Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Amplificateur d'antenne accordable à faible bruit. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Amplificateurs d'antenne En utilisant un amplificateur d'antenne, vous pouvez améliorer la qualité de réception des programmes de télévision et de radio à la limite de la zone de réception fiable. La version d'un tel amplificateur proposée dans l'article présente un avantage significatif: non seulement la tension d'alimentation est fournie via le câble de signal, mais le réglage de la fréquence de fonctionnement de l'appareil est également assuré. Pour améliorer la qualité de l'image et du son de la télévision ou du son des stations de radio, il est nécessaire d'utiliser des antennes directives, ainsi que des amplificateurs d'antenne. Lors de la réception d'un signal faible d'un centre de télévision distant et de la présence de signaux puissants provenant de stations de télévision ou de radio locales, de radiotéléphones, etc., les amplificateurs d'antenne à large bande ne fournissent souvent pas d'effet positif en raison de la surcharge de signal des appareils de transmission à proximité. Dans ce cas, les amplificateurs d'antenne sélectifs aident. Pour recevoir des signaux de plusieurs canaux, l'amplificateur doit être accordable. Cependant, lorsque de tels amplificateurs sont placés à proximité de l'antenne, un fil séparé est nécessaire pour le réglage, ce qui n'est pas très pratique sur le plan structurel. Dans l'amplificateur d'antenne proposé, le réglage se produit lorsque la tension d'alimentation fournie via le câble de réduction change. Le schéma de circuit de l'amplificateur est présenté sur la Fig. 1. Il fournit un gain dépendant de la fréquence de 18 (50 MHz) à 14 (230 MHz) dB. Il utilise un transistor à effet de champ à l'arséniure de gallium à faible bruit, ce qui permet d'obtenir une sensibilité élevée. Le circuit d'entrée, formé par l'inductance de la bobine L1 et les capacités du varicap, des diodes et du transistor, assure la sélection de fréquence du signal et fait correspondre la haute impédance d'entrée du transistor avec la faible impédance de sortie de l'antenne. Le circuit est reconstruit en modifiant la capacité du varicap lors de l'ajustement de la tension qui lui est appliquée. La tension d'alimentation du transistor est stabilisée par un stabilisateur de tension à microcircuit DA1. Le mode DC du transistor est défini par les résistances R2, R3. Pour correspondre au câble de réduction, une bobine L2 avec un robinet est utilisée. Les diodes VD1, VD2, VD4, VD5 protègent le transistor des pannes causées par des signaux puissants et des interférences. La tension d'alimentation est fournie à l'amplificateur via un câble de réduction via l'inductance L3. Pour régler l'amplificateur, une tension régulée de 7 à 15 V est fournie à partir d'une alimentation stabilisée située à côté du téléviseur ou de la radio. Cette tension est fournie au stabilisateur DA1 et via la diode Zener VD6 au varicap VD3. Lorsque la tension d'alimentation est de 7 V, le courant commence à circuler à travers la diode Zener VD3 et une tension d'environ 0,2 V est appliquée au varicap. Dans ce cas, sa capacité est maximale et le circuit est réglé sur la fréquence inférieure du réglage intervalle. À mesure que la tension d'alimentation aux bornes du varicap augmente, elle augmente également, la capacité du varicap diminue et la fréquence de réglage du circuit d'entrée augmente. Le coefficient de chevauchement de fréquence du circuit d'entrée est légèrement inférieur à deux. Cela signifie que l'amplificateur peut être utilisé pour recevoir des signaux de télévision dans la sous-bande MV1 (48...100 MHz) ou dans la sous-bande MV2 (174...230 MHz), ainsi que pour recevoir uniquement les programmes des stations de radio en VHF. bandes (65... 108 MHz). Pour cela, modifiez les paramètres de la bobine L1. L'amplificateur d'antenne est alimenté par l'unité dont le schéma est illustré à la Fig. 2. Il est assemblé sur un stabilisateur réglable intégré. La tension de sortie du bloc est modifiée par la résistance R3. Grâce à la self L1, il va à la prise XS1, à laquelle est connecté le câble de réduction de l'amplificateur d'antenne. Les signaux reçus de la prise XS1 traversent le condensateur C4 le long d'un câble avec fiche XP2. Il est connecté à l'entrée TV. En plus de ceux indiqués sur le schéma, l'amplificateur utilise des transistors AP325A-2, AP331A-2 ou similaires, des varicaps KV109A, KV109V, KV109G, KV122A, KV122B, KV122V, une diode Zener KS168A, des diodes KD512A, KD514A. Il est conseillé d'utiliser des résistances de petite taille : R1-4, R1-12 ou MLT. Il est préférable d'utiliser des condensateurs sans cadre K10-17V ou des condensateurs emballés de petite taille avec des câbles de longueur minimale. Les bobines L2, L3 sont enroulées avec du fil PEV-2 0,12 sur des anneaux de ferrite K5x2x1,5 avec une perméabilité de 600...2000. La bobine L2 contient 10 tours dans deux fils torsadés (après enroulement, le début d'un fil est connecté à l'extrémité de l'autre et la borne du milieu est obtenue), la bobine L3 - 15-20 tours d'un seul fil. La bobine L1 est enroulée avec du fil PEV-2 0,9 sur un mandrin d'un diamètre de 5 mm. Si la bobine a 11,5 tours (appuyez à partir du troisième tour), l'intervalle d'accord est de 48...92 MHz, si 6,5 tours (appuyez à partir du deuxième tour) - l'intervalle est de 65...110 MHz, et si 3,5 tours (appuyez sur 0,3...0,5 du premier tour) - 150...230 MHz. Pour décaler légèrement l’intervalle d’accord vers des fréquences plus élevées, écartez légèrement les tours de bobine. Dans l'alimentation, vous pouvez utiliser des condensateurs polaires de la série K50, des condensateurs non polaires K10-17, KD ou KT, une résistance variable - SPO, SP4, MLT constante, S2-33. La self L1 est similaire à la self L3 dans l'amplificateur. Le transformateur doit fournir une tension alternative sur l'enroulement secondaire d'environ 15 V. La configuration d'un amplificateur revient à définir l'intervalle d'accord requis en sélectionnant le nombre de tours de la bobine L1 et une bande passante d'au moins 7 MHz en modifiant l'emplacement des prises. Dans l'alimentation, en sélectionnant les résistances R2 et R3, l'intervalle requis pour modifier la tension de sortie est défini. Lors de l'auto-excitation de l'amplificateur à hautes fréquences, vous devez placer un anneau de ferrite («perle») sur la borne de drain du transistor ou appliquer une composition adhésive (à base de colle époxy) remplie de fer carbonyle en poudre. Toutes les pièces de l'amplificateur sont placées sur un circuit imprimé en fibre de verre double face. L'emplacement des conducteurs imprimés est indiqué sur la Fig. 3. Le deuxième côté de la carte est laissé métallisé, à l'exception des découpes des plots d'entrée et de sortie indiquées par la ligne pointillée, et est connecté par une feuille au fil commun du premier côté sur tout le circuit. Après installation et réglage, le transistor à effet de champ est rempli d'une goutte de colle époxy, la carte est fermée côté pièces par un cache écran métallique et l'appareil est recouvert de tous côtés d'une couche protectrice de peinture ou de vernis imperméable. Les pièces d'alimentation sont installées sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre recouverte d'une feuille sur une face, dont les conducteurs imprimés sont représentés sur la Fig. 4. L'amplificateur peut être rendu commutable, pour lequel vous devez y ajouter deux relais, en les allumant conformément au schéma de la Fig. 5, puis lorsque la tension d'alimentation est coupée, l'antenne sera connectée directement au câble de réduction, en contournant l'amplificateur. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des relais RES-34, RES-43 avec une tension de fonctionnement d'environ 6 V. Les dimensions de la carte devront être augmentées et le câblage des conducteurs devra être légèrement modifié. Auteur : I.Nechaev Voir d'autres articles section Amplificateurs d'antenne. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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