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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Récepteur à amplification directe sur KB. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / réception radio

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Les récepteurs à amplification directe étaient très appréciés des radioamateurs jusque dans les années 90. Ensuite, ce n'était plus comme ça. Et pourtant, peut-être que quelqu'un sera intéressé par ce projet.

Le récepteur est construit à l’aide d’un circuit d’amplification directe. Reçoit les stations de radio dans une portée de 25 à 52 mètres, couvrant la partie principale de la portée de diffusion HF. Le circuit ne comporte que trois transistors, mais grâce au PIC réglable dans le trajet radio, vous pouvez obtenir une très bonne sensibilité et sélectivité, malgré le réglage avec un seul circuit.

Le récepteur donne les meilleurs résultats dans les zones où il n'y a pas de stations radio puissantes sur la portée CB. Cela est dû au fait qu'une puissante station de radio à ondes moyennes peut « obstruer les ondes » de manière significative et qu'il peut être très difficile de se débarrasser de son influence en recevant des signaux HF avec un circuit aussi simple.

Le schéma de principe est représenté sur la figure.

Récepteur à gain direct sur KB

Il n'y a pas de circuit d'entrée. Le signal de l'antenne W1, qui peut être n'importe quel conducteur, par exemple un morceau de fil de montage, est envoyé à travers le condensateur d'isolement C1 au premier étage de l'amplificateur RF sur le transistor VT1, connecté selon un circuit de base commune. Le point de fonctionnement du transistor est fixé par le rapport des résistances R2 et R3, qui déterminent la tension à sa base. Le signal amplifié du collecteur via la bobine de couplage L1 est fourni au circuit L2-C4, qui est un moyen de régler le récepteur sur la station. Le circuit utilise un condensateur variable provenant d'un récepteur superhétérodyne. Ce condensateur comporte deux sections de 6 à 240 pF. Ces sections sont connectées en parallèle. Le résultat est un condensateur variable avec un chevauchement de capacité de 12 à 480 pF. Cela suffit pour couvrir la plage ci-dessus, mais vous pouvez utiliser un condensateur avec une capacité maximale inférieure, auquel cas le chevauchement sera limité à la partie basse de la plage KB. Depuis le circuit RF, le signal va à la base VT2.

Grâce à la bobine L2, la tension de polarisation continue reçue du diviseur R2-R4 est également fournie à la base VT5. La diode VD1 connectée dans le circuit émetteur VT2 est un détecteur. De plus, du fait qu’un courant d’émetteur constant VT2 traverse cette diode, le point de détection est décalé vers une section plus raide de la caractéristique courant-tension de la diode.

Le signal basse fréquence détecté est retiré du collecteur VT2 et passe par le contrôle de volume R7 jusqu'à une cascade ULF sur VT3. B1 est un écouteur (casque).

Parlons maintenant du point de vente (rétroaction positive). Cela se produit depuis l'émetteur VT2 jusqu'à sa base en passant par le circuit. Le signal de l'émetteur VT2 via R6 et C4 va au collecteur VT1, c'est-à-dire à la bobine de communication L1. La profondeur du POS est régulée par la résistance variable R7. Cette résistance peut être utilisée pour réguler l'état du récepteur depuis la sensibilité minimale jusqu'à ce que la génération se produise. Le mode optimal du point de vue de la sensibilité et de la sélectivité maximales est obtenu à la frontière du seuil d'auto-excitation du récepteur.

Les bobines L1 et L2 sont enroulées sur un cadre collé ensemble à partir de papier Whatman. Il s'agit d'un manchon vide d'un diamètre de 20 mm et d'une longueur de 40 mm. Tout d'abord, la bobine L2 est enroulée. Il contient 12 tours de fil de bobinage d'un diamètre d'environ 0,5 mm (par exemple PEV 0,47). Ensuite sur la surface de L2 il faut enrouler L1, avec le même fil, 5 tours. Les deux bobines sont enroulées dans le même sens. Les débuts des enroulements sont marqués par des points sur le schéma.

L3 - inducteur enroulé sur un anneau de ferrite d'un diamètre de 7 mm en matériau 400НМ, 400НН, 600 НН, 600НМ. Il contient 200 tours de fil enroulé fin (par exemple, PEV 0,12).

Le récepteur est alimenté par une pile 9V.

Le récepteur a été fabriqué à des fins purement expérimentales, il a donc été assemblé sur une maquette et aucun circuit imprimé n'a été développé pour lui.

La configuration consiste à régler le courant de collecteur du transistor VT2 entre 0,6 et 0,7 mA en sélectionnant la résistance de la résistance R5.

Dans la position la plus basse du circuit, R6, le circuit doit passer en auto-excitation, c'est-à-dire en mode génération. Si cela ne se produit pas, cela signifie que la bobine L2 est mal câblée (intervertir les points de connexion de ses bornes).

Sur la bande KB, les stations de radio occupent de petits pourcentages de l'échelle, le réglage est donc très précis. Il faut mettre une poulie en plastique, de préférence d'un plus grand diamètre, sur l'axe du condensateur variable, et la faire tourner très, très lentement. Sinon, vous sauterez simplement les stations de radio sans vous en rendre compte et vous aurez l'impression qu'il n'y a pas de réception. Pendant le processus de réglage, deux organes fonctionnent - C4 et R6 ; vous utilisez un condensateur pour ajuster la plage et une résistance pour sélectionner le mode optimal. Le processus de syntonisation d’une station de radio est compliqué, mais très intéressant.

Grâce à cet appareil, à l'aide d'une antenne en forme de fil de montage tendu en diagonale à travers la pièce, j'ai pu recevoir des stations en Amérique du Nord et en Europe occidentale, et même en Australie. Bien sûr, la qualité de réception est étrange, c'est un euphémisme. Surtout au seuil de génération, mais la lisibilité est tout à fait normale.

Auteur : A.Ivanov

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