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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Convertisseur transistor à 144 MHz. 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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Les exigences actuelles pour la réception d'équipements VHF sportifs sont assez contradictoires. Pour obtenir une sensibilité maximale, il est nécessaire de s'assurer que le facteur de bruit est aussi faible que possible. Dans le même temps, le récepteur doit avoir une large plage dynamique et une faible diaphonie pour pouvoir gérer les signaux parasites des radios puissantes à proximité. C'est pourquoi. d'une part, il ne faut pas chercher à obtenir un gain RF important, d'autre part, le gain doit être tel que la proportion de bruit introduite par le mélangeur dans le facteur de bruit total soit négligeable. Le contrôle de gain en modifiant le courant d'émetteur de l'amplificateur et du mélangeur RF ne peut pas être introduit, car un courant d'émetteur strictement défini correspond au coefficient de distorsion croisée le plus bas.

Apparemment, pour améliorer les caractéristiques de l'amplificateur RF, il est conseillé d'utiliser un atténuateur à l'entrée. Quant aux bruits introduits par l'oscillateur local, afin de les réduire, il est souhaitable de réaliser le mélangeur selon un circuit équilibré. Des résultats satisfaisants peuvent également être obtenus avec un mélangeur à transistor en choisissant une valeur IF relativement élevée et en filtrant bien les composantes harmoniques de la tension de l'oscillateur local. Lors de l'utilisation d'un oscillateur local stabilisé au quartz, il est conseillé d'exciter le quartz aux harmoniques mécaniques les plus élevées possibles, plutôt que d'isoler l'harmonique requise du spectre de fréquences.

Compte tenu de ces exigences, un convertisseur à transistor a été réalisé avec des paramètres électriques satisfaisants. Il est conçu pour recevoir les signaux des stations radio dans la bande 144 MHz. Sa fréquence intermédiaire est de 28-30 MHz. Le convertisseur est simple et accessible pour une répétition par un radioamateur de qualification moyenne. Le convertisseur est alimenté par une source stabilisée. Consommation de courant - environ 15 mA. Le facteur de bruit du convertisseur ne dépasse pas 3-3,5. qui.

Convertisseur transistor à 144 MHz

Le circuit convertisseur est représenté sur la fig. 1. Le chiffre de bruit le plus faible est obtenu en faisant correspondre les résistances de la source du signal et de l'entrée du convertisseur. Par conséquent, l'entrée est effectuée selon le soi-disant "schéma avec une prise capacitive". L'utilisation d'un transistor haute fréquence à faible bruit T1 de type GT329 a permis de réaliser un amplificateur RF selon un circuit cascode qui fournit un gain stable élevé sans utiliser de neutralisation. Il est également possible d'utiliser des transistors GT311 (ou GT313). Dans ce cas, il est conseillé d'effectuer la première étape selon le schéma d'un amplificateur RF résonant avec un émetteur commun, en utilisant la neutralisation. La capacité de sortie du transistor T2, la capacité du condensateur ajustable C6. l'inductance de la bobine L2, la capacité d'entrée du transistor T3 et la capacité du condensateur C7 forment un filtre P d'adaptation inter-étages. Ainsi, le principe actuel de construction d'un amplificateur RF résonnant est mis en œuvre.

Un mélangeur convertisseur est monté sur le transistor T3. La tension du signal amplifié est appliquée à son circuit de base et la tension de l'oscillateur local est appliquée au circuit émetteur. Le circuit collecteur comprend un circuit large bande L3C10, accordé sur une fréquence de 29 MHz.

Tableau 1

Désignation Nombre de tours Fil de fer Bobine
LI 3 Argenté. 0.6 Sans cadre
diamètre 8,
Longueur 4 mm
L2 4,5 Argenté. 0.6 même longueur
5 mm
L3 14 PEV-1 0.35 bobine à bobine
sur un cadre en
fluoroplaste,
L4 4 PELSHO 0.27 diamètre 6,5 mm Sur L3
L5 7. à partir de plaqué argent Par incréments de 0,75
les eaux de non, 0,5 sur un cadre en
L6 1 et 3 Rétraction plaqué argent PTFE, diamètre 6.5 mm idem
à partir de 1 et non, 0,5
2.5

La tension du signal IF est prélevée sur la bobine de couplage L4. Convertisseur oscillateur local - à deux étages. Sur le transistor T4, un oscillateur maître est monté selon un circuit "trois points" à quartz dans un circuit de contre-réaction positive. Le quartz Pe1 est excité à la cinquième harmonique mécanique. Le circuit L5C13 dans le circuit collecteur du transistor T4 est accordé sur une fréquence de 58 MHz. Vous pouvez également utiliser du quartz avec une fréquence de 8286 kHz. l'excitant sur la septième harmonique mécanique, ou 6444 kHz - sur la neuvième. Dans ce cas, cependant, il est nécessaire d'utiliser une compensation inductive de la capacité statique du quartz. Une bobine est connectée en parallèle au quartz, qui, avec la capacité du support de quartz et la capacité statique du quartz, forme un circuit accordé à une fréquence de 58 MHz. Cette inclusion facilite l'excitation des résonateurs à des harmoniques mécaniques plus élevées.

Un doubleur de fréquence est monté sur le transistor T5. Le convertisseur est monté sur un châssis de 85x45x20 mm, réalisé en tôle de laiton argenté de 0,5 mm d'épaisseur. Le châssis est séparé par une cloison en Z séparant le circuit d'entrée de l'amplificateur RF du circuit de sortie et de l'oscillateur local. L'installation a été réalisée par une méthode articulée dans le respect des spécificités de l'installation des équipements VHF. Une attention particulière doit être portée à la longueur minimale des conducteurs des transistors et des condensateurs de dérivation. Le noyau d'accord de la bobine L3 est en ferrite, les bobines L5, L6 sont en laiton. Les condensateurs ajustables peuvent être utilisés pour régler les bobines au lieu des noyaux. Les données de bobine sont résumées dans un tableau. Lors de la configuration du convertisseur, les courants de collecteur sont définis pour les transistors 77, T2 égal à 3,5, pour T3 - 3-3,5 pour T4 2,5-3 mA. Le courant de collecteur du transistor T5 dépend de la tension d'excitation. Il est installé en sélectionnant une prise de la bobine L5, à laquelle la base du transistor T5 est connectée.

Auteur : L. Rud (RB5LCE), Izyum, région de Kharkiv ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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