Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Mise à niveau de l'émetteur-récepteur UW3DI. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles L'émetteur-récepteur à conversion directe décrit dans [1] a permis à un moment donné de commencer le développement intensif de la gamme 160 m.Il n'est pas non plus passé inaperçu auprès des radioamateurs étrangers - plusieurs versions adaptées sont apparues dans les magazines radio des anciens pays socialistes ( malheureusement, dans certains cas sans référence à l'auteur) . Depuis plusieurs années, j'essaye de moderniser et reconstruire cet émetteur-récepteur vers d'autres gammes. J'espère que l'expérience sera utile aux débutants, à ceux qui assembleront cet appareil simple mais de grande qualité. L'une des options de mise à niveau a été donnée dans [2]. Il n'est pas nécessaire de fabriquer une carte de circuit imprimé pour l'émetteur-récepteur avec les dimensions données dans [1]. Comme le montre l'expérience, toutes les pièces tiennent parfaitement sur une planche 1,5 fois plus petite. Un dessin d'une telle carte est donné dans [3]. Dans ce livre, il est donné sans erreur (dans [1] la polarité des diodes du mélangeur sur la carte est mal indiquée). Comme le montre l'expérience, les UHF utilisées dans l'émetteur-récepteur, ainsi que le réglage de la sensibilité, ne sont pas tout à fait efficaces pour travailler sur d'autres bandes (sauf 160 m). L'UHF a une plage dynamique très faible, est sujette à l'excitation, il est préférable d'utiliser l'UHF à la place, comme illustré à la Fig. 1. Cet amplificateur a une bien meilleure dynamique et un gain plus important, ce qui est particulièrement visible dans les gammes HF. Les bobines L1 et L2 sont à une distance de 8 à 16 mm l'une de l'autre. Les transistors VT1 et VT2 doivent de préférence être choisis avec les mêmes paramètres. Lors de la configuration UHF, il est nécessaire de régler la moitié de la tension d'alimentation sur le drain VT1 (cela peut être réalisé en sélectionnant R3), ainsi que de connecter la porte VT2 à l'une des extrémités de R3. La résistance R2 régule la sensibilité de l'émetteur-récepteur. UHF s'intègre bien sur les pistes imprimées à la place de l'ancien UHF. L'émetteur-récepteur doit être assemblé uniquement dans une version monobande. Pour ce faire, bien sûr, tous les circuits de l'émetteur-récepteur doivent être réglés sur les fréquences appropriées. Le condensateur C29 (toutes les désignations sont indiquées conformément à [1] et [3]) est calculé pour n'importe quelle gamme très simplement. Sa capacité à n'importe quelle fréquence doit être égale à la résistance R15, qui est prise égale à 600-500 ohms dans le calcul. Il est également facile de faire la transition vers la bande latérale supérieure - il vous suffit d'échanger C42 et C43 sur la carte. À cet égard, je tiens à vous rappeler une fois de plus que pour le bon fonctionnement du déphaseur, il est souhaitable que R24, R25, C42, C43 correspondent au mieux à leurs valeurs nominales. Si, en travaillant sur 160 et 80 mètres, il est encore tout à fait possible d'obtenir de bons résultats en utilisant le VFO de l'émetteur-récepteur, alors lors du passage à des gammes de fréquences plus élevées, ce VFO ne fournit pas la stabilité de fréquence requise. Dans ce cas, il faut monter le GPA sur une carte séparée et toujours avec découplage du buffer et multiplication de fréquence. L'oscillateur maître doit fonctionner à une fréquence 2 à 3 fois inférieure à la fréquence du signal. La sortie du GPA doit fournir environ 0,2 à 0,5 V à une charge de 680 à 300 ohms. Le transistor VT4 doit être mis en mode d'amplification en lui définissant une polarisation. Ensuite, à partir du GPA, via une résistance variable (Fig.2), un signal est envoyé à la base VT4 via C35, après avoir préalablement augmenté sa capacité à 0,05 μF.
En ajustant la résistance variable, la sensibilité maximale de l'émetteur-récepteur est obtenue avec un niveau de bruit minimal. Il convient de noter que si les diodes au germanium fonctionnent toujours sur 160 m et 80 m, alors pour les bandes HF à partir de 40 m, il est préférable d'utiliser uniquement des diodes au silicium. KD514 fonctionne très bien. Vous devez décider si vous utiliserez l'émetteur-récepteur pour CW ou SSB. Un déphasage bien ajusté assure une suppression de la seconde bande latérale ns supérieure à 20 dB. Si vous utilisez cet appareil uniquement pour travailler sur QRP, cela suffit amplement. Mais si vous envisagez d'attacher une «boîte avec une lampe» à l'émetteur-récepteur à l'avenir, il est préférable de refuser immédiatement de travailler sur SSB. Un simple filtre LC ne fournit pas le filtrage nécessaire pour les hautes fréquences qui ne sont pas supprimées par le déphaseur. Si vous fabriquez toujours un émetteur-récepteur pour le fonctionnement SSB, vous pouvez très facilement régler le déphaseur par deux méthodes qui donnent approximativement les mêmes résultats - "à l'oreille" et à l'aide d'un oscilloscope. L'accord "à l'oreille" consiste à fournir un signal AM à partir du GSS ou à accorder une station AM opérant dans la bande MW. Ensuite, à l'aide de R 16, R 17, une suppression maximale du signal LM est obtenue. Ensuite, ils syntonisent une station CW suffisamment puissante ou émettent un signal modulé du GSS. Avec l'aide de R15, une suppression maximale de la bande latérale indésirable est obtenue. En présence d'un atténuateur calibré sur le GSS, il est utile de vérifier le degré de suppression des latéraux inutiles - il ne devrait pas être pire que 20 dB. Sinon, vous devez modifier légèrement C29, ou la valeur du condensateur, ou - l'une des résistances de déphasage. La configuration est plus facile avec un oscilloscope. L'oscilloscope contrôle la tension IF sur le circuit 1,5 C24, allume l'émetteur-récepteur pour la transmission et utilise R16 et R17 pour obtenir une suppression de porteuse maximale. Ensuite, une tension IF du LLF est appliquée à l'entrée ULF ou au filtre LC. Avec l'aide de R15, la forme d'onde illustrée à la Fig. 3 est obtenue.
Plus la valeur "A" est petite, meilleure est la suppression de la deuxième bande latérale. À deux fréquences - environ 900 Hz et 1800 Hz - il existe des points de suppression maximale. Ici, le signal de sortie est le plus propre. Lors du réglage avec un oscilloscope, vous pouvez également utiliser des résistances d'équilibrage pour supprimer une bande latérale inutile. Lorsque vous travaillez sur SSB, en particulier sur les bandes HF, des problèmes peuvent survenir lors de la configuration d'un émetteur suiveur sur V12, V13, qui est sujet à l'auto-excitation. Il est éliminé de la manière habituelle - en sélectionnant une prise de L5 C24 et en shuntant le circuit avec la résistance R7. Lorsque vous travaillez sur un transistor RA, sa tension d'excitation est supprimée de l'enroulement supplémentaire sur L5, contenant environ 1/4 de ses tours. Dans ce cas, la résistance R7 est parfois inutile. Lorsque vous travaillez sur un tube RA, vous pouvez utiliser (avec un certain degré d'expérience) une lampe 6E5P - la puissance de sortie de l'émetteur-récepteur augmente. Lorsque vous travaillez sur les bandes HF, la puissance de sortie de l'émetteur-récepteur lors de l'utilisation de son RA est fortement réduite. Dans ce cas, un amplificateur à un ou deux transistors doit être placé derrière l'émetteur-suiveur devant la lampe. On peut aussi utiliser une lampe RA dont le circuit est donné en [3] page 196, en introduisant une lampe et un transistor dans le mode linéaire. Si l'émetteur-récepteur fonctionne en mode CW, en aucun cas la CW ne doit être générée à l'aide d'un générateur de tonalité. Le résultat sera désastreux. CW ne peut être formé qu'en déséquilibrant le mélangeur. Pour ce faire, il est nécessaire d'appliquer moins TX via une résistance de 5,1 à 6,8 kΩ à la cathode de la diode VD11 ou VD14. Il est également nécessaire de faire un décalage de fréquence - cela peut être fait en utilisant le circuit illustré à la Fig. 4.
Lorsque vous travaillez sur le NBP, lors de la transmission, "-TX" lui est servi, lors de la réception - "0". Lorsque vous travaillez sur le WBP - au contraire. À l'aide des condensateurs C1 ... C3, il est nécessaire de régler le décalage de fréquence sur 800 - 1000 Hz sur toute la plage de l'émetteur-récepteur. Il convient de noter que la tension d'excitation CW a un niveau plus élevé que lorsque l'émetteur-récepteur fonctionne en mode SSB, ce qui réduit la probabilité d'excitation de l'émetteur suiveur. Cependant, si vous utilisez à la fois CW et SSB, vous devez baisser le gain de l'émetteur suiveur. Pour ce faire, le plus simple consiste à connecter une autre résistance d'environ 14 kΩ en parallèle avec R10 et, par conséquent, à réduire le gain de l'émetteur suiveur (Fig. 5).
Vous pouvez également modifier le décalage sur la lampe de sortie. Lorsque vous utilisez l'émetteur-récepteur uniquement en CW, à la place de la FI pour la SSB, vous pouvez assembler un générateur de tonalité utilisé pour contrôler la manipulation. La manipulation avec CW doit être effectuée uniquement sur les étages de sortie du PA, qu'ils soient à transistor ou à tube. Et bien sûr, si vous n'utilisez pas un étage à tube avec une boucle P, qui peut correspondre à différents types d'antennes, mais un étage de sortie à transistor, il est préférable de basculer l'antenne de la réception à l'émission à l'aide d'un relais. Le relais peut également être utilisé de petite taille - comme RES10, RES9, à condition que la puissance de sortie ne dépasse pas 5 W. littérature 1. "Radio", n° 10-11, 1982
Auteur : I. Grigorov (RK3ZK), Belgorod ; 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 : Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins
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