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Un récepteur radio alimenté par... un multimètre. 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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Vous pouvez désormais acheter une radio à presque tous les coins de rue. La question est : pourquoi le faire soi-même ? Vous pouvez répondre immédiatement et précisément : c'est ainsi que les radioamateurs apprennent, acquièrent des connaissances et de l'expérience, améliorent leurs compétences et leurs capacités et maîtrisent l'ingénierie radio. De plus, ils reçoivent un plaisir incomparable en écoutant l'émission à l'aide d'une conception faite maison, dont chaque détail est familier, sélectionné et installé de leurs propres mains, et ces actions sont accompagnées de réflexions visant à améliorer encore le récepteur.

Pour les radioamateurs qui se contentent d'objectifs pratiques, vous remarquerez que les récepteurs d'usine modernes souffrent de nombreux défauts, le plus important d'entre eux étant peut-être un faible rendement. En effet, pour exprimer haut et fort une pièce, quelques milliwatts de puissance suffisent ; des microwatts suffisent pour faire fonctionner les téléphones. Dans le même temps, même les récepteurs téléphoniques modernes miniatures consomment des dizaines et des centaines de milliwatts de batteries. Une telle extravagance n’est justifiée que par le désir des fabricants de récepteurs et de batteries de réaliser plus de profits.

Ces considérations, ainsi que des expériences inutiles avec une douzaine de composants radio populaires, ont conduit à la création d'un récepteur très simple qui fonctionne sur des écouteurs et reçoit l'alimentation d'un multimètre (ou avomètre) allumé par un ohmmètre, c'est-à-dire réglé en mode de mesure de résistance. Pourquoi un appareil de mesure universel, et non une batterie séparée ? Tout simplement parce que c'est l'appareil le plus indispensable dans le laboratoire d'un radioamateur débutant, même si tout le « laboratoire » est constitué de cet appareil unique, de petite taille et toujours à portée de main.

J'avais le multimètre à pointeur le moins cher YX-1000A de Sunwa, qui installait une pile « 316 » ou « AA » avec une force électromotrice de 1,5 V. À la limite de mesure de résistance « x1k », l'appareil produit un courant de 0,3 mA lorsque le pointeur est déviée à pleine échelle (0 ohm). Lorsque le récepteur fonctionne, l'aiguille s'écarte de 1/10...1/3 de l'échelle, ce qui correspond à une consommation de courant de 30... 100 µA.

Une propriété très utile de cette solution a également été découverte - le multimètre sert à la fois d'indicateur du niveau du signal reçu et d'indicateur de réglage fin - lorsqu'un signal d'une station radio arrive, la consommation de courant augmente et la flèche de l'appareil dévie vers la droite, mais pas à pleine échelle.

Le récepteur fonctionne dans la gamme CB grâce à l'antenne magnétique intégrée WA1 (Fig. 1). Pour recevoir les stations faibles et lointaines, une antenne externe (prise XS1) et une mise à la terre (prise XS2) sont connectées. Le circuit oscillant d'entrée (et unique) du récepteur est formé par la bobine d'antenne magnétique et le KPI C2. La faible capacité du condensateur de couplage C1 avec l'antenne externe réduit son influence sur la fréquence d'accord.

Radio alimentée par ... multimètre

La partie principale du récepteur, détectant et amplifiant le signal, est assemblée sur deux transistors communs VT1 et VT2 selon un circuit émetteur-suiveur composite. Les transistors fonctionnent en mode microcourant. Le signal RF du circuit d'entrée est fourni à la base du transistor VT1 via le condensateur C3. Le courant de polarisation de base nécessaire pour amener les transistors à la section initiale de leurs caractéristiques est fixé par la résistance R1. Les téléphones haute impédance sont connectés aux prises du connecteur XS3, et un multimètre est connecté aux prises du connecteur XS4. Le condensateur C4 ferme les courants radiofréquence restant après la détection, et le condensateur C5 ferme les courants audiofréquence afin que leur puissance ne soit pas gaspillée sur la résistance interne du multimètre.

Nous devons maintenant expliquer pourquoi un émetteur-suiveur composite a été choisi. Il n'amplifie pas la tension du signal, ayant un coefficient de transmission d'environ 0,9. Mais il amplifie le courant : pour trouver le gain de courant, il faut multiplier les coefficients de transfert de courant des transistors VT1 et VT2. Le résultat sera de l'ordre de plusieurs milliers, même si en mode microcourant le coefficient de transmission du transistor diminue. La résistance d'entrée de la cascade augmente du même montant par rapport à la résistance de charge. La résistance des téléphones à haute impédance au courant continu est de 3,2 à 4,4 kOhm et au courant alternatif des fréquences audio de 10 à 20 kOhm. En conséquence, l'impédance d'entrée de la cascade atteint des dizaines de mégohms et ne shunte pratiquement pas le circuit d'entrée, permettant ainsi de pleinement réaliser ses propriétés de résonance.

Dans un circuit accordé, la tension du signal augmente de Q fois (Q est le facteur de qualité) par rapport à la FEM induite par le signal dans l'antenne. Lors de l'utilisation d'une bonne bobine d'antenne magnétique, Q atteint 250...280 dans la plage CB. Il s'agit de l'amplification en tension du signal. Le facteur de qualité élevé du circuit assure également la sélectivité - suppression des signaux des stations voisines en fréquence. Bien sûr, avec un seul circuit, c'est petit.

La détection du signal s'effectue de la manière suivante : puisque le point de fonctionnement est sélectionné dans la partie initiale de la caractéristique, les alternances positives du signal provoquent une augmentation significative, tandis que les négatives ne provoquent qu'une légère diminution du courant initial déjà faible à travers le transistors. En conséquence, une composante de courant constante apparaît, augmentant avec l'augmentation de l'amplitude du signal.

Les pièces du récepteur peuvent être très différentes. Antenne magnétique - toute antenne d'un récepteur de diffusion. Parmi les bobines, seules les ondes moyennes doivent être laissées sur la tige, bien que si vous le souhaitez, vous puissiez installer un interrupteur et rendre le récepteur bi-bande - LW ​​​​et MW. Les tiges longues sont préférables, par exemple de 200 mm de long et 10 mm de diamètre en ferrite 400NN. Les bobines enroulées avec du fil de Litz (fil torsadé à partir de nombreux brins isolés) ont un facteur de qualité supérieur. KPE - également à partir de récepteurs de diffusion, avec diélectrique solide ou aérien. Dans un KPI à deux sections, il est préférable de connecter les sections en parallèle pour augmenter la plage de réglage.

Il est permis d'utiliser des transistors haute fréquence de faible puissance, par exemple les séries KT315, KT361, KT3102, KT3107. Lors de l'utilisation de transistors PNP, la polarité de la connexion du multimètre est inversée. Les condensateurs sont en céramique, la seule résistance est de n'importe quel type.

Tout multimètre à cadran doté d'un mode de mesure de résistance convient pour alimenter le récepteur. Son schéma typique est présenté sur la Fig. 2. Il est préférable de régler la résistance de mise à zéro variable R1 sur la position de résistance minimale (déviation maximale de l'aiguille de l'instrument). Gardez à l'esprit qu'il y aura une tension négative sur la sonde positive du multimètre (XP2) en mode ohmmètre ! Il est également conseillé de connaître le courant fourni par l'appareil à la limite de mesure de résistance sélectionnée avec les bornes fermées. Cela peut être fait en utilisant un autre multimètre. Le courant doit être compris entre 0,05 et 0,5 mA.

Radio alimentée par ... multimètre

En l'absence de téléphones à haute impédance, vous pouvez également utiliser ceux à faible impédance du lecteur, par exemple en les connectant via le transformateur adapté T1 (Fig. 3). Un transformateur d'entrée d'anciens récepteurs à transistors (la borne médiane de son enroulement primaire reste libre), un transformateur de diffusion radio ou tout autre transformateur basse fréquence de petite taille, avec un rapport de transformation de 30:1 à 10:1 fera l'affaire. . Bien entendu, le bobinage abaisseur est connecté aux téléphones.

Radio alimentée par ... multimètre

La configuration du récepteur n'est pas difficile : tout d'abord, en connectant des téléphones et un multimètre, obtenez une déviation de l'aiguille de l'instrument d'environ 1/10 de l'échelle. Ensuite, ils essaient de recevoir des stations de radio et, si nécessaire, ajustent la portée du récepteur en déplaçant la bobine le long de la tige de l'antenne magnétique ou en déroulant ses spires. Dans la partie centrale de la Russie, il est pratique de naviguer en utilisant la station de radio Mayak sur une fréquence de 549 kHz. Le récepteur doit y être réglé lorsque la capacité du KPI est proche du maximum. En cas d'auto-excitation du récepteur dans la partie haute fréquence de la gamme, qui se manifeste par un fort sifflement de tonalité changeante lors de l'accord sur les fréquences des stations de radio, les mesures suivantes sont utiles : installation d'un condensateur de blocage d'une capacité de 1000...4700 pF entre l'émetteur du transistor VT1 et le fil commun, en activant une résistance d'une résistance de 10... 22 kOhm entre la base du transistor VT1 et les éléments R1C3. Allumez et éteignez le récepteur en connectant ou en déconnectant des téléphones ou un multimètre ou en le commutant sur un autre mode de mesure, par exemple la tension.

Les résultats des tests du récepteur se sont avérés plutôt bons. Bien que peu bruyant, il captait à Moscou toutes les stations de radio centrales grâce à une antenne magnétique. Tard dans la nuit, au moins une douzaine de stations de radio CB ont été captées sur un fil de plusieurs mètres de long, dont des stations dans les capitales européennes (Bucarest, Varsovie, Stockholm, etc.) et plusieurs stations du Moyen-Orient.

Auteur : V. Polyakov, Moscou

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