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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Transmissor poderoso sem amplificador de potência adicional. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / transmissores

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O transmissor de rádio proposto difere de outros dispositivos no design do oscilador mestre, o que permite obter maior potência de radiação sem o uso de um amplificador de potência adicional.

Transmissor poderoso sem amplificador de potência adicional

O transmissor de rádio opera na frequência de 27 a 28 MHz com modulação de amplitude. A frequência portadora é estabilizada por quartzo, o que permite aumentar o alcance de comunicação ao usar um receptor com estabilização de frequência por quartzo. O dispositivo é alimentado por uma fonte de alimentação com tensão de 3 a 4,5 V.

O amplificador de áudio é feito com transistor VT1 tipo KT315. Para alimentar o microfone e definir os modos DC dos transistores VT1, VT2, VT3, um estabilizador de tensão paramétrico é usado no resistor R2, LED VD1 e capacitor C1. Uma tensão de 1,2 V é fornecida a um microfone de eletreto com amplificador M1 tipo MKE-3, Sosna, etc. A tensão de frequência de áudio do microfone M1 através do capacitor C2 é fornecida à base do transistor VT1. O modo de operação DC deste transistor é definido pelo resistor R1. O sinal amplificado de audiofrequência, retirado da carga coletora do transistor VT1 - resistor R3, é fornecido ao oscilador mestre através do capacitor C3, realizando assim a modulação de amplitude do transmissor.

O oscilador mestre do transmissor é montado em dois transistores VT2 e VT3 do tipo KT315 e é um autooscilador push-pull com estabilização de quartzo no circuito de feedback. O circuito, composto pela bobina L1 e pelo capacitor C5, é sintonizado na frequência do ressonador de quartzo ZQ1. O circuito, composto pela bobina L2 e pelo capacitor C7, é projetado para combinar com a antena e o transmissor.

O dispositivo usa resistores MLT-0,125. Os capacitores são usados ​​​​para tensões superiores a 6,3 V. O transistor VT1 pode ser substituído por qualquer transistor n-p-n, por exemplo, KT3102, KT312. Os transistores VT2, VT3 podem ser substituídos por KT3102, KT368 com o mesmo coeficiente de transferência de corrente. Um bom resultado pode ser obtido usando o microcircuito KR159NT1, que é um par de transistores idênticos. As bobinas de contorno são enroladas em uma moldura com diâmetro de 5 mm, que possui um núcleo de afinação em ferro carbonílico com diâmetro de 3,5 mm. As bobinas são enroladas em incrementos de 1 mm. A bobina LI tem 4+4 voltas, a bobina L2 tem 4 voltas. Ambas as bobinas são enroladas com fio PEV 0,5. Choke Dr1 tem uma indutância de 20-50 μH.

Um fio com cerca de 1 m de comprimento é usado como antena. Uma bateria descarregada KBS-4,5 V ou quatro elementos do tipo A316, A33b, A343 podem ser usados ​​​​como fonte de energia. O LED VD1 tipo AL307 pode ser substituído por qualquer outro ou pode ser usado um análogo de um diodo zener de baixa tensão com baixa corrente de estabilização.

A configuração do transmissor começa definindo os modos DC dos transistores VT2 e VT3. Para fazer isso, conecte um miliamperímetro ao circuito da fonte de alimentação no ponto A e selecione o valor da resistência do resistor R4 de forma que a corrente seja 40 mA. A configuração dos circuitos L1, L2, C5, C7 é realizada de acordo com a radiação RF máxima. Além disso, eles são aproximadamente sintonizados na frequência de operação por capacitores, ou mais precisamente, pelo núcleo da bobina. O trimmer das bobinas L1, L2 deve estar localizado a uma distância não superior a 3 mm do centro das bobinas, pois em suas posições extremas a geração pode ser interrompida devido à violação da simetria dos braços dos transistores VT2, VT3.

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

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