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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Super-régénérateur avec circuit LC commuté. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Concepteur radioamateur

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Un oscillateur à génération discontinue à une certaine fréquence de décrochage de génération peut fonctionner comme un super-régénératif (détecteur super-régénératif ou super-régénératif) [1] et servir à recevoir des signaux AM et/ou FM (large bande). Dans ce cas, la manière dont le mode de génération intermittente est mis en œuvre n'a pas vraiment d'importance, c'est-à-dire comment les oscillations du générateur RF sont perturbées. Par exemple, il est possible de « court-circuiter » périodiquement le circuit oscillatoire de l'oscillateur LC (auto-oscillateur RF) avec la fréquence d'amortissement (superisation) à l'aide de la touche Kl (Fig. 1).

Super-régénérateur avec circuit LC commuté
(cliquez pour agrandir)

Cependant, pour obtenir un régime super-régénératif, il est nécessaire de fermer l'interrupteur avec une fréquence d'amortissement supersonique fGS > 20 kHz. Ainsi, cette clé doit être suffisamment rapide. En tant que telle clé, le mélangeur de touches le plus simple (par exemple, sur un seul transistor bipolaire) peut être utilisé. Une telle clé (un mélangeur en mode clé) "court-circuite" le circuit LC de l'auto-oscillateur RF LkCk sous l'influence d'un signal source externe (GSS ultrasonique).

C'est pourquoi le circuit représenté sur la Fig. 1 peut être appelé super-régénérateur (super-régénérateur) à amortissement externe.

Pour recevoir des signaux aériens, une antenne est connectée à LkCk via le condensateur d'antenne CA (petite capacité) (vous pouvez également utiliser des connexions inductives et autres avec l'antenne).

La tension de fréquence audio (ainsi que la fréquence d'amortissement) est supprimée du circuit d'alimentation via le condensateur d'isolation SRZD (tension continue). La présence de R1 et R2 permet de supprimer les tensions alternées de fréquence audio et de fréquence d'extinction (superisation). A noter que pour certains circuits, la résistance R2 peut être absente.

Un condensateur de blocage SBL est installé le long du circuit d'alimentation, composé de plusieurs condensateurs RF (0,22 μF chacun) et d'un condensateur électrolytique.

Le circuit de fonctionnement qui met en œuvre le principe considéré de commutation du circuit RF LC de l'auto-oscillateur est représenté sur la fig. 2. Dans ce circuit, VT1, avec C1R1R2, forme un simple mélangeur à touches qui ferme le "court-circuit" du circuit LC LkCk (à la masse), perturbant ainsi la génération. Les données pour Lk et Sk sont données dans [2].

La génération est interrompue (avec une fréquence d'amortissement fGSh) par un signal provenant d'un GSS externe. Dans ce cas, fGSh = fGSS.

Pour que VT1 soit ouvert (c'est-à-dire pour "court-circuiter" LkCk, perturbant la génération RF), une tension de + 0,5 ... 0,7 V est nécessaire à la base de ce transistor. , dans le circuit, la résistance R1 mentionnée ci-dessus a été installé, qui remplit également une fonction de protection (protège la jonction de l'émetteur VT1 des courants excessifs).

Malgré la chute de tension aux bornes de R1, le circuit commence à fonctionner comme un super-régénérateur lorsque la tension GSS à l'entrée du circuit atteint 1 V (et même un peu moins). Cela confirme notre hypothèse concernant un éventuel mécanisme de superisation (c'est-à-dire UHSS > 0,7 V). Le signal AF (ainsi que la fréquence de superisation et HF) est extrait du diviseur R3 / R4 du circuit d'alimentation de l'oscillateur RF, réalisé sur VT2 et VT3. De plus, les signaux vont à l'étage tampon, au filtre passe-bas et à l'amplificateur passe-bas, réalisés de manière similaire à [2].

Il est intéressant de noter que la présence d'un mélangeur à touches (VT1) et d'un oscillateur local (GSS à ultrasons) qui contrôle ce mélangeur rendent le circuit (Fig. 2) quelque peu similaire à un circuit superhétérodyne.

Super-régénérateur avec circuit LC commuté
(cliquez pour agrandir)

Cependant, dans ce cas, nous avons exactement un super-régénérateur qui, comme d'habitude, siffle en l'absence de signal reçu (le super bruit est clairement audible).

Comme les tests l'ont montré, la sensibilité de ce superrégénérateur n'est pas inférieure à la sensibilité du récepteur [2] (à fGSS = 20...50 KHz).

littérature

  1. Zherebtsov I.P., Ingénierie radio. - M. : Svyazizdat, 1963.
  2. Artemenko V. Récepteur superrégénératif. - "Radio amateur. KB et VHF", 2004, n°1, p.36-37.

Auteur : V.Artemenko, UT5UDJ, Kiev

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