Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Émetteur-récepteur OUI-97. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles L'émetteur-récepteur "YES-97" est un modèle amélioré de l'émetteur-récepteur "YES-3" précédemment publié dans "KV-journal" n° 5 ... 1994, 93. Le but de la modernisation ultérieure était d'améliorer ses principaux paramètres et ses capacités opérationnelles. Lors de l'opération et d'après les avis des radioamateurs qui ont construit cet émetteur-récepteur, il n'y avait aucune raison de douter de ses mérites et de ses différences avantageuses par rapport aux autres modèles artisanaux et industriels, bien sûr, dans ce cas, nous ne parlons pas de sa conception et capacités de service. Il convient de citer la confession éloquente d'un radioamateur du 3e arrondissement - "... ayant un émetteur-récepteur FT-990, je travaille sur l'émetteur-récepteur YES-97 sur les bandes de basses fréquences, et surtout lors de compétitions ..." . Sur la base des paramètres obtenus et des circuits utilisés du modèle précédent, la tâche consistait à développer un émetteur-récepteur plus moderne avec le service minimum nécessaire. Le résultat est un émetteur-récepteur 9 bandes avec les principales caractéristiques suivantes :
Les mesures ont été effectuées à l'aide des instruments suivants :
Lors de la réalisation de mesures multiples, une attention particulière a été accordée à l'obtention de résultats précis et fiables. Par exemple, lors de la mesure de la sensibilité, les mêmes résultats ont été obtenus à la fois avec le dispositif Dynamics, avec le générateur de signal et avec le générateur de bruit. La sensibilité indiquée est confirmée par le fait suivant - la connexion d'une résistance non inductive, de précision et blindée de 50 ohms à l'entrée de l'antenne du récepteur augmente le bruit à la sortie du récepteur de seulement 1 à 2 dB. Des résultats fiables ont également été obtenus lors de la mesure de l'intermodulation selon la méthode de V. Drozdov. À propos, il convient de noter que la plage dynamique d'intermodulation de 110 dB est la valeur limite pouvant être mesurée par le dispositif Dynamics. Ceci est dû à l'influence du bruit de phase latéral des générateurs appliqués. Le principe de fonctionnement et d'interaction des nœuds émetteurs-récepteurs ressort clairement du schéma fonctionnel de la fig. I. Les caractéristiques de certains des nœuds principaux seront discutées ci-dessous.
Dans les filtres passe-bande (DFT), la connexion entre le circuit d'entrée et l'antenne a été modifiée, ce qui permet d'augmenter le coefficient de transmission, notamment en mode TX. Le premier mélangeur (1-SM), Fig. 2, est équilibré. Il a la capacité de fournir une tension pulsée de la fréquence de l'oscillateur local - un méandre (au lieu d'une tension sinusoïdale), ce qui, à son tour, entraîne une augmentation du coefficient de transmission du mélangeur et de la plage dynamique. De plus, la pénétration à travers le mélangeur de signaux avec une fréquence du premier IF - 8867 kHz en mode réception a diminué. Le circuit en mode transmission a été simplifié, ce qui a en outre entraîné une augmentation de la tension de sortie après le DFT à 0,2 - 0,3 V en mode TX. Il convient de noter en particulier que tous les paramètres répertoriés de l'émetteur-récepteur sont atteints uniquement grâce à l'utilisation de ces mélangeurs, y compris le détecteur SSB / CW du récepteur.
Un filtre à quartz en échelle à dix cristaux, composé de résonateurs peu coûteux et courants, fournit les indicateurs de qualité nécessaires en mode réception-émission. L'adaptation de boucle de l'entrée et de la sortie d'un filtre à cristal réduit considérablement l'atténuation et améliore l'ondulation de la bande passante. Le deuxième mélangeur, Fig. 3, a un faible bruit et un coefficient de transmission élevé. En raison de l'alimentation en signal antiphase du filtre coupe-bande Ql, Q2, C1, il a été possible d'obtenir un rejet suffisamment profond des tonalités parasites - (55 ... 60) dB.
Le signal de l'EMF est envoyé au circuit cascode de l'amplificateur à fréquence intermédiaire, qui fournit l'amplification principale du chemin de réception, fig. 3. Ensuite, le signal est envoyé au 3ème mélangeur, converti à la fréquence du 3ème IF (IF-3) - 8867 kHz. Après le mélangeur, un filtre à quartz supplémentaire à 2 cristaux est installé et le signal filtré passe au détecteur SSB, à l'amplificateur AGC et au VLF. L'AGC intègre un étage amplificateur anti-logarithmique S-mètre, qui permet de calibrer uniformément son échelle d'un point à S9 + 60 dB. Les mélangeurs II-CM et III-CM recevront un signal de fréquence de référence d'un oscillateur à quartz accordé par la varicap. La varicap est affectée par deux signaux. Dans le premier cas, la fréquence du VCO est modifiée par rapport au contrôle "BAND" de +/- 1 kHz, ce qui réduit la bande passante du chemin de réception par le haut ou par le bas de 1 kHz. Une solution de compromis a été choisie ici afin de simplifier le circuit, bien qu'il ne soit pas toujours pratique d'utiliser un bouton lors de la modification de la bande passante IF tout en contrôlant simultanément la fréquence notch (lorsque le filtre notch est activé). Le fonctionnement de ce nœud est basé sur l'hypothèse suivante - avec des signaux perturbateurs inférieurs à 500 Hz et supérieurs à 2 kHz dans la bande passante IF, vous pouvez utiliser le rétrécissement de la bande passante, respectivement, par le bas et par le haut. Lorsqu'une interférence tonale entre dans la bande passante de 500 - 2000 Hz, le mode "REJECTION" doit être utilisé. Grâce à ces réglages, il est possible de supprimer efficacement les signaux parasites sans dégrader la qualité du signal utile.
Le deuxième signal qui affecte la varicap VCO provient de l'unité de suppression du bruit impulsionnel (PID). Le PIP se compose d'un amplificateur de 500 kHz et d'un conformateur de signal d'impulsion rectangulaire, qui coïncide dans le temps avec l'arrivée de l'impulsion d'interférence et est de durée égale à celle-ci. En conséquence, pendant la durée de l'impulsion de commande, la fréquence du VCO saute de 5 kHz en dessous de la fréquence de 8367 kHz, ce qui entraîne une «rupture» dans le chemin de réception et une atténuation du signal d'interférence de plus de 80 dB. Lorsqu'il est exposé à un bruit impulsionnel avec un niveau de S9 +, l'inclusion du PIP vous permet d'entendre en toute confiance les signaux des stations de radio faibles. Au moment de la publication de cet article, l'assemblage de l'indicateur panoramique (PI) sur le tube de l'oscilloscope 6L01I avec une plage de +/- 10 kHz n'est pas encore terminé. Un bloc de mémoire numérique y sera installé, ce qui améliorera le contenu informatif du signal étudié. Le chemin de transmission de l'émetteur-récepteur est doté d'une réverbération commutable combinée à un amplificateur de microphone. Ce nœud se caractérise par une faible consommation d'énergie et la simplicité du circuit. Il tient dans un petit volume comparable à un paquet de cigarettes. Le pilote de l'émetteur est plus puissant. Il est assemblé à l'aide d'un circuit push-pull, qui permet de « piloter » un transistor KP904A à une puissance télégraphique d'environ 40 W (option 1) ou un amplificateur push-pull sur le KT930 (option 2) à une puissance télégraphique de 60 W. Une fois les travaux liés à la configuration complète de l'émetteur-récepteur terminés, il est prévu de l'équiper d'un simple synthétiseur avec un pas d'accord de fréquence de 50 Hz. Auteur : G. Bragin, RZ4HK Chapaevsk ; Publication : N. Bolshakov, 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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