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Bilancia modulatore su varicaps. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Nodi di apparecchiature radioamatoriali. Modulatori

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Nelle apparecchiature amatoriali a onde corte, i modulatori bilanciati basati su diodi a semiconduttore, costruiti secondo uno schema ad anello, hanno trovato ampia applicazione. Forniscono una profonda soppressione dei segnali, hanno un'ampia gamma di frequenze.

Tuttavia, quando si genera un segnale SSB utilizzando un metodo di filtro, questi vantaggi non vengono utilizzati. Non è infatti necessario sopprimere il segnale modulante a bassa frequenza, poiché il modulatore è sempre seguito da un filtro a banda stretta. Non è necessario un modulatore a banda larga.

D'altra parte, l'uso di modulatori bilanciati ad anello di diodi porta a una complicazione ingiustificata del circuito. Il fatto è che entrambi gli ingressi del modulatore sono a bassa resistenza, quindi è necessario utilizzare follower catodici o emettitori. Inoltre, per evitare distorsioni non lineari, i modulatori a diodi non possono essere alimentati con un segnale il cui valore superi 100-150 mV. Date le perdite nei diodi e nei resistori di bilanciamento, il segnale di uscita non dovrebbe superare i 10-15 mV. Pertanto, dopo il modulatore è necessario uno stadio di amplificazione aggiuntivo.

La figura mostra un diagramma di un modulatore varicap bilanciato utilizzato in un ricetrasmettitore tubo-transistor (vedi "Radio", 1974, n. 8) e ha mostrato buoni risultati.

La capacità dei varicap collegati in serie, insieme all'induttanza dell'avvolgimento primario del trasformatore Tr1, forma un circuito oscillatorio. Il condensatore C3 serve per sintonizzarlo in risonanza con il segnale ad alta frequenza in ingresso. Il resistore R5 regola la tensione di polarizzazione applicata ai varicap.

Modulatore di equilibrio su varicap

Se le tensioni su entrambi i varicap sono uguali, le loro capacità saranno uguali. Quindi le correnti RF che fluiscono attraverso l'avvolgimento primario del trasformatore si compensano a vicenda e non c'è tensione sull'avvolgimento secondario del trasformatore. La resistenza R2 è destinata al bilanciamento finale del modulatore.

Quando un segnale a bassa frequenza entra nell'ingresso, il bilanciamento viene disturbato. Con la sua semionda positiva, la capacità del varicap D1 aumenta, D2 diminuisce. Con una semionda negativa, le capacità dei varicap cambiano nell'ordine inverso. Di conseguenza, anche i valori delle correnti ad alta frequenza cambiano secondo la legge del segnale modulante a bassa frequenza e sull'avvolgimento secondario del trasformatore appare un segnale modulato ad alta frequenza con portante soppressa.

La soppressione del portatore è piuttosto profonda. Durante un anno e mezzo di funzionamento del ricetrasmettitore, è rimasto entro 50 dB.

Entrambi gli ingressi del modulatore sono ad alta impedenza, quindi non sono richiesti follower dell'emettitore. Con un segnale HF di 1 V e un segnale LF di 2,5 V, l'ampiezza del segnale di uscita è di 350 mV con una resistenza di carico di 600 ohm. La distorsione non lineare non è evidente.

Il trasformatore Tr1 è avvolto su un nucleo ad anello di ferrite 50VCh-2 K7x4x1,2. Se il modulatore è progettato per una frequenza di 5,5 MHz, l'avvolgimento primario dovrebbe contenere 38 giri di filo PEV-2 0,16 con una presa dal centro. L'avvolgimento secondario contiene 9 spire dello stesso filo. Se il carico del modulatore è ad alta resistenza (transistor ad effetto di campo o lampada), è necessario aumentare il numero di spire dell'avvolgimento secondario.

Varicaps D901, D902 e KV102 con qualsiasi indice di lettere possono essere utilizzati nel modulatore.

Autore: V. Žalnerauskas (UP2NV), Kaunas; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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