电路方面的优化更为精细和复杂。陈亮带着技工们,对着电路图,一个模块一个模块地“抠”性能。
· 高频放大级优化: 他们筛选出跨导更高、噪声系数更低的“花生管”电子管,用于接收电路的第一级高频放大,确保微弱的射频信号能被尽可能无失真地放大。同时,精细调整了其屏极负载和栅极偏压,使其工作在最佳线性区间。
· 功率输出级微调: 在发射部分,他们改进了末级功率放大管的阻抗匹配网络,使用精度更高的云母电容和空心电感进行调配,确保电池的能量能更高效地转化为射频功率辐射出去,而不是浪费在发热上。
· 检波与低频放大改进: 对检波电路和音频放大电路也进行了微调,采用了稳定性更好的负反馈设计,进一步降低背景噪音,提升语音清晰度,使得在信号边缘时,依然能听清内容。
工艺与测试:毫厘之间的追求
改进方案确定后,车间里再次忙碌起来。绕制那精密的天线加感线圈需要极大的耐心和稳定的手法,女工小王戴着放大镜,屏息凝神,确保每一圈都紧密、均匀。电路板的改动更是精细活,技工们使用尖头的电烙铁,在密集的元件间进行飞线焊接和元件更换,仿佛在进行一场微创手术。
第一批经过改进的样机很快制作出来。测试地点选在了一片地形复杂、有丘陵阻隔的区域,以求最真实地模拟战场环境。
测试员分别位于相距八公里的两点。当改进后的步话机开机,调整到新优化的频段时,听筒里传来的声音清晰、稳定,背景噪音明显降低!
“这里是测试点A,声音是否清晰?OVER!”
“测试点B收到!声音非常清晰!比老机器强太多了!OVER!”
反复测试多次,甚至在略有雨雾的天气下,八公里的通讯距离依然能够稳定保持,音质虽有衰减,但完全不影响通话内容的理解!