ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Amplificatore d'antenna a basso rumore sintonizzabile. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Amplificatori d'antenna Utilizzando un amplificatore d'antenna è possibile migliorare la qualità della ricezione dei programmi televisivi e radiofonici al confine della zona di ricezione affidabile. La versione di tale amplificatore proposta nell'articolo presenta un vantaggio significativo: non solo la tensione di alimentazione viene fornita attraverso il cavo del segnale, ma viene fornita anche la regolazione della frequenza operativa del dispositivo. Per migliorare la qualità dell'immagine e del suono televisivo o del suono delle stazioni radiofoniche, è necessario utilizzare antenne direzionali e amplificatori d'antenna. Quando si riceve un segnale debole da un centro televisivo remoto e sono presenti segnali potenti da emittenti televisive o radiofoniche locali, radiotelefoni, ecc., gli amplificatori dell'antenna a banda larga spesso non forniscono un effetto positivo a causa del sovraccarico del segnale dei dispositivi di trasmissione vicini. In questo caso, gli amplificatori di antenna selettivi aiutano. Per ricevere segnali da più canali, l'amplificatore deve essere sintonizzabile. Tuttavia, quando tali amplificatori sono posizionati vicino all'antenna, per la sintonizzazione è necessario un filo separato, il che non è molto conveniente dal punto di vista strutturale. Nell'amplificatore d'antenna proposto, la sintonizzazione avviene quando cambia la tensione di alimentazione fornita attraverso il cavo di riduzione. Lo schema elettrico dell'amplificatore è mostrato in Fig. 1. Fornisce un guadagno dipendente dalla frequenza da 18 (50 MHz) a 14 (230 MHz) dB. Utilizza un transistor ad effetto di campo all'arseniuro di gallio a basso rumore, che consente di ottenere un'elevata sensibilità. Il circuito di ingresso, formato dall'induttanza della bobina L1 e dalle capacità del varicap, dei diodi e del transistor, fornisce la selezione della frequenza del segnale e l'adattamento dell'elevata impedenza di ingresso del transistor con la bassa impedenza di uscita dell'antenna. Il circuito viene ricostruito modificando la capacità del varicap quando si regola la tensione ad esso applicata. La tensione di alimentazione del transistor è stabilizzata da uno stabilizzatore di tensione del microcircuito DA1. La modalità CC del transistor è impostata dai resistori R2, R3. Per abbinare il cavo di riduzione viene utilizzata una bobina L2 con presa. I diodi VD1, VD2, VD4, VD5 proteggono il transistor dai guasti con segnali potenti e interferenze. La tensione di alimentazione viene fornita all'amplificatore tramite un cavo di riduzione attraverso l'induttore L3. Per regolare l'amplificatore, una tensione regolata da 7 a 15 V viene fornita da un alimentatore stabilizzato situato accanto alla TV o alla radio. Questa tensione viene fornita allo stabilizzatore DA1 e attraverso il diodo zener VD6 al varicap VD3. Quando la tensione di alimentazione è di 7 V, la corrente inizia a fluire attraverso il diodo zener VD3 e al varicap viene applicata una tensione di circa 0,2 V. In questo caso, la sua capacità è massima e il circuito è sintonizzato sulla frequenza più bassa dell'accordatura intervallo. Quando la tensione di alimentazione attraverso il varicap aumenta, aumenta anche la capacità del varicap e la frequenza di sintonizzazione del circuito di ingresso aumenta. Il coefficiente di sovrapposizione della frequenza del circuito di ingresso è leggermente inferiore a due. Ciò significa che l'amplificatore può essere utilizzato per ricevere segnali televisivi nella sottobanda MV1 (48...100 MHz) o nella sottobanda MV2 (174...230 MHz), nonché per ricevere solo programmi di stazioni radio in VHF bande (65...108 MHz). Per fare ciò, modificare i parametri della bobina L1. L'amplificatore dell'antenna è alimentato dall'unità, il cui schema è mostrato in Fig. 2. È montato su uno stabilizzatore regolabile integrale. La tensione di uscita del blocco viene modificata dal resistore R3. Attraverso l'induttanza L1 va alla presa XS1, alla quale è collegato il cavo di riduzione proveniente dall'amplificatore dell'antenna. I segnali ricevuti dalla presa XS1 passano attraverso il condensatore C4 lungo un cavo con spina XP2. È collegato all'ingresso TV. Oltre a quelli indicati nello schema, l'amplificatore utilizza transistor AP325A-2, AP331A-2 o simili, varicaps KV109A, KV109V, KV109G, KV122A, KV122B, KV122V, diodo zener KS168A, diodi KD512A, KD514A. Si consiglia di utilizzare resistori di piccole dimensioni: R1-4, R1-12 o MLT. È preferibile utilizzare condensatori senza telaio K10-17V o condensatori confezionati di piccole dimensioni con conduttori di lunghezza minima. Le bobine L2, L3 sono avvolte con filo PEV-2 0,12 su anelli di ferrite K5x2x1,5 con una permeabilità di 600...2000. La bobina L2 contiene 10 spire in due fili intrecciati (dopo l'avvolgimento, l'inizio di un filo è collegato all'estremità dell'altro e si ottiene il terminale centrale), la bobina L3 - 15-20 spire di un singolo filo. La bobina L1 è avvolta con filo PEV-2 0,9 su un mandrino con un diametro di 5 mm. Se la bobina ha 11,5 giri (battere dal terzo giro), l'intervallo di sintonia è 48...92 MHz, se 6,5 giri (battere dal secondo giro) - l'intervallo è 65...110 MHz, e se 3,5 giri (tap da 0,3...0,5 del primo giro) - 150...230 MHz. Per spostare leggermente l'intervallo di accordatura verso le frequenze più alte, allontanare leggermente le spire della bobina. Nell'alimentatore è possibile utilizzare condensatori polari della serie K50, condensatori non polari K10-17, KD o KT, un resistore variabile - SPO, SP4, MLT costante, S2-33. L'induttanza L1 è simile all'induttanza L3 nell'amplificatore. Il trasformatore dovrebbe fornire una tensione alternata sull'avvolgimento secondario di circa 15 V. La configurazione di un amplificatore si riduce all'impostazione dell'intervallo di sintonizzazione richiesto selezionando il numero di spire della bobina L1 e una larghezza di banda di almeno 7 MHz modificando la posizione della presa. Nell'alimentatore, selezionando i resistori R2 e R3, viene impostato l'intervallo richiesto per modificare la tensione di uscita. Quando l'autoeccitazione dell'amplificatore alle alte frequenze, è necessario mettere un anello di ferrite (“perlina”) sul terminale di scarico del transistor o applicare una composizione adesiva (a base di colla epossidica) riempita con ferro carbonilico in polvere. Tutte le parti dell'amplificatore sono posizionate su un circuito stampato in fibra di vetro a doppia faccia. La posizione dei conduttori stampati è mostrata in Fig. 3. Il secondo lato della scheda viene lasciato metallizzato, ad eccezione dei ritagli dei pad di ingresso e uscita indicati dalla linea tratteggiata, ed è collegato tramite lamina al filo comune del primo lato lungo l'intero circuito. Dopo l'installazione e la regolazione, il transistor ad effetto di campo viene riempito con una goccia di colla epossidica, la scheda viene chiusa sui lati con una copertura metallica e il dispositivo viene ricoperto su tutti i lati con uno strato protettivo di vernice o vernice impermeabile. Le parti dell'alimentatore sono installate su un circuito stampato in fibra di vetro rivestita con pellicola su un lato, i cui conduttori stampati sono mostrati in Fig. 4. L'amplificatore può essere reso commutabile, per il quale è necessario aggiungere due relè, accendendoli secondo lo schema di Fig. 5, quindi quando viene tolta la tensione di alimentazione, l'antenna verrà collegata direttamente al cavo riduttore, bypassando l'amplificatore. Per fare ciò, è possibile utilizzare i relè RES-34, RES-43 con una tensione operativa di circa 6 V. Le dimensioni della scheda dovranno essere aumentate e il cablaggio dei conduttori dovrà essere leggermente modificato. Autore: I.Nechaev Vedi altri articoli sezione Amplificatori d'antenna. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Pelle artificiale per l'emulazione del tocco
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