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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Deux convertisseurs VHF. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles

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Sur la base de publications dans le magazine "Radio" [1, 2], j'ai développé deux convertisseurs VHF pour un récepteur d'une gamme de 88...108 MHz (VHF-2), permettant la réception des signaux des stations radio en VHF- 1 gamme. Dans les conceptions proposées, nous avons réussi à nous limiter à un seul inducteur, puis à l'éliminer.

Le schéma d'un convertisseur VHF avec une bobine est illustré à la Fig. 1. Dans un oscillateur local réalisé sur le transistor VT1, le résonateur à quartz ZQ1 à une fréquence de 8 MHz est excité à la troisième harmonique. Le circuit L1C2 est réglé à 24 MHz. Le signal de la station radio reçu par l'antenne supplémentaire WA1 est envoyé au mélangeur (transistor VT2). Grâce à la capacité entre le cristal du transistor VT1 et son corps, la tension de l'oscillateur local est fournie à la base du transistor VT2. Là, il est mélangé au signal d'entrée et le signal isolé au niveau de la charge du collecteur VT2 est fourni via le condensateur C4 à l'antenne télescopique du récepteur radio.

Deux convertisseurs VHF

Si l'autoradio est modifié, le convertisseur est connecté à l'espace dans le fil d'antenne.

Toutes les résistances utilisées sont de type MLT-0,125. Condensateurs - KM ou autres de petite taille. Le condensateur C1 peut avoir une capacité de 10004700 2 47 pF, C68 - dans la plage de 3 à 4 pF, C33 et C56 - de 5 à 0,1 pF, la capacité CXNUMX - jusqu'à XNUMX μF.

Diodes - n'importe quel silicium. Transistors série VT1 - GT322 ou GT313, VT2 - KT316 ou KT368 avec n'importe quel indice de lettre. La bobine L1 contient dix tours de fil PEV-2 0,35, elle est enroulée sur un châssis d'un diamètre de 7 mm avec un coupe-bordure en ferrite d'un diamètre de 2,8 mm.

La mise en place du convertisseur commence par vérifier la tension d'alimentation en différents points de l'appareil (avec la radio éteinte). La tension sur C5 doit être comprise entre 2...2,2 V. Lors de la sélection de la résistance R4, il est nécessaire de régler la tension au collecteur du transistor VT2 entre 1...1,1 V.

Ensuite, définissez le mode transistor de l'oscillateur local pour le courant continu. Pour ce faire, il faut perturber les oscillations haute fréquence (éteindre le condensateur C2 et dévisser le trimmer de la bobine L1 voire fermer les bornes du circuit oscillant). Lors de la sélection de la résistance R2, il est nécessaire de régler sur la résistance R3 une chute de tension de 0,3...0,35 V. Après avoir rétabli le circuit oscillatoire, vous devez vous assurer que cette tension n'a pas changé, c'est-à-dire que l'oscillateur local ne s'auto-déclenche pas. exciter. Ensuite, en installant un trimmer dans la bobine et en l'introduisant lentement, nous veillerons à ce que la tension augmente de 0,3 à 0,8 V. Cela indique que l'oscillateur local fonctionne et que le circuit oscillant L1C2 est réglé pour résonner à la fréquence de la troisième harmonique du résonateur à quartz. En tournant le trimmer dans le sens opposé, il est conseillé de régler la tension légèrement inférieure au maximum. Ensuite, une antenne externe est connectée au condensateur C3, et un morceau de fil flexible avec une pince crocodile à l'extrémité est connecté au condensateur C4 et connecté à l'antenne radio.

Avant la configuration finale de l'appareil, vous devez vérifier quelles stations de radio peuvent être reçues sans convertisseur. Puis, en allumant le convertisseur, ils vérifient la présence de signaux de nouvelles stations radio déjà dans la gamme VHF-1 (il est conseillé d'avoir une liste complète des stations radio opérant dans une zone donnée). Comme bobine L1, vous pouvez utiliser un morceau de câble coaxial fin RK2 court-circuité (Fig. 50) d'un diamètre de 4 mm (par exemple, RK50-4-2). Avec une capacité du condensateur C2 de 56 pf, 1,5 m de câble était nécessaire.

Deux convertisseurs VHF

Pour faire fonctionner un convertisseur sans bobines, il faut un résonateur à quartz dont la fréquence principale se situe dans la plage de 24...24,5 MHz [3]. Dans le dispositif (Fig. 3), le résonateur est excité à la fréquence fondamentale. Pour ce faire, le condensateur C2 doit avoir une capacité comprise entre 56 et 75 pF, C3 entre 22 et 47 pF et C1 et C2 entre 3300 15000 et XNUMX XNUMX pF.

Deux convertisseurs VHF

Pour tester les résonateurs à quartz importés utilisés dans les ordinateurs IBM PC XT et AT, le dispositif décrit dans [4] et un fréquencemètre ont été utilisés. À propos, les lectures du fréquencemètre ne coïncidaient pas toujours avec les inscriptions sur le quartz. Il affichait 24 MHz pour le quartz IQG, UNI, KTS, BCG, DMC, KDSI, ETL, TQG, SPK, THS et 8 MHz - ATS, DEL, PINE, KDS, AQUIS, AEC, SAS, MEC, HOORAY, alors qu'il était sur The le quartz indiquait la fréquence "24 MHz".

L'inconvénient des options de convertisseur proposées est le fort couplage capacitif entre l'antenne et l'oscillateur local. De ce fait, les signaux des stations de la gamme KB peuvent être entendus sur la bande VHF à certains endroits.

littérature

  1. Convertisseur Ataev D. VHF avec stabilisation au quartz. - Radio, 1999, n°3.
  2. Stepanov V. Convertisseur VHF universel. - Radio, 1994, n°10, p.13.
  3. Monakhov M. Convertisseur VHF. À propos du choix de la fréquence d’accord de l’oscillateur local. (Notre consultation). - Radio, 1994, n°7, p. 44.
  4. Agafonov Yu. Appareil pour tester les résonateurs à quartz. - Radio, 1989, n°4, p.64.

Auteur : A.Menshov, Slavutich, région de Kyiv, Ukraine

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