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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Portée du récepteur 0-18 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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Le récepteur, dont le circuit est illustré sur la figure, a des paramètres qui ne diffèrent pas des paramètres des récepteurs à transistors dits "toutes bandes" du passé, qui recevaient des fréquences LW, MW et HF jusqu'à 20 MHz avec modulation d'amplitude. En raison du "petit budget" de ce circuit, l'indicateur de réglage a dû être abandonné et l'ensemble de la conception a été rendu aussi simple que possible. Néanmoins, le nom "Mini All-Wave Receiver" serait tout à fait applicable à ce schéma.

Récepteur bande 0-18 MHz
(cliquez pour agrandir)

Dans la gamme allant jusqu'à 30 MHz, la plupart des stations fonctionnent principalement à des fréquences inférieures à 18 MHz. Il est tout à fait possible de construire un récepteur pour les recevoir avec des circuits relativement simples. La simplicité du circuit est son principal avantage, mais cela ne signifie pas que les paramètres du circuit seront mauvais. Ce récepteur est un superhétérodyne avec une seule conversion de fréquence, et le réglage sur n'importe quelle station dans la plage de 0 à 18 MHz peut être effectué sans aucune commutation supplémentaire.

Le circuit utilise une haute fréquence intermédiaire (FI). En conséquence, la fréquence du canal d'image est très élevée et le canal d'image peut être facilement supprimé. De plus, le rapport de la fréquence maximale du GPA à sa fréquence minimale est relativement faible.

Le circuit d'entrée du circuit contient un mélangeur et un oscillateur NE612 IC (IC1). Le générateur de puces utilise un circuit de type Colpitz et le réglage de la fréquence se fait par une double varicap (D1). Le mélangeur est suivi d'un filtre à cristal avec une fréquence centrale de 45 MHz et une bande passante de 15 kHz. La bande passante est un peu trop importante pour AM, mais l'avantage d'un tel filtre comme le 45M15AU est son petit prix.

Avec une fréquence intermédiaire de 45 MHz et une fréquence des signaux reçus de 0 ... 18 MHz, la fréquence GPA doit être égale à IF + F0 = 45 ... 63 MHz. Le canal miroir aura une fréquence supérieure de 90 MHz au signal reçu et se situera dans la plage 90-108 MHz. Une seule bobine connectée en série avec l'antenne fournit une suppression suffisante du canal d'image.

Derrière le filtre IF se trouve un circuit LC pour supprimer la fréquence fondamentale du filtre 45M15AU (ce filtre fonctionne sur la troisième harmonique). Un détecteur logarithmique est utilisé comme IF, dont le principal avantage est la présence d'un nombre minimum de composants externes. Le détecteur est un AD8307 (IC2) avec une sensibilité d'environ -75 dBm, soit environ 40µV. Compte tenu du gain du mélangeur (environ 17 dB), la sensibilité du récepteur est d'environ 5 µV. En raison de la réponse logarithmique du détecteur, le récepteur n'a pas besoin d'AGC (Automatic Gain Control). Vient ensuite un simple filtre LC pour supprimer la fréquence fondamentale de la FI et le bruit. Derrière le filtre se trouve un convertisseur de fréquence à ultrasons avec un gain d'environ 200. Cela suffit pour travailler sur un haut-parleur. Le contrôle du volume est effectué par le potentiomètre P1.

Afin de syntoniser une station de radio, un potentiomètre multitours devrait être utilisé dans un récepteur avec un tel chevauchement de fréquences. Mais comme cette conception est à petit budget, deux potentiomètres sont utilisés - pour un réglage grossier et fin. Le transistor, activé en générateur de courant, fournit une tension constante d'environ 1V au potentiomètre de réglage fin (P2). Le potentiomètre de réglage grossier (P3) a un effet négligeable sur la tension aux bornes du potentiomètre P2, mais permet de modifier la tension aux bornes des deux potentiomètres. Dans ce cas, le potentiomètre de réglage grossier peut être utilisé pour sélectionner une "fenêtre" à l'intérieur de laquelle le potentiomètre de réglage fin P2 peut être ajusté. Le rapport des plages de réglage P2 et P3 est d'environ 1:5. Si vous devez modifier ce rapport, par exemple à 1:10, vous devez pour cela augmenter la résistance de la résistance dans le circuit émetteur de 4.7 kOhm à 10 kOhm.

Parce que la fréquence du GPA doit être stable, alors seulement pour le mélangeur et la stabilisation de tension GPA est utilisée. La tension d'alimentation du microcircuit AD8307 est réduite à l'aide d'une résistance de ballast à la valeur requise, tandis que l'UZCH est alimenté directement par la batterie. Le courant consommé par le circuit en l'absence de signal est d'environ 20 mA et à un volume moyen passe à 50 mA. Le circuit est opérationnel lorsque la tension d'alimentation chute à 6.5 V. Cela signifie que la pile 9V durera longtemps.

La mise en place du circuit est assez simple. Les potentiomètres de réglage doivent être réglés sur la position inférieure selon le schéma. En utilisant le condensateur ajustable C7, une fréquence de 50 Hz est obtenue à partir du réseau. Cela signifie que la fréquence du récepteur est de 0 Hz. De plus, vous pouvez également syntoniser une station LW puissante, en tant que fréquence la plus basse que le récepteur recevra.

Le récepteur a besoin d'au moins une antenne télescopique de 50 cm pour rendre le récepteur portable. Avec une telle antenne, des dizaines de stations seront entendues, surtout le soir lorsque la propagation des ondes radio est bonne. Un fil de quelques mètres de long permet cependant d'augmenter la sensibilité, notamment en journée, mais ce n'est pas particulièrement nécessaire.

Auteur : Gert Baars, Pays-Bas

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