Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Récepteur VHF. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / réception radio Malgré le fait qu'il existe actuellement de nombreux récepteurs radio portables dans les rayons des magasins (pour la plupart étrangers, beaucoup moins nationaux), l'intérêt des radioamateurs pour la conception de tels produits n'a pas disparu. Ils sont très simples dans leur conception et peuvent être mis en œuvre assez rapidement, littéralement en quelques jours. De plus, le travail lui-même, même s'il est simple, reconstitue votre trésor d'expérience dans le réglage et la résolution d'autres problèmes qui surviennent souvent lors de la création et de l'exploitation d'équipements plus complexes. Dans les pages du magazine Radio, j'ai lu à plusieurs reprises des descriptions détaillées de récepteurs à usage individuel. Leur base ces derniers temps est généralement la puce K174XA34. Cela a permis de simplifier considérablement les circuits des cascades haute fréquence. Cependant, pour les structures portables, un inconvénient sérieux de la plupart des options proposées peut être appelé l'utilisation d'unités de réglage électroniques plutôt coûteuses et énergivores, avec des blocs de sélection de programmes. De telles solutions, à mon avis, ne sont pas justifiées du point de vue de la facilité d'utilisation, puisque leurs principaux avantages (possibilité de réglages fixes, télécommande, etc.) sont tout simplement inutiles dans les petits appareils et sont plus appropriés dans les structures fixes. . Une caractéristique distinctive du récepteur VHF proposé est l'utilisation d'une unité de réglage artisanale, facile à fabriquer et à utiliser, combinée à des éléments structurels. Certes, grâce à la simplicité de conception, la réception radio des mêmes stations est possible dans deux positions du régulateur. Cependant, cet inconvénient peut être éliminé tout simplement en réglant la butée du bouton de réglage. Au cours du développement du récepteur, les tâches visant à réduire au maximum les coûts, à simplifier son fonctionnement et à étendre ses fonctionnalités ont également été définies. À cet égard, seul le mode de réception monophonique a été utilisé, des piles disque de petite taille ont été utilisées pour l'alimentation électrique et une ampoule à incandescence a été intégrée pour l'éclairage (elle peut également servir de lampe de poche). Le récepteur est équipé de l'unité de chargement de batterie économique la plus simple à partir du secteur AC, le fil du casque connecté fonctionne comme une antenne. Les principales caractéristiques techniques du récepteur sont déterminées par la puce K174XA34 appliquée. La gamme de fréquences reçues est de 65 à 74 MHz. La puissance de sortie du récepteur est de 15 mW (déterminée par la tension d'alimentation et la résistance du téléphone) avec un coefficient harmonique ne dépassant pas 2 % (si le volume diminue, il diminue également). La plage de fréquence reproductible est de 100...12000 Hz selon le type de téléphone utilisé, dimensions - 120x80x20 mm. Le récepteur est alimenté par deux piles D-0,26 et ne consomme pas plus de 20 mA à la puissance de sortie maximale. Le boîtier du microcalculateur BZ-04 a été utilisé comme boîtier de réception. Le schéma électrique du récepteur est présenté sur la fig. 1. Il est réalisé sur deux microcircuits et deux transistors. La syntonisation de la station reçue s'effectue à l'aide d'un condensateur variable fait maison. La partie haute fréquence A1 du récepteur, qui correspond entièrement au circuit de commutation typique du microcircuit K174XA34 (DA1), possède un circuit d'entrée simplifié et est située sur un circuit imprimé séparé, sur lequel est également réalisé un condensateur variable C1. Afin de simplifier et garantir une qualité garantie, l'amplificateur de fréquence audio est basé sur l'amplificateur opérationnel KR1407UD2 (DA2). Pour augmenter sa puissance de sortie, des émetteurs suiveurs sur les transistors au germanium VT1 et VT2 sont utilisés. L'amplificateur est couvert par des rétroactions en courant continu et alternatif, cette dernière étant une résistance à changement de profondeur R4 (contrôle du volume). Le point de fonctionnement de l'amplificateur est défini par un diviseur sur les résistances R1, R2, et le mode de fonctionnement du courant de l'ampli opérationnel et des émetteurs suiveurs est défini par la résistance R3. Les condensateurs C14, C15 créent un point médian de courant alternatif pour connecter la charge VA1 de l'étage de sortie, et pour le courant continu, ils constituent un filtre dans le circuit de puissance. S'il est nécessaire d'élargir la plage du signal reproduit vers des fréquences plus basses, les valeurs de ces condensateurs doivent être augmentées. Les inductances L2 et L3, ainsi que le condensateur C13, servent à découpler les signaux radio reçus par l'antenne (fil casque en BA1). Pour commuter le circuit d'alimentation GB1 et allumer la lampe HL1, un interrupteur de petite taille SA1 de type PD9 - 2 et un micro-interrupteur SA2 de type MP - 12 ont été utilisés. La batterie est chargée via un redresseur sur diodes VD1 - VD4, une résistance de protection R5 et des éléments de limitation C16 et R6 à partir d'un réseau de courant alternatif de 50 Hz 127 ou 220 V. Les éléments C16 et R6 sont placés dans un boîtier séparé, et tous les autres les éléments du chargeur sont placés dans le récepteur. Avec cette solution, il est possible d'utiliser n'importe quelle diode avec un courant de fonctionnement d'au moins 30 mA. Le récepteur utilise des détails des plus petites tailles possibles - des résistances de type MLT-0,125, il est préférable de prendre une résistance variable d'une aide auditive comme R4, il est possible d'utiliser des résistances variables de type SPZ-3 de radios de poche. Condensateurs - types KT, KD, KM, K50 - 6, K50 - 35, K40U - 9 (C16). Ce dernier - pour une tension d'au moins 250 V. Comme VT1, VT2, tous les transistors au germanium basse fréquence avec le coefficient de transfert de courant de base le plus élevé possible conviennent, par exemple les séries GT108, GT109, GT115, MP20, MP41, MP42, PZO et MP38, MP37, MP35. Le casque BA1 est l'un des éléments du téléphone stéréo H-23C-1 (société Vega). La bobine L1 est sans cadre, enroulée avec du fil PEV-20,31 sur un mandrin d'un diamètre de 3,5 mm et comporte 15 tours. Les inducteurs L2 et L3 sont enroulés simultanément en deux fils sur une tige de ferrite d'un diamètre de 2,8 mm (coupe-bordure des bobines des récepteurs de radiodiffusion) avec un fil de bobinage d'un diamètre de 0,19 mm et comportent 30 tours chacun. Comme déjà indiqué, le condensateur d'accord C1 est réalisé directement sur le circuit imprimé (dimensions 68x36 mm) du nœud A1. Le centre de son axe de rotation a des coordonnées de 17 et 10 mm, respectivement, le long des côtés les plus grands et les plus petits de la planche. Sur le reste de la planche, en plastique ABC (notamment les parties du corps des réfrigérateurs ménagers en sont constituées), sont placés les éléments de l'assemblage A1. Épaisseur du panneau 2...2,5 mm. Les éléments sont fixés sur la carte avec de la colle Moment ou en soudant leurs fils avec un fer à souder. La puce DA1 est collée à la carte par la face supérieure du boîtier, l'installation est réalisée avec un fil étamé monoconducteur d'un diamètre de 0,15 ... 0,2 mm (noyaux d'un fil de type MGSHV ou similaire) en utilisant des tubes isolants aux bons endroits. La conception du condensateur C1 est représentée sur la fig. 2 (coupe selon l'axe de rotation). Le disque d'accord 1 est découpé au compas de mesure dans du plastique ABC, sa face latérale est ondulée avec une lime aiguille ou en roulant sur une lime chaude. De l'intérieur, sur la moitié du disque, à l'aide d'un compas, des arcs sont découpés selon les dimensions du plateau rotor 5. L'évidement de celui-ci dans le disque 1 est réalisé par grattage au couteau. De même, la plaque statorique 7 est réalisée (placée dans la carte 5 du noeud A1). Les deux plaques sont en forme de demi-cercles. Pour les conclusions 4, des trous d'un diamètre de 1 ... 6 mm sont percés dans les parties 2 et 3. L'ensemble de la structure du condensateur est assemblé à l'aide d'une connexion à vis (parties 2, 3, 8, 9). Des vis et des écrous avec filetage M2,6 ou M3 sont utilisés. Les pièces 2, 8, 9 sont pré-étamées au niveau des points de soudure. Le montage du condensateur s'effectue dans l'ordre suivant. La pièce 1 est fixée à la pièce 2 avec de la colle BF-6 ou BF-2, les plaques de rotor et de stator 5 et 7 sont installées et également collées, sur lesquelles sont pré-marqués les emplacements pour les fils à souder 4. écrous 1. Dans ce cas , il faut s'assurer que le ressort 8 est bien verrouillé. Après le réglage final, en protégeant d'une surchauffe excessive, bloquez l'écrou 9 par soudure et soudez la sortie 8 au roulement 4. La sortie 2 de la pièce 4 dans la conception du récepteur est soudée au bus d'alimentation positif à proximité immédiate du emplacement de la bobine L9. Sur le cadran 1, lors du réglage final, vous pouvez marquer les stations radio reçues avec des points multicolores. Le chargeur A2 est réalisé sous la forme d'un boîtier dans lequel est inséré le corps du récepteur (sans démontage) le temps de recharger les batteries. Au bas du boîtier, des plaques d'aluminium sont collées, qui forment les éléments du connecteur XZ. Le condensateur C16 et la résistance R6 sont fixés dans sa partie inférieure, un câble en sort également, se terminant par une fiche d'alimentation X2. Tous les circuits porteurs de courant doivent être solidement isolés. Les éléments du chargeur sont réalisés en plastique à l'aide de joints adhésifs. Si nécessaire, il est facile d'y introduire une indication lumineuse signalant la charge, par exemple à base de LED dos à dos ou d'une lampe néon. Le récepteur est équipé de pièces d'accouplement du connecteur HZ, réalisées sous la forme de broches fusionnées dans ses boîtiers, dépassant de 0,5 ... 1 mm au-dessus de la surface. Lors de la charge, le récepteur est inséré par le haut dans le chargeur, comme dans un sac. Au lieu de l'ABC, d'autres matériaux thermoplastiques conviennent, comme le polystyrène. En cas d'autofabrication du boîtier du récepteur, ses dimensions peuvent être choisies en fonction des conditions de fonctionnement spécifiques de cette conception. La configuration du récepteur avec des pièces réparables est facile. Après avoir vérifié l'installation correcte, dessoudez l'entrée de l'amplificateur de la broche 14 de la puce DA1 et mettez sous tension (le réglage initial est mieux effectué lorsqu'il est alimenté par des batteries fraîchement chargées). Mesurez ensuite la tension au niveau de l'émetteur VT1 - elle doit être égale à la moitié de la tension d'alimentation. Sinon, les diviseurs R1, R2, la santé de VT1, VT2 et DA2 sont à nouveau vérifiés. Avec un amplificateur fonctionnel dans le téléphone, l'arrière-plan devrait être entendu si vous touchez son entrée avec votre doigt. Procédez ensuite à l’ajustement de la plage de fréquences reçues. En écoutant la portée, ils détectent généralement les postes de travail. Ils sont identifiés à l'aide d'un récepteur auxiliaire et réglés en étirant ou en comprimant l'enroulement de la bobine L1. Après réglage, les tours de bobine doivent être fixés avec de la paraffine. Le récepteur capte régulièrement la plupart des stations de radio opérant à Samara, les plus puissantes étant bien audibles à proximité de la ville. Il est pratique de gérer les paramètres du récepteur, le besoin de recharge est facilement détecté par son fonctionnement. Si nécessaire, vous pouvez augmenter la sensibilité du récepteur en y introduisant un amplificateur haute fréquence à large bande sur un transistor bipolaire, et une troisième batterie n'interférera pas. Auteur : V.Guskov, Samara Voir d'autres articles section réception radio. 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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