ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Due convertitori VHF. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radiocomunicazioni civili Sulla base delle pubblicazioni sulla rivista Radio [1, 2], ho sviluppato due convertitori VHF per un ricevitore con una gamma di 88 ... 108 MHz (VHF-2), che forniscono la ricezione di segnali dalle stazioni radio nel VHF-1 allineare. Nei progetti proposti era possibile limitarsi a una bobina dell'induttore e successivamente anche escluderla. Uno schema di un convertitore VHF con una bobina è mostrato in Fig. 1. In un oscillatore locale realizzato su un transistor VT1, un risonatore al quarzo ZQ1 ad una frequenza di 8 MHz è eccitato alla terza armonica. Il circuito L1C2 è sintonizzato su una frequenza di 24 MHz. Il segnale radio ricevuto dall'antenna aggiuntiva WA1 viene inviato al mixer (transistor VT2). Attraverso la capacità tra il cristallo del transistor VT1 e il suo involucro, la tensione dell'oscillatore locale viene fornita alla base del transistor VT2. Lì viene miscelato con il segnale di ingresso e il segnale selezionato sul carico del collettore VT2 viene inviato attraverso il condensatore C4 all'antenna telescopica del ricevitore radio. Se l'autoradio è in fase di finalizzazione, il convertitore è incluso nello spazio del filo dell'antenna. Tutti i resistori utilizzati sono di tipo MLT-0,125. Condensatori - KM o altri piccoli. Il condensatore C1 può avere una capacità di 10004700 pF, C2 - nell'intervallo 47-68 pF, C3 e C4 - da 33 a 56 pF, capacità C5 - fino a 0,1 microfarad. Diodi: qualsiasi silicio. Transistor VT1 - serie GT322 o GT313, VT2 - KT316 o KT368 con qualsiasi indice di lettere. La bobina L1 contiene dieci spire di filo PEV-2 0,35, è avvolta su un telaio con un diametro di 7 mm con un trimmer in ferrite con un diametro di 2,8 mm. La configurazione del convertitore inizia con il controllo della tensione di alimentazione in vari punti del dispositivo (con la radio spenta). La tensione su C5 dovrebbe essere compresa tra 2 ... 2,2 V. Quando si sceglie il resistore R4, è necessario impostare la tensione sul collettore del transistor VT2 tra 1 ... 1,1 V. Quindi, imposta la modalità del transistor dell'oscillatore locale per la corrente continua. Per fare ciò, è necessario interrompere le oscillazioni ad alta frequenza (spegnere il condensatore C2 e svitare il trimmer della bobina L1 o generalmente chiudere le conclusioni del circuito oscillatorio). Quando si sceglie il resistore R2, è necessario impostare sul resistore R3 una caduta di tensione di 0,3 ... 0,35 V. Dopo aver ripristinato il circuito oscillatorio, è necessario assicurarsi che questa tensione non sia cambiata, ovvero che l'oscillatore locale non lo sia autoeccitato. Quindi, installando un trimmer nella bobina e introducendolo lentamente, faremo in modo che la tensione aumenti da 0,3 a 0,8 V. Ciò indica che l'oscillatore locale funziona e il circuito oscillatorio L1C2 è sintonizzato sulla risonanza alla frequenza di la terza armonica del risonatore al quarzo. Ruotando il trimmer nella direzione opposta, è opportuno impostare la tensione leggermente inferiore al massimo. Quindi, un'antenna esterna è collegata al condensatore C3 e un pezzo di filo flessibile con una clip a coccodrillo all'estremità è collegato al condensatore C4 e collegato all'antenna del ricevitore radio. Prima di finalizzare il dispositivo, è necessario verificare quali stazioni radio possono essere ricevute senza un convertitore. Quindi, accendendo il convertitore, controllano la presenza di segnali da nuove stazioni radio già nella gamma VHF-1 (è auspicabile avere un elenco completo delle stazioni radio che operano nell'area). Come bobina L1, è possibile utilizzare un pezzo cortocircuitato (Fig. 2) di cavo coassiale sottile PK50 con un diametro di 4 mm (ad esempio PK50-4-2). Con una capacità del condensatore C2 di 56 pF, erano necessari 1,5 m di cavo. Per far funzionare un convertitore senza bobine, è necessario un risonatore al quarzo, in cui la frequenza fondamentale sia compresa tra 24 ... 24,5 MHz [3]. Nel dispositivo (Fig. 3), il risonatore è eccitato alla frequenza fondamentale. Per fare ciò, il condensatore C2 deve avere una capacità nell'intervallo 56-75 pF, C3 22-47 pF e C1 e C2 - da 3300 a 15000 pF. Per testare i risonatori al quarzo importati utilizzati nei computer IBM PC XT e AT, sono stati utilizzati lo strumento descritto in [4] e un frequenzimetro. A proposito, le letture del frequenzimetro non sempre coincidevano con le iscrizioni sul quarzo. Ha mostrato 24 MHz per quarzo IQG, UNI, KTS, BCG, DMC, KDSI, ETL, TQG, SPK, THS e 8 MHz - ATC, DEL, PINE, KDS, AQUIS, AEC, SAS, MEC, HOORAY, mentre su quarzo aveva un'indicazione della frequenza "24 MHz". Lo svantaggio delle opzioni proposte per i convertitori è un forte accoppiamento capacitivo tra l'antenna e l'oscillatore locale. Per questo motivo, sulla banda VHF, in alcuni punti, si sentono i segnali delle stazioni della banda KB. Letteratura
Autore: A.Menshov, Slavutich, regione di Kiev, Ucraina Vedi altri articoli sezione Radiocomunicazioni civili. 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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