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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Un simple mini émetteur-récepteur SSB pour 160 mètres. 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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La technologie de conversion directe a rapidement gagné en popularité parmi les radioamateurs en raison de la combinaison de paramètres techniques élevés avec la plus grande simplicité des solutions de circuit. Cependant, les conceptions connues sont assez difficiles à fabriquer.

Un émetteur-récepteur simple avec d'assez bons paramètres est proposé, contenant un minimum de détails. La conception utilise des solutions de circuits séparés de l'émetteur-récepteur RA3AAE [1]. Sa sensibilité est d'au moins 5 μV ; la puissance fournie à l'étage terminal à une tension d'alimentation de 12 V est de 400 ... 500 mW. Avec une augmentation de la tension d'alimentation de l'étage terminal à 24 V, la puissance augmente à plusieurs watts, mais en même temps, il est nécessaire de mettre un transistor KT606 à l'étage terminal et KT907 à l'étage final.

Le schéma de circuit de l'émetteur-récepteur est illustré sur la figure. Il utilise un modulateur-démodulateur SSB réversible.

Mini émetteur-récepteur SSB simple pour 160 mètres
(cliquez pour agrandir)

À LA RÉCEPTION (RX) le signal de l'antenne à travers les contacts normalement fermés des relais K1 et K2 et le condensateur C14 est envoyé à l'entrée radiofréquence du modulateur-démodulateur SSB. Le mélangeur reçoit également la tension de l'oscillateur local, réalisée sur le transistor VT5 selon le schéma à rétroaction capacitive. L'oscillateur local fonctionne à la fréquence du signal reçu, aussi bien en réception qu'en émission. Ensuite, le signal basse fréquence est envoyé à l'entrée de l'ULF universel, qui fonctionne à la fois en réception et en émission et est réalisé sur les transistors VT6, VT7 à connexion directe. La diode VD 10 permet de connecter un microphone à l'entrée universelle ULF en mode émission.

SUR LA TRANSMISSION (TX) la tension d'alimentation est appliquée aux relais K1, K2, au préamplificateur (réalisé sur les transistors VT1 et VT2) et à l'étage final sur les transistors VT3 et VT4. A la sortie de l'étage final, un filtre passe-bas (LPF) en forme de U est installé, qui, pendant la transmission, est connecté à une antenne adaptée par les contacts du relais K2.

CONFIGURATION DE L'ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR démarrer en mode réception. Tout d'abord, les curseurs de toutes les résistances d'accord (R10-R12, R16) sont réglés sur la position médiane. Ensuite, en faisant tourner le noyau d'accord de la bobine L13 et en sélectionnant la capacité du condensateur C27, nous obtenons un chevauchement de la fréquence de l'oscillateur local de 1830 ... 1930 kHz.

Sur le collecteur du transistor VT7, il devrait y avoir 0,5 Upit., Ce qui est obtenu en sélectionnant la résistance de la résistance R21. Puis, le soir ou la nuit, lorsqu'un grand nombre de stations de radio fonctionnent, nous connectons l'antenne et, en reconstruisant l'oscillateur local avec le condensateur C26 (accord), nous essayons de recevoir l'une des stations puissantes. En cas d'échec, nous faisons tourner la résistance ajustable R16, en définissant la valeur de la tension haute fréquence nécessaire au fonctionnement optimal du mélangeur. Cela permet d'obtenir le volume maximum de la station reçue dans les téléphones. Ensuite, nous faisons tourner le noyau d'accord de la bobine L6 L7, atteignant un volume maximum lors de la réception de signaux faibles. Sur ce point, la configuration de l'émetteur-récepteur en mode réception peut être considérée comme terminée. On connecte l'équivalent de l'antenne à la sortie de l'émetteur (une résistance de 75 Ohm d'une puissance d'au moins 2 W) et on mesure la tension haute fréquence aux bornes de cette résistance. Dans ce cas, il est nécessaire d'appliquer un signal à l'entrée microphone de l'ULF universel à partir d'un générateur de basse fréquence ou d'un microphone.

Vous pouvez également déséquilibrer le mélangeur en réglant le curseur de la résistance R11 ou R12 sur l'une des positions extrêmes. En ajustant les circuits LI C4 et L3 C8, on atteint la tension maximale sur l'équivalent. En cas d'auto-excitation, les selfs L2 et/ou L4 doivent être shuntées avec des résistances de faibles calibres (sélectionnées expérimentalement). Ensuite, nous équilibrons le mélangeur à l'aide des résistances R11 et R12, obtenant l'absence de porteuse à la sortie de l'émetteur-récepteur en mode émission. Dans ce cas, il ne doit y avoir aucun signal à l'entrée microphone de l'ULF universel. Après avoir reçu la suppression maximale de porteuse en mode émission, nous commutons à nouveau l'émetteur-récepteur pour recevoir et, en écoutant le signal du GSS ou d'un autre oscillateur local analogue utilisé dans l'émetteur-récepteur, nous obtenons une suppression maximale de la bande latérale supérieure (VBF) en utilisant le résistance d'accord R10. La façon la plus simple de le faire est d'écouter une porteuse non modulée en désaccordant l'oscillateur local de l'émetteur-récepteur en fréquence de 1...1,5 kHz par rapport à la fréquence de cette porteuse [1].

Parfois, pour une meilleure suppression, vous devez sélectionner la capacité du condensateur C17 du déphaseur haute fréquence entre 240 ... 390 pF ou sélectionner la résistance de l'une des résistances du déphaseur basse fréquence (R13 ou R14 ), puis répétez à nouveau le réglage. Un mélangeur réglé à la réception supprimera également l'EBP à l'émission. Toutes les diodes RF au germanium ou au silicium peuvent être utilisées dans un mélangeur unidirectionnel. Les types de diodes suivants donnent les meilleurs résultats : KD514, KD503, D311, GD507. Les capacités des condensateurs de séparation et de blocage ne sont pas critiques. Un condensateur diélectrique à air est utilisé pour accorder l'oscillateur local. Les relais K1, K2 sont de petite taille, avec une tension de réponse de 9 ... 12 V. Les données d'enroulement des bobines sont indiquées dans le tableau.

Bobine Fil de fer Nombre de tours cadre notes
L1 PELSHO-0,1 20 + 20 6 mm Avec noyau de coupe de 2,7 mm.
L3 PELSHO-0,1 10 + 20 6 mm -"-
L5 PEL-0,66 14 Sans cadre Diamètre d'enroulement interne - 14 mm, longueur d'enroulement - 10 mm.
L6 PELSHO-0,1 40 6 mm Avec noyau de coupe de 2,7 mm.
L7 PELSHO-0,1 20 6 mm -"-
L10 PELSHO-0,1 500 + 500 Anneau de ferrite K20x12x6 avec une perméabilité de 2000 Il est enroulé avec deux fils pliés ensemble, après enroulement, le début d'un fil est connecté à l'extrémité de l'autre, formant la borne médiane.
L11 PELSHO-0,1 300 -"- -"-
L12 PELSHO-0,1 4 + 4 6 mm Avec noyau de coupe de 2,7 mm.
L13 PELSHO-0,1 32 6 mm -"-

notes:
1. Bobines L6 et L7.L12 et L13 - sur le même châssis.
2. En tant que bobines L2, L4, L8 et L9, des selfs prêtes à l'emploi de production industrielle ont été utilisées.

Toutes les parties de l'émetteur-récepteur sont montées sur cinq cartes de circuits imprimés avec une zone de "masse" maximale.

littérature

1. Polyakov V.T. Radioamateurs sur la technique de conversion directe. - M., Patriote, 1990, 24s.
2. Komarov S. Émetteur télégraphique simple à bande unique. - Radio, 1982, n° 7, p. 25-26. Radioamateur 1/94 p.45-46.

Auteur : V. Artemenko, Kyiv ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Commentaires sur l'article :

Eugene
7 transistors dont 2 doublés, puis 5. Est-il possible de faire un tel transceiver sur 2 lampes 6n3p ? J'en ai qui traînent. Ce serait génial!


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