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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Station de radio stationnaire moderne. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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

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Le schéma de principe de la station radio 27 MHz est illustré aux figures 1 et 2.

Schéma électrique (1)
Schéma électrique (2)

caractéristiques techniques

Moue 15...17 W
Tension d'alimentation 12...13,5 V
Nombre de chaînes (européennes et
Maille russe)90+90
Type de rayonnementF3E (FM)
Plage de fréquence 26965...27855 kHz
Sensibilité au rapport S/B 12dB 0,3 µV
Sélectivité pour tous les effets secondaires
canaux, pas moins de 60 dB
Sélectivité pour le voisinage
canaux, pas moins de 80 dB
Temps de réglage de la fréquence, pas plus de 100 ms

En mode réception, la station fonctionne comme suit. Le signal reçu par l'antenne traverse le transformateur de courant Tr1 et le filtre passe-bas, constitué des éléments C19, L8, C18, L7 et une partie de la capacité C24, puis traverse un filtre passe-bande, constitué de deux circuits couplés formés par les éléments C24, C25, L9, L10, C26, C27, C28. Les diodes VD13, VD14 jouent un double rôle. Premièrement, ils protègent l'entrée du récepteur en mode émission, et deuxièmement, ils relient le C25 au boîtier.

Ainsi, dans le mode de transfert capacitif, C24, C25 peuvent être considérés comme connectés en parallèle. Ensuite, le signal va à l'URF, inclus dans le schéma avec ABOUT, qui a une plus grande linéarité. La charge URC est le circuit C31. C32, L14. Les diodes VD15, VD16 protègent le mélangeur en mode transmission. Le mélangeur est monté sur un transistor à effet de champ VT10.

La tension de l'oscillateur local est retirée d'une partie de la bobine L13 et transmise à travers les éléments R37, C33, R38 à la source VT10. La charge du mélangeur est un circuit oscillant accordé à une fréquence de 10695 kHz. Le premier oscillateur local est monté sur VT14 selon le schéma OK. La tension de commande est fournie à la varicap VD 17. À partir du diviseur de tension R61, R62, la tension haute fréquence est fournie à l'entrée du DPKD (broche 41) du microcircuit DD2.Le signal du premier IF est ensuite alimenté à l'entrée de l'amplificateur tampon monté sur VT11. Cet amplificateur découple le mélangeur et le filtre à cristal ZQ1. Le filtre ZQ1 est un filtre à cristal monolithique d'ordre 4 avec une bande passante d'environ 8 kHz. La résistance R44 sert partiellement de charge pour le filtre ZQ1.

Ensuite, le signal va au deuxième mélangeur, situé dans DA1. Dans cette conception, le MC3362 est utilisé comme récepteur avec une seule conversion de fréquence. L'utilisation du MC3362 (ainsi que d'autres récepteurs monopuce à bande étroite avec deux conversions de fréquence) avec un filtre à quartz dans des circuits de conversion à double fréquence n'est pas pratique, car les filtres à cristal sont assez grands et les broches d'entrée et de sortie du MC3362 pour connecter le filtre sont situées à proximité. Par conséquent, un couplage électrique suffisamment fort se produit et les caractéristiques du filtre à cristal ne peuvent pas être pleinement réalisées. En revanche, la linéarité des récepteurs monopuces laisse beaucoup à désirer.

Tous les traitements ultérieurs et la détection du signal sont effectués dans DA1. R45 est un contrôle de niveau squelch (Squelch). La détection du signal est réalisée à l'aide d'un résonateur céramique déphaseur ZQ3 à une fréquence de 455 kHz. Si le SHB est fermé, dans ce mode, il est possible de parcourir les canaux jusqu'à ce que la porteuse soit détectée. Au moment où la porteuse est détectée, la tension au point 9 tombe à zéro et le balayage s'arrête. - au contrôle du volume R13.

L'excitateur de signal émetteur (VCO) est monté sur un transistor VT1 selon le circuit avec OK. La tension basse fréquence modulante est fournie à l'anode VD1. L'excitatrice est activée par la touche VT2. Les éléments VD1, C2, C3, L1, C5, C6 règlent la fréquence. À partir de la sortie de l'excitateur, le signal est envoyé à l'amplificateur tampon VT3. Les éléments R12, R13, R14, VD2, VD3 forment un interrupteur qui assure une isolation fiable de l'excitatrice de l'amplificateur de puissance de l'émetteur. Le commutateur transmet le signal au PA uniquement lorsque le transitoire se termine dans la boucle PLL.

Le premier étage du FM est assemblé sur VT4 selon le schéma OE et fonctionne en mode A. Les éléments L2, C 10 forment un transformateur de résistance entre la résistance de sortie VT4 et l'entrée VT5. Entre les cascades VT5, VT6 se trouve un transformateur de résistance, composé des circuits en cascade 1-3, C12 et C13, L4 L5 et une partie de la capacité C24 transforme la résistance de sortie VT6 en une résistance de 50 ohms.

Station de radio stationnaire de voiture moderne
(cliquez pour agrandir)

Une petite partie de la puissance transmise est redressée par les diodes VD4, VD5 et envoyée à la LED VD12, qui sert d'indicateur du fonctionnement de l'émetteur.

De plus, le signal passe par le filtre passe-bas et le transformateur de courant Tr1.

Sur les éléments R23, C21 C20, Tr1, VD7, VD8, C22, R25, un circuit de contrôle de désadaptation dans l'antenne est assemblé.

Plus le niveau de désadaptation de l'antenne est élevé, plus le niveau de tension continue au point 4 est élevé. Ainsi, en contrôlant la tension au point 4, vous pouvez régler l'antenne de la station de radio. Si le décalage est important (par exemple, une rupture d'antenne), VT7 s'ouvre. La gâchette montée sur les éléments DD1 3, DD1 4 est transférée, VT8 se ferme, la LED VD12 s'allume. Le signal de l'excitateur n'arrive plus à l'entrée de l'amplificateur de puissance.Si une telle situation se produit, vous devez immédiatement éteindre la station. Les éléments C23, R27 permettent de remettre le déclencheur dans son état d'origine.

En mode transmission, la tête dynamique B1 est connectée au point B, les transistors VT13 VT15, VT16 se ferment et VT12, VT17 s'ouvrent.

En mode TX, les boutons de commande S1 S6 sont bloqués.

L'amplificateur-limiteur et le filtre passe-bas du signal du microphone sont montés sur DA3.

La synthèse des fréquences et le contrôle de tous les modes de la station sont effectués à l'aide du LSI DD2. L'oscillateur de référence 10240 kHz (ZQ4) est simultanément le deuxième oscillateur local du récepteur.Une description détaillée du fonctionnement de DD2 peut être trouvée dans [2]. Bouton S1 - activer le balayage (possible uniquement en mode NR fermé), S2 - passer à l'indication de plage et retour, bouton S3 - descendre les canaux (plages), S4 - monter les canaux (plages), S5 - basculer au canal N9 , S6 - changement de grille "0/5".

Le point décimal inférieur de l'indicateur H1 est l'indicateur de verrouillage de l'anneau PLL. Avec le bon fonctionnement de l'anneau, il s'éteint.

La station est alimentée par une source stabilisée avec un courant de sortie d'au moins 3 A.

littérature

1 Radioamateur, 1996, N10
2 Radioamateur, 1998, N2
3 Radioamateur, 1998, N9
4 Radioamateur, 2000, N2
5 Manasevich V. Synthétiseurs de fréquence - M Communication, 1979

Auteur : V. Vasiliev, Orenbourg ; Publication : N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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