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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Émetteur radio haute puissance avec stabilisation de fréquence à quartz. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / émetteurs

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Caractéristiques techniques principales:

  • Puissance de sortie de l'émetteur ... 0,5 W
  • Gamme de fréquences audio -3 dB ... 300-3000 Hz
  • Bande passante d'émission -30 dB ... pas plus de 11 kHz
  • Déviation de fréquence à modulation maximale ... environ 2,5 kHz
  • Consommation de courant, pas plus... 90 mA
  • Tension d'alimentation ... 9 V

Le signal d'un microphone à condensateur avec un amplificateur intégré (M1) est envoyé à l'entrée directe de l'amplificateur opérationnel DA1. Connecté à cette entrée est un diviseur de tension entre les résistances R2 et R3, qui crée la moitié de la tension d'alimentation à cette entrée, et permet ainsi à l'ampli-op de fonctionner avec une seule alimentation. Un circuit R7, C5, C6 est connecté entre l'entrée et la sortie inverseuse, ce qui crée le gain et la réponse en fréquence souhaités de l'amplificateur. Cet amplificateur fonctionne comme un compresseur de signal vocal, comprimant sa plage dynamique grâce à la cascade de transistors VT1.

Émetteur radio haute puissance avec stabilisation de fréquence à quartz
Schéma de principe de l'émetteur

La tension de sortie de l'amplificateur AF est détectée par les diodes VD1 et VD2 en une tension constante, négative, qui agit sur la grille du transistor VT1 et augmente la résistance de canal de ce transistor avec une augmentation du niveau du signal sonore. En raison du shunt de l'entrée inverseuse avec le condensateur C6, le coefficient de rétroaction négative change, ce qui entraîne une modification du gain de l'amplificateur opérationnel. La tension de sortie de l'amplificateur opérationnel, égale à la moitié de la tension d'alimentation, est fournie via les résistances R1 et R12 aux cathodes des varicaps VD3. La tension de modulation de l'AF change à la cathode des varicaps par rapport à cette tension de polarisation. La matrice de varicap VD3 est connectée entre le résonateur à quartz et le fil commun. Une modification de la capacité de la varicap entraîne une modification de la fréquence du résonateur. Dans ce processus, l'inductance de la bobine L1 joue également un rôle.

L'oscillateur maître est réalisé sur le transistor VT2, dont la fréquence dans le circuit collecteur est déterminée par le résonateur inclus, l'inductance L1 et la capacité VD3. Le circuit L2, C13 dans le circuit collecteur de ce transistor est accordé au milieu de la plage sélectionnée, et une tension RF modulée en fréquence avec une fréquence du résonateur Q1 lui est attribuée. Cette tension est transmise à travers la bobine de couplage L3 à l'étage de sortie, réalisée sur le transistor VT3. La bobine est incluse dans le circuit de polarisation de base de ce transistor - R17, R18, ce qui crée le point de fonctionnement de l'étage de sortie. La tension RF amplifiée et modulée en fréquence est libérée sur le collecteur VT3. Ensuite, à travers un filtre passe-bas et une bobine d'extension, cette tension entre dans l'antenne.

Le filtre passe-bas sur la bobine et les condensateurs C16 et C17 sert à supprimer les harmoniques et à faire correspondre l'impédance de sortie de la cascade sur le transistor VT3 avec l'impédance d'entrée de l'antenne, la bobine L5 introduit une inductance supplémentaire dans le circuit d'antenne et augmente ainsi sa longueur équivalente, approchant un quart d'onde. En conséquence, le retour du signal vers l'antenne augmente. Le condensateur C19 élimine la défaillance du transistor VT3 due à un court-circuit accidentel de l'antenne avec un fil commun ou un circuit d'alimentation.

Toutes les bobines émettrices haute fréquence sont fabriquées sur les mêmes cadres d'un diamètre de 7 mm avec des noyaux de ferrite 100 VCh d'un diamètre de 2,8 mm. La bobine émettrice L2 a 6 tours, L3 - 3 tours, L4 - 8 tours, L5 - 20 tours de fil PEV 0,2. Bobine L1 - self DM-0,06 16 μH. L'émetteur est réglé de manière traditionnelle, en contrôlant l'intensité du champ généré par celui-ci à l'aide d'un ondemètre ou d'un oscilloscope RF avec une boucle de fil à l'entrée.

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