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Convertidor de transistores a 144 MHz. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / recepción de radio

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Los requisitos actuales para recibir equipos VHF deportivos son bastante contradictorios. Para lograr la máxima sensibilidad, es necesario asegurarse de que la figura de ruido sea lo más baja posible. Al mismo tiempo, el receptor debe tener un rango dinámico amplio y una diafonía baja para poder manejar las señales de interferencia de las radios potentes cercanas. Es por eso. por un lado, uno no debe esforzarse por obtener una gran ganancia de RF, por otro lado, la ganancia debe ser tal que la proporción de ruido introducido por el mezclador en la figura de ruido total sea insignificante. No se puede introducir el control de ganancia cambiando la corriente de emisor del amplificador y mezclador de RF, porque el coeficiente de distorsión cruzada más bajo corresponde a una corriente de emisor estrictamente definida.

Aparentemente, para mejorar las características del amplificador de RF, es recomendable utilizar un atenuador en la entrada. En cuanto a los ruidos introducidos por el oscilador local, para reducirlos, es deseable realizar el mezclador según un circuito balanceado. También se pueden obtener resultados satisfactorios con un mezclador de transistores eligiendo un valor de IF relativamente alto y filtrando bien los componentes armónicos del voltaje del oscilador local. Cuando se utiliza un oscilador local estabilizado con cuarzo, se recomienda excitar el cuarzo con los armónicos mecánicos más altos posibles, en lugar de aislar el armónico requerido del espectro de frecuencia.

Teniendo en cuenta estos requisitos, se fabricó un convertidor de transistores con parámetros eléctricos satisfactorios. Está diseñado para recibir señales de estaciones de radio en la banda de 144 MHz. Su frecuencia intermedia es de 28-30 MHz. El convertidor es simple y accesible para que lo repita un radioaficionado de calificación media. El convertidor es alimentado por una fuente estabilizada. Consumo de corriente: alrededor de 15 mA. El factor de ruido del convertidor no supera los 3-3,5. quién.

Convertidor de transistores a 144 MHz

El circuito convertidor se muestra en la fig. 1. La figura de ruido más baja se logra haciendo coincidir las resistencias de la fuente de señal y la entrada del convertidor. Por lo tanto, la entrada se realiza de acuerdo con el llamado "esquema con un toque capacitivo". El uso de un transistor T1 de bajo ruido y alta frecuencia del tipo GT329 hizo posible hacer un amplificador de RF de acuerdo con un circuito de cascodo que proporciona una alta ganancia estable sin el uso de neutralización. También es posible utilizar transistores GT311 (o GT313). En este caso, es recomendable realizar la primera etapa según el esquema de un amplificador de RF resonante con un emisor común, utilizando neutralización. La capacitancia de salida del transistor T2, la capacitancia del condensador recortador C6. la inductancia de la bobina L2, la capacitancia de entrada del transistor T3 y la capacitancia del capacitor C7 forman un filtro P de adaptación entre etapas. Por lo tanto, se implementa el principio actual de construir un amplificador de RF resonante.

Se ensambla un mezclador convertidor en el transistor T3. El voltaje de la señal amplificada se aplica a su circuito base y el voltaje del oscilador local se aplica al circuito emisor. El circuito colector incluye un circuito de banda ancha L3C10, sintonizado a una frecuencia de 29 MHz.

Tabla 1

designación Número de vueltas Alambre Devanado
LI 3 Plateado. 0.6 sin marco
diámetro 8,
Longitud 4 mm
L2 4,5 Plateado. 0.6 mismo largo
5 mm
L3 14 PEV-1 0.35 bobina a bobina
en un marco hecho de
fluoroplasto,
L4 4 PELSHO 0.27 diámetro 6,5 mm Sobre L3
L5 7. de plateado En incrementos de 0,75
aguas de nuevo, 0,5 en un marco hecho de
L6 1 y 3 Retracción plateado PTFE, diámetro 6.5 mm igual
desde 1 y nuevo, 0,5
2.5

El voltaje de la señal IF se toma de la bobina de acoplamiento L4. Convertidor oscilador local - dos etapas. En el transistor T4, se ensambla un oscilador maestro de acuerdo con un circuito de "tres puntos" con cuarzo en un circuito de retroalimentación positiva. El cuarzo Pe1 se excita en el quinto armónico mecánico. El circuito L5C13 en el circuito colector del transistor T4 está sintonizado a una frecuencia de 58 MHz. También puede utilizar cuarzo con una frecuencia de 8286 kHz. excitándolo en el séptimo armónico mecánico, o 6444 kHz, en el noveno. En este caso, sin embargo, es necesario utilizar una compensación inductiva de la capacitancia estática del cuarzo. Una bobina está conectada en paralelo al cuarzo, que, junto con la capacitancia del soporte de cuarzo y la capacitancia estática del cuarzo, forma un circuito sintonizado a una frecuencia de 58 MHz. Esta inclusión facilita la excitación de resonadores con armónicos mecánicos más altos.

Se ensambla un duplicador de frecuencia en el transistor T5. El convertidor va montado sobre un chasis de 85x45x20 mm, fabricado en chapa de latón plateada de 0,5 mm de espesor. El chasis está separado por una partición en forma de Z que separa el circuito de entrada del amplificador de RF del circuito de salida y del oscilador local. La instalación se realizó mediante un método articulado de acuerdo con las especificaciones de instalación de equipos VHF. Se debe prestar especial atención a la longitud mínima de los cables de los transistores y condensadores de derivación. El núcleo de afinación de la bobina L3 es de ferrita, las bobinas L5, L6 son de latón. Los condensadores de ajuste se pueden usar para sintonizar bobinas en lugar de núcleos. Los datos de la bobina se resumen en una tabla. Al configurar el convertidor, las corrientes de colector se configuran para los transistores 77, T2 igual a 3,5, para T3 - 3-3,5 para T4 2,5-3 mA. La corriente de colector del transistor T5 depende del voltaje de excitación. Se instala seleccionando un grifo de la bobina L5, al que se conecta la base del transistor T5.

Autor: L. Rud (RB5LCE), Izyum, región de Kharkiv; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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