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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Convertitore VHF oscillatore locale stabile. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Nodi di apparecchiature radioamatoriali. Generatori, eterodine

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Come oscillatori locali non sintonizzabili per convertitori nell'intervallo 144-146 MHz, vengono solitamente utilizzati oscillatori a tubo o transistor, stabilizzati al quarzo, che generano nell'intervallo 10-50 MHz (il risonatore al quarzo è eccitato alla terza - quinta armonica meccanica ) e due - tre stadi di moltiplicazione di frequenza. Allo stesso tempo, gli oscillatori locali a transistor monostadio stabilizzati dal quarzo alle armoniche meccaniche più alte (fino all'undicesima) presentano una serie di vantaggi: l'assenza di armoniche a bassa frequenza con ampiezze sufficientemente grandi nello spettro del segnale; dimensioni ridotte, che consentono una completa schermatura e controllo della temperatura dell'unità oscillante locale con mezzi abbastanza semplici; instabilità a bassa temperatura dell'ampiezza del segnale di uscita (dovuta alla presenza di un numero minimo di circuiti a banda stretta); maggiore affidabilità (a causa di un minor numero di elementi).

Nella figura è mostrato un circuito pratico di un oscillatore locale a una frequenza di 115 MHz, progettato per un convertitore nella gamma 144-146 MHz a una frequenza intermedia di 29-31 MHz. È montato su un transistor T1, collegato secondo un circuito di base comune, con un risonatore al quarzo in un circuito di retroazione positiva tra il circuito del collettore e il circuito dell'emettitore. Tale auto-oscillatore genera costantemente a frequenze fino a 250-300 MHz. Per ottenere condizioni ottimali per l'autoeccitazione e la massima stabilità della frequenza di generazione, i fattori di inclusione del transistor e del quarzo nel circuito del collettore sono scelti rispettivamente pari a 0,65 e 0,25.

Convertitore VHF oscillatore locale stabile

Designazione dello schema induattività, μH Extdimensione aziendale filo cornice Passo avvolgimento, mm Numero di giri
DR1, DR2 1,3 PELSHO 0,12 Resistenza MLT-0,5, 1 Mohm

ceramica diametro 18 mm

ceramica diametro 6 mm
0,2 27
L1 6 50 argentato 1.2 20
0.64
L2 0,3 25 PELSHO 0,25 0,5 6

Il quarzo è collegato tramite un condensatore C8 (15pF). Un induttore L2 è collegato in parallelo al risonatore al quarzo, che compensa la capacità statica del quarzo. Il generatore è eccitato sulla settima armonica meccanica del quarzo con una frequenza di risonanza di 16,44 MHz. In questo caso, l'ampiezza del segnale di uscita raggiunge 120-140 mV. Inoltre, è possibile eccitare l'oscillatore all'undicesima armonica (il risonatore al quarzo deve avere una frequenza di risonanza di 10,45 MHz), tuttavia, l'ampiezza del segnale è leggermente inferiore, inoltre, l'accordatura dell'oscillatore diventa più complicata: diventa critico anche per piccole scordature dei circuiti di collettore e compensazione. Il design dell'oscillatore locale utilizza un efficace disaccoppiamento dei circuiti di alimentazione mediante un doppio filtro LC di protezione a forma di L. L'uscita dell'oscillatore è progettata per collegare un cavo coassiale standard da 75 ohm e ha una connessione capacitiva parziale con il circuito del collettore.

La potenza consumata dall'oscillatore locale nei circuiti di alimentazione non è superiore a 60 mW. I dettagli e il design determinano la stabilità della frequenza di generazione nella stessa misura della scelta del circuito. Pertanto, è consigliabile utilizzare resistori fissi MLT-0,5 (o MLT-0,25) nel progetto; resistore R3-SPO-0,15; condensatori C1 e C2 - KCO, SGM o K10-7v, C3-KSO, SGM, C4 -KPK-1 o KPK-M; condensatori ad anello e condensatore C7 - KT-1, ed è preferibile prendere C5 e C6 con TKE positivo (gruppi P120, blu o PZZ - colore del corpo grigio) e C8 - con TKE negativo (gruppi MZZ, M47 - blu, rispettivamente , con punto marrone o rosso). I dati di bobine e induttanze sono riportati nella tabella. La bobina L1 è inserita in uno schermo di alluminio di dimensioni 35x35x50 mm. I rubinetti, contando dall'estremità superiore secondo lo schema, vanno dal quinto giro - al condensatore C8 e dal tredicesimo giro - al collettore del transistor T1.

Il design è realizzato sotto forma di un blocco su un telaio separato (dal convertitore) con dimensioni di 80x45x75 mm. L'oscillatore locale viene sintonizzato utilizzando un tester, un VHF GSS e un voltmetro a valvole RF. Selezionando la resistenza del resistore R5, la corrente dell'emettitore viene impostata su 2-3,5 mA (o più) fino a quando non si verifica una generazione stabile. Usando il resistore Lz, la tensione viene selezionata alla base del transistor T1. Successivamente, il nucleo di sintonia della bobina L2 regola il circuito di compensazione. Quindi il circuito del collettore viene sintonizzato su una frequenza leggermente superiore (di 500-600 kHz) della frequenza di generazione - in questo caso, l'instabilità di frequenza dell'oscillatore sarà minima.

Il rubinetto dalla bobina L1 per accendere il collettore del transistor T1 viene selezionato tra 11 e 15 giri, fino a quando non appare una generazione stabile. (Tale scordatura, utilizzando la settima armonica meccanica del quarzo, può raggiungere un valore dell'ordine di 7 MHz). Il valore di scordatura massimo consentito del circuito di compensazione è 5-25 kHz.

Letteratura

  1. Radio n. 10/1971, c.27

Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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