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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Schéma MULTIVOX pour l'émetteur-récepteur. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Nœuds d'équipement radioamateur

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Le système VOX traditionnel [1] contient un amplificateur de microphone, dont le signal est envoyé à un amplificateur basse fréquence (ULF), à des filtres, à un modulateur équilibré, etc., ainsi qu'à un convertisseur de signal vocal fonctionnant sur le principe : il y a un signal de dépassement de seuil audio à l'entrée - à la sortie - "unité logique" ; pas de signal - "zéro logique" (Fig. 1).

Schéma de l'émetteur-récepteur MULTIVOX
Fig. 1

En présence d'un signal sonore, le relais K est activé, commutant les contacts du circuit de la station radio pour recevoir ou émettre. Parfois, un signal provenant de l'ULF de la partie réceptrice est introduit dans le circuit convertisseur pour empêcher le système VOX de se déclencher à partir du haut-parleur. Dans de tels circuits, des relais électromécaniques sont généralement utilisés, dont les inconvénients comprennent le rebond de contact, le retard de réponse, un niveau élevé de bruit de commutation, une consommation d'énergie élevée et une faible fiabilité.

Le système MultiVOX (Fig. 2 - 5) a une vitesse et une fiabilité élevées, une faible consommation d'énergie et peut être utilisé dans les stations de radio collectives pour la formation des opérateurs. L'utilisation du système MulliVOX est particulièrement efficace dans les compétitions (plusieurs opérateurs - un émetteur, plusieurs opérateurs - plusieurs émetteurs).

Schéma de l'émetteur-récepteur MULTIVOX
Fig.2 (cliquez pour agrandir)

Le circuit (Fig. 3) se compose de n canaux VOX identiques (Fig. 2, bloc 1), dont les signaux sont transmis à l'unité de commutation (Fig. 3, 5, bloc 2). L'unité de commutation 2 ne transmet les signaux de commande qu'à partir du canal actuellement utilisé.

Schéma de l'émetteur-récepteur MULTIVOX
Ris.3

Si un signal apparaît accidentellement sur n'importe quel autre canal, le passage des signaux de commande est interdit par l'unité de commutation et la station radio ne fonctionne qu'en réception. Ainsi, si quatre opérateurs travaillent dans une radio, trois d'entre eux écoutent l'antenne, recherchent des correspondants par gamme (bandes) ; et on procède à un échange radio avec le correspondant suivant. Après la fin de la communication radio, un autre opérateur appelle le correspondant suivant, et les autres travaillent à la réception. On suppose que chaque opérateur a son propre générateur de gamme lisse (VFO), sa propre partie du chemin de réception. Lorsque vous travaillez sur la transmission, un seul des générateurs est allumé dans le chemin de transmission, et le travail simultané sur l'air de deux opérateurs (travaillant sur deux fréquences) est exclu.

Le bloc 1 (Fig. 2, 3) est un VOX classique, composé d'un préamplificateur de microphone basé sur un transistor KT315 (ou son analogue à faible bruit), à partir duquel (broche 3) un signal basse fréquence (LF) est envoyé à un formateur de signal à bande latérale unique. Du préamplificateur, le signal basse fréquence va également au comparateur, réalisé sur la puce K554SAZ. Au lieu de la résistance de charge R7, un relais peut être activé, par exemple RES-9, en parallèle avec l'enroulement duquel un condensateur d'une capacité allant jusqu'à 100 microfarads doit être connecté. Pour les radios individuelles, le signal de commande peut être prélevé sur la borne 5 du bloc 1 sans utiliser l'unité de commutation 2.

Le potentiomètre R2 définit la sensibilité de l'appareil VOX au signal vocal, R6 - le seuil du comparateur. Pour augmenter le niveau du signal de commande de sortie (broche 5 du bloc 1) en augmentant la composante constante du signal de sortie de 0 à 3 - 4V, le point A du bloc de circuit peut être déconnecté du fil commun et connecté au potentiomètre Moteur R10.

Le circuit MultiVOX (Fig. 3) permet de travailler depuis n'importe quel panneau de contrôle (microphones BMa...BMd). Le schéma du commutateur de signal VFO (DA.1...DA1.4) est donné au conditionnel. Les canaux de commutation peuvent être utilisés pour commuter des signaux analogiques, y compris ceux à fréquence suffisamment élevée, avec une amplitude (de crête à crête) jusqu'à 50% de la tension d'alimentation du microcircuit (3-15 V - pour K561, K564), ou tampon de commutation étages ou circuits de relais puissants pour le courant continu.

Le nombre de circuits commutés simultanément peut être augmenté en connectant les électrodes de commande des commutateurs en parallèle (Fig. 3, sorties supplémentaires a...d). Entre les entrées de commande des interrupteurs X et Y, des éléments RC et des diodes peuvent être connectés, ce qui permettra de réaliser le fonctionnement des interrupteurs correspondants qui est différent dans le temps.

Les options pour les unités de commutation 2 sont représentées sur la figure 4a (pour deux opérateurs) et la figure 4b (pour quatre opérateurs).

Schéma de l'émetteur-récepteur MULTIVOX
Fig.4a

Schéma de l'émetteur-récepteur MULTIVOX
Fig.4b

Lorsque vous travaillez par télégraphe, les signaux de commande des clés (clés électroniques) peuvent être appliqués directement aux entrées correspondantes du bloc 2.

littérature

1. Bunimovich S.G., Yailenko L.P. Technique de communication radio amateur à bande latérale unique. - M. : DOSAAF, 1970.-312s.
2. Circuits intégrés analogiques et numériques: Manuel de référence / S.V. Yakubovsky et autres - M.: Radio et communication, 1984. -432 p.

Auteur : Shustov M., Tomsk ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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