ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Transmissor de rádio de alta potência com estabilização de frequência de quartzo. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / transmissores Principais características técnicas:
O sinal de um microfone condensador com amplificador embutido (M1) é enviado para a entrada direta do amplificador operacional DA1. Conectado a esta entrada está um divisor de tensão entre os resistores R2 e R3, que cria metade da tensão de alimentação nesta entrada e, portanto, permite que o amplificador operacional opere com uma única alimentação. Um circuito R7, C5, C6 é conectado entre a entrada e a saída inversoras, o que cria o ganho desejado e a resposta de frequência do amplificador. Este amplificador funciona como um compressor de sinal de fala, comprimindo sua faixa dinâmica devido à cascata do transistor VT1.
A tensão de saída do amplificador AF é detectada pelos diodos VD1 e VD2 em uma tensão constante, negativa, que atua na porta do transistor VT1 e aumenta a resistência do canal deste transistor com o aumento do nível do sinal sonoro. Como resultado do desvio da entrada inversora com o capacitor C6, o coeficiente de feedback negativo muda, o que leva a uma mudança no ganho do amplificador operacional. A tensão de saída do amplificador operacional, igual à metade da tensão de alimentação, é fornecida através dos resistores R1 e R12 aos cátodos dos varicaps VD3. A tensão de modulação do AF muda no cátodo dos varicaps em relação a esta tensão de polarização. A matriz varicap VD3 é conectada entre o ressonador de quartzo e o fio comum. Uma mudança na capacitância do varicap leva a alguma mudança na frequência do ressonador. Nesse processo, a indutância da bobina L1 também desempenha um papel. O oscilador mestre é feito no transistor VT2, cuja frequência no circuito coletor é determinada pelo ressonador incluído, indutância L1 e capacitância VD3. O circuito L2, C13 no circuito coletor deste transistor é sintonizado no meio da faixa selecionada, e uma tensão de RF modulada em frequência com uma frequência do ressonador Q1 é alocada nele. Essa tensão é alimentada através da bobina de acoplamento L3 para o estágio de saída, feita no transistor VT3. A bobina está incluída no circuito de polarização de base deste transistor - R17, R18, que cria o ponto de operação do estágio de saída. A tensão de RF amplificada e modulada em frequência é liberada no coletor VT3. Então, através de um filtro passa-baixa e uma bobina de extensão, essa tensão entra na antena. O filtro passa-baixo na bobina e nos capacitores C16 e C17 serve para suprimir harmônicos e combinar a impedância de saída da cascata no transistor VT3 com a impedância de entrada da antena, a bobina L5 introduz indutância adicional no circuito da antena e assim aumenta seu comprimento equivalente, aproximando-se de um quarto de onda. Como resultado, o retorno do sinal para a antena aumenta. O capacitor C19 elimina a falha do transistor VT3 devido ao curto-circuito acidental da antena com um fio comum ou circuito de energia. Todas as bobinas do transmissor de alta frequência são feitas nos mesmos quadros com um diâmetro de 7 mm com núcleos de ferrite 100 VCh com um diâmetro de 2,8 mm. A bobina do transmissor L2 tem 6 voltas, L3 - 3 voltas, L4 - 8 voltas, L5 - 20 voltas de fio PEV 0,2. Bobina L1 - estrangulamento DM-0,06 16 μH. O transmissor é sintonizado de forma tradicional, controlando a intensidade do campo gerado por ele por meio de um wavemeter ou um osciloscópio de RF com loop de fio na entrada. Veja outros artigos seção transmissores. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Máquina para desbastar flores em jardins
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