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Convertidor VHF de oscilador local estable. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Nudos de equipos de radioaficionados. Generadores, heterodinos

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Como osciladores locales no sintonizables para convertidores en el rango de 144-146 MHz, se suelen utilizar osciladores de válvulas o transistores, estabilizados con cuarzo, que generan en el rango de 10-50 MHz (el resonador de cuarzo se excita en el tercer - quinto armónico mecánico ), y dos o tres etapas multiplicadoras de frecuencia. Al mismo tiempo, los osciladores locales de transistores de una sola etapa, estabilizados con cuarzo en armónicos mecánicos más altos (hasta el undécimo), tienen una serie de ventajas: la ausencia de armónicos de baja frecuencia con amplitudes suficientemente grandes en el espectro de la señal; dimensiones reducidas, que permiten proteger completamente la unidad osciladora local y controlarla termostáticamente mediante medios bastante sencillos; inestabilidad a baja temperatura de la amplitud de la señal de salida (que se debe a la presencia de un número mínimo de circuitos de banda estrecha); mayor confiabilidad (debido a menos elementos).

En la figura se muestra un circuito práctico de un oscilador local a una frecuencia de 115 MHz, destinado a un convertidor en el rango de 144-146 MHz con una frecuencia intermedia de 29-31 MHz. Está ensamblado sobre el transistor T1, conectado según un circuito base común, con un resonador de cuarzo en el circuito de retroalimentación positiva entre el circuito colector y el circuito emisor. Un autooscilador de este tipo genera de forma estable a frecuencias de hasta 250-300 MHz. Para lograr condiciones óptimas de autoexcitación y máxima estabilidad de la frecuencia de generación, se eligen factores de inclusión del transistor y del cuarzo en el circuito colector de 0,65 y 0,25, respectivamente.

Convertidor VHF de oscilador local estable

Designación del esquema Indukactividad, μH Ext.tamaño de la empresa Alambre marco Paso devanado, mm Número de vueltas
DR1, DR2 1,3 PELSHO 0,12 Resistencia MLT-0,5, 1 Mohm

diámetro de cerámica 18 mm

diámetro de cerámica 6 mm
0,2 27
L1 6 50 plateado 1.2 20
0.64
L2 0,3 25 PELSHO 0,25 0,5 6

El cuarzo está conectado mediante un condensador C8 (15 pf). El inductor L2 está conectado en paralelo al resonador de cuarzo, compensando la capacitancia estática del cuarzo. El generador se excita en el séptimo armónico mecánico del cuarzo con una frecuencia de resonancia de 16,44 MHz. En este caso, la amplitud de la señal de salida alcanza los 120-140 mV. Además, es posible excitar el autooscilador en el undécimo armónico (el resonador de cuarzo debe tener una frecuencia de resonancia de 10,45 MHz), sin embargo, la amplitud de la señal es algo menor, además, el ajuste del autooscilador se vuelve Más complicado: se vuelve crítico incluso en caso de pequeñas desafinaciones del colector y de los circuitos de compensación. El diseño del oscilador local utiliza un aislamiento efectivo de los circuitos de suministro de energía mediante un filtro LC protector doble en forma de L. La salida del oscilador está diseñada para conectarse a un cable coaxial estándar de 75 ohmios y tiene un acoplamiento capacitivo parcial al circuito colector.

La potencia consumida por el oscilador local a través de los circuitos de potencia no supera los 60 mW. Las piezas y el diseño determinan la estabilidad de la frecuencia de oscilación en la misma medida que la elección del circuito. Por tanto, es recomendable utilizar resistencias fijas MLT-0,5 (o MLT-0,25) en el diseño; resistencia R3-SPO-0,15; condensadores C1 y C2 - KSO, SGM o K10-7v, S3-KSO, SGM, S4 -KPK-1 o KPK-M; condensadores de bucle y condensador C7 - KT-1, y es recomendable tomar C5 y C6 con TKE positivo (grupos P120, color azul o PZZ - color gris de la carcasa), y C8 - con TKE negativo (grupos MZZ, M47 - color azul, respectivamente con punto marrón o rojo). Los datos para bobinas y bobinas se dan en la tabla. La bobina L1 se coloca en una pantalla de aluminio de 35x35x50 mm. Las derivaciones, contando desde el extremo superior del diagrama, van desde la quinta vuelta al condensador C8 y desde la decimotercera vuelta al colector del transistor T1.

La estructura está realizada en forma de bloque sobre un chasis separado (del convertidor) con unas dimensiones de 80x45x75 mm. El oscilador local se ajusta utilizando un probador, VHF GSS y un voltímetro de tubo HF. Al seleccionar la resistencia de la resistencia R5, la corriente del emisor se establece en 2-3,5 mA (o más) hasta que se produce una generación estable. Usando la resistencia Lz, se selecciona el voltaje en la base del transistor T1. A continuación, se ajusta el circuito de compensación utilizando el núcleo de sintonización de la bobina L2. Luego, el circuito colector se sintoniza a una frecuencia ligeramente superior (500-600 kHz) que la frecuencia de generación; en este caso, la inestabilidad de la frecuencia del oscilador será mínima.

La toma de la bobina L1 para encender el colector del transistor T1 se selecciona entre 11 y 15 vueltas, hasta que aparece una generación estable. A continuación, en un autooscilador ya configurado, se puede aclarar el valor de la capacitancia del condensador C7, variándolo dentro de 5-25 pF y logrando una generación más estable con la desafinación máxima permitida del circuito colector. (Esta desafinación, cuando se utiliza el séptimo armónico mecánico del cuarzo, puede alcanzar un valor del orden de 1 MHz). El valor de desafinación máximo permitido del circuito de compensación es de 250-350 kHz.

Literatura

  1. Radio nº 10/1971, c.27

Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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