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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Récepteur HF régénératif. 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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Malgré l'utilisation généralisée des superhétérodynes, les radios régénératives continuent d'attirer l'attention des radioamateurs. Avec une solution de circuit simple, ils permettent de créer un design facile à régler avec des paramètres suffisamment élevés (sélectivité, sensibilité). Nous portons à l'attention des lecteurs un récepteur HF régénératif.

Le récepteur à amplification directe 2-V-1 décrit est conçu pour fonctionner dans la plage de diffusion à ondes courtes de 25 m (11,7 ... 12,1 MHz). Il a été créé à titre expérimental pour étudier plus avant les propriétés d'un récepteur synchrone autodyne. Par conséquent, vous pouvez vous familiariser avec la partie théorique de ce problème en lisant l'article de V. T. Polyakov [1]. Le schéma de circuit du récepteur est illustré sur la figure.

Récepteur HF régénératif

Le premier étage de l'amplificateur haute fréquence est un multiplicateur Q régénératif avec un système de contrôle de régénération automatique à grande vitesse.

Le circuit oscillant d'entrée est composé de l'inductance de l'antenne cadre WA1 et des capacités des condensateurs C6 - C10. Dans les fréquences de fonctionnement spécifiées, il a un facteur de qualité très élevé, de sorte que la hauteur effective effective de l'antenne cadre peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. Une antenne avec de tels paramètres est capable de recevoir des signaux plutôt faibles. Le moment limite sur la sensibilité du dispositif de réception peut être le bruit intrinsèque du transistor de l'étage d'entrée, il est donc préférable d'y utiliser un transistor à faible bruit (facteur de qualité). En son absence, de bons résultats peuvent également être obtenus avec le transistor KT315B répandu et bon marché.

Le dispositif de commande de régénération automatique comprend un deuxième étage d'un amplificateur haute fréquence à base d'un transistor VT2 et d'un détecteur à diode, constitué des éléments C11, VD1, VD2, C13. Le courant de polarisation initial pour les diodes au silicium et en même temps pour le transistor VT1 est créé par les résistances R1, R2 et R6. La composante constante de la sortie du détecteur forme un effet correctif sur l'étage régénératif, et la composante variable à travers le condensateur C12 sous la forme de signaux audiofréquence est envoyée à un amplificateur audiofréquence à un étage basé sur le transistor VT3. La charge de cet amplificateur est un casque à haute impédance BF1 (par exemple, TON-2). La puissance de sortie de l'amplificateur est d'environ 1 mW.

La stabilisation des modes des transistors VT2 et VTZ est réalisée à l'aide des résistances de polarisation automatique R4 et R9, respectivement. Il est souhaitable de choisir la valeur de résistance de la résistance R4 de sorte que la tension au collecteur VT2 soit proche de la moitié de la tension de la source d'alimentation.

La bobine de l'antenne cadre WA1 est sans cadre, a un diamètre intérieur de 200 mm, contient deux spires de fil de cuivre d'un diamètre de 1,5 mm, enroulées avec un pas de 10 mm. Pour la rigidité, les spires sont fixées entre elles par des inserts en matériau diélectrique. Les conducteurs de la bobine sont vissés au support isolant. Si un radioamateur a une tige de ferrite 20VCh, vous pouvez essayer de faire une antenne magnétique en ferrite, mais son efficacité sera moins bonne que celle d'une antenne cadre.

Le récepteur utilise des résistances fixes MLT-0,125. Résistance variable R8 type SP3-1, mais n'importe quelle autre fera l'affaire. Condensateur C4 oxyde de tout type, avec une tension de fonctionnement d'au moins 6 V. Condensateur trimmer C6 type KPK-M ou KPK-1. Le condensateur variable C7 peut être fabriqué indépendamment selon les recommandations des descriptions dans [1, 2] ou utilisé avec d'autres limites de changement de capacité, par exemple, 4 ... 180 pF, mais connectez un condensateur céramique d'une capacité de 18 ... 22 pF en série avec lui. Il est également possible d'utiliser une varicap comme élément de réglage, cependant, cela réduira quelque peu le facteur de qualité du circuit d'entrée. De plus, une alimentation supplémentaire avec une tension de 15 ... 20 V est nécessaire pour alimenter la varicap.Les condensateurs C8 - C10 sont en céramique KD ou KT (toutes options de modification et de conception). Les condensateurs restants sont en céramique de petite taille de tout type. La capacité du condensateur C12 est comprise entre 0,25 et 1,0 uF. En tant que transistor à faible bruit dans l'étage régénératif, vous pouvez utiliser KT325A, KT368A, KT399A, KT3106A, KT3120A.

L'auteur n'a pas développé de circuit imprimé pour la version expérimentale du récepteur ; le montage des éléments articulés sur le même support isolant auquel la bobine de l'antenne cadre était fixée.

En sélectionnant le condensateur C10 et en ajustant la résistance d'accord R8, l'étage régénératif est stable au seuil d'excitation. Ceci est facilité par le système de contrôle de régénération automatique, qui surveille l'état de la cascade régénérative et applique une action corrective au circuit de base du transistor VT1 via les résistances R6 et R1. La résistance ajustable R8 doit être de haute qualité. Sinon, le bruit de la résistance interférera avec le fonctionnement du récepteur. En l'absence d'une résistance d'ajustement de bonne qualité, une résistance fixe doit être sélectionnée à la place. Les limites de fréquence de la plage de réception sont fixées par le condensateur C6.

Le courant total consommé par le récepteur est d'environ 3 mA, donc une pile 3336L neuve suffit pour 500 heures de fonctionnement du récepteur.

La version proposée du récepteur reçoit bien les signaux des stations de radio distantes et, par rapport à un simple superhétérodyne, offre une réception plus propre en raison des propriétés à bande étroite et directionnelle de l'antenne cadre, de l'absence de miroir et d'interférences. Certes, ces avantages sont réalisés s'il n'y a pas de stations de radio interférentes puissantes.

Les inconvénients du récepteur incluent la détérioration des paramètres de l'antenne cadre lorsque des objets massifs s'en approchent et la dépendance de l'accord de l'étage régénératif au niveau de la tension d'alimentation.

littérature

  1. Polyakov V.T. Récepteur synchrone Autodyne. - Radio, 1994, n°3, p.10.
  2. Borisov V.G. Jeune radioamateur. Éd. 5ème. - M. : Energie, 1972, MRB.

Auteur: S.Kovalenko, Kstovo, région de Nizhny Novgorod

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