La página presenta arquitecturas sencillas, progresivas y medibles. Los primeros montajes deben probarse a baja potencia y sobre carga ficticia.
No conecte un prototipo sin verificar directamente a una antena.
Principios generales
Architecture modulaire
Construisez et validez chaque étage séparément :
oscillateur, mélangeur, filtre, amplificateur et sortie RF.
Adaptation 50 Ω
Les générateurs, filtres, câbles et charges de laboratoire
sont généralement prévus pour une impédance de 50 Ω.
Découplage
Chaque étage doit disposer de condensateurs de découplage
proches des composants actifs.
Blindage
Les étages d’entrée, oscillateurs et amplificateurs RF
doivent être physiquement séparés.
Filtrage
Aucun émetteur ne doit être utilisé sans filtre de sortie
adapté à la bande.
Charge fictive
Les premiers essais s’effectuent toujours sur une charge
50 Ω non inductive correctement dimensionnée.
Receptor HF sencillo
Récepteur HF à conversion directe
C’est l’une des architectures les plus accessibles pour
recevoir la CW et la BLU. Le signal RF est directement mélangé
avec un oscillateur local proche de la fréquence reçue.
Composants possibles
Filtre d’entrée LC accordé sur la bande.
Mélangeur NE602/NE612 ou mélangeur à diodes.
Oscillateur Si5351, VFO analogique ou quartz.
Préamplificateur audio faible bruit.
Amplificateur LM386 pour casque ou haut-parleur.
Performances attendues
Bonne sensibilité avec peu de composants.
Réception CW et BLU.
Rejet limité de la bande latérale opposée.
Rayonnement possible du VFO vers l’antenne.
Receptor VHF sencillo
Récepteur VHF superhétérodyne
Pour la VHF, un récepteur superhétérodyne est plus propre et
plus stable qu’un montage super-réaction. Le signal est converti
vers une fréquence intermédiaire fixe.
Pour une première réalisation fonctionnelle, utiliser un module
récepteur VHF documenté puis construire soi-même les filtres,
l’amplification audio et la commande constitue une meilleure
progression qu’un récepteur entièrement discret mal blindé.
Transmisor HF QRP
Émetteur CW QRP de laboratoire
Une chaîne HF QRP simple peut être construite autour d’un
oscillateur stable, d’un buffer, d’un transistor final et d’un
filtre passe-bas.
Exemple de composants
Oscillateur quartz ou Si5351.
Buffer 2N3904 ou 2N2222.
Driver faible puissance.
Final QRP adapté à la bande.
Filtre passe-bas en réseau π.
Relais émission/réception.
Commande CW
La manipulation doit couper un étage de faible puissance,
plutôt que commuter brutalement l’alimentation du transistor
final.
Une rampe d’enveloppe réduit les claquements et les
émissions latérales.
Transmisor VHF de baja potencia
Chaîne VHF FM faible puissance
À 144 MHz, les longueurs de pistes, les masses et les capacités
parasites deviennent critiques. Une réalisation sur plaque
d’essai sans plan de masse est généralement une mauvaise idée.
Amplificador RF
Amplificateur HF classe AB
Une architecture push-pull classe AB permet d’amplifier un
signal SSB, AM ou numérique avec une meilleure linéarité
qu’un étage classe C.
Transformateur d’entrée large bande.
Polarisation thermique stabilisée.
Deux transistors montés en push-pull.
Transformateur de sortie.
Filtre passe-bas par bande.
Amplificateur classe C
La classe C convient aux signaux à enveloppe constante,
notamment la CW ou certains étages FM, mais pas directement
à la SSB.
Bon rendement.
Très non linéaire.
Filtrage harmonique indispensable.
Polarisation plus simple.
Chaîne d’un amplificateur HF propre
Filtros y armónicos
Étage
Fonction
Technologie
Contrôle
Préselecteur RX
Rejeter les signaux hors bande
LC passe-bande
NanoVNA S21
Filtre FI
Définir la bande passante
Quartz, céramique ou LC
Générateur + analyseur
Filtre TX HF
Réduire les harmoniques
Passe-bas LC
NanoVNA puis analyse spectrale
Filtre TX VHF
Réduire harmoniques et parasites
LC ou lignes imprimées
Analyseur de spectre
Un filtre passe-bas correctement adapté ne compense pas un
amplificateur oscillant. Il faut d’abord garantir la stabilité de
chaque étage actif.
Alimentación y masas
Découplage local
Placez typiquement un condensateur céramique de faible
valeur et un électrolytique près de chaque étage.
Étoile de masse
Les courants forts de l’amplificateur audio ou RF ne doivent
pas traverser la masse des étages sensibles.
Limitation de courant
Commencez avec une alimentation de laboratoire réglée à une
faible limite de courant.
Régulateurs séparés
Un oscillateur ou un VCO mérite souvent une alimentation
distincte et mieux filtrée.
Relais et diodes
Les bobines de relais doivent être équipées d’une protection
contre les surtensions de coupure.
Thermique
Un transistor RF doit être monté avec une résistance
thermique maîtrisée entre boîtier et dissipateur.
Procedimiento de prueba
Contrôler visuellement toutes les connexions.
Mesurer l’absence de court-circuit sur l’alimentation.
Alimenter avec une limitation de courant basse.
Valider l’oscillateur sans connecter l’étage suivant.
Mesurer le niveau RF après chaque étage.
Charger la sortie avec une charge fictive 50 Ω.
Mesurer la puissance directe et réfléchie.
Contrôler le filtre de sortie au NanoVNA.
Contrôler les harmoniques avec un analyseur de spectre.
Effectuer un essai prolongé en surveillant la température.