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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Convertisseur VHF à oscillateur local stable. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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En tant qu'oscillateurs locaux non accordables pour les convertisseurs dans la gamme 144-146 MHz, on utilise généralement des oscillateurs à tube ou à transistor, stabilisés par du quartz, générant dans la gamme 10-50 MHz (le résonateur à quartz est excité à la troisième - cinquième harmonique mécanique ), et deux - trois étages de multiplication de fréquence. Dans le même temps, les oscillateurs locaux à transistor à un étage stabilisés par le quartz aux harmoniques mécaniques les plus élevées (jusqu'au onzième) présentent un certain nombre d'avantages: l'absence d'harmoniques basse fréquence avec des amplitudes suffisamment grandes dans le spectre du signal; de petites dimensions, qui permettent un blindage complet et un contrôle de la température de l'unité d'oscillateur local par des moyens assez simples ; instabilité à basse température de l'amplitude du signal de sortie (due à la présence d'un nombre minimum de circuits à bande étroite); une plus grande fiabilité (grâce à moins d'éléments).

Un circuit pratique d'un oscillateur local à une fréquence de 115 MHz, conçu pour un convertisseur dans la gamme 144-146 MHz à une fréquence intermédiaire de 29-31 MHz, est illustré sur la figure. Il est monté sur un transistor T1, connecté selon un circuit de base commun, à un résonateur à quartz dans un circuit de contre-réaction entre le circuit collecteur et le circuit émetteur. Un tel auto-oscillateur génère régulièrement à des fréquences allant jusqu'à 250-300 MHz. Pour obtenir des conditions optimales d'auto-excitation et une stabilité maximale de la fréquence de génération, les facteurs d'inclusion du transistor et du quartz dans le circuit collecteur sont choisis pour être respectivement de 0,65 et 0,25.

Convertisseur VHF à oscillateur local stable

Désignation du régime indukactivité, μH Exttaille de l'entreprise Fil de fer cadre Étape enroulement, mm Nombre de tours
DR1, DR2 1,3 PELSHO 0,12 Résistance MLT-0,5, 1 Mohm

céramique diamètre 18 mm

céramique diamètre 6 mm
0,2 27
L1 6 50 argenté 1.2 20
0.64
L2 0,3 25 PELSHO 0,25 0,5 6

Le quartz est connecté via un condensateur C8 (15pF). Une inductance L2 est connectée en parallèle au résonateur à quartz, qui compense la capacité statique du quartz. Le générateur est excité sur le septième harmonique mécanique du quartz avec une fréquence de résonance de 16,44 MHz. Dans ce cas, l'amplitude du signal de sortie atteint 120-140 mV. De plus, il est possible d'exciter l'oscillateur à la onzième harmonique (le résonateur à quartz doit avoir une fréquence de résonance de 10,45 MHz), cependant, l'amplitude du signal est un peu plus petite, de plus, l'accord de l'oscillateur devient plus compliqué : il devient critique même pour les petits désaccords du collecteur et des circuits de compensation. La conception de l'oscillateur local utilise un découplage efficace des circuits d'alimentation à l'aide d'un double filtre LC de protection en forme de L. La sortie de l'oscillateur est conçue pour connecter un câble coaxial standard de 75 ohms et a une connexion capacitive partielle avec le circuit collecteur.

La puissance consommée par l'oscillateur local dans les circuits d'alimentation ne dépasse pas 60 mW. Les détails et la conception déterminent la stabilité de la fréquence de génération au même titre que le choix du circuit. Par conséquent, il est conseillé d'utiliser des résistances fixes MLT-0,5 (ou MLT-0,25) dans la conception ; résistance R3-SPO-0,15 ; condensateurs C1 et C2 - KCO, SGM ou K10-7v, C3-KSO, SGM, C4 -KPK-1 ou KPK-M; condensateurs de boucle et condensateur C7 - KT-1, et il est souhaitable de prendre C5 et C6 avec TKE positif (groupes P120, bleu ou PZZ - couleur du boîtier gris) et C8 - avec TKE négatif (groupes MZZ, M47 - bleu, respectivement , avec point marron ou rouge). Les données des bobines et des selfs sont données dans le tableau. La bobine L1 est placée dans un écran en aluminium mesurant 35x35x50 mm. Les prises, en partant de l'extrémité supérieure selon le schéma, vont du cinquième tour - au condensateur C8 et du treizième tour - au collecteur du transistor T1.

La conception est réalisée sous la forme d'un bloc sur un châssis séparé (du convertisseur) aux dimensions de 80x45x75 mm. L'oscillateur local est réglé à l'aide d'un testeur, d'un VHF GSS et d'un voltmètre à tube RF. En sélectionnant la résistance de la résistance R5, le courant de l'émetteur est réglé sur 2-3,5 mA (ou plus) jusqu'à ce qu'une génération stable se produise. A l'aide de la résistance Lz, la tension est sélectionnée à la base du transistor T1. Ensuite, le noyau d'accord de la bobine L2 ajuste le circuit de compensation. Ensuite, le circuit collecteur est réglé sur une fréquence légèrement supérieure (de 500 à 600 kHz) à la fréquence de génération - dans ce cas, l'instabilité de fréquence de l'oscillateur sera minimale.

La prise de la bobine L1 pour allumer le collecteur du transistor T1 est sélectionnée entre 11 et 15 tours - jusqu'à ce qu'une génération stable apparaisse désaccord du circuit collecteur. (Ce désaccord, lorsqu'on utilise le septième harmonique mécanique du quartz, peut atteindre une valeur de l'ordre de 7 MHz). La valeur de désaccord maximale autorisée du circuit de compensation est de 5-25 kHz.

littérature

  1. Radio n° 10/1971, c.27

Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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