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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Conversor a transistor em 144 MHz. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / recepção de rádio

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Os requisitos atuais para o recebimento de equipamentos esportivos VHF são bastante contraditórios. Para alcançar a sensibilidade máxima, é necessário garantir que a figura de ruído seja a mais baixa possível. Ao mesmo tempo, o receptor deve ter uma ampla faixa dinâmica e baixa diafonia para poder lidar com sinais de interferência de rádios potentes próximos. É por isso. por um lado, não se deve se esforçar para obter um grande ganho de RF, por outro lado, o ganho deve ser tal que a proporção do ruído introduzido pelo misturador na figura de ruído total seja insignificante. O ganho de controle alterando a corrente do emissor do amplificador de RF e do mixer não pode ser introduzido, porque o menor coeficiente de distorção cruzada corresponde a uma corrente de emissor estritamente definida.

Aparentemente, para melhorar as características do amplificador de RF, é aconselhável usar um atenuador na entrada. Quanto aos ruídos introduzidos pelo oscilador local, para reduzi-los, é desejável realizar o misturador de acordo com um circuito balanceado. Resultados satisfatórios também podem ser obtidos com um misturador de transistor escolhendo um valor de FI relativamente alto e filtrando bem os componentes harmônicos da tensão do oscilador local. Ao usar um oscilador local estabilizado por quartzo, é aconselhável excitar o quartzo nos harmônicos mecânicos mais altos possíveis, em vez de isolar o harmônico necessário do espectro de frequência.

Levando em conta esses requisitos, foi feito um conversor transistorizado com parâmetros elétricos satisfatórios. Ele é projetado para receber sinais de estações de rádio na banda de 144 MHz. Sua frequência intermediária é de 28-30 MHz. O conversor é simples e acessível para repetição por um radioamador de média qualificação. O conversor é alimentado por uma fonte estabilizada. Consumo de corrente - cerca de 15 mA. O fator de ruído do conversor não excede 3-3,5. quem.

Conversor de transistor a 144 MHz

O circuito conversor é mostrado na fig. 1. A figura de ruído mais baixa é obtida combinando as resistências da fonte de sinal e a entrada do conversor. Portanto, a entrada é feita de acordo com o chamado "esquema com derivação capacitiva". O uso de um transistor T1 de baixo ruído de alta frequência do tipo GT329 possibilitou a fabricação de um amplificador de RF de acordo com um circuito cascode que fornece um alto ganho estável sem o uso de neutralização. Também é possível usar transistores GT311 (ou GT313). Nesse caso, é aconselhável realizar o primeiro estágio de acordo com o esquema de um amplificador de RF ressonante com emissor comum, usando neutralização. A capacitância de saída do transistor T2, a capacitância do capacitor trimmer C6. a indutância da bobina L2, a capacitância de entrada do transistor T3 e a capacitância do capacitor C7 formam um filtro P correspondente interestágio. Assim, o princípio atual de construção de um amplificador de RF ressonante é implementado.

Um misturador conversor é montado no transistor T3. A tensão do sinal amplificado é aplicada ao seu circuito base e a tensão do oscilador local é aplicada ao circuito emissor. O circuito coletor inclui um circuito de banda larga L3C10, sintonizado em uma frequência de 29 MHz.

Tabela 1

Designação Número de voltas Fio Bobina
LI 3 Prateado. 0.6 Sem moldura
diâmetro 8,
Comprimento 4 mm
L2 4,5 Prateado. 0.6 Mesmo comprimento
5 milímetros
L3 14 PEV-1 0.35 bobina a bobina
em um quadro feito de
fluoroplasto,
L4 4 PELSHO 0.27 diâmetro 6,5 mm sobre L3
L5 7. de banhado a prata Em incrementos de 0,75
águas de não, 0,5 em um quadro feito de
L6 1 e 3 Retração banhado a prata PTFE, diâmetro 6.5 mm o mesmo
de 1 e não, 0,5
2.5

A tensão do sinal IF é retirada da bobina de acoplamento L4. Oscilador local do conversor - dois estágios. No transistor T4, um oscilador mestre é montado de acordo com um circuito de "três pontos" com quartzo em um circuito de feedback positivo. O quartzo Pe1 é excitado no quinto harmônico mecânico. O circuito L5C13 no circuito coletor do transistor T4 é sintonizado na frequência de 58 MHz. Você também pode usar quartzo com frequência de 8286 kHz. excitando-o no sétimo harmônico mecânico, ou 6444 kHz - no nono. Neste caso, porém, é necessário utilizar compensação indutiva para a capacitância estática do quartzo. Uma bobina é conectada em paralelo ao quartzo, que, juntamente com a capacitância do suporte de quartzo e a capacitância estática do quartzo, forma um circuito sintonizado na frequência de 58 MHz. Essa inclusão facilita a excitação de ressonadores em harmônicos mecânicos mais altos.

Um dobrador de frequência é montado no transistor T5. O conversor é montado em um chassi de 85x45x20 mm, feito de chapa de latão prateado de 0,5 mm de espessura. O chassi é separado por uma divisória em forma de Z que separa o circuito de entrada do amplificador de RF do circuito de saída e do oscilador local. 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 e capacitores de bypass. O núcleo de ajuste da bobina L3 é de ferrite, as bobinas L5, L6 são de latão. Capacitores trimmer podem ser usados ​​para ajustar bobinas em vez de núcleos. Os dados da bobina são resumidos em uma tabela. Ao configurar o conversor, as correntes do coletor são definidas para os transistores 77, T2 igual a 3,5, para T3 - 3-3,5 para T4 2,5-3 mA. A corrente de coletor do transistor T5 depende da tensão de excitação. É instalado selecionando um tap da bobina L5, ao qual está conectada a base do transistor T5.

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

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