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Convertidor VHF. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / recepción de radio

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Este es un convertidor que le permite escuchar receptores importados que transmiten estaciones de radio VHF que operan en el rango de 66...72 MHz. Es posible una recepción fiable a una distancia de hasta 30 km de la estación de radio. El diagrama esquemático del convertidor se muestra en la Fig. 1.

convertidor VHF
Ris.1

La señal de las estaciones de radio VHF que operan en el rango 66...72 MHz se recibe a través de la antena WA1, aislada por el circuito de entrada L2C1 sintonizado en el medio de este rango y amplificada por un amplificador de RF aperiódico hecho en el transistor VT1. Las funciones del convertidor de frecuencia se realizan mediante una cascada en el transistor VT2, cuya base recibe la señal de entrada del amplificador de RF y la señal del oscilador local se suministra al emisor a través de la bobina de acoplamiento L4.

El oscilador local está montado sobre el transistor VT3. La frecuencia de las oscilaciones que genera está determinada por el circuito L3C5, conectado al circuito colector del transistor VT3. La frecuencia de sintonización del circuito se selecciona dentro del rango de 22...36 MHz. En este caso, el rango de la señal total emitida en la carga del colector del transistor VT2 (resistencia R4) corresponderá al estándar de transmisión VHF extranjero, es decir (62...72)+(22...36)=88. ..108 MHz. La señal así convertida a través del condensador C4 se suministra a la entrada de antena de un receptor importado. Además, la frecuencia de sintonización del circuito oscilador local se puede seleccionar entre 22...36 MHz. Lo único que depende de esta elección es que al final o al principio de la escala del receptor se recibirán señales de estaciones de radio VHF nacionales.

La placa y la fuente de alimentación del convertidor (elemento 316 para una tensión de 1,5 V) se colocan en una carcasa blindada de estaño. La pantalla es necesaria para reducir las interferencias espurias en los equipos de radio cercanos (TV, receptor, etc.). Los cables que conectan el convertidor a su propia antena y a la salida de antena del receptor importado tienen una longitud de 20... 25 cm. Al final del cable que conecta el convertidor al receptor, es necesario colocar una pinza de cocodrilo. .

Para la instalación se utilizaron resistencias MLT-0,125 y condensadores KM-4, KM-5 u otros tamaños adecuados. Las bobinas L1 y L2 no tienen marco y su diámetro de bobinado es de 3 y 6 mm, respectivamente. El devanado de la primera bobina contiene 10 vueltas de cable PEV 0,51, y la segunda bobina contiene 6 vueltas de cable PEV 1,0 con un grifo de la segunda vuelta desde arriba (según el diagrama). Para ajustar la bobina L1 se utilizó un trimmer de longitud 10 y diámetro 2,8 mm fabricado en ferrita 100NN. Ambas bobinas están ubicadas horizontalmente en el tablero en un ángulo de 90° entre sí.

La bobina L3 se enrolla sobre un marco con un diámetro de 6 y una altura de 10 mm. Está equipado con un cortapelos SCR con un diámetro de 5, una altura de 10 mm y contiene 12 vueltas de alambre PEV 0,25. La bobina L4 está enrollada en el mismo marco que la bobina L3 y consta de dos vueltas de cable de 0,25 PEV colocadas debajo del devanado de la bobina L3.

En lugar de los transistores indicados en el diagrama, puedes utilizar GT328A (B) y GT346A (B, C). Los transistores deben tener un coeficiente de transferencia de corriente h21e>=100.

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