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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Modulateur d'équilibre sur varicaps. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Noeuds d'équipement de radio amateur. Modulateurs

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Dans les équipements amateurs à ondes courtes, les modulateurs équilibrés basés sur des diodes semi-conductrices, construits selon un circuit en anneau, ont trouvé une large application. Ils fournissent une suppression profonde des signaux, ont une large gamme de fréquences.

Cependant, lors de la génération d'un signal SSB à l'aide d'un procédé de filtrage, ces avantages ne sont pas utilisés. En effet, il n'est pas nécessaire de supprimer le signal basse fréquence modulant, puisque le modulateur est toujours suivi d'un filtre à bande étroite. Il n'y a pas besoin d'un modulateur à large bande.

D'autre part, l'utilisation de modulateurs symétriques en anneau à diodes conduit à une complication injustifiée du circuit. Le fait est que les deux entrées du modulateur sont à faible résistance, vous devez donc utiliser des suiveurs de cathode ou d'émetteur. De plus, afin d'éviter les distorsions non linéaires, un signal supérieur à 100-150 mV ne peut pas être appliqué aux modulateurs à diodes. Compte tenu des pertes dans les diodes et les résistances d'équilibrage, il ne faut pas s'attendre à ce que le signal de sortie dépasse 10-15 mV. Par conséquent, un étage d'amplification supplémentaire est nécessaire après le modulateur.

La figure montre un schéma d'un modulateur varicap équilibré utilisé dans un émetteur-récepteur à transistor à tube (voir "Radio", 1974, n ° 8) et a montré de bons résultats.

La capacité des varicaps connectés en série, ainsi que l'inductance de l'enroulement primaire du transformateur Tr1, forment un circuit oscillatoire. Le condensateur C3 sert à le mettre en résonance avec le signal haute fréquence d'entrée. La résistance R5 régule la tension de polarisation appliquée aux varicaps.

Modulateur d'équilibre sur varicaps

Si les tensions sur les deux varicaps sont égales, leurs capacités seront égales. Ensuite, les courants RF traversant l'enroulement primaire du transformateur se compensent et il n'y a pas de tension sur l'enroulement secondaire du transformateur. La résistance R2 est destinée à l'équilibrage final du modulateur.

Lorsqu'un signal basse fréquence arrive à l'entrée, l'équilibre est perturbé. Avec son alternance positive, la capacité du varicap D1 augmente, D2 diminue. Avec une alternance négative, les capacités des varicaps changent dans l'ordre inverse. En conséquence, les valeurs des courants haute fréquence changent selon la loi du signal basse fréquence modulant et un signal haute fréquence modulé avec une porteuse supprimée apparaît sur l'enroulement secondaire du transformateur.

La suppression des porteurs est assez profonde. Pendant un an et demi de fonctionnement de l'émetteur-récepteur, il est resté à moins de 50 dB.

Les deux entrées du modulateur sont à haute impédance, donc aucun suiveur d'émetteur n'est requis. Avec un signal HF de 1 V et un signal LF de 2,5 V, l'amplitude du signal de sortie est de 350 mV à une résistance de charge de 600 ohms. La distorsion non linéaire n'est pas perceptible.

Le transformateur Tr1 est enroulé sur un noyau annulaire en ferrite 50VCh-2 K7x4x1,2. Si le modulateur est conçu pour une fréquence de 5,5 MHz, l'enroulement primaire doit contenir 38 tours de fil PEV-2 0,16 avec une prise du milieu. L'enroulement secondaire contient 9 spires du même fil. Si la charge du modulateur est à haute résistance (transistor à effet de champ ou lampe), le nombre de tours de l'enroulement secondaire doit être augmenté.

Le modulateur peut utiliser les varicaps D901, D902 et KV102 avec n'importe quelle lettre d'index.

Auteur : V. Žalnerauskas (UP2NV), Kaunas ; Publication : N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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