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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Un simple détecteur FM. 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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La qualité de réception des récepteurs à conversion directe VHF dépend principalement du fonctionnement du détecteur FM à boucle à verrouillage de phase (PLL) (ci-après simplement le détecteur). Le détecteur développé par V. Polyakov [1] a de bonnes caractéristiques, mais il contient un assez grand nombre de pièces et a une tension d'alimentation relativement élevée (12 V), ce qui rend difficile son utilisation dans des récepteurs radio de petite taille. Un détecteur plus simple a été proposé par A. Zakharov [2], mais, comme indiqué dans [3], ce détecteur a une faible sélectivité et une faible immunité au bruit. L'une des raisons de l'insatisfaction de ces paramètres du détecteur est, de l'avis de l'auteur de cet article, le mode non optimal de son fonctionnement. Il n'est pas possible d'optimiser le fonctionnement du détecteur en modifiant la valeur de la rétroaction positive (POF) dans les circuits du générateur en raison de l'auto-excitation du détecteur dans la gamme des fréquences audio. Il a été possible d'éliminer l'auto-excitation en changeant le circuit du générateur et en le construisant sur la base de l'oscillateur local d'un récepteur amateur [4].

Un diagramme schématique d'une version améliorée du détecteur est illustré à la fig. 1. Sur les transistors VT1 et VT2, un réseau à deux bornes avec une résistance négative est créé. Le transistor VT2 crée le POS nécessaire pour exciter des oscillations non amorties.

Détecteur FM simple
Ris.1

La fréquence de génération est déterminée par les paramètres du circuit L1C1C2 et les capacités internes des transistors VT1, VT2. La résistance R1 détermine le mode de fonctionnement du générateur de courant continu. Résistance R2. avec le condensateur C5 forment un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure d'environ 300 kHz. La profondeur du POS est définie par la résistance R3 et l'inductance L3. Les signaux des stations FM sont alloués par le circuit à large bande L2C4, accordé sur la fréquence moyenne de la gamme VHF, et, à travers le condensateur C3, sont envoyés à la base du transistor VT1. Le principe de fonctionnement du détecteur lui-même est similaire au principe de fonctionnement du détecteur proposé par A. Zakharov [2], et n'est donc pas considéré ici.

Le mode de fonctionnement optimal du détecteur est défini en sélectionnant la valeur du POS en fonction de l'interférence minimale à la réception radio avec une valeur suffisante de la bande d'attente des stations reçues. La valeur POS est ajustée par le potentiomètre d'inductance L3. Avec un niveau élevé de signaux reçus, des interférences sont possibles en raison de la détection directe de stations adjacentes en fréquence. Ce type d'interférence peut être éliminé en choisissant la longueur optimale de l'antenne de réception.

Sur la fig. 2 montre un schéma d'un récepteur stéréo simple, dans lequel le détecteur décrit ci-dessus est appliqué. La sensibilité approximative du récepteur est de 100 μV, la consommation de courant ne dépasse pas 8 mA. Deux cellules A316 sont utilisées comme sources d'alimentation. L'antenne est un morceau de fil de 20 ... 30 cm de long.Dans des conditions de réception défavorables, la longueur de l'antenne peut être portée à 1 ... 2 m.

Détecteur FM simple
Fig.2 (cliquez pour agrandir)

Le signal d'entrée sélectionné par le circuit L1C1, accordé sur la fréquence médiane de la bande VHF (69,5 MHz), est amplifié par un amplificateur apériodique basé sur le transistor VT1 et envoyé à travers le condensateur C5 à l'entrée du détecteur basé sur les transistors VT2 , VT3. Le signal stéréo complexe (CSS) sélectionné par le détecteur à partir de la commande de volume R6 via le condensateur C10 est envoyé à l'entrée de l'amplificateur CCC sur les transistors VT4, VT5. La fréquence de la sous-porteuse du CSS est restituée par le circuit L6C11, accordé sur une fréquence de 31,25 kHz.

L'amplificateur KSS est couvert par une rétroaction CC profonde à travers les résistances R9, R10 et le condensateur C12. Grâce à cette connexion, le mode courant continu de l'amplificateur KSS et des étages suivants qui lui sont connectés galvaniquement est réglé automatiquement. A partir de la sortie de l'amplificateur, le KSS entre dans l'entrée d'un détecteur polaire monté sur des diodes au germanium VD1 et VD2. La fréquence de sous-porteuse du KSS conçue par le détecteur polaire est filtrée par les condensateurs C13 et C14.

Les suiveurs d'émetteur sur les transistors VT6 et VT7 correspondent à l'impédance de sortie élevée du détecteur polaire avec la faible impédance des téléphones stéréo. Les courants de base des transistors VT6 et VT7 traversent les diodes du détecteur polaire, en conséquence, une petite tension de polarisation apparaît sur eux. Ce mode de fonctionnement du détecteur polaire permet de réduire les distorsions non linéaires lors de la détection, ainsi que d'exclure le commutateur "mono-stéréo" du circuit du détecteur polaire lors de la réception d'émissions monophoniques [5].

Lors de l'assemblage du récepteur, vous pouvez utiliser des ensembles de composants radio fabriqués par l'industrie.Dans cette version, le boîtier du récepteur de l'ensemble Yunost-KP101 est utilisé. Sous le même ensemble développé carte de circuit imprimé (fig. 3). Un condensateur variable (KPI), une résistance variable pour le contrôle du volume et une tige de ferrite pour une antenne magnétique en ont été extraits. Les KPI des récepteurs de poche, ainsi que d'autres postes de radio amateur avec une capacité maximale de 150 ... 220 pF et des résistances variables SP3-3vM, conviennent également. Lors de l'installation, des résistances fixes MLT-0,25 (R2) et MLT-0,125 (le reste), des condensateurs à oxyde K50-6 (tous les autres petits pour une tension d'au moins 6 V peuvent être utilisés), le reste - KT-1, KT-2, KLS.

Les fonctions du transistor VT1 peuvent être réalisées par n'importe quel transistor de la série GT311. Les transistors KT315A peuvent être remplacés par n'importe quel transistor au silicium haute fréquence basse consommation avec une fréquence de génération de coupure lorsqu'il est allumé en fonction du circuit avec un OB d'au moins 200 MHz. Avec un tel remplacement, il peut être nécessaire de sélectionner une résistance R3. Pour ce faire, une résistance variable d'une résistance de 4,7 kOhm est soudée à sa place et le trimmer de la bobine L5 est réglé sur une position dans laquelle il est inséré à 1/3 de la longueur du cadre. En changeant la résistance de la résistance variable, le mode de fonctionnement du générateur est réglé près de l'échec de génération. Dans les téléphones stéréo, beaucoup de bruit sera entendu. Après cela, une constante avec une note proche est installée à la place de la résistance variable. Les transistors VT4 - VT7 peuvent être remplacés par n'importe quel transistor au silicium de faible puissance de structure appropriée, ayant un coefficient de transfert de courant statique d'au moins 60. La propagation de ce paramètre pour les transistors VT6 et VT7 ne doit pas dépasser 30%.

Les bobines LI, L3 et L5 contiennent respectivement 7, 5 et 7 spires de fil PEV-2 0,62, enroulées sur des tiges de ferrite 600NN d'une longueur de 12 et d'un diamètre de 2,8 mm. Le pas d'enroulement des bobines L1 et L5 est de 1,5 mm, L3 - 2 mm. La bobine L2 contient 15 spires de fil PELSHO 0,1 bobiné sur le corps de la résistance R2. La bobine L4 contient 8 spires de fil PEV-2 0,62 enroulé sur une tige en laiton (ou aluminium) de 4 mm de diamètre et de 10 mm de long. Avant l'enroulement, la tige doit être enveloppée de deux couches de papier à lettres. Pas d'enroulement - 1 mm. La bobine L6 est enroulée sur un cadre en carton mobile, posée sur un segment d'une tige ronde (diamètre 8 mm) ou rectangulaire (20X3 mm) en ferrite 400НН ou 600НН 60 ... 120 mm de long. Son enroulement doit contenir 130 ... 150 tours de fil PEV-2 0,18, uniformément répartis sur un cadre de 25 mm de long.

Pour un fonctionnement normal de l'amplificateur RF, la résistance de la résistance R1 en kΩ doit être approximativement numériquement égale au paramètre h21e du transistor VT1. Par exemple, h21e = 40, puis R1 = 39 ... 43 kOhm, etc. Les étages restants du récepteur ne nécessitent pas la sélection d'éléments. La tension aux collecteurs des transistors VT1 et VT3 doit être comprise entre 1,2 ... 1,8 V, à l'émetteur du transistor VT5 - 1,3 ... 1,5 V. De grands écarts par rapport aux valeurs de tension spécifiées indiquent un dysfonctionnement des pièces ou des erreurs d'installation. Lors de l'installation, il est important de respecter la polarité d'allumage des diodes VD1 et VD2 selon le schéma. Sinon, les suiveurs d'émetteur sur les transistors VT6 et VT7 ne fonctionneront pas.

La configuration du récepteur commence par le régler sur la plage de fréquences requise avec le potentiomètre de la bobine L3. Sa position est choisie de telle manière qu'avec l'aide du KPI, il est possible de syntoniser toutes les stations de radio diffusées dans la région. Les potentiomètres des bobines L1, L4, L5 atteignent la bande de maintien maximale des stations reçues avec un minimum de signaux parasites. Le circuit L6C11 est ajusté, en se concentrant sur la manifestation maximale de l'effet stéréo, en déplaçant la bobine L6 le long de la tige de ferrite. Lors de l'écoute de programmes, des interférences de réception peuvent apparaître sous la forme d'un "grondement", qui sont associés au fonctionnement des générateurs de balayage TV. Vous pouvez vous en débarrasser en ajustant le circuit d'entrée du récepteur en conséquence. Pour ce faire, il faut décaler les spires de la bobine L1, et retirer le trimmer. En parallèle avec la bobine L1, un condensateur d'accord C * KPK-M d'une capacité de 8 ... 30 pF doit être soudé (une place lui est prévue sur la carte). Le circuit d'entrée est réglé avec un condensateur ajustable jusqu'à ce que l'interférence disparaisse. Il convient de noter que le réglage du circuit d'entrée est assez net et que le signal de la station reçue "part" souvent. Par conséquent, l'opération de réglage doit être répétée plusieurs fois, en vérifiant le résultat obtenu à l'oreille.

Le récepteur reste opérationnel lorsque la tension d'alimentation chute à 2,5 V. Il s'agit d'une décharge de batterie peu profonde, et leurs performances peuvent être restaurées en faisant passer un courant pulsé à travers elles [6]. Le successeur peut également être alimenté par deux batteries D-0.1 ou D-0,25. Pour ce faire, il est nécessaire d'exclure la résistance R7 (voir Fig.2), de réduire la capacité du condensateur C8 à 6800 pF, de réduire les résistances des résistances R13 et R14 à 470 ohms et d'échanger les résistances R11 et R12 dans le circuit. La tension à l'émetteur du transistor VT5 sera dans ce cas égale à 1 ... 1,2 V. Les modes des autres étages du récepteur ne changeront pas.

littérature

1. Polyakov V. Détecteur FM avec acceptation PLL de la conversion directe Radio, 1978, n° 11, p. 41-43.
2. Récepteurs FM VHF Zakharov A. avec PLL - Radio, 1985, n ° 12, p. 28-30.
3. Décodeur stéréo Zakharov A. "Ring" dans les récepteurs FM UK8 - Radio, 1987, n ° 10, p. 57.
4. Manuel du concepteur radioamateur.- M. : Radio et communication, 1983, p. 62 (fig. 2. 71).
5. Manuel du concepteur radioamateur.- M. : Radio et communication, 1983, p. 71.
6. Maslaev V. Chargeur.- Radio, 1989, N 8, p.62. Radio n°10, 1991, pp.69-71

Auteur : V.Vlasov, Kalouga ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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