de:wadley_loop
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Die Schaltung des " | Die Schaltung des " | ||
- | Die Frequenzaufbereitung im "Local Oscillator" | + | {{ : |
- | In seinem ausgezeichneten Artikel mit der Analyse der Schaltungstechnik am Beispiel des [[FRG-7]] betrachtet J.L.Linsley Hood im Short Wave Magazine Sept. 1981 die Wirkungsweise in zwei Teilen: der Frequenzaufbereitung und einem konventionell aufgebauten Superhet für den Frequenzbereich 2 - 3 MHz. | + | In seinem ausgezeichneten |
- | **Preselektor / 1.ZF / 2.ZF** | + | ---- |
- | Das breitbandige Signal von der Antenne muss zunächst einen [[Preselektor]] durchlaufen, | + | |
+ | === Preselektor / 1.ZF / 2.ZF === | ||
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In einem Tiefpassfilter werden alle Frequenzen über 30 MHz beschnitten, | In einem Tiefpassfilter werden alle Frequenzen über 30 MHz beschnitten, | ||
- | **Drift Cancelling Oscillator** | + | ---- |
- | Hier beginnnt der Hauptunterschied bei Empfängern mit Wadley Loop zu einem konventionellen Empfänger mit einem mehr oder weniger stabilen " | + | |
+ | === Drift Cancelling Oscillator | ||
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Mit dem Frequenzbereich des Empfängers von 0,5 - 30 MHz und einer ersten ZF um 55 MHz muss der "local oscillator" | Mit dem Frequenzbereich des Empfängers von 0,5 - 30 MHz und einer ersten ZF um 55 MHz muss der "local oscillator" | ||
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Es wird aber auch mit dem Produkt eines Quarz-Oszillator - Oberwellen-Generators (<fc # | Es wird aber auch mit dem Produkt eines Quarz-Oszillator - Oberwellen-Generators (<fc # | ||
- | Mit einem abgestimmten Bandpass - HF-Verstärker (beim FRG-7 T109-T116 und Transistoren Q107, Q108, Q109) wird aus diesem Bündel an MHz-Vielfachen die richtige Frequenz herausgefiltert um dem zweiten Mischer zugeführt zu werden. Bei einer ersten ZF von 55 MHz ± 0.5 MHz muss die Frequenz von 52.5 MHz herausgefiltert werden. Wenn die das für die korrekte Funktion des zweiten Mischers notwendige Signal von 52.2 MHz mit einer Stärke von mindestens 0,5 V anliegt, lässt eine Verstärkerstufe (Q110, Q111) die LOCK-LED beim MHZ-Selektor erlöschen. | + | Mit einem abgestimmten Bandpass - HF-Verstärker (beim FRG-7 <fc #6495ed>T109-T116</ |
Wenn der Empfänger zum Beispiel auf 15 MHz abgestimmt wird, wird der VFO bei 70.5 MHz schwingen, um im ersten Mischer die erste Zwischenfrequenz von 55.5 MHz entstehen zu lassen. Diese wird mit der 18. Oberwelle gemischt, die im Oberwellenoszillator entstanden ist, nur diese 18. Oberwelle wird durch den Bandpass-Verstärker von 52.5 MHz durchgelassen und auf den zweiten Mischer gegeben, um die zweite ZF von 3 MHz entstehen zu lassen. Auf diese ist der Empfänger abgestimmt, wenn der kHz-VFO auf " | Wenn der Empfänger zum Beispiel auf 15 MHz abgestimmt wird, wird der VFO bei 70.5 MHz schwingen, um im ersten Mischer die erste Zwischenfrequenz von 55.5 MHz entstehen zu lassen. Diese wird mit der 18. Oberwelle gemischt, die im Oberwellenoszillator entstanden ist, nur diese 18. Oberwelle wird durch den Bandpass-Verstärker von 52.5 MHz durchgelassen und auf den zweiten Mischer gegeben, um die zweite ZF von 3 MHz entstehen zu lassen. Auf diese ist der Empfänger abgestimmt, wenn der kHz-VFO auf " | ||
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Bei Arbeiten am Empfänger muss man im Hinterkopf behalten, dass die zweite ZF bei x.000 MHz (beispielsweise 15.000 MHz bei 3.000 MHz liegt, und bei Abstimmung auf x.999 MHz (beispielsweise 15.999 MHz) bei 2.001 MHz, die Kilohertz-Abstimmung läuft also gegenläufig, | Bei Arbeiten am Empfänger muss man im Hinterkopf behalten, dass die zweite ZF bei x.000 MHz (beispielsweise 15.000 MHz bei 3.000 MHz liegt, und bei Abstimmung auf x.999 MHz (beispielsweise 15.999 MHz) bei 2.001 MHz, die Kilohertz-Abstimmung läuft also gegenläufig, | ||
- | **2. ZF / 3. ZF / Audio** | + | === 2. ZF / 3. ZF / Audio === |
- | Die zweite Zwischenfrequenz, | + | {{ : |
Die Frequenzaufbereitung für die kHz-Abstimmung erfolgt in einem Oszillator (**VFO**, Transistor <fc # | Die Frequenzaufbereitung für die kHz-Abstimmung erfolgt in einem Oszillator (**VFO**, Transistor <fc # | ||
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Für diese in Superhets weit verbreitete Zwischenfrequenz sind verschiedene [[ZF-Filter]] erhältlich, | Für diese in Superhets weit verbreitete Zwischenfrequenz sind verschiedene [[ZF-Filter]] erhältlich, | ||
- | Das niederfrequente demodulierte Signal wird in der NF-Endstufe verstärkt und auf den Lautsprecher oder Kopfhörer gegeben. | + | {{ : |
===== Konzept ===== | ===== Konzept ===== | ||
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===== Beispiele ===== | ===== Beispiele ===== | ||
+ | * Barlow Wadley [[XCR-30]] | ||
+ | * Drake [[SSR-1]] | ||
* [[Racal]] [[RA-17|RA-17L]] | * [[Racal]] [[RA-17|RA-17L]] | ||
+ | * Radio Shack Realistic [[DX-300]] | ||
+ | * Seiki [[Century-21]] und [[Century-21D]] | ||
+ | * Standard [[C-6500]] | ||
* [[Yaesu]] / Sommerkamp [[FRG-7]] | * [[Yaesu]] / Sommerkamp [[FRG-7]] | ||
==== Weitere Informationen ==== | ==== Weitere Informationen ==== | ||
- | * [[ |auf der Website | + | * {{ : |
de/wadley_loop.1711798609.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/30 12:36 von mb