Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Un émetteur simple pour la portée de 80 mètres. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / émetteurs Pour les travaux expérimentaux et les débutants, l'émetteur simple avec stabilisation à quartz présenté ici sera intéressant (peut également être utilisé dans l'orientation radio sportive). Le circuit émetteur en contient beaucoup - environ 50 pièces, mais ne nécessite pratiquement pas de configuration, ce qui est important lorsqu’il n’y a pas d’équipement de mesure à portée de main. Dites-moi, pourquoi, par exemple, un débutant a-t-il besoin d'un émetteur composé de 20 pièces qu'il ne peut pas configurer ? L’un des principaux problèmes des émetteurs est leur stabilité de fréquence. Dans cet émetteur, le problème est résolu simplement : un oscillateur maître à quartz est utilisé. Ce fait signifie que l'émetteur est conçu pour fonctionner à une fréquence, mais qui vous empêche d'introduire un ensemble de résonateurs à quartz conçus pour les fréquences les plus populaires, commutables ou remplaçables dans l'émetteur (vous pouvez également prévoir un léger décalage de fréquence en connectant un condensateur variable ou une bobine en série avec l'inductance du résonateur ou le circuit série). J'ai utilisé des résonateurs à quartz à une fréquence QRP de 3650 kHz et un résonateur de télévision à 3579 kHz. Le circuit émetteur est représenté sur la Fig. 1.
Le transistor TR1 fonctionne dans un circuit oscillateur à cristal largement utilisé avec manipulation dans le circuit émetteur à l'aide d'un commutateur télégraphique. La base du transistor TR2 est connectée au fil commun via la résistance R5 (180 Ohms). Puisqu'aucune polarisation d'activation n'est appliquée à la base de ce transistor, le transistor s'active uniquement aux pics de la tension RF manipulée appliquée à l'entrée. L'étage de sortie de l'émetteur est monté sur un transistor à effet de champ TR3. Aucun courant ne le traversera jusqu'à ce qu'un potentiel positif apparaisse à la porte, par rapport à la source. Le circuit comporte une diode D1 connectée avec la cathode à la grille de TR3 et l'anode au fil commun. Si maintenant une tension RF d'amplitude suffisante est appliquée à la grille de TR3 depuis l'étage précédent, alors l'onde positive chargera le condensateur d'alimentation sans faiblir, créera une polarisation qui contrôlera le transistor (l'ouvrira), et l'onde négative, l'ouverture de la diode se fermera au fil commun. Cet étage amplifiera le signal existant à une puissance pratiquement acceptable : il est conçu pour produire 3 watts de puissance de sortie RF. Étant donné que l'émetteur fonctionne en classe B, son signal de sortie est rempli d'harmoniques, qui sont facilement supprimées par le filtre passe-bas (LPF) appliqué. Le filtre passe-bas laisse passer, pratiquement sans atténuation, toutes les fréquences inférieures à la fréquence de coupure et supprime toutes les fréquences supérieures à la fréquence de coupure. Bien sûr, rien dans ce monde n'est parfait, mais après mesure, j'ai constaté que lorsqu'un filtre passe-bas est connecté, les harmoniques par rapport au signal principal sont supprimées de 50 dB. Pour commuter "réception-émission", j'ai utilisé un petit relais avec deux groupes de contacts de commutation. Le passage à « transmission » s'effectue automatiquement, à chaque appui sur la touche, l'entrée du récepteur, dans ce cas, est fermée au boîtier, afin d'éviter une surcharge avec le signal de l'émetteur. Le transmetteur est alimenté par une tension de 12…18 V, qui est fournie en permanence au transmetteur. Pourquoi couper la tension si, par exemple, en mode réception, les cascades sur les transistors TR2 et TR3 sont verrouillées, et TR1 ne fonctionne pas (n'est pas manipulé).
La conception de l'émetteur est très simple : toutes les pièces connectées au fil commun sont soudées directement sur la feuille du panneau en fibre de verre recouverte d'un côté. Les pièces non connectées au fil commun sont fixées aux bornes du premier. L'installation est illustrée à la Fig. 2 et correspond presque entièrement au schéma de circuit. Cela permet de trouver rapidement les erreurs d'installation. Les transistors TR1 et TR2 sont montés sur les pièces adjacentes avec les fils vers le haut. TR3 est fixé au-dessus de la surface même de la feuille en soudant physiquement la sortie de sa source de la manière la plus courte possible. La porte et les conduits de drainage se plient près du film lui-même. Au début, je pensais qu'un radiateur serait nécessaire, mais il s'est avéré que lors d'un fonctionnement CW normal, un radiateur n'est pas nécessaire. Les fils des pièces doivent être torsadés avant de souder pour un meilleur contact. Un peu de temps s'est écoulé depuis le développement de l'émetteur, et j'ai « osé » apporter une modification : j'ai introduit un interrupteur pour deux résonateurs à quartz pour changer rapidement de fréquence (voir photo sur la Fig. 3).
Si des précisions supplémentaires sont nécessaires, veuillez contacter PA3AAF, DL1NF et 2E0AGP. Je pense que vous apprécierez l'émetteur autant que moi. Spécification des pièces pour l'émetteur R1 - 22 kOhms R2 - 10 kOhms R3, R6 - 220 ohms R4 - 100 ohms R5, R7 - 180 ohms C1, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C14 - céramique 0,01 uF C2, C3 - 220 pF C8 - 4,7 uF x 25 V (minimum) C11, C13 - 750 pF x 25 V (minimum) C12 - 1500 pF x 25 V (minimum) L1 - 2 x FX1115 avec le nombre maximum de tours possible, fil 0 mm L2, L3 - T37-2 âme 23 spires (voir Fig. 1 et texte), fil 0,5 mm D1, D2-1N4148 TR1, TR2-BC183 TR3-VN46 X1 - 3560 kHz ou/et 3579 kHz ou toute fréquence souhaitée dans la gamme J1 - Prise jack 3 mm Relais 12 volts avec deux groupes de contacts pour la commutation Panneau de fibre de verre simple face mesurant 10 x 6 cm ou plus. Auteur : V.Besedin Voir d'autres articles section émetteurs. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Une nouvelle façon de contrôler et de manipuler les signaux optiques
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