Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Récepteur HF hétérodyne à quartz. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles Cet oscillateur à cristal (KG) est destiné à être utilisé comme premier oscillateur local dans les récepteurs, émetteurs-récepteurs et émetteurs radio fabriqués selon le schéma fonctionnel de l'émetteur-récepteur UW3DI, où le premier IF est accordable (par exemple, de 6 à 6,5 MHz), et le second est fixe ( 500 kHz). Un tel schéma de construction d'équipements amateurs présente un certain nombre d'avantages, dont le principal est peut-être un générateur de gamme lisse non commutable (GFO). L'absence d'éléments commutés dans le GPA et la plage d'accord limitée à des fréquences relativement basses facilitent la résolution, en particulier, du problème de stabilité de la température à long terme. La version décrite du KG (son diagramme schématique est illustré à la Fig. 1) a été utilisée par l'auteur dans le récepteur radio Extra-Test. Contrairement à UW3DI, le chevauchement (réglage) pour le premier IF est de 5,5 ... 6,5 MHz (c'est-à-dire deux fois plus). La gamme de fréquences reçues du récepteur de 0,5 à 34,5 MHz est divisée en 34 sous-bandes d'une largeur de 1 MHz. Lors de la réception de signaux dans la bande de fréquences de 5,5 ... 6,5 MHz (fréquence d'accord du premier IF), il est prévu d'éteindre l'oscillateur local à quartz. La tension d'alimentation en est supprimée et le mode de dérivation (via les contacts du relais K1) du signal RF reçu de la sortie du récepteur UHF à l'entrée du premier filtre accordable IF est activé directement. Compte tenu du fait que le GPA du récepteur couvre une section de fréquence légèrement supérieure à un mégahertz (avec une certaine marge sur les bords), une réception normale est également assurée dans les sections de fréquence adjacentes, près des fréquences IF extrêmes de 5,5 et 6,5 MHz par fréquence de chevauchement .
Le générateur génère une grille de fréquence en utilisant les harmoniques (de la première à la quatrième) de douze résonateurs à quartz installés. Pour obtenir un niveau uniforme des signaux de sortie du générateur lors du fonctionnement sur différentes harmoniques, le niveau du signal de sortie a été ajusté (chaque harmonique a son propre réglage). Un émetteur suiveur à trois canaux est installé à la sortie du KG, distribuant le signal de sortie à trois charges. Le générateur lui-même est monté sur un transistor VT1 selon le schéma capacitif à trois points. Les résonateurs à quartz ZQ1-ZQ12 sont connectés entre le circuit de base du transistor et le fil commun. La commutation des résonateurs est effectuée par deux interrupteurs à biscuit - SA1.1 (type KT 1211-1 à 26 positions) et SA2.1 (type 11P3NPM, neuf positions sont impliquées). Le contact de commutation de l'interrupteur SA2.1 est connecté à la base du transistor VT1 uniquement dans la position de l'interrupteur SA1. 1, désigné par "DD" (gammes supplémentaires). Dans le circuit collecteur du transistor VT1, les commutateurs SA1.2 et SA2.2 connectent les circuits L1-L22, C4-C25, accordés aux fréquences de sortie du générateur (aux fréquences harmoniques des résonateurs à quartz). La résistance R3 est connectée en parallèle avec les circuits de charge, elle lisse les surtensions possibles à travers le transistor lors de la commutation des bobines. Depuis le collecteur du transistor VT1, le signal est envoyé à un amplificateur tampon commandé, réalisé sur un transistor à effet de champ à double grille VT5. Le contrôle de gain de cette cascade est réalisé par deux portes. Les résistances ajustables R1.3-R2.3 sont connectées à la première grille à l'aide des commutateurs SA18 et SA21, fonctionnant selon le même algorithme que les prises de commutation précédentes, en fonction de l'harmonique des résonateurs à quartz utilisés. Ces résistances peuvent être utilisées pour régler l'uniformité d'amplitude du signal de sortie de l'oscillateur à cristal. Les diodes VD4-VD7 servent à découpler les résistances de commande et à exclure leur influence les unes sur les autres lors du réglage. Un signal de commande est fourni à la deuxième grille du transistor VT5 à partir du système AGC du récepteur (0 ... + 12 V). À la sortie de ce circuit AGC (dans le récepteur), une résistance d'accord est incluse, qui définit le gain initial de la cascade sur le transistor VT5 (tension +3 ... 5 V). Lorsque le système AGC fonctionne, sa tension augmente avec une augmentation du niveau du signal d'entrée et, ayant dépassé la tension du niveau défini, il commence à augmenter le gain de l'amplificateur tampon. En conséquence, aux entrées du mélangeur récepteur, parallèlement à une augmentation du niveau du signal d'entrée, le niveau du signal de l'oscillateur local augmente également, tandis que le rapport des niveaux de ces signaux reste le même, ce qui affecte favorablement la plage dynamique de le mélangeur. Un changement dans certaines limites du niveau du signal de sortie de l'échelle numérique n'a pas d'effet particulier sur les lectures de cette dernière, puisque le seuil de réglage du gain de l'étage tampon est légèrement supérieur au seuil de sensibilité de l'échelle numérique. A partir du drain du transistor VT5, le signal est introduit dans les circuits de base des transistors VT2-VT4. Un émetteur suiveur à trois voies est monté sur ces transistors. A partir de ses sorties, le signal est envoyé au mélangeur récepteur (RX), au mélangeur émetteur (TX) et à la balance numérique (DSH). En mode émission, le système AGC du récepteur ne fonctionne pas et n'affecte pas le gain de la cascade sur VT5. Si un résonateur ZQ12 fonctionnant sur la cinquième harmonique est installé, un circuit supplémentaire doit être organisé, composé de deux diodes de découplage, d'une résistance d'accord et connecté en parallèle aux circuits harmoniques inférieurs. Le générateur était monté sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre en feuille (Fig. 2). Les bobines L1-L20 sont enroulées sur des cadres en plastique d'un diamètre de 5 mm et enfermées dans des écrans en aluminium. Sur chaque cadre (et il n'y en a que dix), il y a deux bobines (une de chaque bord).
Chaque résistance est équipée d'un trimmer en ferrite 400NN d'un diamètre de 3,5 et d'une longueur de 14 mm. Les bobines L1-L14 sont enroulées tour à tour avec le fil PEL 0,55, les bobines L15-L20 - tour à tour avec le fil PEL 0,41. Les bobines L21 et L22 sont sans cadre, enroulées avec du fil de cuivre argenté d'un diamètre de 0,55 mm sur un mandrin d'un diamètre de 5 mm. Ils sont soudés directement sur les contacts de l'interrupteur à biscuit SA2 et sont ajustés en dilatant ou en comprimant les spires. Nombre de tours de bobines : L1, L2 - 7 ; L3 - 8 ; L4, L5 - 9 ; L6, L7 - 10 ; L8, L9 - 11 ; L10-L13 - 12 ; L14-13 ; L15-16 ; L16-20 ; L17 - 25 ; L18 - 30 ; L19 - 40 ; L20-47 ; L21, L22-5. La configuration du générateur consiste à régler les bobines L1-L22 jusqu'à ce que le niveau de signal maximal soit atteint et à sélectionner la résistance R6 jusqu'à l'obtention d'un signal de sortie sinusoïdal non déformé. Les fréquences des résonateurs à quartz et les fréquences des réglages du circuit sont indiquées sur le schéma (voir Fig. 1). Le résonateur 23 MHz peut être remplacé par un résonateur à une fréquence de 7,66 MHz avec la libération de la troisième harmonique, le résonateur 25 MHz peut être remplacé par des résonateurs à des fréquences de 5 ; 6,33 ; 8,33 ; 12,5 MHz avec sélection de l'harmonique correspondant. Les niveaux de signal de sortie du générateur sont définis par des résistances ajustables R18-R21 entre 0 et 3 V, en fonction de la charge spécifique et en l'absence de signal à l'entrée du récepteur. Auteur : Vladimir Rubtsov (UN7BV) Voir d'autres articles section Radiocommunications civiles. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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