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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Récepteur super-régénératif basé sur un générateur RF à barrière avec OB. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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

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Dans les travaux [1, 2], des schémas pratiques de générateurs RF à barrière sont considérés. Dans le même temps, un autre domaine d'application de ces générateurs a été laissé sans attention - en tant que détecteurs super-régénératifs (récepteurs).

Un générateur RF fonctionnant en mode de génération intermittente peut également servir de détecteur super-régénératif (récepteur) si un certain nombre d'exigences sont remplies. Ainsi, en utilisant un générateur RF à barrière, il est possible de construire un récepteur super-régénératif très simple.

Le mode de génération discontinu est le plus simplement mis en œuvre à l'aide d'un circuit RC d'intégration dans le circuit d'alimentation d'un générateur RF à barrière. La constante de temps de ce circuit RC doit être supérieure au temps de montée de l'amplitude d'oscillation RF dans le circuit générateur. En fait, cette idée n'est pas nouvelle et a été mise en œuvre à plusieurs reprises.

Par exemple, un des schémas d'un récepteur super-régénératif utilisant l'amortissement dû à un circuit RC est considéré dans [3]. Pour construire un récepteur super-régénératif, on peut, en principe, utiliser presque n'importe quel schéma du générateur RF à barrière parmi ceux donnés dans [1, 2].

Le mode d'auto-extinction dû au circuit RC intégré installé dans le circuit de puissance est possible grâce à la propriété caractéristique des générateurs de barrière. Le fait est qu'à une tension relativement basse sur le condensateur du circuit RC, le générateur ne fonctionne pas et présente en même temps une résistance très élevée au courant continu. Par conséquent, le générateur "inhibé" n'interfère pas avec la charge du condensateur à travers la résistance. Lorsqu'un certain niveau de tension est atteint sur le condensateur (environ 0,6 V), le générateur RF commence à générer. Dans ce cas, il s'agit d'une résistance suffisamment petite pour le courant continu, le condensateur du circuit RC est rapidement déchargé à travers le générateur de barrière génératrice. La tension aux bornes du condensateur diminue, provoquant l'arrêt du fonctionnement du générateur et le passage en mode "bloqué". Ce processus d'autosuperisation est périodiquement répété. Vous pouvez vous familiariser avec les caractéristiques du fonctionnement d'un récepteur avec auto-extinction (autosuperisation) dans [4].

Comme le montrent les expériences de l'auteur sur des transistors au germanium, caractérisés par des courants de fuite importants, un tel récepteur ne peut être réalisé. Une autre condition importante nécessaire à la possibilité d'autosuperisation du générateur à l'aide d'un circuit intégrateur est l'hystérésis lors du passage de l'état "inhibé" à l'état générateur, et inversement.

Considérons un schéma pratique d'un récepteur super-régénératif (Fig. 1). Le détecteur superrégénératif est basé sur un générateur RF à barrière avec OB [2]. La génération discontinue (autosuperisation) dans ce schéma est mise en œuvre à l'aide d'un circuit RC qui comprend C4 et R2 et R3 connectés en série. L'inductance L2 est nécessaire au découplage RF, car la connexion directe de C4 à l'émetteur VT1 rend la génération impossible.

Récepteur super-régénératif basé sur un générateur RF à barrière avec OB. Schéma de principe d'un récepteur super-régénératif
Fig. 1. Schéma de principe d'un récepteur super-régénératif

La bobine sans cadre L1 contient 11 spires de fil d'un diamètre d'environ 0,8 mm. L'enroulement s'effectue tour à tour. Une tige de forage d'un diamètre de 5,5 mm est utilisée comme mandrin.

L'utilisation d'un petit condensateur C1 et d'une résistance R1 de résistance voisine de 50 ohms, comme dans [3], permet d'obtenir une résistance d'entrée de 50 ohms.

Le mode de fonctionnement optimal du détecteur superrégénératif (en particulier, la fréquence moyenne d'autosuperisation) est obtenu en sélectionnant C4 et R3. La valeur de la capacité C3 lorsque le générateur fonctionne en détecteur superrégénératif doit être bien supérieure à ce qui est nécessaire pour l'apparition d'une génération stable. Apparemment, ce phénomène est associé à une diminution de la résistance continue (avec une augmentation de la capacité C3) en mode génération, et, éventuellement, à une augmentation des phénomènes d'hystérésis avec une augmentation de cette capacité.

La valeur de C3 est sélectionnée lors de la configuration du récepteur. La technique de réglage ne diffère pratiquement pas de celle donnée dans [3]. La plage de syntonisation du récepteur est de 25 à 40 MHz.

littérature

  1. Générateurs RF Artemenko V. Barrière. - Radioamateur, 2001, N6, S.ZZ.
  2. Générateur Artemenko V. Barrier LC avec OB. - Radiomir, 2003, N9, p.37.
  3. Artemenko V. Récepteur superrégénératif. - Radiomir, 2002, N10, C3.
  4. Jerebtsov I.P. Ingénierie radio. - M. : Svyazizdat, 1963.

Auteur : V.Artemenko, UT5UDJ, Kiev ; Publication : radioradar.net

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