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By F1FBB
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Blason de Harnes,

La ville de mon enfance

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Blason de Fouquières Lez Lens,

La ville où je réside

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Ce type de récepteur est l'un des plus simples que l'on puisse envisager et c'est sans doute là son principal intérêt. Avec l'énorme développement que connaissent actuellement les circuits intégrés, il est beaucoup moins utilisé qu'il y a quelques années, bien qu'on le rencontre encore dans des montages comme les talkies-walkies de portée limitée. Malgré son manque de sélectivité, ce montage offre un intérêt non négligeable vu le peu de composants nécessaires.

Celui-ci repose sur le mode de fonctionnement particulier du transistor T (voir schéma) qui travaille simultanément en oscillateur H.F. et B.F. (de fréquence ultrasonique donc supérieure à une vingtaine de kHz). Lorsqu'une onde modulée, de fréquence voisine de celle du circuit accordé disposé dans le collecteur du transistor T, est captée par l'antenne, on constate une variation des caractéristiques de l'oscillation B.F. (ultrasonique) se produisant au rythme de la modulation du signal capté. Ce comportement correspond en fait à une démodulation de l'onde reçue. Il ne reste plus qu'à amplifier le signal démodulé pour amener son niveau à une valeur suffisante pour actionner un petit haut-parleur et le récepteur devient opérationnel.

 

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Pour l'inductance de choc Lc, on peut utiliser toute inductance miniature, qu'elle soit radiale ou axiale, dont la valeur est comprise entre 50 et 100 µH. A défaut, on peut en confectionner une. Il suffit pour cela de bobiner sur le corps d'une résistance de 1 MW (0,25 à 0,5W) une bonne soixantaine de spires d'un fil de cuivre émaillé de 0,1 à 0,2 mm de diamètre dont les extrémités sont soudées aux pattes de la résistance après dénudage et étamage.

Suivant la gamme de fréquences que l'on souhaite recevoir, l'inductance L aura un nombre de spires plus ou moins important. Les essais que nous avons réalisés ont été conduits avec divers types de bobinages qui nous ont permis de capter des émetteurs de fréquences comprise entre une vingtaine de MHz et près de 55 Mhz

Pour recevoir la gamme CB, le bobinage sera réalisé sur air, à spires jointives (ou presque). Pour cela, on prendra un fil de cuivre émaillé de 1,2 mm de diamètre dont on bobinera 16 spires sur un foret de diamètre 8 mm. Une fois mis en forme, le bobinage sera soudé sur le circuit imprimé. Si vous disposez de mandrins en plastique de  diamètre 8 mm, munis d'un noyau magnétique réglable (on en récupère souvent sur de vieux postes), vous devrez alors procéder à quelques essais pour déterminer le nombre exact de spires nécessaires. Ce nombre dépend fortement de la qualité du noyau magnétique. A défaut d'indications, et toujours pour recevoir la gamme des 27 MHz, un bon point de départ consiste à réaliser le bobinage en plaçant 10 spires jointives de fil de cuivre émaillé de 0,5 à 0,8 mm de diamètre. Une 3ème solution consiste à se procurer ce type de mandrin auprès d'un revendeur spécialisé en ayant soin de se faire préciser l'inductance spécifique dont la connaissance est nécessaire pour déterminer le nombre de spires.

Une fois le montage terminé, et l'inductance "L" installée, on relie une antenne au condensateur C6. A ce sujet, vous pourrez constater que la longueur de celle-ci agit de façon significative sur l'accord du montage. Comme toujours, un récepteur ne vaut que par la qualité de son antenne. Un simple fil ou une antenne télescopique ne donneront pas les mêmes résultats qu'une antenne extérieure installée dans un endroit dégagé en hauteur. Néanmoins, les essais que nous avons conduits ont montré qu'il était possible de recevoir des émetteurs, mêmes lointains, avec un simple morceau de fil de 30 cm de longueur ce qui laisse une marge de manoeuvre très acceptable.

Après avoir fermé l'interrupteur K, la mise en service du montage consiste à déterminer le point de réglage de RAJ1 donnant naissance, dans le haut-parleur, à un bruit de chute d'eau caractéristique de ce type de récepteur. Quand ce point de réglage est obtenu, on recherche la présence d'émetteurs à l'aide du potentiomètre P. Lors de la recherche d'émissions, si le montage décroche (disparition du bruit de chute d'eau) sans que ce phénomène soit lié à la réception d'un émetteur, vous devrez reprendre le réglage de RAJ1 pour rétablir le fonctionnement correct du montage. Dans certains cas, cette modification du réglage de RAJ1 peut aussi améliorer la qualité d'une réception. Vous constaterez que le montage est assez sensible à "l'effet de main" et qu'il peut même décrocher quand vous le touchez, surtout si vous utilisez une antenne assez longue. Ce phénomène disparaît si la masse du montage est reliée à la terre. Avec une antenne de longueur inférieure à 1 m, ces phénomènes sont nettement moins prononcés, mais il vaut mieux ne pas toucher le circuit. Ce comportement doit inciter le lecteur à utiliser un coffret en plastique et non en métal s'il veut donner un aspect fini à son montage.

Il ne vous reste plus qu'à profiter de ce petit récepteur et à capter un maximum d'émetteurs pour découvrir les joies de la réception, décuplées par le fait que c'est vous-même qui l'aurez réalisé.

 

Condensateurs

  • C1, C2: 100 µF/25V chimique radial
  • C3, C8, C12: 100 nF céramique multicouches
  • C4: 470 pF céramique
  • C5: 33 pF céramique
  • C6: 56 pF céramique
  • C7: voir texte
  • C9: 10 nF céramique
  • C11: 4,7 µF tantale goutte
  • C13: 10 µF/25V tantale goutte

Semi-conducteurs

  • D1, D2: Diode varicap BB105
  • D3: Diode 1N4148
  • T: Transistor BC109C ou BC550C

Circuits intégrés

          IC1: TL081