Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Émetteur-récepteur Donbass-1M. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles Selon les estimations en direct, les émetteurs-récepteurs à tube continuent d'être populaires auprès des radioamateurs de la CEI. Le dispositif proposé a été conçu pour fonctionner sur des bandes de basses fréquences (160 - 30 m). L'option décrite ci-dessous est pour le fonctionnement SSB et CW sur la bande 160m. L'émetteur-récepteur est construit selon le schéma avec une conversion de fréquence (IF 500 - kHz). La sensibilité du chemin de réception n'est pas inférieure à 5 μV. La gamme dynamique pour l'intermodulation du troisième ordre n'est pas inférieure à 80 dB. Sélectivité à un désaccord de ± 10 kHz "80 dB. La puissance de sortie de l'émetteur avec une résistance de charge de 75 Ohm -10 W (avec une tension d'alimentation de l'étage de sortie de 250 V). Le schéma de circuit de l'émetteur-récepteur est illustré sur pic.1 и pic.2 En mode réception, le signal de l'antenne à travers l'atténuateur, réalisé sur la résistance R35, et le filtre passe-bande L9C34C35C36L10 va à la triode de lampe gauche VL5 selon le circuit. De là, il est alimenté vers un mélangeur à diodes annulaires à large bande, assemblé sur les transformateurs T2, T3 et les diodes VD3 - VD6. La tension du générateur de plage lisse vient également ici. Le GPA est monté sur une lampe VL6 selon le schéma trois points inductif. Avec un condensateur variable C47, l'émetteur-récepteur est accordé en gamme. La résistance R45 peut désaccorder le récepteur à +/- 5 kHz par rapport à la fréquence d'émission. La résistance ajustable R46 définit le désaccord nul. Le signal converti est envoyé à l'entrée du premier étage de l'amplificateur IF, assemblé à gauche selon le circuit de triode de lampe VL7, connecté selon le circuit de grille commun, puis à travers le filtre électromécanique Z1 (en mode SSB) ou Z2 (CW) - à la grille de contrôle de la pentode VL3, sur laquelle la deuxième cascade de la FI est effectuée. Son circuit anodique comprend le circuit L6C21 d'un détecteur-modulateur de type multiplicateur sur un transistor à effet de champ VT1. Le filtre Z3 sélectionne un signal basse fréquence, qui est amplifié par un amplificateur basse fréquence à deux étages monté sur une lampe VL4. Dans le chemin de réception, le gain est contrôlé par la FI avec une résistance variable R15. Lors de l'émission en mode SSB, le signal du microphone va à l'amplificateur de l'émetteur basse fréquence (sur la triode droite de la lampe VL9 selon le circuit), puis à travers le suiveur de cathode sur la triode droite VL9 et le bas -passer le filtre Z3 au détecteur-modulateur (VT1, L6, L7). L'amplificateur DSB est réalisé à l'aide d'une triode VL7. Le signal SSB provenant de la sortie de l'EMF Z1 via le suiveur de cathode sur la triode droite VL5 arrive à un mélangeur à diodes en anneau à large bande (sur les éléments T1, T2, VD3 - VD6). Depuis le mélangeur, le signal va à l'entrée du premier amplificateur émetteur (triode droite VL5), réalisé selon un circuit à grille commune. Le signal de fréquence de fonctionnement, attribué par le circuit L11C42, est d'abord amplifié par l'étage pré-final (sur la pentode VL2), puis par l'étage de sortie (sur la lampe VL1), auquel le circuit P C1C2L1C3C4C5 est connecté. La résistance R13 régule la puissance de sortie de l'émetteur. En mode CW, le commutateur S1 supprime la tension d'anode des deux moitiés de la lampe dans l'amplificateur de l'émetteur basse fréquence et l'alimente vers un amplificateur contrôlé par CW avec une grille commune sur la triode VL8 gauche. Une tension d'une fréquence de 500 kHz est fournie à son circuit cathodique à partir d'un oscillateur local à quartz (monté sur la triode VL8 droite). A partir de la sortie de l'amplificateur commandé, le signal à travers le condensateur C68 et les contacts du relais K2 est envoyé à la grille de la triode droite VL7, qui est connectée selon le circuit suiveur de cathode. Le passage ultérieur du signal CW coïncide avec le passage du signal SSB. Pour passer de la réception à l'émission, une tension de -4 V est appliquée aux grilles de commande des lampes de repos par l'intermédiaire des contacts du relais K70 (-70 V RX en réception, -70 V TX en émission). L'émetteur-récepteur ne contient pas de pièces particulièrement rares. Les bobines de contour sont fabriquées sur des cadres d'un diamètre de 7,5 mm (provenant d'anciens téléviseurs) et contiennent 32 tours de fil PEV-2 0,24. La bobine L8 a 4 spires. La bobine dans le GPA est enroulée sur un cadre en textolite d'un diamètre de 20 mm (20 tours) avec du fil PEV-2 0,7. Le taraud se fait à partir du 5ème tour, à compter de la goupille reliée au corps. La bobine L1 est fabriquée sur un cadre en textolite d'un diamètre de 40 mm et contient 50 tours de fil PEV-2 1,0. Le starter L2 contient 10 tours de fil PEV-2 1,0 enroulé sur la résistance R13, L3, L4 - D-0,1. Les transformateurs à large bande T2, T3 sont fabriqués sur des noyaux magnétiques en ferrite annulaires (d'un diamètre extérieur de 12 mm) avec une perméabilité magnétique initiale de 1000 ... 2000. Le bobinage est réalisé avec trois fils faiblement torsadés PELSHO 0,33. Le nombre de tours est de 12. Filtre passe-bas Z3 - D-3,4. Il peut être remplacé par n'importe quel autre filtre passe-bas (y compris fait maison) avec une fréquence de coupure d'environ 3 kHz. Dans les cas extrêmes, il (ainsi que la résistance R27 et le condensateur C27) peut être exclu. Si nécessaire, le détecteur-modulateur sur un transistor à effet de champ VT1, qui fournit une suppression de porteuse de 30 ... 40 dB, peut être remplacé par un modulateur-détecteur à diode symétrique en anneau "classique". Relais K1, K4 - RES-9 (passeport RS4.524.200), K2, K3, K5 - K8 - RES-10 (RS4.524.302). L'étage de sortie utilise les KPI des anciens récepteurs à tubes. Le condensateur C3 est isolé du châssis. Dans le GPA, une section du KPI du récepteur radio VEF est utilisée. L'alimentation de l'émetteur-récepteur doit fournir +300 V (300 mA), +100 V (stabilisé, 50 mA), -70 V (50 mA), +24 V (500 mA), AC 6,3 V (3 A) et 12,6 V (1 A). Les croquis du châssis et du panneau avant sont illustrés sur pic.3 и fig.4. L'émetteur-récepteur commence à s'accorder avec le GPA en "posant" la fréquence entre 2330 ... 2430 kHz, en sélectionnant les condensateurs C48, C52. La fréquence de recouvrement est contrôlée par un fréquencemètre. Pour cela, ouvrez le circuit entre la résistance R52 et le condensateur C56 et connectez la sonde du fréquencemètre à ce dernier. La fréquence du GPA peut également être contrôlée par un récepteur avec une portée appropriée. La valeur efficace de la tension RF aux bornes du condensateur C56 doit être d'au moins 1,5 ... 2,5 V. Ensuite, le fonctionnement de l'oscillateur local à quartz est vérifié. La tension RF aux bornes du condensateur C77 doit être comprise entre 1 et 2:V. Convaincus par les méthodes traditionnelles des performances de l'amplificateur AF, ils procèdent à la mise en place d'un amplificateur à fréquence intermédiaire. Le condensateur C59 est déconnecté du transformateur T3 et à travers lui à la cathode de la lampe VL7 avec le générateur de signal standard est alimenté par une tension de 500 kHz. La bobine de trimmer L6 et la sélection des condensateurs C66, C70 et C67, C71 atteignent le volume maximum. Ensuite, la connexion du condensateur C59 avec le transformateur T3 est rétablie et le réglage final du chemin de réception est lancé. Le condensateur C47 définit la fréquence du GPA correspondant au milieu de la plage de fonctionnement, un signal du GSS est envoyé à l'entrée d'antenne de l'émetteur-récepteur et les bobines L9, L10 du filtre passe-bande sont ajustées au volume maximum. La configuration de l'émetteur commence par la vérification du fonctionnement de son amplificateur basse fréquence. Pour ce faire, un condensateur d'une capacité d'environ 3 F est temporairement soudé entre les contacts du relais K0,1, un microphone est connecté et la qualité du signal est évaluée à l'oreille. Ensuite, après avoir chargé l'émetteur-récepteur sur l'antenne équivalente, actionnez l'interrupteur à bascule S3 pour faire passer l'émetteur-récepteur en mode émission et utilisez la résistance R5 pour régler le courant de repos de la lampe VL1 à 30 mA. Après cela, le condensateur C45 est déconnecté du transformateur T2 et des oscillations d'une amplitude d'environ 0,2 V et d'une fréquence correspondant au milieu de la plage lui sont appliquées. En ajustant les bobines L11 et L5, le courant maximum (« boost ») de l'étage de sortie est atteint (environ 120 mA). En cas d'auto-excitation de la cascade, des résistances d'une valeur comprise entre 11 et 5 kOhm doivent être connectées en parallèle aux bobines L1 et L10 (sélectionnées expérimentalement). Après avoir rétabli le circuit ouvert, en mode SSB, en prononçant un fort « ah-ah-ah » devant le microphone, vérifiez le niveau de « swing » de l'étage de sortie. Ensuite, l'émetteur-récepteur passe en mode CW et l'interrupteur à bascule S2 est fermé. En sélectionnant le condensateur C68, on obtient le même « boost » de l'étage de sortie qu'en mode SSB. Le circuit P est réglé de la manière habituelle (soit à l'aide d'un réflectomètre, soit par la baisse du courant de la lampe de l'étage de sortie (d'environ 20 % au moment de la résonance). Auteur : Vladimir Gordienko (UT1IA ex RB5IM), Donetsk, Ukraine ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru Voir d'autres articles section Radiocommunications civiles. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Inauguration du plus haut observatoire astronomique du monde
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