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Conversor a transistor em 144 MHz. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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O conversor, descrito neste artigo, permite receber sinais de estações de rádio amadoras VHF na faixa de 144-146 MHz. Ele foi projetado para funcionar com um receptor de comunicação com um alcance de 4-6 MHz.

O conversor é simples em design e fácil de configurar e, portanto, pode ser facilmente repetido. Destina-se principalmente a trabalhos de campo. Para alimentar o conversor, é necessária uma tensão de 6 V a uma corrente de 18 mA. O fator de ruído do conversor é de 4,5-5 kTo, as dimensões do projeto são 130x45x20 mm.

O circuito do conversor é mostrado na fig. 1. Nele, tendo implementado o princípio atual de construção de um amplificador de RF ressonante. Um amplificador de RF construído de acordo com este princípio tem uma série de vantagens sobre um amplificador convencional, uma vez que as propriedades de amplificação do transistor são mais amplamente utilizadas no modo de controle de corrente, as conexões de casamento entre estágios são simplificadas e as perdas são reduzidas, e há não há necessidade de usar neutralização.

Conversor de transistor a 144 MHz
(clique para ampliar)

O amplificador de RF é de dois estágios, montado nos transistores T1, T2. A corrente do coletor dos transistores é ajustada igual a 3,5-4 mA, enquanto alcança a figura de ruído mais baixa com um ganho suficientemente alto. O circuito de entrada do amplificador é formado pela indutância da bobina L1, pela capacitância do capacitor trimmer C1 e pela capacitância de entrada do transistor. Para atingir a figura mínima de ruído, a largura de banda do circuito de entrada é de 6 a 10 MHz.

A capacitância de saída do transistor T1 juntamente com a capacitância do capacitor trimmer C4, a indutância da bobina L2 e a capacitância de entrada do transistor T2 formam um filtro P de correspondência entre estágios. O filtro P de saída do segundo estágio do amplificador é disposto de forma semelhante.

A sintonia do amplificador de RF é realizada pelos capacitores sintonizados C4, C8, conectados em paralelo com a capacitância de saída dos transistores T1, T2, porém, também pode ser feito alterando a indutância das bobinas L2, L8.

Durante a verificação experimental, descobriu-se que este amplificador de RF de dois estágios, na ausência de uma tendência à auto-excitação, fornece um ganho um pouco maior do que um amplificador de três estágios típico baseado em transistores de base comum com acoplamento entre estágios de autotransformador.

O misturador conversor é montado em um transistor T3 de acordo com um circuito emissor comum. A tensão do sinal amplificado é fornecida à base do transistor T3 através do capacitor C9 e, através do capacitor C11, a tensão do oscilador local também é aplicada a ele. O circuito coletor inclui um circuito de banda larga L4C13, sintonizado em uma frequência de 5 MHz. A tensão do sinal IF da bobina de acoplamento L5 é aplicada à entrada KB do receptor.

Conversor de transistor a 144 MHz

Oscilador local do conversor - dois estágios. No transistor T4, tendo montado o oscilador mestre de acordo com o circuito de "três pontos" com quartzo no circuito de feedback positivo. O quartzo com frequência fundamental de 11666 kHz é excitado no terceiro harmônico mecânico. O circuito L6C17C18 no circuito coletor é sintonizado em uma frequência de 35 MHz. Um multiplicador de frequência paramétrico é montado no transistor T5. O valor da capacitância da junção coletor-base deste transistor depende da tensão aplicada a ele. Quando um sinal de alta frequência é aplicado à entrada do transistor, a tensão amplificada é aplicada à sua junção coletora e causa a modulação de sua capacitância não linear, o que leva à geração paramétrica de harmônicos. Um multiplicador de transistor neste modo é equivalente a um estágio de amplificação seguido por um multiplicador de frequência varactor. Esses multiplicadores são simples e eficazes, especialmente quando a frequência do sinal de saída excede a frequência de corte do transistor.

Um sistema oscilatório está incluído no circuito coletor do transistor T5. Consiste em um circuito sintonizado em 35 MHz - L8C20 e um circuito associado sintonizado na frequência de saída - L9C23. Para obter a máxima eficiência de multiplicação, o coletor do transistor T5 é conectado a parte das espiras da bobina L8 de tal forma que o circuito série formado por parte das espiras de L8 e do capacitor C20 seja sintonizado em uma frequência próxima ao segundo harmônico - cerca de 70MHz. Para uma boa filtragem harmônica, o circuito L9C23 deve ter um fator de qualidade o mais alto possível.

O conversor é montado em um chassi de 130x45x20 mm, feito de chapa de latão prateado de 0,5 mm de espessura (ver Fig. 2). O chassi é separado por partições bem soldadas que separam as cascatas umas das outras. Capacitores de passagem e isoladores são instalados nas partições, capacitores de bloqueio C3, C7, C12 são instalados nas partições. A instalação foi realizada pelo método articulado em conformidade com as especificidades da instalação de equipamentos VHF. Atenção especial deve ser dada ao comprimento mínimo dos condutores de transistores, capacitores de bloqueio, etc.

Os dados das bobinas e bobinas são fornecidos na tabela. As bobinas sem moldura são enroladas com passo de 1 mm em um mandril com diâmetro de 8 mm, o restante é bobina por bobina. Os núcleos de afinação das bobinas L6 e L8 são de latão, com rosca M4, as bobinas L4 são de ferrite.

O estabelecimento do conversor começa com a verificação da instalação e dos modos.

Tabela 1

Designação do esquema Número de voltas Fio Bobina
L1, 3 banhado a prata Sem moldura
L2 ny, 0 mm
L3 4,5 banhado a prata "
ny, 0 mm
L4 46 POLSHO 0,15 Na seção
carro errante
diâmetro da caixa
rum 6 milímetros
L5 18 PELSHO 0,15 Em um carro
checkout com L4
L6 11 PEV-1 0,47 No quadro
diâmetro
6,5 milímetros
L7 3 PEV-1 0,47 Em um carro
checkout com L6
L8 12, PEV-1 0,47 No quadro
retirada diâmetro
de 5 6,5 milímetros
L9 3, retração banhado a prata, 0,7 mm Sem moldura
de 1,5
Dr1 65 PEV-1 0,15 Em quadros
Dr2 diâmetro
3 milímetros

As correntes do coletor são definidas para os transistores T1, T2, iguais a 3,5-4 mA, para T3, T4-2,5-3 mA. A corrente de coletor do transistor T5 depende da tensão de excitação. Ao selecionar a conexão da bobina L7 com a bobina L6, com o oscilador mestre definido, essa corrente é definida entre 8-10 mA.

Em seguida, os circuitos do oscilador local são sintonizados, ligando temporariamente um capacitor com capacidade de 10-30 pF em vez de quartzo. O oscilador mestre deve gerar a uma frequência de cerca de 35 MHz. A frequência é verificada por um medidor de onda, um receptor ou um medidor de frequência. Em seguida, o quartzo é ligado e, alterando a proporção das capacitâncias dos capacitores C17, C18, consegue-se uma geração estável nas maiores desafinações do circuito L6C17C18. Usando um voltímetro de tubo e um gerador de sinal padrão, por exemplo G4-7A, GZ-8A, sintonize o circuito L9C23 para uma frequência de 140 MHz. Ao ajustar o circuito L8C20 e selecionar uma derivação da bobina L9, a tensão de sinal mais alta com uma frequência de 140 MHz é alcançada quando o multiplicador de tensão de excitação é aplicado ao feto a partir do oscilador mestre. Se necessário, selecione o local da saída da bobina L8.

O circuito L4C13 no circuito coletor T3 é sintonizado em uma frequência IF de 5 MHz, os circuitos amplificadores de RF na frequência média da faixa - 145 MHz. A largura de banda do amplificador da entrada da antena até a base do transistor T3 é de 1,5 a 2,5 MHz.

Se um amador tiver um gerador de ruído à sua disposição, a tensão do oscilador local deve ser selecionada. a corrente do transistor T1, o coeficiente de inclusão do emissor T1 no circuito L1C1, bem como uma instância do transistor T1 para a figura de ruído mínimo.

Em conclusão, deve-se dizer que o uso de transistores com alta frequência de corte (GT329, GT330 e outros) pode reduzir significativamente a figura de ruído. O princípio de construção de um conversor com esses transistores pode ser diferente.

Autor: L. Rud (RB5LCE), Izyum; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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