Радиостанция типа Р-352. Техническое описание и руководство по эксплуатации (1965 год) - часть 1

 

  Главная      Учебники - Разные     Радиостанция типа Р-352. Техническое описание и руководство по эксплуатации (1965 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1       2         ..

 

 

 

Радиостанция типа Р-352. Техническое описание и руководство по эксплуатации (1965 год) - часть 1

 

 

А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
I. НАЗНАЧЕНИЕ


Радиостанция типа Р-352 является переносной, симплексной, телефонной, ультракоротковолновой, с кварцевой стабилизацией частоты, с частотной модуляцией и предназначается для осуществления беспоисковой связи в радиолинии или в сети из нескольких радиостанций.

Радиостанция обеспечивает связь с однотипными радиостанциями на открытой местности средней пересеченности в любое время года и суток на расстоянии не менее 5 км. При работе с лучевой антенной дальность связи увеличивается до 10—15 км.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Радиостанция имеет три фиксированных канала в диапазоне частот 44—50 Мгц с интервалами между рабочими частотами 300 кгц. Частота связи обозначается на шкале радиостанции.

Электрические характеристики передатчика

Величина тока в условном эквиваленте антенны (активное сопротивление 50 ом) на любой из заданных частот составляет:

а) при номинальных напряжениях аккумуляторов равном 3,0 в — не менее 150 ма;

б) при разряженных аккумуляторах до напряжения 2,75в— не менее 110 ма.

Уход частоты передатчика под влиянием дестабилизирующих факторов не превышает:

а) при расстройке антенны путем закорачивания ее конца на корпус +3 кгц.

б) при изменении напряжения аккумуляторов в пределах 2,75—3,6 в от значения частоты при номинальных напряжениях ±4 кгц.

в) от самопрогрева передатчика с момента включения за 15 минут +3 кгц.

Погрешность установки частоты передатчика при температуре окружающего воздуха 20°±2°С через 5 минут и более с момента включения не превышает ±3 кгц. 

 

Напряжение звуковой частоты 1000 гц на микрофонном входе передатчика, необходимое для получения девиации частоты передатчика 7 кгц, находится в пределах 3—11 мв.

Девиация частоты передатчика при произношении громкого «А» должна быть не менее 8,0 кгц.

Частотная модуляционная характеристика в пределах модулирующих частот от 300 до 3000 гц имеет подъем в сторону ьысоких частот в пределах 8—18 дб.



Электрические характеристики приемника

Погрешность установки фиксированной частоты приемника, при температуре окружающего воздуха 20°+2°С через пять минут после включения, не превышает ±3 кгц, от рабочей частоты.

Уход частоты гетеродина приемника под влиянием дестабилизирующих факторов не превышает:

а) от изменения напряжения аккумуляторов в пределах 2,75—3,6 в от значения частоты при номинальных напряжениях ±4 кгц.

б) при самопрогреве приемника за 15 минут с момента включения +3 кгц.

Чувствительность приемника при соотношении сигнала к шуму 5:1 не хуже 1,2 микровольта.

Звуковой выход приемника не менее 0,6 вольта, при напряжении сигнала на входе приемника, равном 1,2 мкв.

Напряжение шумов на выходе приемника, при отсутствии сигнала, не более 0,4 в.

Ослабление чувствительности по зеркальному каналу не менее 300 раз.

Промежуточная частота приемника равна 1880 кгц. Ослабление чувствительности к сигналу с частотой, равной промежуточной не менее 10000 раз.

Характеристика избирательности приемника по высокой и промежуточной частоте обеспечивает следующие полосы:

а) при ослаблении в 2 раза — не менее 35 кгц;

б) при ослаблении в 1000 раз—не болеее 200 кгц.

Неравномерность частотной характеристики приемника, в диапазоне частот модуляции 300—3000 гц, не превышает 12 дб.

Коэффициент нелинейных искажений, при напряжении на входе 10 мкв, частоте модуляции 1000 гц и девиации частоты 7,0 кгц, не превышает 15 %

Температурный коэффициент частоты гетеродина (ТКЧ) ±5.10-3 (определяется кварцевым резонатором).





Питание

Питание радиостанции осуществляется от батареи состоящей из двух аккумуляторов типа СЦД-12.

Ток, потребляемый радиостанцией от аккумуляторов, при номинальном напряжении 3,0 вольта не превышает: 

 

Рис. 1. Действующий комплект радиостанции

1. Приемопередатчик

2. Батарея 2СЦД-12

3. Штыревая антенна

4. Микротелефонная гарнитура

 

 

при работе в режиме «прием» 0,8 а при работе в режиме «передача» 2,5 а

Комплект питания обеспечивает непрерывную работу радиостанции при соотношении времени приема ко времени передачи, равном 6:1, не менее 12 часов при нормальных климатических условиях.

Вес действующего комплекта радиостанции не превышает 3,0 кг. Габариты радиостанции с выступающими частями не более: длина 220 мм, ширина 105 мм, высота 190 мм.



III. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

В комплект радиостанции входят следующие составные части:

а) действующий комплект радиостанции;

б) одиночный комплект.

В действующий комплект (рис. 1) входят:

1. Приемопередатчик в ранце с плечевым ремнем — 1 шт.

2. Батарея 2СЦД-12 — 1 шт.

3. Штыревая антенна — 1 шт.

4. Микротелефонная гарнитура (щекофон) — 1 шт.

В одиночный комплект на каждую радиостанцию входят:

1. Запасная штыревая антенна — 1 шт.

2. Запасная микротелефонная гарнитура — 1 шт.

3. Батарея 2СЦД-12—2 шт.

4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации — 1 шт. на 4 изделия.

5. Формуляр — 1 шт.

6. Защитный брезентовый чехол — 1 шт.

7. Лучевая антенна — 1 шт.

8. Противовес — 1 шт.

9. Подогреватель — 1 шт.

10. Запасные радиолампы (в каждом комплекте: 1Ж24Б — 9 шт.,

1Ж29Б—4шт., 1П24Б—1 шт.) — 1 комплект на 4 изделия.

11. Инструкция по эксплуатации аккумуляторов СЦД-12 — 1 шт. на 4 изделия.

12. Электролит СЦД-12—0,15 литра.

13. Антенные надставки — 2 шт.



IV. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Радиостанция выполнена по трансиверной схеме с использованием элементов радиостанции в обоих ее режимах работы. Так, например, кварцевый генератор передатчика используется в режиме приема, как гетеродин приемника; усилитель низкой частоты приемника — как под-модулятор передатчика. Первый и третий контуры усилителя высокой частоты используются при работе приемника и передатчика.

Без вышеуказанных особенностей, радиостанция представляет собой в режиме «прием» приемник супергетеродинного типа для приема
б

 

 

ЧМ сигналов, в режиме «передача» — 5-ти каскадный ЧМ передатчик.

Схема радиостанции приведена на рис. 2.



Схема приемника

Схема приемника имеет следующий вид (см. рис. 2).

1. На входе усилителя высокой частоты применяется настроенный контур кондуктивно связанный с антенной.

2. Двухкаскадный УВЧ с настроенными контурами в анодах ламп.

3. Смеситель на лампе 1Ж24Б с полосовым фильтром, настроенным на промежуточную частоту.

4. Гетеродин — кварцевый генератор на лампе 1Ж29Б. Нагрузкой его является анодный контур 2-го усилителя высокой частоты.

5. Трехкаскадный усилитель промежуточной частоты на лампах 1Ж24Б с полосовыми фильтрами с внешней емкостной связью.

6. Ограничитель на лампе 1Ж24Б.

7. Дискриминатор на полупроводниковых диодах Д-103.

8. Двухкаскадный усилитель низкой частоты на лампах 1Ж24Б и 1Ж29Б. Выход приемника согласован на один телефон ТА-56М, имеющий полное сопротивление на частоте 1000 гц—300 ом.

В режиме «прием» включается накал ламп приемника, на выход усилителя низкой частоты подключается телефон, и отключается микрофонный трансформатор.

Напряжение сигнала с антенны подается через входной контур приемника на сетку лампы 1-го усилителя высокой частоты. Усиленный первым усилителем высокой частоты сигнал подается на сетку 2-го усилителя высокой частоты и далее на смеситель. Напряжение гетеродина, необходимое для преобразования частоты сигнала в промежуточную частоту, выделяется в анодном контуре 2-го усилителя высокой частоты, который являемся одновременно и внешним контуром гетеродина, и так же подается на управляющую сетку смесителя. В анодной цепи смесителя имеется настроенный полосовой фильтр, на котором выделяется напряжение промежуточной частоты, получаемое в результате преобразования частоты сигнала в смесителе. Это напряжение усиливается тремя каскадами усиления промежуточной частоты. После УПЧ сигнал подается на амплитудный ограничитель и далее на частотный детектор (дискриминатор). В дискриминаторе происходит детектирование частотно-модулированного сигнала, в результате чего на его нагрузке выделяется напряжение звуковой частоты. Это напряжение подается на блок УНЧ, где усиливается двумя каскадами. С выхода НЧ сигнал поступает на телефон (ТА-56).

1-й усилитель высокой частоты служит для усиления напряжения сигналов, поступающих с антенны во входной контур, и представляет собой резонансный усилитель с контурами в цепи управляющей сетки и в цепи анода лампы (J11). Оба контура настроены на частоту принимаемого сигнала. Контуром в цепи сетки является антенный контур L7, С50, С52, С51, конструктивно размещенный в блоке усилителя мощности. ________

 

 

 

Управляющая сетка связана с контуром через конденсатор С44.

Анодный контур L1, С4, С5, С6.

Питание каскада последовательное, напряжение подается через RC фильтр, состоящий из R3, СЗ.

Экранная сетка питается через сопротивление R3 и R2 и заблокирована конденсатором С1.

Соотношение напряжений анода и экранной сетки лампы выбрано 4:3. При таком соотношении напряжения лампа имеет минимум собственных шумов. Сопротивление R1 — сопротивление утечки. Конденсаторы С1 и С2 — блокировочные. Сопротивление R4 — гасящее в цепи накала.

2-й усилитель высокой частоты предназначается для дальнейшего усиления напряжения сигналов высокой частоты. Схема его аналогична схеме первого усилителя высокой частоты.

Колебания высокой частоты с анодного контура первого усилителя через разделительный конденсатор С7 подаются на управляющую сетку лампы (Л2). Анодной нагрузкой этой лампы является контур, состоящий из L2, С11, С12, С13. Этот же контур одновременно является внешним контуром гетеродина. Напряжение питания анода подается через RC фильтр, состоящий из R7 и СЮ.

Экранная сетка питается через сопротивления R7, R6 и заблокирована емкостью С8. Сопротивление R5—сопротивление утечки. Сопротивление R8 — гасящее. Конденсатор С9 — блокировочный.

Смеситель является преобразователем частоты принимаемого сигнала в промежуточную частоту, равную 1880 кгц.

На управляющую сегку лампы смесителя (J13) через конденсатор С14 с общего анодного контура 2-го усилителя высокой частоты подаются напряжения сигналов высокой частоты и гетеродина.

Частота колебаний гетеродина ниже частоты колебаний сигнала на 1880 кгц.

Контур L2, СП, С12 и С13 расстроен по отношению к частоте колебаний гетеродина, но напряжение, которое создается гетеродином на этом контуре, оказывается достаточным для нормальной работы преобразователя.

В результате взаимодействия напряжений сигнала и гетеродина в анодной цепи будут, кроме напряжений с частотами приходящего сигнала и гетеродина, иметь место комбинации этих частот и их гармоник. В числе комбинаций имеется напряжение частоты, равной разности между частотой сигнала и гетеродина, т. е. 1880 кгц. Напряжение этой частоты выделяется на анодном контуре смесителя, который настроен на частоту 1880 кгц. Другие комбинационные частоты будут ослаблены.

Анодной нагрузкой смесителя является полосовой фильтр, состоящий из 2-х настроенных контуров L3, С18, С19 и L4, С21, С22 с внешне-емкостной связью (С20). Питание по аноду последовательное через RC фильтр, состоящий из сопротивления R12 и конденсатора С17. Экранная сетка питается через сопротивления R10, R11 и заблокирована

 

конденсатором С15. Сопротивление R9—сопротивление утечки. Дроссель Др1 служит для развязки цепи накала по промежуточной частоте, на нем также гасится напряжение накала. Конденсатор С16 — блокировочный.
Усилитель промежуточной частоты (рис. 3). Напряжение промежуточной частоты с контура смесителя через разделительный конденсатор С23 подается на управляющую сетку первого каскада усилителя промежуточной частоты на лампе 1Ж24Б (Л1) (рис. 3). Анодной нагрузкой усилителя служит полосовой фильтр, состоящий из двух настроенных контуров L1, С4, С5 и 1.2, С8, С9, связь между которыми внешнеемкостная (С7). Величина связи выше критической. Анодное напряжение на лампу подается через катушку LI и через RC фильтр, состоящий из сопротивления R3 и конденсатора СЗ. Напряжение питания на экранную сетку подается через сопротивления R3 и R2. Экранная сетка заблокирована конденсатором С2. Дроссель Др1 и конденсатор С6 являются развязывающим фильтром по промежуточной частоте. На дросселе также гасится излишнее напряжение накала. R1 — сопротивление утечки. Конденсатор С1 — блокировочный в общей цепи питания анода. Конденсатор СЮ — переходной.

Схемы двух последующих каскадов УПЧ — аналогичны.

Ограничитель (рис. 4) служит для удаления паразитной амплитудной модуляции, а также для получения на выходе ограничителя напряжения с постоянной амплитудой, модулированного только по частоте.

Для получения ограничения при малых уровнях сигнала на лампу ограничителя подаются пониженные напряжения анода и экранной сетки, благодаря чему лампа быстро перегружается и уже при малых сигналах наступает загиб характеристики анодного тока.

При подаче на управляющую сетку напряжения, положительная полуволна будет заходить в область сеточных токов управляющей сетки и на участке сетка-катод лампы будет происходить детектирование сигнала. На сопротивлении образуется смещение, которое достигает величины, определяющейся сопротивлением R3, емкостью конденсатора С27 и величиной, приходящего сигнала. Если сигнал достаточной величины, то он будет заходить своей положительной полуволной в область загиба характеристики анодного тока, а отрицательной полуволной отсекаться, т. е. в анодной цепи лампы будут иметь место импульсы, одинаковые по амплитуде.

Схема питания анодной цепи последовательная, через катушку индуктивности L1 первичного контура дискриминатора и сопротивления R1, R4. Экранная сетка питается с делителя, состоящего из сопротивлений R1, R2 и заблокирована конденсатором С1.

Конденсатор СЗ — блокировочный. Дроссель Др 1 и конденсатор С5 являются развязывающим фильтром в цепи накала. На дросселе, кроме того, гасится излишнее напряжение накала.

 

 

 

 

Рис 2 Принципиальная схема радиостанции

Сопротивление R3 является сопротивлением утечки.

Дискриминатор служит для детектирования частотно-модулирован-ных сигналов, т. е. для преобразования сигнала высокой частоты, модулированного по частоте, в напряжение звуковой частоты.

Дискриминатор собран по упрощенной схеме частотного детектора с емкостной связью.

Контурами дискриминатора являются L1, С2, С4 и L2, С8, С9, С10. Конденсатор С9 — подстроечный, который обеспечивает плавное изменение емкости, необходимое для настройки дискриминатора. Нагрузкой дискриминатора служат сопротивления R5 и R6. Конденсатор СИ служит для фильтрации напряжения промежуточной частоты и для выделения напряжения модулирующей частоты на нагрузке дискриминатора. Конденсатор С12 переходной. Связь между контурами осуществляется через конденсаторы С6, С7. Конденсатор С7 служит, кроме того, для выравнивания на детекторах Д1, Д2 при резонансе.

Усилитель низкой частоты (рис. 5) служит для усиления сигналов звуковой частоты, поступающих от дискриминатора. Усилитель низкой частоты состоит из двух каскадов:

1. Усилителя напряжения на лампе 1Ж24Б (Л1), включенной триодом.

2. Выходного каскада па лампе 1Ж29Б (Л2).

Анодной нагрузкой усилителя напряжения служит сопротивление R4. Анодное напряжение подается через RC фильтр, состоящий из сопротивления R5 и конденсатора С2.

Сопротивления R2 и R3 — гасящие сопротивления в цепи накала, на которых гасится лишнее напряжение. R1—сопротивление утечки.

Через разделительный конденсатор СЗ напряжение сигнала подводится к управляющей сетке выходного каскада. Напряжение смещения управляющей сетки подается через сопротивление утечки R8, заблокированное конденсатором С5, с делителя R6 и R7.

Анодной нагрузкой лампы служит трансформатор Тр1 с корректирующей цепочкой, состоящей из конденсатора С4 и сопротивления R9.

Анодное напряжение подается через первичную обмотку трансформатора. Экранная сетка питается через гасящее сопротивление R5. Конденсатор С1 служит для создания предискажений при работе усилителя в режиме «передача».

Схема передатчика

Для получения высокой стабильности частоты передатчика, а также для осуществления частотной модуляции, в схеме использован принцип сложения частот от двух генераторов: первого, работающего на одной фиксированной частоте, стабилизированной кварцем и второго параметрического генератора, работающего на промежуточной частоте приемника.

Схема передатчика имеет следующий вид:

 

 

1. Возбудитель, состоящий из кварцевого генератора на лампе 1Ж29Б (он же гетеродин приемника) и параметрического генератора на лампе 1Ж24Б. Параметрический генератор генерирует частоту, рав-ную промежуточной частоте приемника (1880 кгц).

Модуляция по частоте производится в параметрическом генераторе с помощью диода Д-103.

Суммарная частота кварцевого и параметрического генератора и является частотой передатчика.

2. Двухкаскадкый усилитель напряжения на лампах 1Ж24Б и 1Ж29Б с настроенными контурами в анодах ламп.

3. Усилитель мощности на лампе 1П24Б с контуром в анодной цепи.

4. Микрофонный усилитель, он же усилитель низкой частоты приемника.

Переключение радиостанции в режимы «прием-передача» производится переключателем рода работы, расположенным на корпусе радиостанции.

Все коммутации радиостанции осуществляются с помощью контактных групп, расположенных непосредственно в радиостанции.

В режиме «передача» включается накал ламп передатчика. Выход микрофонного трансформатора подключается ко входу УНЧ, отключается телефон и изменяется режим работы преобразователя постоянного тока.

Напряжение от блока параметрического генератора, модулированное по частоте подается на 3-ю сетку лампы кварцевого генератора. Анодный контур этого каскада выделяет суммарное напряжение частоты третьей гармоники кварца и промежуточной частоты равной 1.88 Мгц. Это напряжение усиленное 1 и 2 каскадами усилителей передатчика, а затем каскадом усилителя мощности подается в антенну.

Низкочастотный тракт передатчика: с микрофона низкая частота через повышающий трансформатор подастся на подмодулятор. Усиленное напряжение с подмодулятора попадает на частотный модулятор в блоке параметрического генератора.

Радиостанция предусматривает работу в режиме тонального вызова с частотой тональных посылок 800—1200 гц. Посылка тона осуществляется нажатием кнопки на панели радиостанции. При нажатии кнопки (переключателя) «тон» вводится положительная обратная связь. Блок НЧ превращается в тональный генератор, генерирующий частоту 800— 1200 гц.

Параметрический генератор (рис. б) собран на лампе 1Ж2-1Б в три-одном включении и представляет собой индуктивную трехточку с последовательным питанием.

Контур генератора состоит из индуктивности L1 и емкостей С2 и СЗ. Напряжение анода подводится через фильтр R5 и Сб. Конденсаторы С1 и С4—разделительные. Сопротивление R2 — сопротивление утечки. Сопротивления R3, R4 — гасящие в цепи накала лампы.

Для получения частотной модуляции к контуру генератора через конденсатор С7 подключен модулятор, состоящий из диода ДЮЗ. Моду-лирующсе напряжение подается на делитель напряжения R30, R7. С делителя, через высокочастотный дроссель, напряжение поступает на диод. Под воздействием модулирующего напряжения изменяется емкость диода по закону изменения напряжения.

Так как изменяющаяся емкость диода через конденсатор С7 подключена к контуру, то она будет изменять собственную частоту контура и, следовательно, генерируемую генератором частоту.

Генератор будет генерировать частоту, изменяющуюся по закону модулирующего напряжения. Величину изменения частоты (девиацию частоты) можно изменять, изменяя делитель R30, R7 или емкость С7.

Генерируемое параметрическим генератором напряжение подается на 3-ю сетку кварцевого генератора.

Кварцевый генератор (рис. 2) он же смеситель передатчика, собран на лампе 1Ж29Б (Л6) с утроением частоты в анодной цепи. Кварц включается между сеткой и катодом лампы. Анодной нагрузкой каскада служит анодный контур 2-го УВЧ приемника, настроенный на частоту принимаемого сигнала. Кварцевый генератор представляет собой индуктивную трехточку, элементами которой являются конденсатор С42, ДрЗ, Др4. Дроссели ДрЗ, Др4 служат для изоляции катода ог земли по высокой частоте. Питание анода последовательное и осуществляется через развязывающий RC фильтр, состоящий из сопротивления R7 и конденсатора СЮ. Экранная сетка питается через развязывающий RC фильтр, состоящий из R7 и С39. Сопротивления R28 и R27— сопротивления утечки в управляющей и антидинатронной сетках лампы. С43—-разделительный конденсатор, С40, С41 и С72 — блокировочные конденсаторы. При помощи конденсаторов C7G, С77, С78 корректируется частота кварцевого генератора.

Каскад на лампе Л5 (рис. 2) (1Ж24Б) служит для усиления напряжения высокой частоты, снимаемого с анода Л6 через разделительный конденсатор С43, анодный контур (L6, СЗб, С35, С34) настроен на частоту этого напряжения. Питание анода осуществляется через развязывающий RC фильтр, состоящий из сопротивления R20 и конденсатора С37. Экранная сетка питается через делитель R18, R19 и заблокирована конденсатором C3I. Конденсатор СЗО—разделительный. В цени накала стоит развязывающий RC фильтр — R22 и СЗЗ. Па управляющую сетку подается отрицательное смещение через делитель R23, R24 длч обеспечения более экономичного режима лампы, конденсатор СЗЗ блокировочный. R25—сопротивление утечки.

Каскад на лампе J14 служит для дальнейшего усиления сигнала и аналогичен предыдущему.

 

 

 

Рис. 3. Принципиальная схема усилителя промежуточной частоты (спецификация дана в приложении 5; 

 

Рис. 4. Принципиальная схема ограничителя и дискриминатора (спецификация дана и приложении 6)

 

 

Рис. 5. Принципиальная схема усилителя низкой частоты (спецификация приведена в приложении 7) 

 

Рис. 6. Принципиальная схема параметрического генератора (спецификация дана в приложении 8) 

 

Рис. 7. Маркировка деталей в блоке высокой частоты

 

 

 

Усилитель мощности выполнен на лампе 1П24Б (рис. 2). Питание каскада последовательное. Анодной нагрузкой лампы является антенный контур радиостанции, состоящей из индуктивности L7 и конденсаторов С.50, С51, С52. Связь с антенной кондуктивная, конденсатор С45—

разделительный. Экранная сетка питается через развязывающий фильтр, состоящий из сопротивления R29 и конденсатора С-49. Конденсаторы С40, С54 — блокировочные. Сопротивление утечки - R32.

Напряжение побуждения усилителя мощности подводится от анодного контура усилительного каскада через разделительную емкость С53.

Для более экономичного и рационального использования лампы, 1П24Б на управляющую сетку ее подается отрицательное смещение через RC фильтр, состоящий из R33 и С55. Накал лампы подается через дроссель Др5.

Преобразователь постоянного тока

Преобразователь постоянного тока (см. рис. 2) служит для преобразования напряжения первичного источника питания "(аккумуляторов) в высокие напряжения, необходимые для питания анодно-экранных цепей и цепей смещения радиостанции.

Преобразователь представляет собой двухтактный блокинг-генератор с самовозбуждением па транзисторах П4 (по два. соединенных параллельно в каждом плече), который генерирует па частоте порядка 3 кгц.

Напряжения со вторичных обмоток трансформатора Тр 1 выпрямляются с помощью полупроводниковых диодов.

Преобразователь обеспечивает следующие напряжения:

а) напряжения для питания анодно-экранных цепей усилителя мощности. Выпрямитель состоит из диодов Д5, Д6, Д7, Д8, соединенных мостом. Емкость фильтра С59.

б) половинное напряжение, полученное от той же обмотки трансформатора. Выпрямитель, состоит из диодов Д6, Д7. емкость фильтра С58. Источник питает анодно-экранные цени 2-го УВЧ, УНЧ, параметрического генератора, ограничителя, кварцевого генератора и 2-го каскада усилителя напряжения передатчика.

в) напряжения для питания анодно-экранных цепей УПЧ. I-го УВЧ смесителя, 1-го усилителя передатчика. Выпрямитель собран на четырех диодах. Емкость фильтра С61;

г) источник для питания цепей смещения собран на диодах Д2 и Д3. Фильтром источника служат емкости С60, С62 и сопротивление R39, которое вместе с сопротивлением R40 являются делителем напряжения смещения.

Сопротивления R41, R42 и R43 создают необходимое смещение на базах транзисторов для получения наиболее выгодного режима при работе преобразователя в режимах «прием» и «передача». Емкость С63 стоит для улучшения возбуждения преобразователя. В блоке преобразователя размещается фильтр накала, состоящий из дросселя Др7 и емкости C64.

V. КОНСТРУКЦИЯ РАДИОСТАНЦИИ

Основными особенностями конструкции радиостанции являются:

 

 

Рис. 8. Расположение блоков радиостанции

 

 

1. Радиостанция (рис. 8) в целом представляет еобой механическое и электрическое сочленение технологически самостоятельных блоков.

2. Корпус радиостанции выполнен методом литья под давлением, что обеспечивает механическую прочность и жесткость конструкции.

3. Применена вакуумплотная герметизация блоков, подверженных воздействию влаги.

Основными элементами конструкции радиостанции являются блоки:

1) блок высокой частоты;

2) блок усилителя промежуточной частоты;

3) блок ограничителя и дискриминатора;

4) блок усилителя низкой частоты;

5) блок усилителя мощности;

6) блок параметрического генератора;

7) блок преобразователя постоянного тока;

8) блок конденсаторов переменной емкости;

9) блок фильтров гарнитуры и микрофонного автотрансформатора.

Блоки приемопередатчика размещаются на шасси и могут сниматься независимо один от другого. Расположение блоков показано на рис. 8.

Корпус радиостанции выполнен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Внутренняя часть корпуса разделена на два отсека, в одном из которых размещается приемопередатчик, в другом источник питания — батарея 2СЦД-12. Приемопередатчик крепится ко дну отсека н закрывается крышкой с резиновым уплотнением.

Крышка привинчивается к корпусу четырьмя невыпадающнми винтами. расположенными по углам.

Крышка аккумуляторного отсека также имеет резиновое уплотнение. Крышка прикреплена к корпусу через шарнирное соединение и фиксируется в закрытом положении с помощью замка типа «лягушка».

В боковую стенку, разделяющую отсеки корпуса, вклеен керамический изолятор, через который проходят провода, соединяющие радиостанцию с батареей.

В радиостанции па верхнюю сторону корпуса выведены:

1) разъем антенны;

2) выключатель питания;

3) фишка гарнитуры;

А) переключатель рода работы с фиксатором;

5) кнопка включения тона.

Радиостанция размещается в ранце. К боковым сторонам ранца закреплен ремень для переноски радиостанции на боку. Ремень имеет пряжку, с помощью которой может регулироваться по длине.

Микротелефонная гарнитура состоит из головного телефона типа ТА-56М с резиновой заглушкой и оголовья, прикрепленного к заглушке кнопками; щекофона с электромагнитным капсюлем ДЭМШ и кабеля с фишкой для подключения гарнитуры к радиостанции. 

 

Штыревая антенна системы Куликова состоит из стального троса, с нанизанными на него мелкими дюралюминиевыми звеньями; звена навитого из стальной проволоки, замка для натяжения антенны, антенного разъема с резиновым грибком для защиты от попадания воды на антенный изолятор и регулировочного винта с гайкой для регулировки натяжения троса в процессе эксплуатации.

Противовес представляет собой провод длиною 1,35 метра, который закрепляется под специально предусмотренный зажим на корпус радиостанции.

Для предотвращения самоотвинчиваиия зажима и утери противовеса при закреплении на радиостанции, необходимо провод пропустить в отверстие ремня.

Блок высокой частоты (рис. 7) состоит из следующих каскадов: двух каскадов усилителя высокой частоты приемника, смесителя, кварцевого генератора и двух каскадов усилителей напряжения передатчика.

Конструктивно блок высокой частоты выполнен на одной керамической плате, в которой имеются углубления под экраны катушек контуров высокой частоты. Монтаж выполнен таким образом, что полностью ликвидируются соединительные провода. Опорные точки для деталей выполнены в виде шпилек, которые впаиваются в соответствующие гнезда, с вожженным в керамику серебром. Все корпусные точки соединены слоем вожженного в керамику серебра.

На одной стороне платы размещаются лампы, на другой стороне катушки контуров усилителей высокой частоты и фильтр промежуточной частоты смесителя. Сопротивления цепей питания, контурные и блокировочные конденсаторы размещаются с обеих сторон платы между лампами и другими деталями.

Катушки контуров высокой частоты выполнены на керамических каркасах с резьбой. Экраны катушек контуров крепятся пайкой к вож-женному серебру. Катушки фильтра смесителя выполнены также, как фильтр промежуточной частоты (см. усилитель ПЧ) и крепятся к плате скобой на пайке. Блок со стороны ламп закрывается крышкой.

Блок усилителей промежуточной частоты (рис. 9) смонтирован на одной плате из фольгированного гетинакса. Цепи питания анодов, экранных сеток и накала имеют печатный монтаж. Опорные точки для деталей выполнены в виде шпилек, закрепленных в гетинаксе. Лампы крепятся в пружинных ламподержателях. Катушки фильтров намотаны проводом ПЭЛШО, намотка бескаркасная. Витки катушки скреплены бакелитовым клеем. Катушка контура составляется из двух секций, соединенных последовательно и размещенных в сердечнике типа СБМ. Сердечник с катушкой помещается в экран, завальцованный в плату, который запаивается сверху пятачком.

Дроссели в цепях накала намотаны на ферритовых кольцах и также 

 

Рис. 9. Маркировка деталей в блоке усилителей промежуточной частоты 

 

Рис. 10. Маркировка деталей в блоке ограничителя и дискриминатора 

 

Рис. 11. Маркировка деталей в блоке усилителя низкой частоты 

 

Рис. 12. Маркировка деталей в блоке преобразователя постоянного тока 

 

Рис. 13. Маркировка деталей в блоке параметрического генератора 

 

Рис. 14. Маркировка деталей в блоке усилителя мощности 

 

 

 

помещены в экраны. Питание блока производится через шпильки керамического изолятора, впаянного в крышку блока. Вход и выход усилителя размещены с разных сторон крышки и разнесены.

Блок после настройки герметично запаивается в кожух. На дне кожуха имеются две буксы с резьбой для крепления блока к шасси радиостанции.

Блок ограничителя и дискриминатора (рис. 10) выполнен на фоль-гированном гетинаксе. Элементы блока, как и в конструкциях предыдущих блоков, изготовляются и крепятся аналогично.

В блоке имеется воздушный подстроечный конденсатор дискриминатора, имеющий доступ со стороны крышки блока. После герметичной запайки блока, дискриминатор окончательно подстраивается конденсатором, и отверстие, дающее доступ к конденсатору, закрывается. Питание, вход, выход и измерительные точки блока выведены через шпильки керамического изолятора. Блок крепится двумя винтами.

Блок усилителя низкой частоты (рис. 11) смонтирован на фольгиро-ванной гетинаксовой плате с обеих сторон: с одной стороны лампа п детали усилителя напряжения, с другой —лампа и детали выходного каскада. Выходной трансформатор расположен в вырезе платы. Выходы цепей блока осуществлены через шпильки керамического изолятора.

Блок помещается в кожух и герметично опаивается. Блок крепится к каркасу тремя винтами.

Блок преобразователя постоянного тока (рис. 12) смонтирован на стальной скобе. Трансформатор намотан на капроновом каркасе. Сердечником трансформатора является феррит марки ОШ-б сечением 6X6. Трансформатор помещается в экран и заливается компаундом. Трансформатор крепится к скобе при помощи специальных усиков. Транзисторы типа П4 крепятся на стальной скобе через изоляционные прокладки. Диоды, конденсаторы фильтра, дроссели фильтра накала монтируются на гетинаксовой плате, которая крепится на скобе.

Блок конденсаторов переменной емкости включает в себя 5-ти секционный блок переменных конденсаторов, расположенных в общем корпусе.

Корпус блока выполнен из алюминиевого сплава методом литья под давлением. Внутри корпус разделен на 5 отсеков, в каждом из которых размещается переменный и подстроечный конденсатор. Ось закрепляется шарикоподшипником со стороны выхода оси конденсатора и шариком с винтом для выбора люфта, с другой стороны.

Статорные пластины переменных и подстроечных конденсаторов крепятся с помощью пайки к керамическим осям, зачеканенным в корпус. Роторы подстроечных конденсаторов вращаются во втулках, за-вальцованных в корпус. Блок крепится к шасси со стороны выхода осл с помощью трех винтов. 

 

Блок параметрического генератора (рис. 13) выполнен на фольги-рованном гетинаксе. Цепи питания анода, экранной сетки и цепи накала имеют печатный монтаж. Опорные точки для деталей выполнены в виде шпилек, закрепленных в гетинаксе. Лампа крепится в пружинном ламподержателе. Катушка генератора наматывается на каркас из полистирола, экранируется и крепится к гетинаксовой плате при помощи усиков экрана. Питание блока производится через шпильки керамического изолятора, впаянного в крышку блока. Блок после настройки помещается в кожух и герметично опаивается. К шасси блок крепится двумя винтами.

Блок усилителя мощности (рис. 14) монтируется на шасси из латуни, имеющем вид уголка. В перегородке шасси в пружинном ла.мпо-держателе крепится лампа. Катушка анодного контура наматывается на керамическом ребристом каркасе с резьбой. Детали каскада монтируются на шпильках проходных изоляторов. Блок экранируется специальной крышкой-экраном и крепится к шасси двумя винтами.

Питание блока и все внешние цепи подключаются к блоку через шпильки керамического изолятора, впаянного в шасси.

Блок фильтров гарнитуры и микрофонного автотрансформатора (рис. 15) включает три дросселя высокой частоты и автотрансформатор. Катушки дросселей помещены в сердечники из магнитодиэлектрика типа СБМ. Дроссели склеиваются основаниями один к другому и закрепляются к корпусу блока клеем БФ-2. Автотрансформатор выполнен на пермаллое 45, размер пластин Ш-3. Автотрансформатор крепится к корпусу блока скобой.

 

 

Б. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
I. ПОДГОТОВКА РАДИОСТАНЦИИ К РАБОТЕ

Для подготовки радиостанции к работе необходимо:

— открыть чехол, вынуть антенну и гарнитуру;

— открыть крышку аккумуляторного отсека и вставить в отсек два аккумулятора СЦД-12.

— подключить батарею к проводам с наконечниками в соответствии с обозначениями на них;

— вставить фишку гарнитуры в патрубок и плотно завернуть гайкой;

— взвести антенну, выдвинуть надставки и укрепить антенну на стержне антенного изолятора, нажав на резиновый изолятор и повернув его против часовой стрелки (закрепленная антенна должна иметь наклон к углу радиостанции, около которого она расположена);

— включить питание радиостанции, поставив тумблер в положение «включено»;

— проверить наличие шумов в телефоне.

При проверке радиостанции на работоспособность необходимо пом-нить, что наличие шумов не всегда свидетельствует о полной работоспособности радиостанции.

Лучшим способом проверки радиостанции является наличие связи между двумя радиостанциями, установленными на небольшом расстоянии друг от друга.

Взведение антенны (рис. 18). Взять антенну в руки так, чтобы правой рукой держать у основания антенны, а левой — повыше замка;

— левой рукой взяться за первое (стальное) звено и, потянув его влево, расправить антенну. Правой рукой вложить трос в паз на скобе замка так, чтобы стальное звено поместилось на торце скобы за усиками;

— расположить пальцы правой руки так, чтобы большой палец мог нажимать на выступы защелки, а средний—поддерживать нижний конец защелки. При этом левой рукой следует поддерживать скобу замка так, чтобы средний или безымянный палец подхватывал эту скобу около его паза.

 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Радиостанция работает в диапазоне ультракоротких волн, особенности распространения которых необходимо принимать во внимание при организации связи.

Ультракороткие волны, в силу особенности распространения сильно поглощаются местными предметами и почти не обладают свойством дифракции. Различные местные предметы, как здания, леса и рельеф местности, могут быть серьезными препятствиями для связи.

Предметы, расположенные на линии связи, но удаленные от радиостанции, оказывают меньшее влияние на дальность связи, чем предметы, расположенные в непосредственной близости от радиостанции.

При работе в лесу или населенном пункте необходимо учитывать также, что вследствие отражения радиоволн от местных предметов к месту приема могут одновременно приходить прямые и отраженные волны. При сложении их в месте приема, за счет разности хода волн, может ухудшаться, исчезать или улучшаться слышимость. Поэтому, необходимо переместиться на несколько метров от места, где слышимость ухудшилась или исчезла.

Не следует располагать радиостанцию в непосредственной близости от местных предметов в направлении корреспондента, таких как крутые возвышенности, насыпи, каменные, железобетонные и железнодорожные сооружения, линии электропередач и т. д., а удалиться от них на 10—20 метров.

Если позволяет обстановка, то следует располагаться с радиостанцией на скате высоты со стороны корреспондента или боковом скате. Если же обстановка этого сделать не позволяет и необходимо работать с противоположного от корреспондента ската, то нужно приблизиться к вершине или боковому скату.

Не следует располагаться на опушке леса при работе в сторону открытой местности, а нужно углубиться в лес или удалиться

от опушки в сторону открытого места.

При размещении радиостанции на возвышенности, на деревьях, на крыше здания дальность связи увеличивается.

При работе в положении «лежа» радиостанцию необходимо держать около себя так, чтобы антенна располагалась вертикально.

В случае размещения нескольких радиостанций в одном районе следует располагать их не ближе 100 метров.

Работа радиостанции в условиях зимы

Приемопередатчик радиостанции обеспечивает ее нормальную работу в интервале температур +50°C, —40°С. Однако, емкость аккумуляторов СЦД-12 при отрицательных температурах понижается, следовательно, сокращается продолжительность работы радиостанции от одного комплекта аккумуляторов. Снижение емкости зависит от силы разрядного тока. При малом разрядном токе аккумулятор работает на холоде лучше, чем при большом. Аналогично изменяется при температуре ниже нуля и напряжение на аккумуляторах: при работе на прием оно будет несколько выше, чем при работе на передачу.

Для увеличения длительности работы от одного комплекта питания при отрицательных температурах следует радиостанцию прятать под полушубок и не допускать промораживания аккумуляторов.

Если радиостанция перед работой находилась, например, под полушубком или работа началась при выходе из теплого помещения, то продолжительность непрерывной работы радиостанции от одного комплекта будет больше, чем в случае, если работа начата при отрицательных температурах.

При температуре —40°С следует постоянно заботиться о том, чтобы исключить предварительное (до начала работы) промораживание аккумуляторов.

Следует также иметь ввиду, что аккумуляторы, разряженные при низких температурах, после их отогрева могут быть повторно использованы в радиостанции в течение нескольких часов непрерывной работы.

 

Рис. 16. Межблочный монтаж радиостанции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1       2         ..

 

 

///////////////////////////////////////