیویی رسمی برای ارتباط منع شده ایم. اگر رسماً به جمع آماتورهای رادیویی بپیوندید، تمام مراحل لازم را طی کنید، می توانید از ارتباطات رادیویی 144000 مگاهرتز - 146000 مگاهرتز - برای آماتورهای رادیویی دارای مجوز استفاده کنید و نه فقط به هر حال، بلکه طبق قوانین.

امیدوارم اطلاعات ارائه شده در اینجا برای شما مفید بوده باشد! و اگر چیزی برای گفتن در مورد این موضوع دارید، نظرات خود را بنویسید و تجربه خود را به اشتراک بگذارید!

© SURVIVE.RU

بازدید پست: 111,151

آنتن یک گیرنده رادیویی آماتور صدها و هزاران سیگنال رادیویی را به طور همزمان دریافت می کند. فرکانس آنها ممکن است بسته به انتقال در امواج بلند، متوسط، کوتاه، فوق کوتاه و باندهای تلویزیونی. در این بین ایستگاه های آماتور، دولتی، تجاری، دریایی و غیره وجود دارد. دامنه سیگنال های اعمال شده به ورودی های آنتن گیرنده از کمتر از 1 میکروولت تا چندین میلی ولت متغیر است. تماس های رادیویی آماتور در سطوحی در حدود چندین میکرو ولت اتفاق می افتد. هدف یک گیرنده آماتور دو چیز است: انتخاب، تقویت و دمودولاسیون سیگنال رادیویی مورد نظر، و غربال کردن همه سیگنال های دیگر. گیرنده های آماتورهای رادیویی هم به صورت جداگانه و هم به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از یک فرستنده گیرنده در دسترس هستند.

اجزای اصلی گیرنده

گیرنده های رادیویی هام باید سیگنال های بسیار ضعیفی را دریافت کنند و آنها را از نویز و ایستگاه های قدرتمندی که همیشه روی آنتن هستند جدا کنند. در عین حال، پایداری کافی برای حفظ و دموولاسیون آنها مورد نیاز است. به طور کلی، عملکرد (و قیمت) یک گیرنده رادیویی به حساسیت، انتخاب پذیری و پایداری آن بستگی دارد. عوامل دیگری نیز با عملکرد دستگاه مرتبط هستند. اینها شامل پوشش فرکانس و بازخوانی، حالت‌های دمودولاسیون یا تشخیص رادیوهای DV، MW، HF، VHF و نیازهای برق است. اگرچه گیرنده ها از نظر پیچیدگی و عملکرد متفاوت هستند، اما همه آنها از 4 عملکرد اساسی پشتیبانی می کنند: دریافت، انتخاب، دمولاسیون و پخش. برخی از آنها همچنین دارای تقویت کننده هایی برای افزایش سطح سیگنال به سطوح قابل قبول هستند.

پذیرایی

این توانایی گیرنده برای پردازش سیگنال های ضعیف جمع آوری شده توسط آنتن است. برای رادیو این عملکرددر درجه اول به حساسیت مربوط می شود. اکثر مدل ها دارای چند چیز هستند که برای افزایش قدرت سیگنال ها از میکرو ولت به ولت لازم است. بنابراین، سود کلی گیرنده می تواند در حدود یک میلیون به یک باشد.

برای رادیو آماتورهای تازه کار مفید است که بدانند حساسیت گیرنده تحت تأثیر نویز الکتریکی تولید شده در مدارهای آنتن و خود دستگاه، به ویژه در ماژول های ورودی و RF قرار می گیرد. آنها زمانی رخ می دهند که مولکول های هادی از نظر حرارتی و در اجزای تقویت کننده مانند ترانزیستورها و لوله ها برانگیخته می شوند. به طور کلی نویز الکتریکی مستقل از فرکانس است و با دما و پهنای باند افزایش می یابد.

هرگونه تداخل موجود در پایانه های آنتن گیرنده همراه با سیگنال دریافتی تقویت می شود. بنابراین، محدودیتی برای حساسیت گیرنده وجود دارد. اکثریت مدل های مدرنبه شما اجازه می دهد 1 میکروولت یا کمتر را بپذیرید. بسیاری از مشخصات این ویژگی را در میکرو ولت برای 10 دسی بل تعریف می کنند. به عنوان مثال، حساسیت 0.5 میکروولت در 10 دسی بل به این معنی است که دامنه نویز تولید شده در گیرنده حدود 10 دسی بل کمتر از سیگنال 0.5 میکروولت است. به عبارت دیگر، سطح نویز گیرنده حدود 0.16 میکروولت است. هر سیگنالی که کمتر از این مقدار باشد توسط آنها پوشش داده می شود و از طریق بلندگو شنیده نمی شود.

در فرکانس‌های 20-30 مگاهرتز، نویز خارجی (اتمسفر و انسانی) معمولاً به طور قابل توجهی بیشتر از نویز داخلی است. اکثر گیرنده ها به اندازه کافی برای پردازش سیگنال ها در این محدوده فرکانس حساس هستند.

گزینش پذیری

این توانایی گیرنده برای تنظیم سیگنال مورد نظر و رد سیگنال های ناخواسته است. گیرنده ها از فیلترهای LC با کیفیت بالا برای عبور تنها باند باریکی از فرکانس ها استفاده می کنند. بنابراین، پهنای باند گیرنده برای حذف سیگنال های ناخواسته مهم است. گزینش پذیری بسیاری از گیرنده های DV در حد چند صد هرتز است. این برای فیلتر کردن بیشتر سیگنال های نزدیک به فرکانس کاری کافی است. همه گیرنده های رادیویی آماتور روی باندهای HF و MF باید دارای گزینش پذیری حدود 2500 هرتز برای دریافت صدای آماتور باشند. بسیاری از گیرنده ها و گیرنده های DV/HF از فیلترهای قابل تعویض برای اطمینان از دریافت بهینه هر نوع سیگنال استفاده می کنند.

دمدولاسیون یا تشخیص

این فرآیند جداسازی جزء فرکانس پایین (صدا) از سیگنال حامل مدوله شده ورودی است. حلقه های دمدولاسیون از ترانزیستورها یا لوله ها استفاده می کنند. دو نوع رایج ترین آشکارسازهای مورد استفاده در گیرنده های RF عبارتند از دیود برای LW و MF و میکسر ایده آل برای LW یا HF.

پخش

فرآیند دریافت نهایی تبدیل سیگنال شناسایی شده به صدا برای تحویل به بلندگو یا هدفون است. معمولاً یک مرحله بهره بالا برای تقویت خروجی ضعیف از آشکارساز استفاده می شود. سپس خروجی تقویت کننده صدا برای پخش به بلندگو یا هدفون داده می شود.

اکثر گیرنده های رادیویی ham دارای یک بلندگوی داخلی و یک جک خروجی هدفون هستند. یک تقویت کننده صوتی ساده تک مرحله ای مناسب برای استفاده با هدفون. اسپیکر معمولاً به تقویت کننده صوتی 2 یا 3 مرحله ای نیاز دارد.

گیرنده های ساده

اولین گیرنده ها برای آماتورهای رادیویی دستگاه های ساده ای بودند که از یک مدار نوسانی، یک آشکارساز کریستال و هدفون تشکیل شده بودند. آنها فقط می توانستند ایستگاه های رادیویی محلی را دریافت کنند. با این حال، آشکارساز کریستال قادر به دموله کردن صحیح سیگنال های VW یا HF نیست. علاوه بر این، حساسیت و انتخاب چنین طرحی برای عملیات رادیویی آماتور کافی نیست. آنها را می توان با افزودن یک تقویت کننده صوتی به خروجی آشکارساز افزایش داد.

رادیو تقویت مستقیم

حساسیت و گزینش پذیری را می توان با افزودن یک یا چند مرحله بهبود بخشید. به این نوع دستگاه گیرنده بهره مستقیم می گویند. بسیاری از گیرنده های تجاری CB از دهه 20 و 30 میلادی. از این طرح استفاده کرد برخی از آنها دارای 2-4 مرحله افزایش برای به دست آوردن حساسیت و گزینش پذیری لازم بودند.

گیرنده تبدیل مستقیم

این یک روش ساده و محبوب برای دریافت LW و HF است. سیگنال ورودی به همراه RF از ژنراتور به آشکارساز تغذیه می شود. فرکانس دومی کمی بالاتر (یا کمتر) از اولی است تا بتوان ضربان را به دست آورد. به عنوان مثال، اگر ورودی 7155.0 کیلوهرتز باشد و ژنراتور RF روی 7155.4 کیلوهرتز تنظیم شده باشد، مخلوط کردن در آشکارساز ایجاد می کند. سیگنال صوتی 400 هرتز دومی از طریق یک فیلتر صوتی بسیار باریک وارد تقویت کننده سطح بالا می شود. انتخاب پذیری در این نوع گیرنده با استفاده از مدارهای نوسانی LC در جلوی آشکارساز و فیلتر صوتی بین آشکارساز و تقویت کننده صوتی به دست می آید.

سوپرهترودین

در اوایل دهه 1930 برای از بین بردن بیشتر مشکلاتی که با انواع اولیه گیرنده های رادیویی آماتور مواجه می شد، توسعه یافت. امروزه گیرنده سوپرهتروداین تقریباً در همه انواع خدمات ارتباطات رادیویی از جمله رادیو آماتور، رادیو تجاری، مدولاسیون دامنه و فرکانس و تلویزیون استفاده می شود. تفاوت اصلی با گیرنده های تقویت مستقیم، تبدیل سیگنال RF ورودی به سیگنال میانی (IF) است.

تقویت کننده RF

شامل مدارهای LC است که مقداری گزینش پذیری و بهره محدود را در فرکانس مورد نظر فراهم می کند. تقویت کننده RF همچنین دو مزیت اضافی را در یک گیرنده سوپرهتروداین فراهم می کند. در مرحله اول، نوسانگر محلی را از مدار آنتن جدا می کند. برای یک گیرنده رادیویی، مزیت آن این است که سیگنال های ناخواسته در دو برابر فرکانس مورد نیاز ضعیف می شوند.

ژنراتور

برای ایجاد یک سیگنال سینوسی با دامنه ثابت، که فرکانس آن با حامل ورودی برابر با IF متفاوت است، ضروری است. ژنراتور نوساناتی ایجاد می کند که فرکانس آنها می تواند بیشتر یا کمتر از حامل باشد. این انتخاب با توجه به پهنای باند و الزامات راه اندازی RF تعیین می شود. اکثر این گره ها در گیرنده های CB و گیرنده های آماتور VHF باند پایین فرکانس بالاتری نسبت به حامل ورودی تولید می کنند.

میکسر

هدف از این بلوک تبدیل فرکانس سیگنال حامل ورودی به فرکانس تقویت کننده IF است. میکسر 4 سیگنال خروجی اصلی را از 2 سیگنال ورودی تولید می کند: f 1، f 2، f 1 + f 2، f 1 -f 2. در یک گیرنده سوپرهتروداین، فقط از مجموع یا تفاوت آنها استفاده می شود. اگر اقدامات مناسب انجام نشود، سایرین ممکن است باعث تداخل شوند.

تقویت کننده IF

ویژگی های تقویت کننده IF در یک گیرنده سوپرهتروداین به بهترین وجه از نظر بهره و گزینش پذیری توصیف می شود. به طور کلی، این پارامترها توسط تقویت کننده IF تعیین می شوند. گزینش پذیری تقویت کننده IF باید برابر با پهنای باند سیگنال RF مدوله شده ورودی باشد. اگر بزرگتر باشد، هر فرکانس مجاور از دست رفته و باعث تداخل می شود. از طرف دیگر، اگر گزینش پذیری خیلی باریک باشد، برخی از نوارهای جانبی قطع می شوند. این باعث از دست رفتن وضوح هنگام پخش صدا از طریق بلندگو یا هدفون می شود.

پهنای باند بهینه یک گیرنده موج کوتاه 2300-2500 هرتز است. اگرچه برخی از باندهای جانبی بالاتر مرتبط با گفتار فراتر از 2500 هرتز هستند، از دست دادن آنها تأثیر قابل توجهی بر صدا یا اطلاعات منتقل شده توسط اپراتور ندارد. انتخاب پذیری 400-500 هرتز برای عملکرد DV کافی است. این باند باریک به رد هر سیگنال فرکانس مجاور که ممکن است در دریافت اختلال ایجاد کند کمک می کند. رادیوهای آماتور با قیمت بالاتر از 2 یا چند مرحله تقویت IF استفاده می کنند که قبل از آن یک فیلتر کریستالی یا مکانیکی بسیار انتخابی وجود دارد. با این آرایش، مدارهای LC و مبدل های IF بین بلوک ها استفاده می شود.

انتخاب فرکانس میانی توسط چندین عامل تعیین می شود که عبارتند از: بهره، انتخاب پذیری و رد سیگنال. برای باندهای فرکانس پایین (80 و 40 متر)، IF مورد استفاده در بسیاری از گیرنده های رادیویی آماتور مدرن 455 کیلوهرتز است. تقویت کننده های IF می توانند بهره و گزینش عالی 400-2500 هرتز را ارائه دهند.

آشکارسازها و ژنراتورهای ضربان

تشخیص یا دمودولاسیون به عنوان فرآیند جداسازی اجزای فرکانس صوتی از سیگنال حامل مدوله شده تعریف می شود. آشکارسازهای موجود در گیرنده های سوپرهتروداین ثانویه نیز نامیده می شوند و اصلی آن مجموعه میکسر است.

کنترل افزایش خودکار

هدف گره AGC حفظ سطح سیگنال خروجی ثابت با وجود تغییرات در سیگنال ورودی است. امواج رادیویی که در یونوسفر حرکت می کنند به دلیل پدیده ای به نام محو شدن ضعیف و تقویت می شوند. این باعث می شود که سطح دریافت تغییر کند ورودی های آنتندر طیف گسترده ای از ارزش ها از آنجایی که ولتاژ سیگنال تصحیح شده در آشکارساز متناسب با دامنه سیگنال دریافتی است، می توان از بخشی از آن برای کنترل بهره استفاده کرد. برای گیرنده هایی که از ترانزیستورهای لوله یا NPN استفاده می کنند، یک ولتاژ منفی در گره های قبل از آشکارساز اعمال می شود تا بهره را کاهش دهد. تقویت کننده ها و میکسرهایی که از ترانزیستورهای PNP استفاده می کنند به ولتاژ مثبت نیاز دارند.

برخی از گیرنده های رادیویی ham، به ویژه گیرنده های ترانزیستوری بهتر، دارای تقویت کننده AGC برای کنترل بیشتر بر عملکرد دستگاه هستند. تنظیم خودکارممکن است ثابت های زمانی متفاوتی برای سیگنال ها داشته باشد انواع مختلف. ثابت زمانی مدت زمان نظارت را پس از توقف پخش مشخص می کند. به عنوان مثال، در فواصل بین عبارات، گیرنده HF بلافاصله بهره کامل را از سر می گیرد و باعث ایجاد صدایی آزاردهنده می شود.

اندازه گیری قدرت سیگنال

برخی از گیرنده ها و فرستنده ها دارای نشانگری هستند که قدرت نسبی پخش را نشان می دهد. به طور معمول، بخشی از سیگنال IF تصحیح شده از آشکارساز به یک میکرو یا میلی‌متر تغذیه می‌شود. اگر گیرنده دارای تقویت کننده AGC باشد، می توان از این گره برای کنترل نشانگر نیز استفاده کرد. بیشتر کنتورها در واحدهای S (1 تا 9) کالیبره می‌شوند که تقریباً تغییر 6 دسی‌بل در توان سیگنال دریافتی را نشان می‌دهند. میانگین قرائت یا S-9 برای نشان دادن سطح 50 میکروولت استفاده می شود. نیمه بالایی مقیاس S متر بر حسب دسی بل بالاتر از S-9، معمولاً تا 60 دسی بل کالیبره می شود. یعنی قدرت سیگنال دریافتی 60 دسی بل بالای 50 میکروولت و برابر با 50 میلی ولت است.

این اندیکاتور به ندرت دقیق است زیرا عوامل زیادی بر عملکرد آن تأثیر می گذارد. با این حال، در تعیین شدت نسبی سیگنال های دریافتی و در تست یا تنظیم گیرنده بسیار مفید است. در بسیاری از فرستنده‌ها، نشانگر برای نمایش وضعیت عملکردهای دستگاه مانند جریان نهایی تقویت‌کننده RF و توان خروجی RF استفاده می‌شود.

تداخل و محدودیت ها

برای آماتورهای رادیویی مبتدی دانستن این نکته مفید است که هر گیرنده ای به دلیل سه عامل: نویز خارجی و داخلی و سیگنال های مزاحم ممکن است با مشکل در دریافت مواجه شود. تداخل خارجی در HF، به خصوص زیر 20 مگاهرتز، بسیار بیشتر از تداخل داخلی است. فقط در فرکانس‌های بالاتر، گره‌های گیرنده تهدیدی بسیار زیاد هستند سیگنال های ضعیف. بیشتر نویز در بلوک اول، هم تقویت کننده RF و هم در مرحله میکسر ایجاد می شود. تلاش زیادی برای کاهش صدای گیرنده داخلی به حداقل سطح انجام شده است. نتیجه مدارها و قطعات کم نویز بود.

تداخل خارجی به دو دلیل می تواند باعث ایجاد مشکل در سیگنال های ضعیف شود. اول، تداخل دریافت شده توسط آنتن می تواند پخش را پنهان کند. اگر دومی نزدیک یا کمتر از سطح نویز ورودی باشد، دریافت عملا غیرممکن است. برخی از اپراتورهای باتجربه می توانند حتی با تداخل زیاد پخش را در شرق دور دریافت کنند، اما سیگنال های صوتی و سایر سیگنال های آماتور در این شرایط غیرقابل درک هستند.

نمودار شماتیک گزینه ممکنمسیر RF یک سوپرهترودین آماتور تک باند در شکل نشان داده شده است. 110. آبشارهای مونتاژ شده روی ترانزیستورهای VT1 و VT2 یک مبدل فرکانس با یک نوسانگر محلی جداگانه تشکیل می دهند. مدارهای L5C5، L6C7 و L8C16 روی فرکانس متوسط ​​(IF) 465 کیلوهرتز تنظیم شده اند. سیگنال IF که توسط یک آبشار روی ترانزیستور VT3 تقویت می شود، از طریق سیم پیچ جفت L9 به آشکارساز ساخته شده روی دیود VD1 تغذیه می شود. از بار آشکارساز - مقاومت متغیر R11، سیگنال 34 از طریق خازن C19 به ورودی تقویت کننده 34 (اولتراسوند در نمودار) تغذیه می شود.

از طریق سوکت XS1 و خازن C1 می توان آن را به مدار ورودی L1C2C3 متصل کرد. آنتن خارجی، که دریافت انتقال از ایستگاه های رادیویی دور را بهبود می بخشد.

نشانگر خروجی، مانند مورد قبلی، می تواند یک آوومتر برای اندازه گیری ولتاژ متناوب یا یک ولت متر ترانزیستوری باشد. جریان متناوب، به سیم پیچ صدای سر بلندگو VA متصل می شود.

آشکارساز یک گیرنده سوپرهتروداین به همان روشی که مرحله مشابه یک گیرنده تقویت مستقیم آزمایش می شود، فقط فرکانس نوسانات مدوله شده ژنراتور سیگنال RF برابر با 465 کیلوهرتز در نظر گرفته می شود.

پس از آشکارساز، تقویت کننده IF، ساخته شده بر روی ترانزیستور VT3، بررسی و تنظیم می شود. ترانزیستور هتروداین VT2 از آن جدا شده است

منبع تغذیه اگر تقویت کننده IF به خودی خود تحریک نمی شود، حتی زمانی که یک پیچ گوشتی فلزی به قطعات آن آورده می شود، سوزن نشانگر خروجی نباید به طور قابل توجهی از علامت مقیاس صفر منحرف شود.

پس از چنین بررسی تقویت کننده IF، یک سیگنال مدوله شده با فرکانس 465 کیلوهرتز از طریق یک خازن با ظرفیت 510 ... 1000 pF به پایه ترانزیستور VT3، با داشتن خازن C15 قبلا لحیم نشده از خروجی آن، عرضه می شود. با استفاده از دستگاه اصلاح سیم پیچ L8، مدار L8C16 با این فرکانس تنظیم می شود و بیشترین انحراف از فلش نشانگر خروجی حاصل می شود.

سپس همان سیگنال به پایه ترانزیستور VT1 اعمال می شود که قبلاً خازن C4 را از آن لحیم نشده است و اتصال خازن C15 را با پایه ترانزیستور VT3 بازیابی می کند. تنظیم کننده های سیم پیچ L5 و L6 مدارهای IF را تنظیم می کنند و به بالاترین حجم و حداکثر خواندن نشانگر خروجی دست می یابند. مدار L6C7 ابتدا پیکربندی شده است، مدار L5C5 دوم است. پس از این، پس از ضعیف شدن کمی سیگنال، یک بار دیگر، با شروع مدار L8C16، تمام مدارهای IF را دقیقاً روی فرکانس 465 کیلوهرتز تنظیم کنید.

بعد، آنها به "تنظیم" فرکانس های مدار ورودی در محدوده های مشخص شده می روند. برای انجام این کار، به جای مدار L5C5، یک مقاومت با مقاومت 4 ... 5 کیلو اهم در مدار کلکتور ترانزیستور VT1 گنجانده شده است و کلکتور ترانزیستور مستقیماً از طریق یک خازن با ظرفیت 100 متر به آشکارساز متصل می شود. 100 ... 200 pF، که قبلاً سیم پیچ اتصال L9 را از آن جدا کرده باشید. سوپرهتروداین در این حالت به یک گیرنده تقویت مستقیم با مرحله تقویت RF روی ترانزیستور VT1 تبدیل می شود. ولتاژ تغذیه هنوز به ترانزیستور نوسان ساز محلی VT2 عرضه نشده است.

مدار ورودی L1C2C3 به همان روشی که در یک گیرنده تقویت مستقیم وجود دارد، به یک محدوده فرکانس معین تنظیم می شود. سپس مسیر IF بازیابی می شود و برق به نوسانگر محلی تامین می شود. سیگنال مدوله شده ژنراتور RF که با فرکانس f m در محدوده تنظیم شده است، از طریق سیم پیچ L به ورودی گیرنده تغذیه می شود. گیرنده زمانی که به سیگنال این فرکانس تنظیم می شود بزرگترین ظرفیتبلوک 'KPE S2S13، تغییر اندوکتانس سیم پیچ L3 مدار هتروداین به صورت بین خطی. با تنظیم دقیق، حجم صدا در سر بلندگو و خواندن نشانگر در خروجی گیرنده بیشترین میزان را خواهد داشت. در مرحله بعد، تنظیمات مدارهای ورودی و هتروداین در انتهای فرکانس بالا محدوده مطابقت دارند. برای انجام این کار، مولد سیگنال RF در محدوده فرکانس f raax تنظیم می شود، روتور واحد KPE S2S13 در موقعیت حداقل ظرفیت و با انتخاب ظرفیت خازن تنظیم کننده SP موجود در مدار هتروداین، حداکثر انحراف را تعیین می کند. فلش نشانگر خروجی به دست می آید.

لازم به ذکر است که تغییر ظرفیت خازن تیونینگ C11 بر تنظیم گیرنده در انتهای فرکانس پایین محدوده نیز تأثیر می گذارد. بنابراین، پس از انتخاب ظرفیت این خازن، لازم است جفت شدن تنظیمات مدار در انتهای فرکانس پایین محدوده تکرار شود و سپس مجدداً مدارها در انتهای فرکانس بالا تنظیم شوند. و به همین ترتیب چندین بار تا زمانی که تنظیمات مدارهای ورودی و هترودین در هر دو انتهای محدوده مطابقت داشته باشند.

به همین ترتیب، با استفاده از ابزارهای آزمایشگاهی، مسیرهای RF گیرنده های سوپرهتروداین را با مبدل های فرکانس تک ترانزیستوری پیکربندی می کنند.

با مطالعه متون که فهرستی از آنها در انتهای کتاب آمده است، می توانید با انواع دیگر اندازه گیری های مهندسی رادیو آشنا شوید.

رادیو شما مزخرف است، اما من یک اسکنر رادیویی ژاپنی دارم.

دوکوس اسراپیلف، برزخ.

من فکر می کنم ارزش و اهمیت اطلاعات فراتر از هر شکی است. کسی که صاحب اطلاعات است صاحب جهان است. به ویژه، آگاهی از پیشاپیش افکار و اعمال دشمن، جنبه فوق العاده مهم هر مبارزه ای است.
شما یک سرباز هستید. دشمن شما در حال حاضر نیروهای امنیتی فدراسیون روسیه هستند، اعم از ایدئولوژیک و واقعی. خوب است وقتی ماشین دیگری به هوا می‌رود و شعله‌های آتش خانه کسی را فرا می‌گیرد، از قبل از عملکرد آنها مطلع باشید. بله، شعله - حتی شعله انقلاب که با اعلامیه ها و برچسب ها پخش می شود، در حال حاضر توجه سازمان های امنیتی را به خود جلب کرده است.
راه حلی وجود دارد. اسکنر، گیرنده اسکن قابل حمل.
اغلب می شنوم که یک ماشین سرقتی از تعقیب و گریز پلیس راهنمایی و رانندگی فرار می کند. من به مسکوفسکایا رفتم، در گالکینسکایا رهگیری کردم، یک حلقه در لنینگرادسکی ایجاد کردم. اغلب، یک هواپیماربای شکست خورده با صورت مدفون در برف به پایان می رسد، و به درستی نیز چنین است. چرا؟ زیرا باید تاوان نادانی را بپردازید. اغلب - برای سالهای زندگی شما. اگر چنین وسیله ای در جیبش بود، از حیاط ها می گذشت، می چرخید، بین حلقه ها راه می رفت و ناپدید می شد.
ایا نکته رو گرفتی؟ این دسترسی تقریباً به کل وضعیت عملیاتی شهر است که شما را نیز نگران می کند. علاوه بر این، بیایید بگوییم، اطلاعات مربوط به دست اول است. چه چیز دیگری برای خوشبختی لازم است؟
خب بریم سراغ نکته عملی موضوع.
1. ابتدا در مورد قلمرو تصمیم بگیرید.
اگر شهر شما Castle است، پس یک فرستنده گیرنده که در بازه های 148-149 مگاهرتز و 171-173 مگاهرتز در بیشتر موارد (144-174، همچنین به عنوان Deuce شناخته می شود)، گاهی اوقات 450-480 مگاهرتز، برای شما مناسب است. اتصال آنالوگ است، بنابراین اساساً هر کاری انجام می شود. انتخاب من در این مورد YAESU VX-3R ژاپن است.
اگر در مسکو، سن پترزبورگ یا شهرهای میلیونی دیگر زندگی می کنید، به یک اسکنر دیجیتالی نیاز دارید که از APCO25 پشتیبانی کند. در این مورد، من می توانم Uniden BCD396XT را توصیه کنم. قیمت، البته، تند است، اما چه کاری می توانید انجام دهید - رقم ارزش آن را دارد.
2. بعدش چی؟ متأسفانه، من در مورد Unidens به شما نمی گویم، تا دروغ نگوییم، اگر علاقه مند هستید، به شما می گویم کجا بروید، اما در مورد آنالوگ ادامه می دهیم.
اسکنر رسید، آن را باز کردید، بیرون آوردید و روشنش کردید. اولین کاری که باید انجام دهید این است که پیدا کنید یک مکان خوببرای پذیرایی ما با سه اصل هدایت می شویم - بالاتر از زمین، تداخل کمتر، نزدیکتر به مرکز شهر. یک مکان خوب یک بالکن در طبقه 9 با وسایل برقی خاموش در یک آپارتمان در جایی در مرکز است. یک مکان بد، میزی با یک کامپیوتر در حال کار در طبقه اول یک ساختمان بلند پانل واقع در حومه شهر است. لطفاً توجه داشته باشید که هر فناوری، به‌ویژه رایانه‌ها، تداخل زیادی ایجاد می‌کند که به‌طور جدی شما را آزار می‌دهد. البته می توانید یک آنتن ثابت بخرید، آن را روی سقف قرار دهید، SWR را تنظیم کنید و ادامه دهید - اما بعید است که بتوانید این کار را انجام دهید. آنتن لاستیکی استاندارد دریافت بسیار ضعیفی دارد، بنابراین با آن تداخل نکنید.
3. پس روی بالکن نشستی. در مقابل شما یک دفترچه یادداشت و خودکار است. بس است. محدوده فرکانس را برای جستجو تنظیم کنید. به احتمال زیاد، شما باید در 148-149 مگاهرتز کار کنید. نصب کنید، اسکن را روشن کنید، صدا را زیاد کنید. این روند خیلی سریع نیست، شما به صبر و میل نیاز دارید. زمان ایده آل برای اسکن از ساعت 8 تا 10 صبح و از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر، ترافیک رادیویی بیشتر است. البته سکانس جداگانه ای از جمعه های لعنتی از ساعت 22 تا 2 بامداد وجود دارد که به اصطلاح ملایم ترین آنهاست. گیرنده در حال اسکن است، ناگهان اسکن قطع شد، صدایی به سبک "زاویه 228 بریار" شنیده شد - همین است، شما موج را پیدا کردید. آن را در یک دفترچه یادداشت کنید و به اسکن کردن ادامه دهید. بسته به شهر، 10 تا 20 مورد وجود خواهد داشت؛ آنها را در حافظه کانال قرار دهید و شروع به اسکن از طریق آنها کنید، و تجزیه و تحلیل کنید که چه کسی ترافیک رادیویی را در آنجا انجام می دهد. به ماشین‌ها و پلاک‌ها ضربه می‌زنند - پلیس راهنمایی و رانندگی، با آپارتمان‌ها تماس می‌گیرند - اداره پلیس شهر، دکمه‌های وحشت - اداره آموزش عمومی، به عابران پیاده - اداره پلیس ضربه می‌زنند... خلاصه، متوجه می‌شوید.
چیزی نشنیدید؟ 171-173 را امتحان کنید، به احتمال زیاد هدف آنجاست. نه وجود دارد - 450-480. اگر ناشنوا است و وجود دارد، حالت فرکانس‌سنج را روشن کنید، وقتی مأمور امنیتی چیزی را روی رادیو مخابره می‌کند نزدیک شوید و آن را فعال کنید. فرکانس به طور تقریبی تعیین خواهد شد، بقیه مسائل مربوط به تکنیک است. یا یک فرکانس‌سنج حرفه‌ای بخرید، با این یکی به جایی نخواهید رسید.
4. خب، شما کانال های اصلی را پیدا کرده اید و گوش می دهید، اما نکات خاصی باقی می ماند.
فرض کنید فرکانسی را پیدا کرده اید که به نظر می رسد در آن ترافیک رادیویی وجود دارد، اما می توانید صداهای متناوب نامفهومی را بشنوید. به احتمال زیاد، این APCO25 است که نیاز به استفاده از یک اسکنر دیجیتال دارد، می توانید یک مثال را در بالا مشاهده کنید. اصل کار یکی است، شاید تفاوت های خاصی در جستجو وجود داشته باشد.
تو فرکانس را پیدا کردی، و به نظر می رسد گفتاری وجود دارد، اما هیچ چیز مشخص نیست، انگار غرغر می شود. این کار استدرهم‌ساز برای وارونگی معمولاً توسط نظارت در فضای باز استفاده می شود و روی 148.600 و 148.625 قرار دارد. Scrambler اساساً از اطلاعات محافظت نمی کند، بلکه صرفاً برای از بین بردن افراد ناخواسته عمل می کند. شما می توانید با خرید اسکنر مانند Alinko به این نوع ترافیک رادیویی گوش دهید، برخی از آنها دارای Scrambler/Decrambler داخلی هستند، با لحیم کردن یک برد descrambler به فرستنده گیرنده خود در صورت پشتیبانی از آن، یا با اجرای تبادل از طریق لپ تاپ با استفاده از یک برنامه decrambler
شما فرکانس را پیدا کرده اید - و یک نویز دائمی وجود دارد، بسیار قوی، و اغلب در هنگام نزدیک شدن به رایانه شما تشدید می شود - رایانه را خاموش کنید...
آیا فرکانس را پیدا کرده اید، اما فقط می توانید صدای دیسپاچر را در آنجا بشنوید؟ این بدان معنی است که یا شما به سادگی صدای پیاده ها (تیم ها) را نمی شنوید، یا فرکانس ها از هم جدا می شوند. پذیرش یکی یکی، پاسخ دیگری.
در نهایت: متاسفانه امکان گوش دادن به FSB، FSOB و FSO وجود نخواهد داشت. آنها یا از پرش فرکانس شبه تصادفی استفاده می کنند که با یک اسکنر ساده باز نمی شود، یا از APCO25 رمزگذاری شده استفاده می کنند که باز کردن آن تقریبا غیرممکن است...