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Convertisseur 144 MHz pour radio CB. 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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Vous pouvez étendre les fonctionnalités de la station de radio CB en la complétant avec un convertisseur de la gamme appropriée. Les stations de radio sont les mieux adaptées pour cela, ayant une indication non seulement du canal, mais également de la fréquence de fonctionnement. S'il est nécessaire de recevoir des stations SSB, alors, bien sûr, la station de radio CB devrait avoir ce genre de travail. Il peut s'agir, par exemple, de la station de radio Dragon SS-485 et d'autres similaires. Une caractéristique importante de ces radios est la présence d'un réglage manuel de la fréquence en douceur.

Un convertisseur est proposé à l'attention des lecteurs, qui, avec les stations de radio indiquées, permet de recevoir les signaux des stations de radio amateur avec FM et SSB dans la bande de fréquences 144 ... 146 MHz. Le circuit convertisseur est représenté sur la fig. 1. UHF est monté sur le transistor VT1. Ses circuits résonnants suppriment les signaux des canaux de réception miroir et les signaux CB d'au moins 40 dB. Ceci est particulièrement important car cela réduit les risques d'interférences avec les radios CB à proximité. UHF utilise un transistor à faible bruit. Coefficient de transmission UHF - 15 ... 20 dB. Le mélangeur est monté sur un transistor VT3 dont la charge est un filtre passe-bas C13L4C14 avec une fréquence de coupure de 35 MHz. L'oscillateur local (sur le transistor VT2) a une stabilisation de fréquence à quartz.

Convertisseur 144 MHz pour station radio CB
Fig.1 (cliquez pour agrandir)

Le circuit d'entrée C 1C2L1 est réglé sur la fréquence médiane de la gamme (145 MHz). Le condensateur ajustable C1 assure une adaptation optimale du circuit avec le chemin antenne-alimentation, et C2 - accorde le circuit à la fréquence de fonctionnement. La coordination du circuit avec le transistor est assurée par une prise de la bobine L1. Le transistor VT1 est chargé sur le circuit L2C5, qui est également accordé sur la fréquence moyenne de la gamme. La résistance R2 augmente la stabilité de l'UHF. Les signaux amplifiés de la gamme 144 MHz entrent dans le circuit de base du mélangeur (transistor VT3). La tension de l'oscillateur local est introduite dans le circuit émetteur de ce transistor.

Si la station de radio utilisée couvre la bande de fréquences 25,16 ... 29,66 MHz (par exemple, il s'agit de Dragon SS-485), alors pour que les signaux convertis de la gamme 144 MHz tombent dans cette bande de fréquences, la fréquence de l'oscillateur local doit être dans la plage de 116,34 à 118,84 MHz ou de 171,16 à 173,66 MHz. Ce faisant, les éléments suivants doivent être pris en compte.

La première option est plus simple à mettre en œuvre, et dans ce cas il est plus commode de compter la fréquence du signal reçu à l'échelle de la station radio. Cependant, dans ce cas, les canaux de réception miroir seront dans la bande 86,68 ... 93,68 MHz, c'est-à-dire qu'ils tomberont dans la plage de diffusion de la télévision ou de la radio FM. Si votre ville dispose d'émetteurs radio puissants sur ces fréquences, il peut y avoir des interférences importantes à la réception. Pour la deuxième variante des fréquences de l'oscillateur local, les canaux de réception miroir seront compris entre 196,32 ... 203,32 MHz. Dans ce cas, une interférence avec la réception des émetteurs de télévision du 9ème canal est possible.

Pour chacune de ces options, il est souhaitable que la fréquence de l'oscillateur local soit un multiple de 1 MHz. Cela facilitera la conversion des fréquences de syntonisation de la radio à la fréquence du signal reçu.

Dans la version du convertisseur de l'auteur, la fréquence de l'oscillateur local a été choisie à 118 MHz. Le résonateur à quartz est excité à la troisième harmonique (59 MHz). Le circuit L2C3, accordé à 9 MHz, est inclus dans le circuit collecteur du transistor VT118.Toutes les parties du convertisseur sont placées sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre double face.

Le croquis de la planche est illustré à la fig. 2.

Il y a du papier d'aluminium d'un côté. Il est connecté le long des bords de la carte avec un fil commun du deuxième côté, sur lequel se trouvent les pièces. Pour augmenter la stabilité du convertisseur, des écrans sont installés sur la carte - des cloisons d'environ 12 mm de haut (indiquées par une ligne pointillée), en feuille épaisse ou en fibre de verre à feuille mince. Les mêmes écrans sont installés le long du bord du tableau.

Les pièces suivantes peuvent être utilisées dans le convertisseur : transistor VT1 - KT3132A-2 ou KT3101A-2 ; VT2 - KT315A(B-G); VT3 - KT368A(B) ou KT399A ; condensateurs de réglage - KT4-25, le reste - KLS, KM, KD; résistances - MLT, S2-33. Les bobines L1 et L2 sont enroulées avec du fil PEV-2 de diamètre 0,8 mm sur un mandrin de diamètre 3,5 mm. Ils ont 4,5 tours avec un robinet au milieu. L3 est enroulé sur un cadre de diamètre 4 mm avec un trimmer en fer carbonyle de diamètre 3 mm et comporte 4,5 spires de fil PEV-2 0,4 mm (sortie à partir de la 1,5ème spire). L4 est enroulé avec le même fil sur un mandrin de 3,5 mm et comporte dix tours.

L'établissement commence par le réglage du mode du transistor VT1 pour le courant continu. Pour ce faire, en sélectionnant la résistance R1, ils s'assurent que le collecteur dispose d'environ la moitié de la tension d'alimentation. Réglez ensuite la BOUCLE UHF sur une fréquence de 145 MHz. La résistance R2 est sélectionnée de manière à ce que l'UHF ne soit excitée à aucune position des condensateurs ajustables. En sélectionnant les condensateurs C8, C10, ils obtiennent un fonctionnement stable de l'oscillateur local à une fréquence de 59 MHz et, avec le trimmer de bobine L3, accordent le circuit de l'oscillateur local à 118 MHz. Après cela, le convertisseur peut être connecté à la station de radio et lui appliquer un signal dans la bande de fréquences 144 ... 146 MHz. La station de radio CB est syntonisée sur la fréquence appropriée, puis en ajustant les circuits UHF et en sélectionnant la résistance R10, une sensibilité maximale est atteinte. La dernière étape est le réglage des condensateurs UHF C1 et C2 au maximum en fonction du signal réel lors de l'utilisation d'une antenne spécifique.

Le convertisseur est connecté à la station radio avec un câble avec le connecteur approprié. Dans ce cas, il convient de rappeler que l'activation de la station de radio pour la transmission entraînera son échec. Pour exclure une telle situation, il est nécessaire de bloquer le bouton "Transmettre" du PTT avec un support spécial ou de retirer le PTT dans un endroit difficile à atteindre.

Un bon moyen de sortir de cette situation est de remplacer le PTT par une prise avec des cavaliers qui assurent le fonctionnement de la radio en mode normal pour la réception uniquement. Dans ce cas, l'alimentation du convertisseur et la commutation de l'entrée de la station radio du convertisseur vers l'antenne CB peuvent être réalisées depuis la station radio via cette prise. Une variante d'une telle connexion pour la station de radio Dragon SS-485 est illustrée à la Fig. 3. Dans ce cas, le convertisseur est réalisé sous la forme d'un module adaptateur haute fréquence, connecté entre la station radio et l'antenne CB. La carte doit être légèrement augmentée ou une petite carte supplémentaire doit être créée, les diodes VD1, VD2 doivent être installées pour protéger le convertisseur du signal de l'émetteur de la station radio et du relais, qui a des contacts fermés à l'état hors tension.

Convertisseur 144 MHz pour station radio CB
Ris.3

Lorsque le PTT est connecté à la station radio, le relais et le convertisseur sont désactivés et le signal de l'antenne via la prise XS2 et les contacts de relais fermés est transmis à l'entrée de la station radio via la prise XP1, c'est-à-dire il fonctionne normalement. Après avoir connecté la fiche XS1 à la prise PTT, nous la mettons en mode de réception permanente et alimentons le convertisseur. Dans ce cas, le relais est activé et l'antenne CB est déconnectée de l'entrée de la station de radio, et à la place, la sortie du convertisseur est connectée. La station radio se transforme en récepteur radio 144 MHz. Le relais peut être de petite taille, types RES-49, RES-60 et autres similaires avec une tension de fonctionnement de 10 ... 12 V, mais il est préférable d'utiliser des relais haute fréquence spéciaux. Cela augmentera la suppression des signaux radio CB, qui peuvent causer des interférences. La carte convertisseur avec le relais doit être placée dans un boîtier métallique avec des connecteurs haute fréquence.

Si le convertisseur est prévu pour être utilisé fréquemment, il est préférable de fabriquer un petit adaptateur basse fréquence entre le PTT et la station de radio. Cette version du circuit pour la même station de radio est illustrée à la Fig. 4.

Convertisseur 144 MHz pour station radio CB
Ris.4

L'adaptateur a deux connecteurs, la prise XS1, qui est connectée à la prise PTT, et la prise XP1, à laquelle le PTT est connecté. L'adaptateur a un commutateur SA1. En mode "Radio", les contacts XS1 sont directement connectés aux contacts XP1, et la station radio, avec le PTT, fonctionne en mode normal.

Lorsque l'interrupteur SA1 est commuté sur la position "Convertisseur", la tension d'alimentation est déconnectée du PTT et est fournie au convertisseur et au relais K1. L'entrée RF de la radio sera connectée à la sortie du convertisseur. Dans le même temps, le circuit d'activation de la station de radio pour la transmission (broche 3) est ouvert - il fonctionnera en permanence en mode "Réception". De plus, le circuit du haut-parleur dynamique (broche 2) est connecté au fil commun, assurant son fonctionnement normal.

L'interrupteur SA1 peut être n'importe quel interrupteur de petite taille à deux positions et trois directions. Toutes les connexions doivent être réalisées avec des fils de longueur minimale et de préférence blindés, et le corps de l'adaptateur doit être en métal. S'il est nécessaire d'indiquer le mode "Convertisseur", la résistance R1 et la LED HL1 sont introduites dans le circuit, en l'installant sur le corps de l'adaptateur à un endroit visible.

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

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