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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Radios à transistors. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radioamateur débutant

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Les premières étapes pratiques d'un radioamateur commencent généralement par la construction de récepteurs détecteurs. Mais leur volume est faible et il n'est pas possible de l'augmenter de manière significative même avec une bonne antenne extérieure. Comment être! Ceci est discuté dans l’article.

Le volume sonore du récepteur du détecteur augmentera si vous y ajoutez un petit composant radio - un transistor. Il permet d'amplifier le signal des dizaines et des centaines de fois, malgré sa petite taille. Le transistor consomme très peu d'énergie et est capable de fonctionner même à une tension d'alimentation inférieure à un volt !

Vous savez déjà qu'un transistor a trois bornes : base, émetteur et collecteur. Dans la plupart des cas, le signal d'entrée est envoyé à la base et le signal amplifié est retiré du collecteur. Mais parfois, il est nécessaire de supprimer le signal de l'émetteur. Notre première conception en est un exemple.

DÉTECTEUR-RÉCEPTEUR TRANSISTOR

Son schéma est représenté sur la figure 1. Le circuit oscillant d'entrée est constitué d'une inductance L1 et d'un condensateur variable C1. Vient ensuite la cascade sur le transistor V1, connecté en parallèle au circuit oscillatoire. La base du transistor est connectée via la résistance R1 au collecteur - via cette résistance, la tension de polarisation nécessaire au fonctionnement du transistor est fournie à la base. Le circuit émetteur à transistor comprend le condensateur C2 et le casque B1. L'alimentation est fournie à l'étage du transistor via l'interrupteur S1 de la cellule galvanique G1 avec une tension de 1,5 V.

Radios à transistors
Fig. 1

Pourquoi le récepteur est-il appelé détecteur-transistor ? Parce que lorsque l'alimentation est coupée, la section base-émetteur du transistor fonctionne comme une diode ordinaire et la structure entière se transforme en récepteur détecteur. Lorsque l'alimentation est appliquée au transistor, celui-ci commence non seulement à détecter, mais également à amplifier les vibrations sonores, et le volume de transmission augmente.

Le récepteur est réglé sur la station radio à l'aide d'un condensateur variable C1. L'antenne est connectée à la prise X1 et la mise à la terre est connectée à la prise X2.

À propos des détails du récepteur. Prenez le transistor de type P416B (éventuellement P401-P403, P422) avec un coefficient de transfert de courant (anciennement appelé gain) de 60 à 100. Condensateur C1 - KP-180 ou autre condensateur variable de petite taille avec une capacité maximale d'au moins 180 pF . Si, par exemple, nous utilisons un condensateur d'un récepteur radio Selga, la portée du récepteur s'étendra vers des ondes plus longues, puisque la capacité maximale de ce condensateur est de 270 pF. Condensateur C2 - BMT-2 ou autre type d'une capacité de 3300 à 9100 pF. Résistance MLT-0,5. (peut être MLT-0,25 ou MLT-0,125). Casque B1 de type TON-1, TON-2 ou tout autre haute impédance (avec une résistance d'au moins 3 kOhm).

La source d'alimentation peut être n'importe quel élément de 1,5 V (316, 332, 343, 373) ou une petite batterie disque de type D-0,1 ou D-0,2. Interrupteur S1 - interrupteur à bascule TV2-1.

Enroulez l'inducteur avec un fil PEL ou PEV d'un diamètre de 0,15 à 0,2 mm sur une tige de ferrite d'un diamètre de 8 mm et d'une longueur de 40 à 50 mm. Vous ne trouverez pas une telle tige en vente, elle devra donc être séparée d'une tige plus longue pour le récepteur de poche. Faites-le de cette façon. Enveloppez la tige dans un tissu et serrez-la dans un étau de manière à ce qu'une partie de la longueur souhaitée dépasse des mâchoires. Maintenant, un coup sec avec un marteau sur l'extrémité saillante suffit et elle se brisera. Meulez les bords tranchants de la tige au niveau du site des copeaux avec une lime. Après cela, enroulez 80 tours du fil spécifié autour de la tige, en enroulant tour à tour. Avec une telle bobine et le condensateur variable indiqué sur le schéma, le récepteur fonctionnera dans la gamme des ondes moyennes (environ de 250 à 600 m).

Montez l'inductance, le condensateur variable et plusieurs autres pièces sur une carte (Fig. 2) en matériau isolant. Aux points où les pièces sont soudées, percez des trous dans la carte et insérez des poteaux de montage constitués d'un fil de cuivre étamé épais dans la carte. Pour éviter que les broches ne tombent, utilisez une pince pour les aplatir légèrement des deux côtés de la planche.

Radios à transistors
Fig. 2

Renforcez la tige de ferrite dans des supports constitués de fil passé du côté inférieur de la carte à travers les trous et plié en haut en un demi-anneau. Fixez le condensateur variable à la carte avec des vis ou, dans les cas extrêmes, collez-le.

Tout d’abord, soudez toutes les pièces aux goujons. sauf le transistor. Avant de souder le transistor, déterminez d'abord ses bornes. Pour ce faire, regardez simplement le transistor d'en haut - sur le côté, vous verrez une marque colorée en forme de point. La broche à côté de la marque est la broche de l'émetteur. À côté se trouve le terminal collecteur, et le dernier le plus à l’extérieur est le terminal de base.

Maintenant, retournez le transistor, pliez ses fils avec une pince à épiler, raccourcissez-les tellement avec un coupe-fil qu'ils dépassent de 10 à 15 mm au-dessus du transistor et pliez les extrémités des fils en un anneau. Soudez ces anneaux aux goujons de montage. Mais ici, comme à l'avenir, lors du soudage des bornes des transistors, il convient de suivre une certaine séquence : la borne de base est soudée en premier, puis l'émetteur et enfin le collecteur.

Avant d'installer la carte dans le boîtier, assurez-vous que la capacité du récepteur fonctionne. Pour ce faire, connectez les pièces restantes (alimentation, interrupteur et écouteurs) aux montants de la carte et connectez le fil de l'antenne externe et la mise à la terre. Sans mettre sous tension, réglez le récepteur sur une station de radio à l'aide d'un condensateur variable. Si vous allumez maintenant l'appareil, le volume sonore des téléphones augmentera plusieurs fois.

Si le volume n'augmente pas, vérifiez que l'élément galvanique est correctement connecté - si la polarité est inversée par rapport à celle indiquée sur le schéma, le transistor ne fonctionnera pas.

Une fois l'erreur résolue, vérifiez combien de stations sont entendues lorsque le bouton de réglage du condensateur variable est tourné à fond. Si une station est audible dans l'une des positions extrêmes de la poignée, changez le nombre de tours de la bobine, connectez un condensateur constant en série avec l'antenne ou connectez un condensateur constant en parallèle avec le condensateur variable (sélectionnez sa capacité telle que que la station puisse être entendue à une certaine distance de la position extrême de la poignée du condensateur variable).

Parmi les mesures suivantes, laquelle est-il préférable d’appliquer ? Voyons cela. Lorsque la station est entendue dans la position extrême dans le sens des aiguilles d'une montre du bouton du condensateur variable, cela signifie que la capacité du condensateur est minime. Dans ce cas, vous devez dérouler plusieurs tours de fil de la bobine ou connecter un condensateur permanent en série avec l'antenne.

Si, au contraire, la station est entendue dans la position extrême opposée de la poignée du condensateur, alors sa capacité est maximale. Dans ce cas, vous devez ajouter plusieurs tours à la bobine ou en connecter un constant en parallèle avec le condensateur variable.

Après cette vérification et cet ajustement, vous pouvez renforcer la planche dans un boîtier aux dimensions appropriées (Fig. 3). Sur les parois latérales du boîtier, installez des prises pour connecter l'antenne et la mise à la terre, ainsi qu'un connecteur pour la prise casque. Fixez la cellule galvanique à l'aide d'un support métallique sur la paroi latérale du boîtier depuis l'intérieur.

Radios à transistors
Fig. 3

L'interrupteur peut être installé soit sur le panneau supérieur, soit sur la paroi latérale. Le couvercle inférieur du boîtier doit bien entendu être amovible.

RADIO SUR UN SEUL TRANSISTOR

Ce récepteur est plus sensible que le précédent, bien qu'il ne contienne également qu'un seul transistor (Fig. 4). Le fait est que le transistor est activé un peu différemment - les écouteurs sont dans le circuit collecteur. Dans ce mode, la cascade a un gain plus important que lorsque les téléphones sont connectés au circuit émetteur.

Radios à transistors
Fig. 4

La partie entrée du récepteur est également conçue un peu différemment. Deux bobines d'inductance sont maintenant placées sur une tige de ferrite commune : l'inductance de boucle L1 (avec le condensateur variable C1, elle forme un circuit oscillatoire) et la bobine de communication L2. De plus, le nombre de spires de la bobine de couplage est inférieur à celui de la bobine de boucle, et seule une partie du signal reçu est reçue par le transistor. Ceci est fait pour que le transistor n'affecte pas le circuit oscillatoire et ne modifie pas ses réglages.

Ainsi, depuis la bobine de couplage, le signal va à la base du transistor via le condensateur C2. Ici, il est détecté, c'est-à-dire qu'un signal audiofréquence en est extrait, qui est ensuite amplifié par un transistor. Une station de radio peut être entendue depuis les écouteurs.

Comme dans le récepteur précédent, la polarisation est appliquée à la base du transistor via la résistance R1. La lettre de désignation de la résistance comporte un astérisque. Cela montre que cette résistance devra peut-être être sélectionnée (c'est-à-dire que la résistance de la résistance doit être ajustée) lors de la configuration du récepteur. Ceci sera discuté plus tard.

La source d'alimentation du récepteur est une batterie de cellules galvaniques, elle est donc désignée GB1. Dans ce cas, une pile Krona de 9 V est utilisée.

Les condensateurs, la résistance, le transistor, l'interrupteur et les écouteurs sont les mêmes que dans le récepteur précédent. Les bobines sont enroulées sur une tige de ferrite d'un diamètre de 8 mm et d'une longueur de 40 à 50 mm. La bobine L1 contient 80 tours et L2 - 20 tours de fil PEL ou PEV d'un diamètre de 0,15 à 0,2 mm. La distance entre les bobines est d'environ 5 mm, enroulant tour à tour.

Montez certaines pièces du récepteur sur une carte (Fig. 5) en matériau isolant qui ressemble à la carte du récepteur précédent. Après l'installation, vérifiez que toutes les connexions sont correctes et connectez ensuite seulement l'alimentation électrique, les écouteurs, l'antenne et la mise à la terre aux goujons de montage. Mettez l'interrupteur sous tension (un clic se fera entendre dans le casque) et mesurez immédiatement la tension entre l'émetteur et le collecteur du transistor. L'aiguille du voltmètre doit afficher une tension d'environ 4,5 V. Si elle diffère de manière significative (de plus de 20 %) de celle indiquée, sélectionnez la résistance R1 - installez-en une autre avec une résistance inférieure ou supérieure.

Radios à transistors
Fig. 5

Il n'est pas difficile de déterminer quelle résistance est nécessaire. Si la tension mesurée est inférieure, vous devez installer une résistance avec une résistance supérieure à celle indiquée sur le schéma (390 kOhm, 430 kOhm, 470 kOhm, etc.). Au contraire, si la tension mesurée dépasse celle spécifiée, la résistance de la résistance doit être réduite (installez une résistance avec une résistance de 300 kOhm, 270 kOhm, 240 kOhm).

Vous pouvez procéder différemment : au lieu de la résistance R1, connectez deux résistances connectées en série - une résistance constante de 100 kOhm et une résistance variable de 1 mOhm. En déplaçant le curseur de résistance variable, obtenez la tension souhaitée, mesurez la résistance totale (dessoudez le circuit de la carte) et installez une résistance constante avec approximativement la même résistance sur la carte.

En pratique, un tel réglage doit rarement être effectué, puisque le coefficient de transfert de courant requis du transistor est précisé (60-100) et lors de l'utilisation d'un transistor avec ce paramètre, la résistance indiquée sur le schéma assure son mode de fonctionnement. Bien entendu, ce qui précède n’est vrai qu’avec une batterie « neuve ». Par conséquent, mesurez sa tension avec le récepteur connecté - elle doit être d'au moins 8 V. Sinon, la batterie devra être remplacée.

Après avoir vérifié et réglé la tension du collecteur, touchez la borne de base du transistor avec une pince à épiler. Il devrait y avoir un faible son provenant des téléphones – un fond de courant alternatif.

Vous pouvez désormais vérifier combien de stations de radio et à quel volume votre appareil maison reçoit. Si vous remarquez une distorsion sonore dans les téléphones, déroulez un ou deux tours de la bobine de communication L2. Si le volume sonore est excessif (surtout lors de la réception de stations de radio puissantes à proximité), connectez un petit condensateur permanent (10-15 pF) entre l'antenne extérieure et le récepteur. Dans tous les cas, vous pouvez modifier la plage de fonctionnement du récepteur en utilisant les mêmes moyens que dans la conception précédente.

Montez la carte et les pièces restantes (prises, connecteur, interrupteur et batterie) dans un boîtier qui peut être structurellement identique à celui du premier récepteur. Vous pouvez souder les conducteurs d'alimentation directement aux bornes de la batterie ou utiliser un connecteur d'un Krona inutilisable pour connecter la batterie au récepteur.

Auteur : B.Ivanov

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