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Modernisation des unités de réception radio Katran. 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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Dans ce récepteur, comme dans de nombreux autres appareils "de l'armée", à mon avis, on n'accorde pas assez d'attention au développement des unités AGC et ULF. Par conséquent, la qualité du travail de ces unités laisse beaucoup à désirer. Avec une constante de temps AGC de 0,05 s, l'air "grince comme du bacon dans une poêle à frire", et à 1 s, le front montant du signal bat dans les oreilles." Uniquement avec une constante de temps AGC de 0,1 s, plus ou moins une réception moins normale est fournie, mais les transistors de sortie de l'amplificateur basse fréquence fonctionnent sans courant de repos, il ne peut donc être question d'aucune qualité de signal - l'amplificateur ne leur convient pas.

Je propose de démonter la carte ULF (K1211) et d'installer une nouvelle carte AGC et ULF à sa place. Le circuit imprimé est illustré à la Fig.1. L'amplificateur de basse est fabriqué sur l'IC OA1 (K174UN14) selon un schéma typique. La résistance R3 définit le niveau de volume maximum à la position appropriée du bouton "LF Gain". Le stabilisateur KREN8B est utilisé pour alimenter l'ULF. La tension à la borne 11 de la carte "+12V" peut être utilisée pour les mises à niveau ultérieures de l'unité. Lors du développement de l'AGC, le principe défini dans le circuit de l'émetteur-récepteur "YES-93" a été utilisé, comme le plus progressif, à mon avis, de tous ceux publiés précédemment dans la littérature radioamateur.

Modernisation des récepteurs radio Katran
Fig.1 (cliquez pour agrandir)

Le signal IF (215 kHz) est envoyé au bouton R1 "ARC Threshold". A partir du moteur régulateur, un signal utile est envoyé à l'entrée de l'intégrateur (VT3, VT5). L'utilisation d'un intégrateur permet l'utilisation d'un petit condensateur C10 et d'une vitesse de réponse AGC très élevée. A la première période du signal IF, la tension sur les collecteurs VT3, VT5 diminue, provoquant une diminution de la tension de sortie AGC sur la broche 23 de la carte. Le gain du chemin IF saute vers le bas. Si le signal ne contient pas de composante basse fréquence, la constante de temps AGC est déterminée par la résistance R5, dont la sortie inférieure est connectée au boîtier via un transistor ouvert VT1. Dans ce cas, les signaux à court terme sont rapidement traités par le circuit AGC.

S'il y a une composante basse fréquence dans le signal avec un niveau suffisant (ajusté à l'aide de R24), cette composante est amplifiée par le transistor VT7, détectée par les diodes VD8, VD9, et la tension négative résultante désactive le transistor VT1. Dans ce cas, la constante de temps AGC est déterminée par la capacité C10 et vaut environ 10 s. Lors de la réception d'un signal vocal, la tension AGC reste constante en valeur dans les pauses entre les sons individuels, ce qui améliore considérablement la qualité de réception. Lorsque le signal basse fréquence disparaît, le transistor VT1 s'ouvre au bout d'un moment et la sensibilité du récepteur est rapidement restaurée. Le temps de retard de "libération" de l'AGC dépend de la capacité des condensateurs C11 et C13. Dans la position du commutateur de temps de réponse AGC "0,01 s", seul le condensateur SP fonctionne. Dans le "0,33 s", le transistor VT4 déverrouille et connecte le condensateur C13. En position "20 s", le transistor VT1 est verrouillé par la tension négative fournie par la borne 19.

Un détecteur d'impulsions est réalisé sur les diodes VD1, VD3, VD4. Des impulsions courtes redressées de polarité positive déverrouillent le transistor VT2, qui shunte brièvement le circuit de base de l'émetteur suiveur VT6, provoquant une diminution de la tension AGC. Ainsi, certains types de bruits impulsifs sont "traités" sans déclencher l'intégrateur. La tension de commande manuelle de gain est fournie par le bloc KB15 à la borne 21 de la carte. Lorsque vous travaillez avec AGC, le régulateur "IF Gain" peut régler en douceur la limite supérieure de la sensibilité du récepteur.

Les figures 2 et 3 montrent un dessin d'une carte de circuit imprimé et l'emplacement des pièces sur celle-ci de l'ensemble AGC et ULF.

Modernisation des récepteurs radio Katran
Ris.2

Modernisation des récepteurs radio Katran
Ris.3

La carte S-mètre vous permet d'utiliser un appareil de surveillance standard pour mesurer la force des signaux dans une plage de 4 ... 9 +60 dB. Le schéma et les dessins de la carte de circuit imprimé sont illustrés à la Fig.4...6. La planche a deux trous pour les écrous de l'appareil de mesure pour sa fixation.

La figure 7 montre un schéma des changements dans les circuits de sortie de l'IF (K1208). Le raffinement consiste principalement à réduire l'excès de gain du trajet, qui provoque une surcharge des détecteurs et provoque une augmentation du bruit du récepteur. Le schéma AGC "natif" (usine) doit être désactivé ou complètement démantelé. La figure 8 montre les modifications à apporter à l'unité de contrôle et de surveillance KB15 (face avant). Lors de l'installation de la carte AGC et ULF dans le bloc KB12, vous devez dessouder le fil "1" du contact Sh7 / B1 et souder le fil de la 20ème sortie de la carte à la place. Pour une réception haut-parleur, un haut-parleur peut être installé dans l'unité KB15. Pour ce faire, le contrôle du niveau de bruit est déplacé vers un autre emplacement et le haut-parleur est installé à gauche du clavier. Un trou est scié dans le panneau, qui est fermé de l'extérieur par une grille noire décorative.

Modernisation des récepteurs radio Katran
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Ris.6

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Ris.8

Pour améliorer les caractéristiques de contrôle de l'AGC, il est souhaitable de "bricoler" avec la carte K1207. Tout d'abord, vous devez réduire la capacité des condensateurs dans les circuits de contrôle de gain : C9, C17 - 33000 12 pF ; C21, C1200 - 9 pF. Valeurs nominales des résistances R18, R1 -XNUMX kOhm.

Deuxièmement, il est souhaitable de sélectionner avec soin les valeurs des résistances R17 ou R25 de manière à ce que lorsque le signal augmente, le transistor T6 "fonctionne" en premier, puis le TXNUMX. Dans le même temps, il ne devrait pas y avoir de "trou" entre leur "travail", c'est-à-dire il doit y avoir une courbe de contrôle continue. Dans ce cas, un réglage suffisamment linéaire est prévu.

Auteur : S.Popov (RA6CS), Territoire de Krasnodar, village d'Afipsky ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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