QRP-Labs-LOGO

QRP Labs QDX Labs Transceivers

QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-PRODUCT

ព័ត៌មានអំពីផលិតផល

ឧបករណ៍បំលែងលទ្ធផលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើជាមួយឧបករណ៍បញ្ជូន QRP Labs រួមទាំង QDX, QDX-M និង QMX ។ វាគឺជាម៉ាស៊ីនបំប្លែងរុញទាញដែលប្រើត្រង់ស៊ីស្ទ័រ BS170 និងស្នូលកែវយឹត ferrite ។ ឧបករណ៍បំលែងត្រូវបានរុំដោយលួស 0.60mm
ហើយមានជាពីរកំណែ៖ WTST (Weird Twisted Sisters Transformer) សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្គត់ផ្គង់ 9V និង RWTST (Really Weird Twisted Sisters Transformer) សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្គត់ផ្គង់ 12V។ ឧបករណ៍បំលែងទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីកម្ចាត់ប៉ារ៉ាស៊ីត
resonance ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាព និងបង្កើនការអនុវត្តនៅទូទាំងក្រុមតន្រ្តីទាំងអស់។

លក្ខណៈសំខាន់ៗ៖

  • ឆបគ្នាជាមួយឧបករណ៍បញ្ជូន QRP Labs៖ QDX, QDX-M, និង QMX
  • ការរចនារុញទាញដោយប្រើត្រង់ស៊ីស្ទ័រ BS170
  • ស្នូលកែវយឹត Ferrite
  • មានពីរកំណែ៖ WTST (9V) និង RWTST (12V)
  • ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការភ្ជាប់រវាង windings សម្រាប់ដំណើរការប្រសើរឡើង
  • លុបបំបាត់ភាពធន់នឹងប៉ារ៉ាស៊ីត
  • បង្កើនប្រសិទ្ធភាព PA

អនុសាសន៍

វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងឱ្យប្រើឧបករណ៍បំលែង WTST (9V) ឬ RWTST (12V) សម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជូនរលកសញ្ញាខ្ពស់។ ឧបករណ៍បំលែងដែលប្រសើរឡើងទាំងនេះក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជូនកម្រិតទាបដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព PA ។ Transformer ធម្មតានៅតែមានសុពលភាពសម្រាប់ប្រេកង់ក្រោម 10 ឬ 12m ប៉ុន្តែវាអាចមានបញ្ហាប៉ារ៉ាស៊ីត resonance មិនល្អនៅលើ band 10m។

ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផល

ការដំឡើង Transformer ទិន្នផល
អនុវត្តតាមចំណុចសំខាន់ៗទាំងនេះសម្រាប់ការដំឡើងត្រឹមត្រូវនៃប្លែងទិន្នផល៖

  1. ត្រូវប្រាកដថាខ្សែ 0.60mm ដែលបានបញ្ជាក់គឺមិនត្រូវលើសពីនេះទេព្រោះវាក៏ត្រូវបានប្រើសម្រាប់អាំងឌុចទ័រផ្សេងទៀតនៅក្នុងឧបករណ៍ផងដែរ។
  2. នៅពេលដែលប្លែងរួចរាល់ សូមពត់ខ្សែភ្លើងទាំងអស់ដើម្បីតម្រឹមពួកវាជាមួយនឹងរន្ធនៅក្នុង PCB ។
  3. កាត់ខ្សភ្លើងដើម្បីឱ្យប្រហែល 1cm លូនចុះពី transformer ឆ្ពោះទៅ PCB ។
  4. កោសខ្សែលួសចេញពីផ្នែក 1 សង់ទីម៉ែត្រនេះ។ វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យកោសឬបូមខ្សាច់វាដោយសារតែ enamel នៅលើលួស 0.60mm គឺពិបាកក្នុងការយកចេញដោយប្រើកំដៅ។
  5. កុំខ្សភ្លើងមុនពេលដំឡើងប្លែងព្រោះវានឹងធ្វើអោយវាពិបាកក្នុងការឆ្លងកាត់ខ្សែក្រាស់ 0.60mm តាមរន្ធ PCB។
  6. ប្រើឧបករណ៍ខួងដើម្បីបង្វិលខ្សែភ្លើងឱ្យស្មើគ្នា។ ការបង្វិលដោយដៃប្រហែលជាមិនបណ្តាលឱ្យមានការបង្វិលសូម្បីតែមួយ។
  7. សម្រាប់ដំណើរការល្អបំផុត សូមបង្វិលខ្សភ្លើងឱ្យតឹងជាងក្នុងរូបភាព ខណៈពេលដែលធានាថាវានៅស្អាត។

សេចក្តីផ្តើម និងផ្ទៃខាងក្រោយ

  • QDX, QDX-M និង QMX ទាំងអស់ប្រើត្រង់ស៊ីស្ទ័រ BS170 ដែលរុញច្រានដូចគ្នា ដែលជំរុញការបំប្លែងលទ្ធផលដែលរងរបួសពីខ្សែ 0.60mm នៅលើស្នូលកែវយឹត ferrite ។ ឧបករណ៍បំលែងត្រូវបានរងរបួសជាមួយនឹងសមាមាត្រវេន 3: 2 សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្គត់ផ្គង់ 12V និង 3: 3 ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ចង់ប្រើការផ្គត់ផ្គង់ 9V ។
  • ការណែនាំនៃក្រុមតន្រ្តី QDX ខ្ពស់ (20, 17, 15, 12, 11 និង 10m) ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 បានបង្កឱ្យមានបញ្ហាជាក់លាក់មួយ ដែលប្រហែល 30% នៃ 9V នៃក្រុមតន្រ្តីខ្ពស់ និងចំនួនតូចជាងនៃ 12V ឯកតា។ បានបង្ហាញថាមពលទិន្នផលទាប និងប្រសិទ្ធភាពខ្សោយនៅលើក្រុមតន្រ្តី 10m ។ ការស៊ើបអង្កេតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តូរសមាសធាតុម្តងមួយៗរវាងអង្គភាព "ល្អ" និង "អាក្រក់" ទាំងឧបករណ៍បំប្លែងត្រូវរបួសយ៉ាងស្អាត និងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយមនុស្សដូចគ្នា បានបង្ហាញឱ្យឃើញយ៉ាងពេញលេញថា បញ្ហាថាមពលទាបបានដើរតាមស្នូលកែវយឹត។ វាត្រូវបានស្នើឡើងថាក្នុងករណីខ្លះ ប្រហែលជាដោយសារភាពធន់នៃសមាសធាតុ (សម្ភារៈ ferrite) វាមានប្រតិកម្មប៉ារ៉ាស៊ីត Q ទាប ដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការថាមពលទិន្នផល 10 ម៉ែត្រ។
  • បន្ទាប់ពីការពិសោធន៍យ៉ាងច្រើន Ross EX0AA បានរចនានូវអ្វីដែលគាត់ហៅថា WTST (Weird Twisted Sisters Transformer) សម្រាប់ករណី 9V ដែលលុបបំបាត់ប៉ារ៉ាស៊ីត resonance ទាំងស្រុង និងបានស្ដារឡើងវិញនូវប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវនៅគ្រប់ក្រុមទាំងអស់ពី 20 ទៅ 10 ម៉ែត្រ។ លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់​នៅ​ក្នុង​ប្រសិទ្ធភាព។ សូម្បីតែនៅលើក្រុម QDX កម្រិតទាប (80, 60, 40, 30 និង 20m) វិធីសាស្ត្រ WTST ផលិតភាពប្រសើរឡើងដោយសារតែការភ្ជាប់រវាង windings និងស៊ីមេទ្រីប្រសើរឡើង។
  • Ross EX0AA ក្រោយមកបានតាមដានជាមួយនឹងការរចនាមួយទៀតដែលគាត់ហៅថា RWTST (Really Weird Twisted Sisters Transformer) សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្គត់ផ្គង់ 12V ដែលមានសមាមាត្រ 3:2 ។ ជាថ្មីម្តងទៀត វាបង្ហាញថាមិនមានបញ្ហាប៉ារ៉ាស៊ីតរ៉េសុងទេ ហើយធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវដំណើរការទាំងនៅលើក្រុមតន្រ្តីទាប និងក្រុមតន្រ្តីខ្ពស់។
  • យើងមានអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ Ross សម្រាប់ការងាររបស់គាត់លើឧបករណ៍បំលែងទាំងនេះ ដែលបានដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញមួយយ៉ាងទូលំទូលាយ!

ឯកសារនេះមានការពិពណ៌នាចំនួនបី (អ្នកបង្កើតតែមួយប៉ុណ្ណោះ)៖

  1. WTST សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ 9V (សមាមាត្រ 3: 3)
  2. RWTST សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ 12V (សមាមាត្រ 3: 2)
  3. ម៉ាស៊ីនបំប្លែង 9V (សមាមាត្រ 3: 3) ឬ 12V (សមាមាត្រ 3: 2)

អនុសាសន៍

វាត្រូវបានណែនាំយ៉ាងមុតមាំឱ្យប្រើ WTST (9V) ឬ RWTST (12V) សម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជូនរលកសញ្ញាកម្រិតខ្ពស់ណាមួយ។ វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យប្រើឧបករណ៍បំលែងដែលប្រសើរឡើងទាំងនេះសម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជូនកម្រិតទាប ដែលប្រសិទ្ធភាព PA ក៏ត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងផងដែរ។
វិធីសាស្រ្តចាស់ ("សាមញ្ញ") transformer គឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសាងសង់ ហើយនៅតែមានសុពលភាពក្រោម 10 ឬ 12m វាមិនមានអ្វីខុសជាមួយវាក្រៅពី resonance ប៉ារ៉ាស៊ីតអកុសលដែលអាចមានឥទ្ធិពល 10m ។
ដូច្នេះដើម្បីរំលឹកឡើងវិញ៖

  • ឧបករណ៍បំលែងទាំងនេះអនុវត្តចំពោះ QDX, QDX-M ឬ QMX
  • សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ 12V យើងស្នើឱ្យ RWTST
  • សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ 9V យើងស្នើឱ្យ WTST
  • ឧបករណ៍បំលែងធម្មតាអាចត្រូវបានប្រើប្រសិនបើចង់បាន

ក្នុងករណីទាំងបី វាជាការល្អក្នុងការដកស្នូលកែវយឹតចេញ ពីព្រោះគែមមុតស្រួចអាចបំផ្លាញស្រទាប់ការពារនៅលើខ្សែ – ប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នព្រោះ ferrite ផុយ និងងាយខូច។ ដូច្នេះ ការកោសគែមដោយទន់ភ្លន់ដូចជាកាំបិតគឺអាចធ្វើទៅបាន។ វិធីសាស្រ្តបំលែងទាំងអស់ប្រើខ្សែស្ពាន់ 0.60mm ។

ចំណុចសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងការដំឡើងឧបករណ៍បំប្លែង៖
ដោយមិនគិតពីប្រភេទនៃមុខរបួស transformer ចំណុចខាងក្រោមគឺសំខាន់:

  1. កុំប្រើខ្សែបន្ថែមដែលបានបញ្ជាក់ ឬចាំបាច់ ពីព្រោះខ្សែ 0.60mm ក៏ត្រូវបានប្រើសម្រាប់អាំងឌុចទ័រផ្សេងទៀតនៅក្នុងឧបករណ៍ផងដែរ។
  2. នៅពេលដែលប្លែងរួចរាល់ សូមពត់ខ្សែភ្លើងទាំងអស់ដើម្បីតម្រឹមពួកវាជាមួយនឹងរន្ធនៅក្នុង PCB ។
  3. កាត់ខ្សែភ្លើងដែលមានចម្ងាយប្រហែល 1 សង់ទីម៉ែត្រនឹងចេញពីប្លែងទៅ PCB ។
  4. កោសខ្សែលួសចេញពីផ្នែក 1 សង់ទីម៉ែត្រនេះ។ ស្រោមសំបុត្រនៅលើខ្សែ 0.60mm នឹងពិបាកក្នុងការយកចេញដោយប្រើកំដៅ។ ដូច្នេះ​យក​ល្អ​ជាង​ដើម្បី​គាស់​វា ឬ​បូម​ខ្សាច់។
  5. កុំចងខ្សែភ្លើងមុនពេលដំឡើងប្លែងព្រោះវានឹងធ្វើឱ្យមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការយកខ្សែក្រាស់ 0.60mm តាមរន្ធ PCB!
  6. វាពិតជាចាំបាច់ក្នុងការប្រើឧបករណ៍ខួងដើម្បីបង្វិលខ្សែទាំងនេះ ធ្វើវាដោយដៃនឹងមិនបណ្តាលឱ្យមានការបង្វិលសូម្បីតែ។
  7. រូបភាពនៅក្នុងឯកសារនេះត្រូវបានបង្ហាញដោយខ្សែភ្លើងដែលបត់តិចៗ កាន់តែតឹងអ្នកអាចបង្វិលបាន ការភ្ជាប់នឹងកាន់តែល្អ ហើយស៊ីមេទ្រីកាន់តែល្អរវាងផ្នែកទាំងពីរនៃប្លែង ដែលនាំឱ្យដំណើរការកាន់តែប្រសើរ។ ដូច្នេះ ព្យាយាម​បង្វិល​ខ្សែភ្លើង​ឱ្យ​តឹង​ជាង​ក្នុង​រូបភាព​ទាំងនេះ ដរាបណា​វា​នៅ​ស្អាត។

RWTST សម្រាប់ 12V transceivers (“Really Weird Twisted Sisters Transformer”)

សម្រាប់តែប្រតិបត្តិការ 12V ប៉ុណ្ណោះ។

សង្ខេបក្នុងទម្រង់រូបភាព៖

  • ជំហានទី 1៖
    កាត់ផ្នត់ស្ពាន់ប្រហែល 25cm នៃ 0.6mm ជាពីរ ហើយបត់ផ្នែកខាងលើនៃផ្នត់នោះ 2cm។ ដាក់ជើងនីមួយៗនៃម្ជុលសក់ចូលទៅក្នុងរន្ធនីមួយៗនៅក្នុងកែវយឹត៖
  • ជំហានទី 2៖
    បត់ខ្សែពីរដែលចេញពីចុងម្ខាងទៀតនៃកែវយឹតឆ្លងកាត់រន្ធទល់មុខ៖
  • ជំហានទី 3៖
    កាត់ខ្សែប្រវែង 20cm (ប្រហែល) ហើយដាក់វាឱ្យស្មើគ្នាតាមរន្ធដូចរូប៖QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-2
  • ជំហានទី 4៖
    បង្វិលតាមទ្រនិចនាឡិកាផ្នែកនីមួយៗនៃខ្សែដែលដាក់កាត់ទៅផ្នែកនីមួយៗនៃខ្សែទាំងពីរដែលចេញពីស្នូលកែវយឹត ហើយដាក់នៅជាប់រន្ធផ្សេងទៀត៖
  • ជំហានទី 5៖
    បង្វិល​ផ្នែក​នីមួយៗ​ឱ្យ​រលុង ដាក់​ក្នុង​ចង្កឹះ​ខួង​អគ្គិសនី ហើយ​កាន់​ចុង​ខ្សែ​ពីរ​ទៀត​ឱ្យ​ជាប់៖
  • ជំហានទី 6៖
    ច្របាច់គន្លឹះខួងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីទទួលបានគូរមួលយ៉ាងស្អាត។ វាអាចធ្វើទៅបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដើម្បីធ្វើវាដោយដៃដោយគ្មានជំនួយពីវីសឬការជួសជុលផ្សេងទៀត។
    ការសម្តែងដ៏ល្អបំផុតគឺត្រូវបានទទួលនៅពេលដែលការបង្វិលមានភាពតឹងតែងនិងស៊ីមេទ្រី។QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-3
  • ជំហានទី 7៖
    រុញ​ម្ខាង​កាត់​ដើម្បី​ឱ្យ​ខ្សែ​ដែល​ដាក់​កាត់​និង​រមួល​ចូល​តាម​រន្ធ​ដែល​វា​ដាក់​នៅ​ចំ​កណ្តាល ហើយ​មិន​មែន​រន្ធ​ដែល​វា​ចូល​មក​នោះ​ទេ។
    ចំណាំថាវាត្រូវការកម្លាំងមួយចំនួនដើម្បីរុញខ្សែឆ្លងកាត់ ហើយក្នុងដំណើរការនេះ វាងាយស្រួលក្នុងការកោសស្រទាប់ដែកចេញពីខ្សែ នៅពេលដែលវាឆ្លងកាត់គែមរឹងនៃច្រកចូលរន្ធស្នូលកែវយឹត។ នេះ​មិន​មែន​ជា​ឧបករណ៍​ទប់​ស្ពាន់​ទេ វា​មិន​មាន​បញ្ហា​ទេ​ប្រសិន​បើ​ទង់ដែង​ទទេ​ប៉ះ​នឹង​វត្ថុធាតុ ferrite ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត វាពិតជាមានបញ្ហាប្រសិនបើខ្សែទង់ដែងទទេប៉ះនឹងខ្សែស្ពាន់ទទេផ្សេងទៀតនៅក្នុងរន្ធនោះ។ ដូច្នេះ យកល្អគួរតែជៀសវាងការខ្ទេចខ្ទីចេញពីខ្សែភ្លើង។ និយាយម្យ៉ាងទៀតយកវាយឺត។QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-4
  • ជំហានទី 8៖
    ទាញ​គូ​រមួល​ឱ្យ​តឹង​តាម​រយៈ​កែវយឹត៖QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-5
  • ជំហានទី 9៖
    រុញគូរមួលទីពីរតាមរន្ធដែលវាដាក់ពីលើ៖
  • ជំហានទី 10៖
    ទាញយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន៖
  • ជំហានទី 11៖
    រុញគូរមួលមួយត្រឡប់មកវិញតាមរន្ធទល់មុខឆ្ងាយពីរង្វិលជុំម្ជុលសក់ដែលរមួល៖QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-6
  • ជំហានទី 12៖
    រុញ​គូ​ដែល​បត់​ម្ខាង​ទៀត​ត្រឡប់​មក​វិញ​ឱ្យ​ឆ្ងាយ​ពី​ខ្សែ​ចង​សក់​ដែល​រមួល ហើយ​ទាញ​ទាំង​ពីរ​ឱ្យ​តឹង៖
  • ជំហានទី 13៖
    បង្វិលគូទាំងពីរនៅចុងម្ខាងនៃកែវយឹត៖QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-7

    រង្វិល​ម្ជុល​សក់​ដែល​បត់​នៅ​ខាង​ក្រោម​គឺ​ជា​បឋម​ដែល​តភ្ជាប់​ទៅ​ត្រង់​ស៊ីស្ទ័រ BS170។ ខ្សភ្លើងពីរក្នុងចំណោមខ្សែទាំងបួនគឺជារបុំបន្ទាប់បន្សំ ពីរផ្សេងទៀតជាមួយនឹងការបន្តទៅរង្វិលជុំរមួលត្រូវបានរមួលរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតម៉ាស៊ីនកណ្តាល។

  • ជំហានទី 14៖
    កាត់​រង្វិល​ម្ជុល​សក់​រមួល ហើយ​មិន​បង្វិល​ពីរ​បី​ដង​ចេញ​ក្រៅ​ស្នូល​ប្លែង។ កោសខ្សភ្លើងចេញពីចុងខ្សែទាំងអស់ ដូច្នេះអ្នកអាចប្រើ DVM នៅក្នុងរបៀបបន្ត (ឬសាកល្បងភាពធន់នឹងសូន្យ) ដើម្បីសាកល្បងខ្សែ។ កំណត់អត្តសញ្ញាណខ្សែពីរក្នុងចំណោមខ្សែទាំងបួននៅខាងស្តាំដៃដែលមានការបន្តរវាងពួកវា។ លេង​ទាំង​នេះ​ទៅ​ខាង​ក្រៅ។ ទាំងនេះគឺជាអនុវិទ្យាល័យ។
    ខ្សែភ្លើងពីរដែលនៅសល់នៅកណ្តាលគឺជាម៉ាស៊ីនកណ្តាលចម្បង ហើយឥឡូវនេះគួរតែត្រូវបានបង្វិលជាមួយគ្នា។QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-15
    ឥឡូវនេះសាកល្បងម្តងទៀតជាមួយ DVM – ចំណុច P (P គឺសម្រាប់បឋម) ទាំងអស់គួរតែបង្ហាញពីការបន្តគ្នាទៅវិញទៅមក។ វាគួរតែមានការបន្តរវាងចំនុច S (S គឺសម្រាប់អនុវិទ្យាល័យ)។ ប៉ុន្តែមិនត្រូវមានការបន្តរវាង P និង S! ប្រសិនបើមាន៖ អ្នកបានធ្វើខុស ឬអ្នកមានខ្សែស្ពាន់ខ្លីនៅកន្លែងណាមួយ។
    ពេលនេះ The really Weird Twisted Sisters Transformer គឺរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការដំឡើងនៅក្នុង QDX / QDX-M / QMX PCB របស់អ្នក។
    ចងចាំ៖ ឧបករណ៍បំលែង RWTST គឺសម្រាប់ការស្ថាបនាជម្រើសផ្គត់ផ្គង់ 12V នៃ QDX, QDX-M និង QMX transceivers ។

WSTS សម្រាប់ 9V transceivers ("Weird Twisted Sisters Transformer")

  • ជំហានទី 1៖
    កាត់ខ្សែពីរប្រវែង 20cm មួយខ្សែ 24cm
  • ជំហានទី 2៖
    ធ្វើ​កន្ត្រៃ​សក់​ប្រហែល 2 សង់ទីម៉ែត្រ​នៅ​កណ្តាល​ខ្សែ​ដែល​វែង​ជាង​នេះ៖QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-9
  • ជំហានទី 3៖
    ប្រើការហ្វឹកហាត់អគ្គិសនីតូចមួយនៅលើរបៀបយឺត ចុងម្ខាងនៃខ្សែនៅក្នុងចង្កឹះ និងមួយទៀតធ្វើឱ្យប្រាកដថាគូប៉ារ៉ាឡែលតឹងមួយ ក្តាប់យ៉ាងរឹងមាំដោយដង្កៀបតូចៗ។ សង្កត់គន្លឹះក្នុងរយៈពេលខ្លីរហូតដល់ការបង្វិលដ៏តឹងតែងដ៏ល្អមួយត្រូវបានទទួលនៅប្រហែល 3 ដងក្នុងមួយសង់ទីម៉ែត្រ។QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-10
  • ជំហានទី 4៖
    ពត់​គូ​រមួល​ក្នុង​ប្រដាប់​សក់​ដោយ​បត់​តូច 2 សង់ទីម៉ែត្រ​នៅ​កំពូល និង​ជើង​ពីរ៖QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-11
  • ជំហានទី 5៖
    ឆ្លងកាត់ជើងនីមួយៗតាមរយៈកែវយឹត។ ខ្យល់ម៉ាស៊ីនបំប្លែងតឹងពាក់កណ្តាលវេនដោយពាក់កណ្តាលវេន (មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ស៊ីមេទ្រី!) ម្ខាងៗរហូតដល់គូខ្សែនីមួយៗត្រលប់មកវិញតាមរយៈកែវយឹតពីរដង ដោយផ្តល់ឱ្យ 1 1/2 វេននីមួយៗ។
    វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការខ្យល់ពាក់កណ្តាលវេនក្នុងពេលតែមួយ ហើយព្យាយាមដាក់ពាក់កណ្តាលវេននៅខាងក្នុងរន្ធដូចដែលអាចធ្វើទៅបាននៅផ្នែកម្ខាងៗ។ ស៊ីមេទ្រីកាន់តែល្អ ការសម្តែងកាន់តែល្អ! ចងចាំ៖ រាល់ពេលដែលគូរមួលឆ្លងកាត់រន្ធកែវយឹតមួយ រាប់ថាពាក់កណ្តាលវេន។
    • ក) ការឆ្លងកាត់ដំបូងនៃ hairpin តាមរយៈរន្ធគឺ½វេន
    • ខ) ការឆ្លងកាត់គូនីមួយៗត្រឡប់មកវិញតាមរយៈរន្ធទល់មុខធ្វើឱ្យសរុប 1 វេន
    • គ) ការឆ្លងកាត់គូរមួលត្រឡប់មកវិញម្តងទៀតតាមរយៈរន្ធធ្វើឱ្យ 1.5 វេន
      នៅពេលដែលផ្នែកត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយគ្នា វានឹងបង្កើតម៉ាស៊ីនបំប្លែង 3:3 តាមតម្រូវការ ប៉ុន្តែជាមួយនឹងភាពស៊ីមេទ្រីដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងការភ្ជាប់គ្នារវាងរបុំដែលផ្តល់នូវដំណើរការល្អណាស់។
      រូបថតខាងក្រោមបង្ហាញលទ្ធផលនៅ 1 វេន៖QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-12
      រូបថតខាងក្រោមបង្ហាញលទ្ធផលនៅ 1.5 វេន៖

      QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-13

  • ជំហានទី 6៖
    ដោះខ្សែភ្លើងទាំងអស់ដែលនៅខាងក្រៅស្នូលកែវយឹត។
  • ជំហានទី 7៖
    កាត់ខ្សែចងសក់។QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-14
  • ជំហានទី 8៖
    កោសខ្សភ្លើងចេញពីចុងខ្សែទាំងអស់ ដូច្នេះអ្នកអាចប្រើ DVM នៅក្នុងរបៀបបន្ត (ឬសាកល្បងភាពធន់នឹងសូន្យ) ដើម្បីសាកល្បងខ្សែ។ កំណត់អត្តសញ្ញាណខ្សែពីរក្នុងចំណោមខ្សែទាំងបួននៅផ្នែកខាងស្តាំដែលមានការបន្តរវាងពួកវា។ លេង​ទាំង​នេះ​ទៅ​ខាង​ក្រៅ។ ទាំងនេះគឺជាអនុវិទ្យាល័យ។
    ខ្សែភ្លើងពីរដែលនៅសល់នៅកណ្តាលគឺជាម៉ាស៊ីនកណ្តាលចម្បង ហើយឥឡូវនេះគួរតែត្រូវបានបង្វិលជាមួយគ្នា។QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-15
    ឥឡូវនេះសាកល្បងម្តងទៀតជាមួយ DVM – ចំណុច P (P គឺសម្រាប់បឋម) ទាំងអស់គួរតែបង្ហាញពីការបន្តគ្នាទៅវិញទៅមក។ វាគួរតែមានការបន្តរវាងចំនុច S (S គឺសម្រាប់អនុវិទ្យាល័យ)។ ប៉ុន្តែមិនត្រូវមានការបន្តរវាង P និង S! ប្រសិនបើមាន៖ អ្នកបានធ្វើខុស ឬអ្នកមានខ្សែស្ពាន់ខ្លីនៅកន្លែងណាមួយ។
    ពេលនេះ Weird Twisted Sisters Transformer រួចរាល់ហើយសម្រាប់ការដំឡើងនៅក្នុង QDX / QDX-M / QMX PCB របស់អ្នក។
    ចងចាំ៖ ឧបករណ៍បំលែង WTST គឺសម្រាប់ 9V Supply option build នៃ QDX, QDX-M និង QMX transceivers ។ កុំប្រើជាមួយការផ្គត់ផ្គង់ 12V វានឹងចៀនត្រង់ស៊ីស្ទ័រទិន្នផល!

ការផ្គុំឧបករណ៍បំប្លែងមុខរបួសធម្មតា។

សូមចងចាំថាខ្សែនេះក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់អាំងឌុចទ័រផ្សេងទៀតនៅក្នុងឧបករណ៍បញ្ជូន ដូច្នេះកុំប្រើវាទាំងអស់ (កុំប្រើលើសពីការចាំបាច់)។
ប្រដាប់បំប្លែងមានរបុំពីរ។ ចម្បងគឺតែងតែ 3 វេនប៉ះកណ្តាល។ ទីពីរគឺ 3 វេនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្គត់ផ្គង់ 9V ឬ 2 វេនប្រសិនបើការកសាងឧបករណ៍បញ្ជូនរបស់អ្នកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ 12V ។ នៅក្នុងនាមត្រកូលនៃប្រដាប់បំប្លែងដែលមានស្នូលកែវយឹត "1 វេន" មានន័យថាខ្សែឆ្លងកាត់រន្ធទាំងពីរដោយបញ្ចប់ត្រឡប់មកវិញនៅចុងបញ្ចប់ដែលវាចាប់ផ្តើម។
ការជួបប្រជុំគ្នានៃប្លែងនេះត្រូវបានធ្វើបានល្អបំផុតតាមជំហានដូចខាងក្រោម។ សូមអានជំហានទាំងអស់មុនពេលចាប់ផ្តើមការជួបប្រជុំគ្នា៖

  • ជំហានទី 1៖
    ដោះខ្សែលួសក្រាស់ 0.6mm (AWG #22) ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយតម្រង់វាឱ្យត្រង់ ដើម្បីធានាថាមិនខូច។
  • ជំហានទី 2៖
    ហុចខ្សែភ្លើងតាមរន្ធទាំងពីរ ដោយចាប់ផ្តើមនៅផ្នែកខាងលើខាងឆ្វេង ដូចបង្ហាញ។ នេះគឺជាវេនដំបូងនៃខ្យល់បឋម 3 វេន។
  • ជំហានទី 3៖
    ឥឡូវនេះហុចខ្សែតាមរយៈរន្ធខាងលើនៃស្នូលកែវយឹត ត្រឡប់មកវិញពីឆ្វេងទៅស្តាំ។ នេះគឺជាពាក់កណ្តាលវេនបន្ទាប់នៃរបុំបឋមដែលនាំមកនូវចំនួនវេនរហូតមកដល់ពេលនេះដល់ 1.5; ឥឡូវនេះយើងត្រូវបង្កើតម៉ាស៊ីនកណ្តាល។QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-16
  • ជំហានទី 4៖
    ឥឡូវនេះហុចខ្សែត្រឡប់មកវិញតាមរយៈរន្ធបាតនៃស្នូលកែវយឹតពីស្តាំទៅឆ្វេង; ប៉ុន្តែកុំទាញវាឱ្យតឹង។ ទុករង្វិលជុំតូចមួយដូចបង្ហាញក្នុងរូបថត។ វានឹងត្រូវបាន solder ចូលទៅក្នុងបន្ទះប៉ះកណ្តាលនៅលើ PCB ។
  • ជំហានទី 5៖
    ផ្លុំខ្សែភ្លើងតាមរន្ធខាងលើនៃស្នូលកែវយឹត និងរន្ធបាត ដោយទាញវាឱ្យតឹងបន្តិចដូចធម្មតា; នេះបង្កើតជាវេនចុងក្រោយនៃរបុំបឋម 3 វេន។ អ្នកបញ្ចប់ដោយខ្សែដែលចេញពីរន្ធខាងឆ្វេងខាងក្រោមដូចដែលបានបង្ហាញ; កាត់វាទៅជាច្រូតប្រហែល 1 សង់ទីម៉ែត្រ។QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-17
  • ជំហានទី 6៖
    ច្របាច់ចុចកណ្តាលជាមួយគ្នា ដើម្បីព្យាយាមជៀសវាងការភាន់ច្រលំជាបន្តបន្ទាប់។
  • ជំហានទី 7៖
    ចាប់ផ្តើមរបុំទីពីរ 3 វេនដោយរុញខ្សែពីស្តាំទៅឆ្វេងតាមរន្ធបាតនៃស្នូលកែវយឹត បន្ទាប់មកពីឆ្វេងទៅស្តាំតាមរន្ធខាងលើ។ នេះជាវេនទីមួយ។QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-20
  • ជំហានទី 8៖
    រុញខ្សភ្លើងតាមរន្ធទាំងពីរពីរដងទៀតដើម្បីបង្កើតវេនទីពីរ: ពីស្តាំទៅឆ្វេងតាមរន្ធបាត បន្ទាប់មកពីឆ្វេងទៅស្តាំតាមរន្ធខាងលើ។ ឥឡូវនេះយើងមានវេនបីនៅលើទីពីរ។ កាត់ខ្សែភ្លើងទុកចោលប្រហែល 1 សង់ទីម៉ែត្រ។
    ចងចាំថាត្រូវខ្យល់តែ 2 វេនទីពីរប្រសិនបើខ្យល់បំលែងជា 3: 2 សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ 12V ។
    សូមមើលទំព័រទី 4 សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៃជម្រើសប្រតិបត្តិការ 9V ឬ 12V ។QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-18
  • ជំហានទី 9៖
    ពត់ខ្សភ្លើងទាំងអស់ឱ្យចង្អុលចុះក្រោមក្នុងទីតាំងដែលពួកគេនឹងត្រូវការ ដើម្បីឱ្យសមតាមរន្ធនៅក្នុង PCB
  • ជំហានទី 10៖
    ឥឡូវនេះកាត់រង្វិលជុំកណ្តាល; សង្ឃឹមថាដូចរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងរូបថតនេះ ខ្សែទាំងពីរនេះបង្កើតឡើងដោយកាត់រង្វិលជុំគឺវែងជាងចុងទាំងពីរនៃ 3-វេនទីពីរ ដូច្នេះអ្នកមិនអាចលាយអ្វីទាំងអស់។ ខ្សភ្លើងកណ្តាលទាំងនេះអាចបត់ចូលគ្នាយ៉ាងតឹង ដើម្បីប្រាកដថាមិនមានការភាន់ច្រលំ។QRP-Labs-QDX-Labs-Transceivers-FIG-19

ឥឡូវនេះម៉ាស៊ីនបំលែងត្រូវបានត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ដំឡើងនៅក្នុង PCB!
ត្រូវប្រាកដថាចំនួនវេនបន្ទាប់បន្សំដែលអ្នករបួសត្រូវគ្នានឹងវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់tage អ្នកចង់ប្រើ៖

  • 2 វេន (សមាមាត្រ 3: 2) សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្គត់ផ្គង់ 12V
  • 3 វេន (សមាមាត្រ 3: 3) សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្គត់ផ្គង់ 9V

កុំប្រើប្លែង 9V (សមាមាត្រ 3:3 វេន) ជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ 12V: នេះទំនងជានឹងធ្វើឱ្យត្រង់ស៊ីស្ទ័រ PA ឆាប់ឆេះ។

ប្រវត្តិនៃការកែប្រែឯកសារ

  • 1.00 12-Sep-2023 កំណែដំបូង
  • 1.00a 13-Sep-2023 ការកែតម្រូវចំពោះកំហុសតូចតាច

1.00a Output transformer សម្រាប់ QRP Labs transceivers

ឯកសារ/ធនធាន

QRP Labs QDX Labs Transceivers [pdf] សៀវភៅណែនាំ
QDX Labs Transceivers, QDX, Labs Transceivers, Transceivers

ឯកសារយោង

ទុកមតិយោបល់

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។ វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ *