ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Dos convertidores de VHF. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / radiocomunicaciones civiles Basado en publicaciones en la revista Radio [1, 2], desarrollé dos convertidores VHF para un receptor con un rango de 88 ... 108 MHz (VHF-2), que brindan recepción de señales de estaciones de radio en el VHF-1 rango. En los diseños propuestos, era posible limitarnos a una bobina inductora y luego excluirla también. En la Fig. 1 se muestra un diagrama de un convertidor VHF con una bobina. En un oscilador local hecho en un transistor VT1, un resonador de cuarzo ZQ1 a una frecuencia de 8 MHz se excita en el tercer armónico. El circuito L1C2 está sintonizado a una frecuencia de 24 MHz. La señal de radio recibida por la antena adicional WA1 se alimenta al mezclador (transistor VT2). A través de la capacitancia entre el cristal del transistor VT1 y su caja, se suministra el voltaje del oscilador local a la base del transistor VT2. Allí se mezcla con la señal de entrada y la señal seleccionada en la carga del colector VT2 se alimenta a través del condensador C4 a la antena telescópica del receptor de radio. Si se está finalizando la radio del automóvil, el convertidor se incluye en el espacio del cable de la antena. Todas las resistencias usadas tipo MLT-0,125. Condensadores - KM u otros pequeños. El condensador C1 puede tener una capacidad de 10004700 pF, C2, en el rango de 47-68 pF, C3 y C4, de 33 a 56 pF, capacidad C5, hasta 0,1 microfaradios. Diodos: cualquier silicio. Transistores VT1 - serie GT322 o GT313, VT2 - KT316 o KT368 con cualquier índice de letras. La bobina L1 contiene diez vueltas de cable PEV-2 0,35, está enrollada en un marco con un diámetro de 7 mm con un recortador de ferrita con un diámetro de 2,8 mm. La configuración del convertidor comienza con la verificación del voltaje de suministro en varios puntos del dispositivo (con la radio apagada). El voltaje en C5 debe estar dentro de 2 ... 2,2 V. Al elegir la resistencia R4, es necesario configurar el voltaje en el colector del transistor VT2 dentro de 1 ... 1,1 V. A continuación, configure el modo de transistor del oscilador local para corriente continua. Para hacer esto, es necesario interrumpir las oscilaciones de alta frecuencia (apague el capacitor C2 y desenrosque el recortador de la bobina L1 o, en general, cierre las conexiones del circuito oscilatorio). Al elegir la resistencia R2, es necesario establecer una caída de voltaje de 3 ... 0,3 V en la resistencia R0,35. Después de restaurar el circuito oscilatorio, debe asegurarse de que este voltaje no haya cambiado, es decir, el oscilador local no está autoexcitado. Luego, instalando un trimmer en la bobina e introduciéndolo lentamente, nos aseguraremos de que el voltaje aumente de 0,3 a 0,8 V. Esto indica que el oscilador local está funcionando, y el circuito oscilatorio L1C2 está sintonizado en resonancia a la frecuencia de el tercer armónico del resonador de cuarzo. Al girar el recortador en la dirección opuesta, es conveniente establecer el voltaje un poco menos que el máximo. Luego, una antena externa se conecta al condensador C3, y un trozo de cable flexible con una pinza de cocodrilo en el extremo se conecta al condensador C4 y se conecta a la antena del receptor de radio. Antes de finalizar el dispositivo, debe verificar qué estaciones de radio se pueden recibir sin un convertidor. Luego, al encender el convertidor, verifican la presencia de señales de nuevas estaciones de radio que ya están en el rango VHF-1 (es deseable tener una lista completa de las estaciones de radio que operan en el área). Como bobina L1, puede usar una pieza de cable coaxial delgado PK2 cortocircuitada (Fig. 50) con un diámetro de 4 mm (por ejemplo, PK50-4-2). Con una capacitancia del capacitor C2 de 56 pF, se requirió 1,5 m de cable. Para operar un convertidor sin bobinas, se requiere un resonador de cuarzo, en el que la frecuencia fundamental se encuentra entre 24 ... 24,5 MHz [3]. En el dispositivo (Fig. 3), el resonador se excita a la frecuencia fundamental. Para hacer esto, el capacitor C2 debe tener una capacitancia en el rango de 56-75 pF, C3 22-47 pF y C1 y C2, de 3300 a 15000pF. Para probar los resonadores de cuarzo importados utilizados en las computadoras IBM PC XT y AT, se utilizó el instrumento descrito en [4] y un frecuencímetro. Por cierto, las lecturas del frecuencímetro no siempre coincidían con las inscripciones en el cuarzo. Mostró 24 MHz para cuarzo IQG, UNI, KTS, BCG, DMC, KDSI, ETL, TQG, SPK, THS y 8 MHz - ATC, DEL, PINE, KDS, AQUIS, AEC, SAS, MEC, HOORAY, mientras que en cuarzo tenía una indicación de la frecuencia "24 MHz". La desventaja de las opciones propuestas para los convertidores es un fuerte acoplamiento capacitivo entre la antena y el oscilador local. Debido a esto, en la banda VHF, en algunos lugares, se escuchan las señales de las estaciones de la banda KB. Literatura
Autor: A.Menshov, Slavutich, región de Kyiv, Ucrania Ver otros artículos sección radiocomunicaciones civiles. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Se ha demostrado la existencia de una regla de entropía para el entrelazamiento cuántico
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