Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Station de radio portable à 28 MHz. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles De temps en temps, dans le courrier éditorial, il y a des demandes de publication de descriptions d'une simple station de radio portable qui peut être utilisée pour établir des contacts sur de courtes distances (jusqu'à 2...3 km). La portée de 2 mètres est la mieux adaptée à ces fins, mais il n'est pas si facile pour un radioamateur qui n'a pas beaucoup d'expérience de faire une station radio simple et fiable pour cette portée. Une station radio de 10 mètres peut être un compromis raisonnable : la station radio elle-même est relativement simple et ne contient pas de pièces rares, et une courte antenne télescopique est encore assez efficace pour effectuer des communications sur des distances pas très longues. Il y a environ cinq ou six ans, Vasily Volkov (UA3DGU) de la région de Moscou a développé une telle station de radio. Sa caractéristique réside dans les exigences simplifiées pour les résonateurs à quartz, dont la sélection pose généralement des difficultés lors de la répétition de telles conceptions. L'émetteur d'une station de radio a besoin d'un résonateur avec une fréquence dont la troisième harmonique tombe dans la section téléphonique de la bande amateur de 10 mètres. Pour le récepteur, tout résonateur convient, dont la fréquence est séparée de la fréquence de fonctionnement de l'émetteur par une valeur arbitraire dans la plage de 300 kHz à 1 MHz. Une telle liberté de choix s'explique par le fait que les propriétés sélectives du trajet IF du récepteur sont déterminées par des circuits LC et, par conséquent, la valeur de la fréquence intermédiaire peut être fixée arbitrairement dans des limites connues. L'émetteur de la station radio (Fig. 1) est à deux étages. Le résonateur ZQ1 de l'oscillateur maître (transistor VT1) est excité à la troisième harmonique. La modulation d'amplitude est effectuée dans l'étage de sortie. La tension de fréquence audio modulante est transmise à travers le transformateur T1 au circuit émetteur du transistor VT3. Le modulateur est constitué d'un étage de pré-amplification sur un transistor VT2 et d'un amplificateur principal sur une puce DA1. Le récepteur de la station radio (Fig. 2) est monté sur deux microcircuits dans une inclusion standard. Une petite caractéristique est qu'une certaine tension de fermeture peut être appliquée à la diode de détection VD1 à partir du moteur à résistance variable R7, ce qui permet le moyen le plus simple de mettre en œuvre la fonction de suppression du bruit (plus précisément, l'élimination du bruit gênant du récepteur avec une connexion sûre) . Aux fréquences des résonateurs à quartz du récepteur et de l'émetteur illustrés à la Fig. 1 et 2, la fréquence FI du récepteur sera de 860 kHz. La commutation "réception-émission" est réalisée par le commutateur SA1 (Fig. 1), qui, avec les contacts SA1.1, commute l'antenne soit sur la sortie émetteur, soit sur l'entrée récepteur, et les contacts SA1.2 commutent l'alimentation à l'émetteur ou au récepteur. Une antenne télescopique d'une longueur d'environ 1 m est accordée sur la fréquence de fonctionnement avec une bobine d'extension L5 (voir Fig. 1). La station de radio dans la version de l'auteur a été réalisée par la méthode de montage en surface (la carte de circuit imprimé n'a pas été développée). La bobine réceptrice L1 a 9 tours, L2 - 4 tours. Ils sont enroulés avec du fil PEV-0,31 sur un cadre de 5 mm de diamètre avec un trimmer en fer carbonyle du circuit magnétique SB-12a. L3 est une self haute fréquence standard de la série DM (inductance 160 μH). Les bobines L3 et L4 utilisent les mêmes trames. Ils ont respectivement 5 (fil PEV-0,51) et 15 spires (fil PEV-0,31). Transformateur modulant T1 - sortie du récepteur Selga-404. Il est réalisé sur un circuit magnétique en forme de W avec une section de 5x6 mm. L'enroulement primaire a 60 tours de fil PEV-0,51 et l'enroulement secondaire a 450 tours de fil PEV-0,31. Les bobines L1-L3 du récepteur sont enroulées avec du fil PEV-0,31 sur un cadre d'un diamètre de 5 mm avec un trimmer en fer carbonyle du circuit magnétique SB-12a. Ils ont respectivement 10, 3 et 10 tours. Les bobines L4-L6 sont utilisées à partir des circuits IF d'un récepteur de petite taille. Lors de la répétition de la conception, les valeurs des condensateurs C12, C19 et C4 doivent être prises de manière à fournir une résonance avec ces bobines à la fréquence IF sélectionnée. Pour augmenter la sensibilité du récepteur et, par conséquent, augmenter la portée de communication, un étage d'entrée sur un transistor à effet de champ peut y être introduit (Fig. 3). Bobine L1 - la même que dans la version principale du récepteur. Lors du réglage de l'émetteur par le potentiomètre, les bobines L1 réalisent une excitation stable du résonateur à quartz de l'oscillateur maître à la troisième harmonique. Ensuite, en ajustant séquentiellement les bobines L4 et L5, la puissance rayonnée maximale est atteinte (elle est contrôlée par un indicateur de champ externe). Après cela, vérifiez la modulation. Si en même temps une surmodulation est observée, le gain de la cascade sur le transistor VT2 est réduit (la résistance R9 est installée avec un calibre plus élevé). Et, à l'inverse, si la modulation est "petite", alors installez cette résistance avec un calibre inférieur. La configuration du récepteur est réduite à des procédures similaires. Tout d'abord, en réglant la bobine L3, un fonctionnement stable de l'oscillateur local est obtenu, puis en réglant les bobines L1 et L4-L6 - la sensibilité maximale du récepteur. Auteur : Vasily Volkov (UA3DGU) ; 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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