Menu English Ukrainian Russe Accueil

Bibliothèque technique gratuite pour les amateurs et les professionnels Bibliothèque technique gratuite


ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Bibliothèque gratuite / Schémas des appareils radio-électroniques et électriques

Régénérateur KB avec alimentation basse tension. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

Bibliothèque technique gratuite

Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles

Commentaires sur l'article Commentaires sur l'article

Trouver et recevoir des stations de radio longue distance sur HF est le passe-temps de nombreux radioamateurs du monde entier. Ils étudient le passage des ondes radio, la géographie, les langues étrangères, ils sont toujours au courant des derniers événements mondiaux - et tout cela sans interrompre l'ingénierie radio. A partir des pièces disponibles, vous pouvez assembler un récepteur KB simple, économique et sensible, tout à fait adapté à l'écoute des radios distantes du monde entier. Malgré des défauts évidents (absence d'une balance numérique précise, complexité de l'accord avec contrôle simultané des fréquences et rétroaction), il vous permettra de passer des heures inoubliables à voyager "sur les vagues de l'éther".

Le récepteur régénératif proposé est assemblé selon le circuit d'amplification directe 2-V-2 (deux cascades de l'URF, un détecteur et deux cascades du convertisseur de fréquence à ultrasons) sur quatre transistors bipolaires et deux diodes semi-conductrices. Après avoir expérimenté différents types de régénérateurs, l'auteur est arrivé à la conclusion que le récepteur assemblé selon le schéma proposé fournit la détection la plus haute qualité, stable et sans bruit des signaux AM. Le schéma de circuit du récepteur est illustré à la fig. 1.

Régénérateur KB avec alimentation basse tension

Le récepteur UHF est à deux étages, il est monté sur les transistors VT1 et VT2. Le signal de l'antenne entre dans le circuit d'entrée (et uniquement) via un petit condensateur C1. La connexion du circuit d'entrée avec le premier étage UHF est réalisée à travers un diviseur capacitif C4C5. La régénération sert à augmenter le gain et à affiner la caractéristique de résonance du circuit d'entrée. Il est fourni par rétroaction positive haute fréquence à l'aide du condensateur C3. En sélectionnant ce condensateur, un réglage grossier du niveau de régénération est effectué. Ce niveau peut être ajusté en douceur à l'aide d'une résistance variable R4, qui modifie le mode et, par conséquent, le gain du premier étage UHF.

Le signal audio détecté par les diodes VD1, VD2 à travers le filtre passe-bas C11R9C10 est envoyé au convertisseur de fréquence à ultrasons monté sur les transistors VT3 et VT4. Son gain à une fréquence de 1000 Hz avec une tension d'alimentation de 1,2 V est d'environ 150. Lorsqu'un signal audio d'une amplitude de 0,5 mV et d'une fréquence de 1000 Hz est appliqué à l'entrée ULF, le son dans les téléphones est bien entendu. La composante constante du signal détecté à travers le circuit d'intégration R5C7R1 contrôle le point de fonctionnement du transistor VT1, ajustant automatiquement le niveau de régénération. Les modes de tous les étages du récepteur sont stabilisés à l'aide de circuits de polarisation qui fournissent une rétroaction négative. La diode VD3 empêche la décharge de la batterie à travers le panneau solaire VD4-VD7.

Le récepteur est alimenté par une batterie au nickel-cadmium à disque G1 avec une tension de 1,2 V. La consommation de courant est de 1,5 ... 2 mA.

L'accumulateur est rechargé à partir de la batterie solaire en présence d'un éclairement suffisant. La charge du récepteur est constituée de téléphones à faible résistance ou même d'une capsule téléphonique avec une résistance de 50 ... 200 Ohms. Les téléphones à haute résistance fonctionneront également avec un volume légèrement inférieur, tandis que le courant consommé par le récepteur tombera à 1 mA.

La sensibilité du récepteur de l'entrée de l'antenne avec une puissance de sortie de 0,1 mW, une impédance téléphonique de 100 ohms et une profondeur de modulation de 30% est de 30 μV, la sensibilité maximale lors de l'écoute dans une pièce calme et une profondeur de modulation de 100% atteint 2 µV. La sensibilité a été mesurée avec le contrôleur de rétroaction réglé près du seuil d'excitation.

Tous les dispositifs semi-conducteurs appliqués sont en silicium, les condensateurs non polaires sont en céramique, les polaires sont en oxyde. Résistances - marque MLT-0,125. La résistance variable R4 est utilisée du type SP-1-A-1 W, mais il est préférable d'utiliser une résistance similaire importée, par exemple de TESLA, qui permet une rotation plus douce du moteur. La batterie solaire VD4-VD7 peut être extraite d'un calculateur usagé ou assemblée à partir de quatre photocellules au silicium.

La bobine L1 pour la bande 12 MHz (25 mètres) doit avoir une inductance de 1,45 uH. Dans ma conception, un cadre d'un diamètre de 9 mm a été utilisé, sur lequel 12 tours de fil en émail isolant d'un diamètre de 0,45 mm ont été enroulés rond à rond. L'inductance d'une telle bobine sans trimmer est d'environ 1,3 μH. Lorsqu'un trimmer en ferrite HF d'une longueur de 10 et d'un diamètre de 6 mm est vissé dans la bobine, son inductance passe à 1,5 μH. Si le cadre et le fil ont un diamètre différent, l'inductance d'une bobine monocouche en microhenry peut être calculée par la formule

L=Dn2/(1000nh/J+440),

de D - diamètre de la bobine, mm; h - pas d'enroulement, mm; n est le nombre de tours.

Étant donné que la capacité totale du circuit est d'environ 120 pF, en utilisant la formule de Thomson, il n'est pas difficile de calculer la fréquence du circuit. Un condensateur variable C2 peut être fabriqué indépendamment d'une plaque mobile et d'une plaque fixe, ou vous pouvez utiliser un KPE5 standard ... 180 pF en connectant un condensateur de 27 pF en série avec lui. Vous pouvez également utiliser un condensateur ajustable avec un diélectrique à air ti KPV ou un varicap adapté aux changements de capacité, par exemple, KB 109V, mais pour l'alimenter, vous devrez fabriquer un convertisseur de micropuissance qui fournit une tension de sortie réglable de 1 ... 10V.

Pour un fonctionnement plus stable du récepteur, en particulier pour éliminer l'influence des "mains" sur le réglage, le panneau avant avec les boutons de commande placés dessus doit être en métal ou en feuille d'aluminium. Un tel panneau, entre autres, (protége les micros capacitifs parasites.

Un croquis de la carte de circuit imprimé du côté des conducteurs imprimés est illustré à la fig. 2.

Régénérateur KB avec alimentation basse tension

Pour la fabrication d'une carte de circuit imprimé, on utilise du getinax ou du textolite à une face. Dans la feuille, des rainures sont gravées ou découpées avec un cutter conformément à la Fig. 2. Aux endroits marqués de points, des trous d'un diamètre d'environ 1 mm sont percés. Après le montage et la soudure, il est nécessaire de vérifier soigneusement s'il existe des courts-circuits entre les conducteurs imprimés et, si nécessaire, d'éliminer l'excès de soudure et de rayer les rainures. Cependant, il convient de noter qu'un dispositif réalisé par montage volumétrique articulé sur une plaque commune "mise à la terre" et des bandes de montage à pétales s'avère plus compact, et avec une seule "production", il est également rendu beaucoup plus rapide.

Un récepteur correctement assemblé n'a presque pas besoin d'être ajusté. Néanmoins, il est utile de vérifier la tension sur les collecteurs des transistors VT2 et VT3 avec un voltmètre à haute résistance. Ils doivent être d'environ 0,8 ... 1 V. Si nécessaire, les résistances R6 et R10 sont sélectionnées. La gamme souhaitée et les limites d'accord en fréquence sont déterminées respectivement par le nombre de spires de la bobine L1 et la capacité maximale du condensateur C2. Ils peuvent être corrigés directement lors de la réception des stations de radio.

La dernière opération est la sélection du condensateur de contre-réaction C3. Sa capacité doit être telle que la génération se produise approximativement dans la position médiane du curseur de la résistance R4. En l'absence de condensateurs prêts à l'emploi de petite capacité, il est permis de les remplacer par deux conducteurs de montage isolés torsadés sur une longueur de 1 ... 2 cm.

Auteur: S.Kovalenko, Kstovo, région de Nizhny Novgorod

Voir d'autres articles section Radiocommunications civiles.

Lire et écrire utile commentaires sur cet article.

<< Retour

<< Retour

Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

Une nouvelle façon de contrôler et de manipuler les signaux optiques 05.05.2024

Le monde moderne de la science et de la technologie se développe rapidement et chaque jour de nouvelles méthodes et technologies apparaissent qui nous ouvrent de nouvelles perspectives dans divers domaines. L'une de ces innovations est le développement par des scientifiques allemands d'une nouvelle façon de contrôler les signaux optiques, qui pourrait conduire à des progrès significatifs dans le domaine de la photonique. Des recherches récentes ont permis à des scientifiques allemands de créer une lame d'onde accordable à l'intérieur d'un guide d'ondes en silice fondue. Cette méthode, basée sur l'utilisation d'une couche de cristaux liquides, permet de modifier efficacement la polarisation de la lumière traversant un guide d'ondes. Cette avancée technologique ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de dispositifs photoniques compacts et efficaces, capables de traiter de gros volumes de données. Le contrôle électro-optique de la polarisation assuré par la nouvelle méthode pourrait constituer la base d'une nouvelle classe de dispositifs photoniques intégrés. Cela ouvre de grandes opportunités pour ...>>

Clavier Primium Sénèque 05.05.2024

Les claviers font partie intégrante de notre travail informatique quotidien. Cependant, l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs est le bruit, notamment dans le cas des modèles haut de gamme. Mais avec le nouveau clavier Seneca de Norbauer & Co, cela pourrait changer. Seneca n'est pas seulement un clavier, c'est le résultat de cinq années de travail de développement pour créer l'appareil idéal. Chaque aspect de ce clavier, des propriétés acoustiques aux caractéristiques mécaniques, a été soigneusement étudié et équilibré. L'une des principales caractéristiques du Seneca réside dans ses stabilisateurs silencieux, qui résolvent le problème de bruit commun à de nombreux claviers. De plus, le clavier prend en charge différentes largeurs de touches, ce qui le rend pratique pour tout utilisateur. Bien que Seneca ne soit pas encore disponible à l'achat, sa sortie est prévue pour la fin de l'été. Le Seneca de Norbauer & Co représente de nouvelles normes en matière de conception de clavier. Son ...>>

Inauguration du plus haut observatoire astronomique du monde 04.05.2024

L'exploration de l'espace et de ses mystères est une tâche qui attire l'attention des astronomes du monde entier. Dans l’air pur des hautes montagnes, loin de la pollution lumineuse des villes, les étoiles et les planètes dévoilent leurs secrets avec plus de clarté. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de l'astronomie avec l'ouverture du plus haut observatoire astronomique du monde, l'Observatoire Atacama de l'Université de Tokyo. L'Observatoire d'Atacama, situé à 5640 XNUMX mètres d'altitude, ouvre de nouvelles opportunités aux astronomes dans l'étude de l'espace. Ce site est devenu l'emplacement le plus élevé pour un télescope au sol, offrant aux chercheurs un outil unique pour étudier les ondes infrarouges dans l'Univers. Bien que l'emplacement en haute altitude offre un ciel plus clair et moins d'interférences de l'atmosphère, la construction d'un observatoire en haute montagne présente d'énormes difficultés et défis. Cependant, malgré les difficultés, le nouvel observatoire ouvre de larges perspectives de recherche aux astronomes. ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Bouclier thermique pour télescope spatial 27.10.2019

La NASA a testé avec succès le bouclier thermique du prochain télescope spatial James Webb.

Le projet du télescope spatial James Webb (JWST) a débuté en 1996. Récemment, la NASA a entièrement assemblé l'appareil pour la première fois, et maintenant on connaît les tests réussis du bouclier thermique JWST.

Le bouclier thermique déployable est un élément important du dispositif : il est nécessaire pour protéger le télescope des radiations, principalement du soleil. Le bouclier JWST comprend cinq fines couches de Kapton; la température maximale de la couche externe la plus chaude devrait être d'environ 110 degrés Celsius et la couche la plus froide à -237 degrés Celsius.

Ce mois-ci, des experts de la NASA ont testé le déploiement d'un bouclier thermique dans des conditions spatiales simulées. Il est indiqué que les tests ont réussi. Maintenant, le bouclier sera plié en configuration de vol, après quoi le James Webb subira une série de tests, puis des spécialistes procéderont au déploiement final de l'appareil et le remettront en configuration de vol avant d'être envoyé au port spatial.

La NASA prévoit de lancer le James Webb le 30 mars 2021.

Autres nouvelles intéressantes :

▪ Les données sont transmises au moment de la poignée de main

▪ Électronique portable au lieu d'un PC

▪ Identification des internautes par empreintes digitales

▪ Contrôleurs de puissance numériques contrôlés par interface graphique pour les systèmes de point de charge

▪ Production de superdiamants

Fil d'actualité de la science et de la technologie, nouvelle électronique

 

Matériaux intéressants de la bibliothèque technique gratuite :

▪ section du site Documentation normative sur la protection du travail. Sélection d'articles

▪ article Sous-bois. Expression populaire

▪ article Pourquoi avons-nous besoin de respirer ? Réponse détaillée

▪ Chef de projet articles. Description de l'emploi

▪ article Une ampoule au lieu d'un relais-régulateur. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

▪ article Régulateur de la fréquence de rotation d'un moteur puissant. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

Laissez votre commentaire sur cet article :

Nom:


E-mail (facultatif) :


commenter:





Toutes les langues de cette page

Page principale | bibliothèque | Articles | Plan du site | Avis sur le site

www.diagramme.com.ua

www.diagramme.com.ua
2000-2024