Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Transmetteur sur MS2833. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles Sur les pages des publications de radio amateur, il y a souvent des descriptions de diverses stations de radio amateur et de radio CB industrielle. Tout le monde est déjà habitué au fait qu'une station de radio FM "typique" avec FM se compose d'un chemin de réception, nécessairement construit sur des microcircuits (principalement sur K174XA26 et ses analogues) et d'un chemin d'émission sur transistors. De plus, si les microcircuits sont autorisés dans le chemin de transmission, pas plus loin qu'un amplificateur ou modulateur de microphone. Tous les composants haute fréquence de l'émetteur (oscillateur maître, amplificateur de puissance) sont traditionnellement transistorisés. Cependant, MOTOROLA produit le microcircuit MC2833, qui est un chemin complet d'un émetteur FM MW de faible puissance. Le microcircuit contient un amplificateur de microphone, un modulateur de fréquence qui définit un oscillateur haute fréquence (stabilisation de fréquence par un résonateur à quartz externe) et un amplificateur de puissance à un étage. Pour construire un émetteur d'une puissance de 20 à 30 mW, aucun étage de transistor supplémentaire n'est requis. Le schéma fonctionnel du microcircuit est illustré à la figure 1. Le microcircuit est disponible en deux versions de boîtier - MC2833D est un microcircuit dans un boîtier en plastique miniature avec des fils d'extrémité pléniers pour le montage en surface, et MC2833R est un boîtier similaire à K561 avec 16 broches. Les deux options ont les mêmes brochages.
Le microcircuit contient deux transistors haute fréquence moyenne puissance, entièrement sortis (broches 11-12-13 et broches 7-8-9). Sur ces transistors, des étages d'amplification de puissance sont construits, sur le premier transistor (11-12-13) - un amplificateur préliminaire, et sur le second (7-8-9) - un terminal.
La figure 2 montre un circuit réel d'un émetteur de faible puissance construit sur cette puce. La fréquence de l'oscillateur maître est déterminée par la fréquence de résonance du circuit composé d'un résonateur à quartz Q1, d'une inductance L1 et d'une varicap, qui se trouve à l'intérieur de la puce A1 (elle est sortie sur la broche 1 de A1). La bobine 11, avec cette varicap, forme un circuit qui décale la fréquence Q1 de sa valeur nominale. Le degré de décalage dépend des paramètres de ce circuit. Le signal de modulation est prélevé sur le microphone à électret M1 et transmis à l'amplificateur-limiteur de microphone, qui fait partie du microcircuit (vers la broche 5). De la sortie de l'amplificateur (broche 4), le signal va au modulateur (broche 3), qui est basé sur une varicap connectée en série 11. Ainsi, une modulation de fréquence est effectuée. L'oscillateur maître génère une tension RF égale en fréquence à la fréquence de résonance du circuit varicap Q1-L1 du microcircuit. Le mode de fonctionnement de l'oscillateur maître pour le courant continu peut être défini en sélectionnant la valeur de la résistance R1. La tension RF est retirée de la borne 14 A1 et, à travers le condensateur C5, est envoyée à l'entrée d'un amplificateur de puissance préliminaire monté sur un transistor connecté aux bornes 11-12-13. La résistance R2 fixe la tension de polarisation à la base de ce transistor. Son émetteur (broche 12) est connecté à une alimentation commune moins, et le circuit L2-C6-C7 est activé dans le circuit collecteur, accordé sur la fréquence porteuse. Le signal amplifié est prélevé sur ce circuit à travers les capacités C6 et C7, qui forment une capacité de boucle et un diviseur de tension RF par deux. L'étage de sortie de l'UMZCH est réalisé sur le deuxième transistor (broches 7-8-9 du microcircuit). Le signal provenant des points de connexion C6 et C7 est envoyé à la base de ce transistor avec une petite tension de polarisation définie par le diviseur résistif R6-R7. La self DL1 est incluse dans le circuit collecteur de ce transistor. Depuis le collecteur du transistor (broche 9), le signal RF entre dans l'antenne via le circuit "P" correspondant. Pour les bobines d'enroulement, des cadres d'un diamètre de 4 mm sont utilisés avec des noyaux de ferrite de coupe 100 VCh d'un diamètre de 2.6 mm. La bobine L1 contient 16 spires, la bobine L2 - 6,5 spires, la bobine L3 - 8 spires. Le fil PETV-1 0,24 est utilisé partout. Starter DL1 - usine DPM-01, 100 μH. Le cadre est traditionnel. Regardez le signal de la sortie de l'oscillateur maître à la broche 15 A1, le signal entrant dans l'étage de préamplification - à la broche 14, le signal de la sortie du PA préliminaire - à la broche 8. Vous pouvez contrôler le rayonnement de l'antenne à l'aide d'une bobine de masse connectée à l'entrée de l'oscilloscope, ou par indicateur d'intensité de champ, ondemètre, etc. Dans le cas d'une charge adaptée - sur l'équivalent de l'antenne. Radioconstructeur 8/2001, p.4-5. Un circuit typique pour allumer un microcircuit recommandé par Motorola. Tableau des valeurs nominales des éléments pour différentes fréquences :
Auteur : Konevich V.S. ; 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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