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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Détecteur AM, CW et SSB sur puce. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Parallèlement au télégraphe et à la modulation à bande latérale unique, la modulation d'amplitude reste populaire, en particulier parmi les radioamateurs débutants sur la bande 160 M. Par conséquent, la création d'un détecteur combiné simple est une tâche très urgente.

Ci-dessous, un simple détecteur AM, CW, SSB assemblé sur une seule puce numérique (Fig. 1). Il utilise deux éléments logiques 2I-NOT. Élément DD1.1. - Amplificateur FI à commande linéaire (stroboscopique). Le fonctionnement de cet amplificateur est illustré sur la Fig. 2, qui montre un schéma simplifié d'un élément logique à deux entrées 2I-NOT de la série K561.

Détecteur AM, CW et SSB sur puce
Ris.1

En mode "AM", une tension de niveau haut est appliquée à l'une des entrées de l'élément (à la broche 2), le transistor VT2 est fermé et VT4 est ouvert. En raison de l'action de la rétroaction négative à travers la résistance R2, le point de fonctionnement des transistors VT1 et VT3 passe à la section linéaire de la caractéristique courant-tension, en d'autres termes, ces transistors fonctionnent comme un amplificateur de signal IF. Pour détecter les signaux AM, une diode est incluse dans le circuit de rétroaction négative, grâce à quoi elle devient non linéaire et le nœud se transforme en détecteur AM pour une tension d'entrée supérieure à 5 mV.

Détecteur AM, CW et SSB sur puce
Ris.2

La résistance R2 aide également à réduire la distorsion non linéaire du signal de sortie basse fréquence. Coefficient de transfert du détecteur - 1...2. Le filtre R4C4R5C5 supprime la tension IF à la sortie du détecteur. En raison de la présence de la diode VD1 dans le circuit de rétroaction négative, la résistance d'entrée du détecteur est assez faible (quelques kiloohms), donc, pour que le détecteur ne shunte pas la sortie de l'amplificateur IF, une résistance R1 est fourni à l'entrée du détecteur. Cette résistance empêche également le détecteur de s'auto-exciter si la charge de l'amplificateur IF est inductive.

En mode "CW, SSB", la diode est exclue du circuit de la contre-réaction de l'élément DD1.1 par l'interrupteur SA1. En même temps, ses contacts SA1.1 suppriment la tension de logique 1 de l'élément inférieur DD1.1 selon le circuit d'entrée et les deux entrées de l'élément DD1.2. À la suite de la rétroaction à travers la résistance R3 et la bobine L1, l'élément DD1.2 entre dans la section linéaire de la caractéristique et commence à générer des oscillations à la fréquence de résonance du circuit C2L1C3. La résistance R3 réduit également l'influence de la résistance de sortie de l'élément logique sur la fréquence de génération. Ainsi, l'élément DD1.2 fonctionne comme un oscillateur local télégraphique.

Une tension alternative sera fournie à l'entrée inférieure de l'élément DD1.1, de sorte que l'élément agira comme un mélangeur. Pour expliquer le principe de son fonctionnement dans ce mode, il convient de se référer à nouveau à la Fig. 2. Lorsqu'il y a un niveau logique 1 à l'entrée hétérodyne de l'élément, celui-ci, comme dans le mode "AM", fonctionnera comme un amplificateur. Signal BF avec gain Kmax. Lorsque le niveau à cette entrée passe à 0, le transistor VT2 sera ouvert, VT4 sera fermé, la sortie de l'élément sera au niveau 1 et le gain diminuera à zéro.

Ainsi, le coefficient de transfert de l'élément OD1.1 peut s'écrire comme suit :

Détecteur AM, CW et SSB sur puce

En d'autres termes, l'élément fonctionne de manière similaire à un mélangeur à clé, dont le coefficient de transmission change dans le temps avec la fréquence de l'oscillateur local. Cela vous permet de l'utiliser pour détecter les signaux CW et SSB. Le type de signal SSB détecté (sélection de la bande latérale supérieure ou inférieure) est défini en modifiant la fréquence de l'oscillateur local du télégraphe avec le trimmer de bobine L1. Le coefficient de transmission du détecteur en mode "CW, SSB" est de 0,5...1.

L'utilisation d'un circuit LC dans un oscillateur local télégraphique est la raison de la stabilité relativement faible de la fréquence générée. Par conséquent, s'il est possible d'acheter un résonateur à quartz pour la fréquence requise, il est préférable d'assembler l'oscillateur local télégraphique selon le circuit illustré à la Fig. 3.

Détecteur AM, CW et SSB sur puce
Ris.3

Dans le détecteur, vous pouvez utiliser K561LA K561LA8, K561LA9 et des microcircuits similaires des séries K 176, K564. Condensateurs - KT, KLS, KM. La diode KD522B peut être remplacée par KD503B, ainsi que par n'importe laquelle des séries D2, D9. La bobine L1 a été utilisée prête à l'emploi - à partir du circuit IF du récepteur radio "Giala". Il peut également être enroulé sur un châssis à partir des bobines IF du récepteur radio "Quartz" - 63 tours de fil PEV-2 0,1 ... 0,12 (pour une fréquence d'oscillateur local de 500 kHz pour une fréquence de 465 kHz, le nombre de tours doit être augmenté de 10 %).

Le détecteur ne nécessite aucun réglage et, avec une installation sans erreur et des pièces réparables, il commence à fonctionner immédiatement. L'impédance d'entrée minimale du détecteur est de 5 kΩ, il peut donc être connecté à la sortie de l'amplificateur IF au lieu d'un détecteur AM à diode conventionnel avec la même impédance d'entrée. L'impédance d'entrée de l'amplificateur 8H connecté à la sortie du détecteur doit être d'au moins 3.. 40 kOhm. Le courant consommé par le détecteur ne dépasse pas 60-2 mA.

Bien sûr, ce détecteur ne peut être utilisé que pour détecter les signaux CW et SSB. Dans ce cas, la diode VD1, l'interrupteur SA1 et la résistance R1 deviennent redondants. L'impédance d'entrée du détecteur augmentera à plusieurs dizaines de kiloohms, ce qui permettra de le connecter à la sortie de presque tous les amplificateurs IF. La tension du signal IF à l'entrée du détecteur ne doit pas dépasser 500...600 mV, sinon des distorsions perceptibles à l'oreille peuvent apparaître.

Auteur : I. Nechaev, Koursk ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Les catalyseurs classiques de combustion du méthane sont constitués de nanoparticules métalliques, notamment de palladium (Pd), supportées sur des oxydes tels que l'oxyde de cérium (CeO2). Les scientifiques ont décidé de ne pas utiliser une méthode basée sur l'auto-assemblage de nanoparticules, car ces catalyseurs se frittent lorsqu'ils sont chauffés et perdent progressivement leur efficacité. Au lieu de cela, les chercheurs ont créé des nanoparticules de palladium de seulement 1,8 nanomètre de diamètre et les ont entourées d'une enveloppe poreuse protectrice d'oxyde de cérium. Ces structures sphériques à noyaux métalliques ont été déposées sur une surface d'alumine hydrophobe.

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Anatoly
Tant que les informations sont bien présentées, vous pouvez lire en toute sécurité, voire examiner les schémas des appareils. Merci!


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