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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Station de radio portable à 28 MHz. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Stations de radio, émetteurs-récepteurs

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Cet émetteur-récepteur miniature est basé sur un circuit émetteur-récepteur dont la description est publiée dans "RL" N2 / 92. Il diffère de la conception précédente en ce que la fréquence de l'oscillateur maître de l'émetteur est stabilisée par du quartz, ce qui simplifie grandement le réglage. Le récepteur radio est un détecteur super-régénératif classique. Sa seule caractéristique peut être considérée comme une résistance variable R11, qui facilite l'accord et qui, si on le souhaite, peut être placée à l'avant de l'émetteur-récepteur. La sensibilité du récepteur est augmentée grâce à l'utilisation du microcircuit K174UN4B dans l'amplificateur LF, qui, lorsqu'il est alimenté par une batterie de 4,5 V, développe une puissance de 400 mW. Le circuit du haut-parleur est connecté au moins de la source d'alimentation, ce qui a permis de simplifier la commutation avec le circuit du microphone et d'utiliser un bouton apparié, qui éteint l'alimentation du haut-parleur et du récepteur en mode émission, et connecte l'alimentation du microphone et de l'émetteur en mode de réception. Dans le schéma, SA1 est en position de réception.

Radio portable 28 MHz
(cliquez pour agrandir)

L'émetteur est monté sur deux transistors et est un auto-oscillateur push-pull avec stabilisation à quartz dans le circuit de rétroaction. Une fréquence stable permet, avec une faible puissance d'émission, d'atteindre un rayon de communication suffisamment grand avec le même type de station radio. Il est nécessaire d'accorder l'émetteur-récepteur avec ULF. Après avoir soudé la résistance R5, un milliampèremètre est connecté au disjoncteur SA2. Le courant de repos ne doit pas dépasser 5 mA. Lorsque le tournevis touche le point A, un bruit doit apparaître dans le haut-parleur. Si l'amplificateur est auto-excité, la résistance de la résistance R4 doit être augmentée à 1,5 kOhm, mais rappelez-vous que plus la valeur de la résistance est élevée, plus la sensibilité de l'amplificateur est faible. En outre, en réglant R5, le courant total de l'ULF et du détecteur super-régénératif est mesuré. Il est égal à 10 - 15 mA, tandis que le son sous forme de sifflement doit être entendu par le haut-parleur. S'il n'y a pas de bruit, il est nécessaire de déplacer le curseur de la résistance R11 de la position supérieure (selon le schéma) vers la position inférieure. Un bruit fort et régulier devrait apparaître, indiquant que le détecteur super-régénératif fonctionne bien. Un réglage supplémentaire du récepteur n'est effectué qu'après le réglage de l'émetteur et consiste à ajuster la capacité du condensateur C1 (réglage grossier) et l'inductance L1 (réglage fin) au mode de meilleure réception du signal de l'émetteur.

Lors de la configuration de l'émetteur, il est nécessaire de connecter un milliampèremètre à la coupure du circuit "x" et de sélectionner la valeur de la résistance R6, de sorte que le courant soit de 40 à 50 mA. Ensuite, vous devez connecter un milliampèremètre à une limite de mesure de 50 μA au bus positif de l'émetteur, et l'autre extrémité de l'appareil via une diode et un condensateur de 10 - 20 pF à l'antenne. Le réglage de L3L4, C17, L2 et C18 est effectué jusqu'à la déviation maximale de l'aiguille de l'instrument. De plus, ils sont grossièrement accordés avec les capacités, ou plutôt avec les cœurs des circuits. La bobine interlinéaire L3L4 ne doit pas être à plus de 3 mm de la position médiane, car à ses points extrêmes, la génération peut se rompre en raison de la violation de la symétrie des épaules des transistors VT2 et VT3. Lors du réglage avec l'antenne étendue L2 et C 18 en fonction de la déviation maximale de la flèche de l'appareil, il est nécessaire d'obtenir une correspondance complète de l'antenne et de l'émetteur. Si, lorsque l'émetteur est allumé, la génération s'interrompt soudainement, cela indique un réglage incorrect. Dans ce cas, il est nécessaire de sélectionner à nouveau les modes de fonctionnement de VT2 et VT3 et d'ajuster soigneusement L2, L3, L4, et si cela ne vous aide pas, sélectionnez des transistors avec des paramètres plus proches.

rst1302 Les résistances MLT-0,125 sont utilisées dans l'émetteur-récepteur ; condensateurs K50-6. Le transistor VT1 peut être remplacé par GT311Zh, KT312V et les transistors VT2, VT3 - par GT308V, P403. Les conditions de remplacement des transistors sont les suivantes : VT1 doit avoir le gain le plus élevé possible à la fréquence de coupure, et VT2 et VT3 doivent avoir le même coefficient de transfert de courant. Les bobines de boucle L1 et L2 sont enroulées sur des cadres d'un diamètre de 5 mm. Ils ont des noyaux de réglage en fer carbonyle d'un diamètre de 3,5 mm et d'une hauteur de 17 mm. Les bobines sont enfermées dans des écrans de 12x12x17 mm. L'écran L1 est connecté au moins de la batterie et L2 est connecté au plus. Les deux bobines sont enroulées avec du fil PEV-0,5 mm et ont 10 tours chacune. Dans la fabrication de bobines, vous pouvez utiliser le circuit du canal IF des téléviseurs. C'est ce cadre qui a été utilisé par l'auteur dans la fabrication de la bobine L3L4 de 25 mm de long et 7,5 mm de diamètre. Sur le tableau, il est situé horizontalement. L'enroulement L3 et L4 est réalisé avec un pas de 1 mm, la distance entre les enroulements est de 1 mm. L3 a 4 + 4 tours de PEV-0,5 mm, L4 - 4 tours du même fil. La bobine L4 est située entre les moitiés des enroulements L3. Inductances Dr1 et Dr2 utilisées en usine, enroulées sur des résistances utilisées dans les chemins IF des téléviseurs.

Vous pouvez utiliser n'importe quel autre haut-parleur avec une impédance de 80 m. Des haut-parleurs comme le 0,1GD-8 conviennent ; 0,1 GD-6 ; 0.25GDSH-3. Le transformateur est enroulé sur n'importe quel circuit magnétique de petite taille de type Ø3 x 6 et contient 400 tours de fil PEV-0,23 mm dans l'enroulement primaire et 200 tours du même fil dans le secondaire. Une capsule DEMSh1A de petite taille est utilisée comme microphone, mais vous pouvez vous en passer si vous utilisez un haut-parleur avec l'inclusion de ce dernier selon le schéma de la Fig. 2.

Radio portable 28 MHz

L'antenne est télescopique, a une longueur de 105 mm. L'auteur a utilisé un genou d'une antenne de télévision de chambre. Une batterie plate de type KBS-4.5V est utilisée comme source d'alimentation. Vous pouvez le remplacer par quatre éléments de type A316, A336, A343. Les cartes sont vissées sur des racks avec un filetage M3. Tous les supports d'émetteurs sont reliés à la grille avant en aluminium, qui agit comme un contrepoids. Le support du récepteur, situé près de L1, est connecté à l'antenne à l'aide d'un support en aluminium, qui, à son tour, est l'élément de montage de l'antenne. La carte de circuit imprimé de l'émetteur comporte des trous pour les capacités supplémentaires des condensateurs ajustables C17 et C18. Le microphone est fixé sous l'alimentation, fermé de tous côtés par un blindage en aluminium mis à la terre et séparé de ce dernier par une fine mousse de caoutchouc. L'émetteur-récepteur est conçu pour une alimentation basse tension et il est donc impossible d'augmenter la tension d'alimentation de plus de 7 à 8 V, car cela entraînerait une surchauffe du microcircuit et des transistors VT2, VT3.

Radio portable 28 MHz
Riz. 3 (cliquez pour agrandir)

Le corps de l'émetteur-récepteur est en plastique et a une taille de 270 x 70 x 40 mm. Vous pouvez utiliser deux couvercles supérieurs des étuis à crayons scolaires avec les mêmes dimensions. L'installation est réalisée sur deux circuits imprimés (Fig. 4): sur le premier - un émetteur, sur le second - un amplificateur de basse et un récepteur, entre eux est placé un écran constitué d'une bande d'aluminium mesurant 68 x 38 mm.

Radio portable 28 MHz

Le blindage est connecté au bus positif de la batterie.

Auteur : A. Cherkashchenko

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