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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Convertisseur DMB très sensible. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / TV

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Le convertisseur proposé pour la répétition convertit les signaux des 21e à 39e canaux de télévision d'ondes décimétriques (UHF) en oscillations de l'un quelconque des douze canaux d'ondes métriques (MB). Il a une sensibilité, une sélectivité et un gain élevés.

caractéristiques techniques
Facteur de bruit estimé à une fréquence de 600 MHz, dB. . . . 6.5
Gain, dB. . 15
impédance d'entrée. Ohm. . 75
Tension d'alimentation, V .... ±9
Consommation de courant, mA, pas plus de 15

Le schéma de principe du convertisseur est illustré sur la figure. Le signal provenant de l'antenne de réception UHF via un câble coaxial avec une impédance d'onde de 75 ohms entre dans le circuit d'entrée L1C1 avec un facteur de qualité. égal à environ 25 (bande passante - environ 25 MHz). Le choix d'une valeur relativement élevée du facteur de qualité est dû à la nécessité d'augmenter la sensibilité du convertisseur et d'augmenter l'immunité aux interférences dues à la diaphonie lors de la réception de signaux parasites puissants. Une augmentation supplémentaire du facteur de qualité en réduisant les coefficients de commutation de l'antenne et de l'amplificateur de radiofréquence (URCH) dans le circuit L1C1 entraîne une netteté excessive de l'accord sur le canal par le condensateur C1 et une diminution de l'efficacité du circuit d'entrée .

Convertisseur DMB haute sensibilité
(cliquez pour agrandir)

Convertisseur URC - cascode, sur les transistors VT1, VT2. Sa charge est le circuit L2C5. À travers le condensateur C6, le signal passe à l'émetteur du transistor VT3 du convertisseur de fréquence. En connectant de manière appropriée les cascades à la ligne 1.2, les résistances de sortie (URCh) et d'entrée (convertisseur) sont adaptées au facteur de qualité sélectionné du circuit.

La tension de l'oscillateur local est amenée à la base du transistor convertisseur VT3 à partir d'une partie de la ligne L3. Il forme avec le condensateur C9 un circuit oscillateur local réalisé sur un transistor VT4 selon un montage capacitif trois points. Le coefficient d'inclusion du transistor dans le circuit est déterminé par le rapport de la capacité du condensateur C11 et de la capacité de la jonction d'émetteur Ce. En modifiant la capacité de la diode VDI connectée au circuit via les condensateurs C8 et C 12, vous pouvez régler en douceur l'oscillateur local dans un canal. Pour cela, une tension de fermeture est appliquée à la diode, qui est régulée par une résistance variable R10. La résistance R7 empêche l'apparition d'auto-oscillations du papillon.

Une augmentation de la sensibilité du convertisseur par rapport à des dispositifs similaires a été obtenue en choisissant le mode de fonctionnement optimal du transistor VT1 en termes de facteur de bruit et en utilisant une source de tension d'alimentation bipolaire stabilisée. Une telle alimentation a permis de créer un mode de base commune pour les transistors convertisseurs CC, c'est-à-dire de connecter les bases directement à un fil commun et de se passer de diviseurs dans leurs circuits et de condensateurs de blocage CA. Cela a permis de s'affranchir du bruit de scintillement des capacités haute fréquence inhérent à ces dernières, de réduire le nombre de pièces et, par conséquent, les capacités et inductances parasites induites par celles-ci. L'absence de condensateur de blocage dans le circuit de base du transistor VT4 de l'oscillateur local a permis d'obtenir une plus grande pureté du spectre des oscillations générées [1]. De plus, l'utilisation d'une alimentation bipolaire a complètement résolu le problème de stabilisation thermique des cascades.

Le bruit du transistor VT1 dépend à la fois du mode continu et de l'adaptation de l'entrée de l'URF. Des mesures ont montré [2] que le facteur de bruit de la cascade sur un transistor bipolaire est pratiquement indépendant de la tension collecteur-émetteur et n'augmente qu'aux faibles valeurs (moins de 3 V). Sa dépendance au courant de collecteur pour la plupart des transistors micro-ondes modernes a un minimum faiblement prononcé à des valeurs de 1...5 mA. Le facteur le plus important pour augmenter la sensibilité du convertisseur est la fourniture du mode dit de désadaptation optimal à l'entrée de l'URF, dans lequel le facteur de bruit de la cascade est réduit à une valeur minimale. Le calcul d'un tel mode est simple, mais il suppose la présence de dépendances mode-fréquence des paramètres Y du transistor utilisé, qui ne sont pas toujours disponibles pour les radioamateurs. Par conséquent, si d'autres transistors sont censés être utilisés à la place de ceux indiqués sur le schéma, vous pouvez procéder comme suit. Étant donné que la composante active de la conductivité d'entrée du transistor dépend du courant de collecteur, la sensibilité maximale du convertisseur peut être obtenue en la modifiant entre 1 ... 10 mA. Bien que dans ce cas, il est peu probable que le courant de collecteur corresponde au bruit intrinsèque minimum du transistor, la perte de bruit après un réglage minutieux, même dans le pire des cas, ne dépassera pas 0,5 dB par rapport au minimum réalisable [3].

Détails Le convertisseur utilise des résistances MLT constantes (R1-R3 - groupe A, c'est-à-dire avec une tension de bruit normalisée ne dépassant pas 1 μV / V). Résistance variable R10 - quelconque, avec une résistance de 47 ... 100 kOhm. Condensateurs ajustables C1, C5, C9 - KPK-MP, à travers le passage C4 - KTP ou toute taille appropriée avec une capacité de 180 ... 4700 pF, le reste, sauf pour SI, - KM, KD avec une capacité de 100 . .. 620 pF.

Il convient de noter que le jeu radial et axial des rotors dans les condensateurs ajustables est inacceptable. Condensateur C11 (1pF) - un morceau de câble de 75 ohms avec isolation fluoroplastique (capacité par unité de longueur 0,55 ... 0,67 pF / cm) d'environ 20 mm de long (à préciser lors de la mise en place, à partir de 35 mm). Le starter L4 est enroulé en vrac sur un cadre en papier d'un diamètre de 3 mm et contient 100 tours de fil PEV-2 0,1 (longueur d'enroulement - 5 mm).

Au lieu d'une diode KD503A, vous pouvez utiliser KD509A. KD510A ou KD521, KD522 avec n'importe quel index alphabétique, au lieu des transistors KT3128A - GT330Zh, KT3127A, KT371A, l'une des séries KT382, GT329, GT383, KT372A, KT3120A, KT3123A (nommés dans l'ordre dans l'ordre dans l'ordre sont appelés dans les paramètres du convertisseur d'ordre). Lors de l'utilisation de transistors à structure npn, il est nécessaire de changer la polarité de la diode VD3101 et des alimentations.

Convertisseur DMB haute sensibilité
Ris.2

La conception du convertisseur est illustrée à la Fig.2. Son installation est imprimée en volume, à l'aide d'un carton, dont le dessin est montré à la Fig. 3. Il est fabriqué en fibre de verre double face d'une épaisseur de 1,5 mm. Étant donné que dans la gamme UHF, la profondeur de pénétration des courants haute fréquence dans les conducteurs imprimés en cuivre ne dépasse pas quelques micromètres, afin de réduire les pertes haute fréquence dans le métal et d'augmenter le facteur de qualité des circuits oscillants, la rugosité de surface de la carte côté montage doit être aussi petite que possible. Pour ce faire, il est poli pour un éclat miroir avec des micropoudres abrasives, de la pâte GOI ou du dentifrice et recouvert d'une fine couche de n'importe quelle laque nitro diluée avec de l'acétone dans un rapport de 1: 2. Ce traitement empêchera l'oxydation de la couche superficielle de cuivre et maintiendra longtemps sa conductivité électrique élevée. Lors de l'installation, la feuille aux endroits des pièces à souder est nettoyée du vernis avec le bout pointu d'un couteau. Étant donné que la conductivité de la soudure est d'environ un ordre de grandeur inférieure à la conductivité du cuivre, il n'est pas recommandé de traiter de grandes surfaces de la feuille, la quantité de soudure aux points de soudure doit être aussi petite que possible.

Les conclusions des éléments doivent être aussi courtes que possible; pour séparer et bloquer les condensateurs, ils sont complètement soudés, après avoir préalablement nettoyé les points de soudure de la peinture. Les transistors sont insérés de manière rigide dans les trous qui leur sont destinés (lors de l'utilisation d'autres transistors, ces trous peuvent ne pas être nécessaires du tout). Pour réduire l'effet du tournevis utilisé sur la fréquence d'accord des circuits, les bornes des rotors des condensateurs d'accord C1, C5, C9 sont soudées à la carte (fil commun), les pétales du stator sont mordus. Les connexions des fils de composant (deux, trois ou quatre) illustrées sur le dessin sans points de soudure sont situées au-dessus de la carte. Les points indiquent les endroits de soudure à la feuille sur le côté correspondant de la carte.

Les lignes L1-L3 sont des morceaux de fil de cuivre poli non isolé d'un diamètre de 1 mm et d'une longueur de 22 (L1, L2) et 24 (L3) mm. Une extrémité du fil de chaque ligne est soudée à la sortie du stator du condensateur ajustable, l'autre au fil commun, plié selon un rayon de 7 mm (LI, L3), ou à la sortie du condensateur de traversée C4 (L2). Les segments sont placés au dessus de la planche à une hauteur de 5 mm pour les 21ème - 35ème voies et 3 mm pour les 36ème - 39ème voies. Les distances aux points de soudure des éléments (en comptant à partir des extrémités connectées au fil commun directement ou via le condensateur C4) pour L1 sont de 4,3 et 5.5 mm, pour L2 - 3,5 et 12 mm. à L3 - 4 mm.

Pour protéger les étages du convertisseur, des murs et des cloisons de 12 mm de haut en cuivre ou en laiton de 0,3 ... 0,5 mm d'épaisseur avec des découpes et des trous pour les conducteurs des éléments sont soudés à la carte. Il n'est pas nécessaire de blinder le circuit de sortie du convertisseur. Une fois l'installation établie, l'installation est fermée par le haut avec un couvercle du même matériau avec des trous pour l'accès aux rotors des condensateurs C1, C5, C9. Afin d'augmenter la résistance mécanique, les câbles d'antenne et de sortie sont fixés à la carte avec des équerres.

La configuration du convertisseur commence par la vérification de la consommation de courant, qui doit être d'environ 10 mA. Pour l'alimentation électrique à ce stade, il est souhaitable d'utiliser des cellules galvaniques, ce qui évitera l'influence possible de l'ondulation et des interférences du stabilisateur. Ensuite, ils s'assurent que l'oscillateur local fonctionne, pour lequel ils connectent la sortie du convertisseur à l'entrée du téléviseur, qui est connectée à une chaîne libre. Lorsque l'oscillateur local fonctionne correctement, l'alimentation du convertisseur entraîne une augmentation du bruit sonore et la rotation du rotor du condensateur C9 entraîne une modification de leur intensité et clignote sur l'écran du téléviseur. Si cela ne se produit pas, un morceau de câble coaxial de 11 mm de long est inclus comme condensateur C35. Le résultat souhaité est obtenu en le raccourcissant progressivement avec un couteau bien aiguisé (si le diamètre du câble est inférieur à 3 mm, il faut s'assurer qu'après la coupe la tresse n'est pas reliée au conducteur central). En cas de panne, la procédure décrite est répétée avec un courant d'émetteur accru du transistor VT4, pour lequel la résistance de la résistance R6 est réduite à 1.5 kOhm.

Après avoir obtenu un fonctionnement stable de l'oscillateur local, réglez-le sur la fréquence souhaitée. Pour ce faire, le câble d'antenne est connecté à la plaque gauche (selon le schéma) du condensateur C6, après l'avoir préalablement dessoudé de la ligne L2. En faisant tourner le rotor du condensateur C9, au moins une image faible apparaît sur l'écran du téléviseur lorsqu'elle est reçue dans le canal MB sélectionné. Après avoir rétabli la connexion du condensateur C6 avec la ligne L2, connectez le câble d'antenne via un condensateur d'une capacité de 10 ... 30 pF à l'émetteur du transistor VT2 et, en faisant tourner le rotor du condensateur C5, ajustez l'URF circuit selon la meilleure image sur l'écran. S'il n'y a pas de phénomène de résonance, c'est-à-dire que la position du rotor du condensateur C5 n'affecte pas la qualité de l'image, l'inductance de la ligne L2 est corrigée en modifiant la hauteur de son emplacement au-dessus de la carte. Puis un signal est appliqué à l'entrée du convertisseur et le circuit d'entrée L1C1 est réglé de la même manière.

De plus, au lieu de la résistance R2, une résistance constante avec une résistance de 820 ohms et une variable avec une résistance de 10 kOhm sont connectées en série. En changeant le dernier courant d'émetteur du transistor VT1 et en ajustant le circuit d'entrée, ils atteignent la sensibilité maximale du convertisseur pour la meilleure qualité d'image. Après avoir mesuré l'impédance des résistances dans le circuit de l'émetteur, remplacez-les par une résistance avec la cote la plus proche.

Les conditions météorologiques affectent grandement la distribution du DMV. Ainsi, dans une zone située dans la zone de réception incertaine, il convient de sélectionner le mode du transistor VT1 pour la meilleure sensibilité par temps stabilisé quelques heures avant ou après le coucher du soleil.

En conclusion, fermez le convertisseur avec un couvercle, soudez-le le long du périmètre aux parois de l'écran, et enfin ajustez les contours de L1C1 et L2C5 à travers les trous qu'il contient. Il convient de rappeler que le réglage du circuit d'entrée est parfois nécessaire lors du changement de la longueur du chargeur d'antenne, de l'emplacement de l'antenne ou de son remplacement par un autre.

littérature

  1. Manuel des condensateurs électriques. Sous la direction générale. I. I. Chetaverbkov et V. V. Smirnova. - M. : Radio et communication, 1983, p. 39.
  2. Musique Z.N. Sensibilité des récepteurs radio sur les dispositifs semi-conducteurs - M. : Radio et communication, 1981, p. 99.
  3. Vinogradov R. Naide B. Transistor hyperfréquence KT3123.-Radio, 1982, n° 6, p. 59.

Auteur : M.Zaitsev, Elektrostal, région de Moscou ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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