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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Radio perpétuelle. 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 un article publié dans Radio n°1 en 1997 À propos de l'alimentation des récepteurs radio en énergie gratuite une justification théorique a été donnée pour obtenir la puissance maximale du signal détecté de l'antenne. Guidé par les considérations données dans cet article, son auteur a mené une série d'expériences confirmant la possibilité de construire un récepteur détecteur qui fournit une réception haut-parleur de suffisamment de puissantes stations de radio. Nous avons décidé de présenter leurs résultats à nos lecteurs.

Un diagramme schématique du récepteur détecteur de haut-parleur utilisé dans les expériences est présenté sur la figure. 1. Son circuit oscillant d'entrée est formé par la capacité de l'antenne WA1 et l'inductance des bobines L1, L2. Le détecteur est réalisé sur une diode ponctuelle en germanium VD1 et via le transformateur de sortie T1 est chargé sur la tête dynamique BA1. Un avomètre P1 est connecté en série avec l'enroulement primaire du transformateur, shunté par un condensateur de blocage C1.

radio qui parle toujours
Fig. 1

Au début, les expériences ont été menées dans un appartement en ville situé au dernier étage d'un immeuble à grands panneaux de neuf étages dans la banlieue est de Moscou. Les fonctions de l'antenne étaient assurées par une antenne installée sur le toit pour la bande amateur de 10 m, qui est une tige de 2,5 m de long avec trois contrepoids de même longueur. Le poteau est fixé sur un mât en bois et isolé de la toiture. Le fil central et le blindage tressé du câble de dérivation ont été connectés ensemble et connectés à la prise d'antenne du récepteur. Le résultat fut une sorte d’antenne verticale d’une longueur (réduction comprise) d’environ 12 m avec un « parapluie » capacitif au sommet. Les tuyaux du chauffage central servaient de mise à la terre.

Des bobines d'antennes magnétiques à grande longueur d'onde ont été utilisées comme L1, L2, placées sur des noyaux magnétiques séparés des récepteurs portables (leur marque n'a pas d'importance, puisque ces bobines de presque tous les récepteurs ont les mêmes enroulements). Le circuit était réglé sur la fréquence de la station radio en déplaçant le circuit magnétique à l'intérieur des bobines, et dans ce cas, une plage d'accord très large était fournie. Deux bobines connectées en série sont nécessaires uniquement pour augmenter l'inductance globale du circuit, ce qui permettrait de syntoniser la station de radio à ondes les plus longues fonctionnant dans la région de Moscou à une fréquence de 153 kHz.

Le transformateur de sortie T-III-3M a été utilisé à partir du haut-parleur de diffusion de l'abonné, la tête dynamique 3GD-1 avec une résistance de bobine mobile de 8 Ohms. Avomètre R1-Ts4317. En mode voltmètre DC, cet appareil mesure la tension détectée au « repos » (le circuit de l'enroulement primaire du transformateur de sortie est effectivement ouvert), et en mode milliampèremètre, le courant détecté. A la fin des mesures, l'avomètre doit être éteint et le condensateur fermé.

Les stations de radio les plus bruyantes étaient diffusées sur les fréquences 171 (anciennement nommées d'après le Komintern) et 918 kHz (Open Radio). Cette dernière émet depuis le centre radio de Balashikha et est mieux entendue grâce à sa proximité avec le lieu de réception. La tension détectée, mesurée à vide, était dans les deux cas d'environ 7 V et le courant détecté était respectivement de 45 et 160 µA. Le courant plus important fourni par la station de radio Open Radio s'explique par la plus faible résistance du circuit d'entrée à une fréquence plus élevée et, par conséquent, par une plus grande efficacité. Cependant, le volume des signaux des deux stations de radio reçues s'est avéré suffisant pour sonder une pièce de neuf mètres.

La prochaine série d'expériences a été réalisée sur une parcelle de jardin située au nord-ouest de la région de Moscou dans la région de Solnechnogorsk (65 km). La réception a été effectuée sur une antenne en forme de L avec une longueur de partie horizontale de 20 et une hauteur de suspension de 8 m. Les supports d'antenne étaient un bouleau autoportant et un poteau en bois (Fig. 2), et les isolateurs étaient les goulots de bouteilles en plastique. Pour la mise à la terre, des tuyaux provenant d'un puits d'eau pour une pompe manuelle, enterrés à environ 5 m, ont été utilisés. L'antenne elle-même est constituée d'un fil assez fin (PEL 0,5), enroulé à partir d'un ancien transformateur, et d'un fil nu d'un diamètre de 3 mm ont été utilisés pour la mise à la terre. De l'abri de jardin jusqu'au puits (-12 m) il a été posé directement au sol (Fig. 2).

radio qui parle toujours
Fig. 2

Une telle antenne pourrait très bien recevoir des signaux de stations de radio aux fréquences 153 (Youth Channel), 171 (New Wave) et 261 kHz (Radio Russia). De plus, la dernière station de radio a été reçue au volume le plus élevé. Pour cela, la tension détectée, mesurée au ralenti, était de 2,7 V et le courant détecté était de 0,3 mA.

On sait que la puissance fournie par la source de signal à la charge adaptée est Рсл=Uхх*Iкз/4 (où Uхх est la tension « à vide » et Iкз est le courant de court-circuit). Cela signifie qu'à la réception de cette station, le récepteur est capable de développer une puissance continue d'environ 0,25 mW, ce qui correspond par exemple à une tension d'alimentation de 1,5 V avec une consommation de courant de 0,17 mA. Et c’est largement suffisant pour alimenter un petit récepteur à transistors ultra-économique.

Auteur : V. Polyakov, Moscou

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