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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Radio FM 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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Paramètres radio

  • Gamme de fréquences de fonctionnement du récepteur - 144 146 MHz
  • Fréquence d'émission - 145,2 MHz ± 250 kHz
  • Sensibilité réelle du récepteur - 3 µV/m
  • La puissance de sortie de l'émetteur sur une charge avec une impédance caractéristique de 75 Ohm - 3 W
  • Tension d'alimentation - + 12V (10-14V)
  • Consommation de courant lors de la réception sans douleur - 50 mA
  • Courant de consommation pendant la transmission, pas plus de - 800 mA
La station de radio est conçue pour fonctionner dans la bande amateur 144-146 MHz. Il est construit selon un schéma simple avec une utilisation minimale de pièces rares. La voie de réception est construite selon un circuit superhétérodyne simple avec une conversion de fréquence et une fréquence intermédiaire de 6,5 MHz. Il n'y a pas de stabilisation au quartz du récepteur, la fréquence d'accord dépend du circuit hétérodyne, constitué d'une bobine et d'une varicap, commandé par une résistance d'accord variable. Cela vous permet de couvrir une plage assez large de manière simple, mais réduit considérablement la stabilité de l'accordage. L'émetteur est stabilisé par un résonateur à quartz de 48,4 MHz (provenant d'équipements de défense). L'utilisation de la stabilisation au quartz dans l'émetteur offre la stabilité nécessaire, mais conduit à un rétrécissement de la plage d'accord. Le schéma du circuit est illustré à la figure 1.

Radio FM VHF
Fig.1 (cliquez pour agrandir)

Le commutateur SB1 est représenté en position "réception". Cet interrupteur est un interrupteur à bascule avec une position neutre médiane, il commute uniquement l'antenne et l'alimentation. Dans les positions extrêmes - "réception" et "transmission", en position médiane, la radio est éteinte.

En position "réception", le signal de la prise d'antenne via C3 est envoyé au circuit d'entrée L1C4, complètement connecté à la première grille du MOSFET VT1, fonctionnant dans l'UFC. Le gain de cet étage dépend de la tension de polarisation à sa deuxième grille, qui peut être ajustée par la résistance d'ajustement R1. Le circuit L3C6 est la charge de cet amplificateur et est partiellement connecté à sa sortie.

À partir de la prise L3, le signal amplifié est envoyé à l'une des entrées du mélangeur équilibré du microcircuit A1, qui remplit les fonctions de convertisseur de fréquence et d'oscillateur local. La fréquence de l'oscillateur local, et donc l'accord du récepteur, est déterminée par le réglage du circuit L4 C9 C11 C12 C13 C10 VD1. La restructuration est effectuée à l'aide de la varicap VD1. La fréquence intermédiaire est de 6,5 MHz, de sorte que la fréquence de l'oscillateur local varie entre 137,5 et 139,5 MHz.

Les oscillations de fréquence intermédiaire sont isolées dans le circuit L5C14 et transmises à travers le condensateur C 16 au micro-assemblage A2. L'utilisation d'un micro-assemblage aussi commun que UPCHZ-1M ou UPCHZ-2 des téléviseurs USST rend la construction d'une station de radio plus abordable. Le microassemblage contient un filtre piézocéramique de 6,5 MHz, un IF à huit étages, un détecteur FM avec un résonateur dans un circuit de déphasage et un préamplificateur réglable. La partie active du montage est réalisée sur K174UR4.

A partir de la sortie du micro-assemblage, le signal basse fréquence est envoyé à l'UMZCH, monté sur trois transistors VT2-VT4 dans un circuit à deux étages. Le contrôle du volume est effectué par une résistance variable R9, qui contrôle le microensemble ultrasonique réglable. Un haut-parleur-micro BA25 est connecté à la sortie UMZCH par l'intermédiaire d'un condensateur de séparation C1.

Un dysfonctionnement commun caractéristique des microassemblages UPCHZ est l'impossibilité de régler le volume à l'aide d'un amplificateur réglable. Par conséquent, si un microensemble parmi les déchets d'un atelier de télévision est utilisé, il est logique de ne pas connecter la sortie 7 A2, mais de contrôler le volume à l'aide d'une résistance variable incluse à la place d'un potentiomètre R8. Cependant, cela rendra difficile le réglage du volume.

En mode émission (SB1 dans la position opposée indiquée sur le schéma), la tension d'alimentation et l'antenne sont connectées à l'émetteur. Le signal du haut-parleur-microphone VA1 est envoyé à un amplificateur limiteur basse fréquence sur les transistors VT8 et VT9, qui amplifie le signal au niveau requis. Grâce à R20, la tension basse fréquence pénètre dans le circuit de polarisation inverse de la varicap VD5 et crée une modulation de fréquence.

L'oscillateur maître est réalisé sur le transistor VT7. Son circuit de base comprend un résonateur à quartz à une fréquence trois fois inférieure à la fréquence du signal émis, en l'occurrence à 48,4 MHz, mais il est possible d'utiliser des résonateurs pour d'autres fréquences dans la gamme de 48 à 48,6 MHz (144-145,8 MHz ), s'il y a plusieurs résonateurs de cette gamme, vous pouvez installer un connecteur RF ou un commutateur RF et changer les résonateurs, reconstruisant ainsi l'émetteur. Un circuit de décalage de fréquence est connecté en série avec le résonateur, composé d'une bobine L15 et d'une varicap VD5. Avec l'aide de ce circuit, FM et une légère restructuration de l'émetteur se produisent (en utilisant la résistance R22).

L'amplificateur de puissance de l'émetteur est à deux étages, sur les transistors VT5 et VT6. Les circuits interétage et de sortie L12C34, L9C30 et LL7C27 sont accordés sur la troisième harmonique du résonateur à quartz. Les selfs L6 et L5 sont connectées entre les bases et les émetteurs VT8 et VT11. L'étage de sortie est conçu pour connecter une antenne avec une résistance équivalente de 75 ohms, pour la communication avec une antenne située à une certaine distance de la station de radio, un câble PK-75 est utilisé. Si nécessaire, vous pouvez facilement reconfigurer la sortie de l'émetteur sur une charge de 50 ohms. Les condensateurs C28, C3O et C35 sont utilisés pour empêcher la défaillance des transistors de l'amplificateur de puissance en cas de courts-circuits accidentels entre les condensateurs ajustables avec un diélectrique à air.

Des résistances MLT 0,125, des condensateurs de boucle KD ou KG avec un TKE minimum sont utilisés dans le chemin de réception et le modulateur. Oxyde - K50-16, K50-35 ou importé. Condensateurs ajustables - type céramique KPK-MN. Le reste - tout approprié. Le transistor KP350 peut être remplacé par KP306, le micro-assemblage UPCZ-1M peut être remplacé par UPCZ-2, mais vous devrez modifier légèrement la disposition de la carte de circuit imprimé du récepteur. Au lieu de la puce K174PS1, le K174PS4 convient. Diode Zener - tout 6-8V. Varicap type KV109, KV102, KV104.

Les bobines HF du chemin de réception n'ont pas de trames. Leur diamètre extérieur est de 6 mm, ils sont enroulés avec un fil argenté d'un diamètre de 0,7 mm. La longueur de l'enroulement L1 est de 9 mm, le nombre de tours est de 5, le robinet est du premier. Longueur L3 - 7 mm, 4 tours, tarauds du 1er et 2ème. Les tours comptent à partir du côté du fil connecté au fil d'alimentation. La bobine L4 est enroulée avec le même fil, mais sur un cadre en céramique de 5 mm de diamètre, la longueur d'enroulement est de 10 mm, le nombre de spires est de 4. Après enroulement et réglage, ses spires sont fixées avec de la colle époxy.

La bobine L5 IF est enroulée sur le châssis à partir du circuit UPCHZ du téléviseur 3-USCT (SMRK-1-6, SMRK-1-4). Le cadre, l'écran et le noyau sont utilisés. Il contient 30 tours de PEV 0,12 avec un robinet à partir du 15ème tour.

L'émetteur utilise uniquement des condensateurs ajustables diélectriques à air. La céramique est déconseillée. Les bobines sans cadre (sauf L15 et les selfs L8, L11, L14) sont bobinées avec du fil argenté d'un diamètre de 0,7 mm. L6 a un diamètre intérieur de 10 mm, une longueur d'enroulement de 80 mm, un nombre de tours de 3,5. L7 - diamètre intérieur b mm, longueur d'enroulement 5 mm, nombre de tours 1,5. L9 - diamètre intérieur 10 mm, longueur d'enroulement 12 mm, 3 tours. L10 - diamètre intérieur 6 mm, longueur d'enroulement 6 mm, 3 tours. L12 - diamètre intérieur 8 mm, longueur d'enroulement 7 mm, 3 tours. L13 - diamètre intérieur 6 mm, longueur d'enroulement 20 mm, 8 tours. L8, L11, L14 - selfs identiques enroulées sur des résistances MLT 0,5 avec une résistance supérieure à 100 kOhm, contenant chacune 30 tours de PEV 0,2. La bobine L15 est enroulée sur un châssis comme L5, elle contient 10 spires de PEV 0,2, elle n'a pas d'écran.

Structurellement, la station de radio est fabriquée dans un boîtier métallique aux dimensions de 180X180X52 (un boîtier fini a été extrait d'un autoradio défectueux). Le corps est divisé par une cloison de blindage en tôle en deux compartiments. Un compartiment mesurant 170X70X50 est également divisé par une cloison en étain en trois compartiments plus égaux. Ce compartiment est situé sur le bord arrière du boîtier. À cet endroit, une plaque d'acier massive aux dimensions de 170X50X5 mm est installée, elle agit comme un radiateur pour les transistors de l'émetteur et est fermement pressée contre la paroi arrière du boîtier. Des trous y sont percés dans lesquels des filetages sont coupés pour l'installation de transistors VT5-VT7, les mêmes trous (mais sans filetage) sont pratiqués dans la paroi arrière du boîtier. Il s'avère que la plaque de radiateur est vissée au boîtier et que le rôle des boulons de montage est joué par les boîtiers de ces transistors. Les compartiments sont disposés de manière à ce que chaque compartiment contienne un étage émetteur : un oscillateur maître avec un résonateur à quartz, un préamplificateur et un amplificateur final avec un circuit de sortie. L'installation de toutes les pièces de l'émetteur s'effectue de manière volumétrique sur les pétales de montage. Des condensateurs de traversée C26, C31 et C33 sont installés dans les trous des cloisons entre les étages. De plus, des trous pour les connexions inter-étages sont percés dans les cloisons.

Dans le deuxième compartiment, il y a un chemin de réception construit sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre à une face et une carte d'amplificateur de microphone émetteur.

PCB 1
PCB 2

Le haut-parleur-microphone et le contrôle du volume sont placés dans un boîtier séparé. La résistance d'accord, munie d'une simple échelle circulaire, et l'interrupteur à bascule SB1 sont affichés en face avant (le panneau opposé à celui sur lequel se trouve la plaque du radiateur).Si vous avez besoin de déplacer l'interrupteur "réception-émission" , vous devez remplacer SB1 par un relais électromagnétique et installer un interrupteur à bascule supplémentaire pour couper complètement l'alimentation.

L'établissement du récepteur, avec des pièces réparables, revient à régler le mode UZCH DC sur les transistors VT2-VT4. En sélectionnant la valeur de R11, la tension aux émetteurs VT3 et VT4 est fixée égale à la moitié de la tension d'alimentation. Ensuite, vous devez régler le circuit L5C14 sur une fréquence de 6,5 MHz et sélectionner la valeur de R10 de manière à obtenir la plage de contrôle du volume la plus large. Comme signal de syntonisation, vous pouvez utiliser le signal PCH reçu du canal radio du téléviseur ZUSTST, ou utiliser le GSS en fournissant un signal de 6,5 MHz, modulé en FM, avec un niveau de 1 mV. Ensuite, vous devez régler les circuits haute fréquence.

L'émetteur est configuré à l'aide d'un générateur RF, en commençant par un amplificateur de puissance sur VT5. Dans le même temps, le résonateur à quartz est éteint et, via un condensateur d'une capacité de 10-30 pF, aux bases des transistors (d'abord VT5, puis VT6 puis VT7), un signal provenant d'un générateur de 145,2 MHz. Dans le même temps, un équivalent de charge est connecté à la sortie de l'émetteur - une résistance de 2 W avec une résistance de 75 Ohm (ou 51 Ohm), et le réglage est contrôlé par le niveau et la fréquence de la tension RF dessus.

Le modulateur est accordé avec la bobine L15, en choisissant la position du noyau à laquelle la qualité du son reçu par le récepteur de contrôle est la meilleure.

Auteur : A. Ivanov. ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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