emetteur-fm-144-3L’installation locale d’un relais VHF sur une fréquence incompatible avec le synthétiseur de mon ancien transceiver 144 Mhz au pas de 25 Khz, m’a amené à réaliser ce montage expérimental.
Je possédais un stock de quartz CB dont je ne savais que faire. Il m’est venu à l’idée de les faire osciller sur leur fondamentale et après multiplication par 16 d’obtenir un signal dans la bande 2m.

L’oscillateur

Stabilisé en tension, il utilise des capacités de bonne qualité genre mica ou styroflex. Un condensateur ajustable Philips CO60 permet d’ajuster avec précision la fréquence, ne pas descendre en dessous de 10 pF, au risque de faire baisser le niveau de l’oscillateur.

Voici quelques mesures effectuées à l’aide d’un quartz 27.210 Mhz:
C ajust 60 pF……..F=9073.22 Khz….soit après X 16 = 145.171 Mhz
C ajust 10 pf……..F=9078.95 Khz….soit après X 16 = 145.263 Mhz

Nous constatons donc qu’un seul quartz permet une variation de fréquence d’environ 90 Khz sur la bande 2m.

Un quartz 27.275 Mhz m’a donné l’accès aux fréquences simplex de 145.500 à 145.575 Mhz

Sur le schéma le quartz utilisé est commuté par une diode PIN en envoyant le +12V sur F1 ou F2.

Le transistor T2 fait office de modulateur de phase, ce système était utilisé dans les années 1970 dans les transceiver FM commerciaux mobiles.

Le modulateur

Il utilise deux transistors BC547A; le niveau de modulation se règle par l’ajustable de 10 Kohms.

Un NE555 génère du 1750 Hz, l’ajustable de 4.7 Kohms permet d’affiner avec précision la fréquence. Attention la capa de 10 nF est un MKT ou similaire.

Premier doubleur

T3 double la fréquence, L3 et L4 accordées sur 18 Mhz constituent un filtre passe-bande à couplage magnétique par air. Les axes des bobines sont séparés de 13mm.
Une prise médiane sur L3 améliore le rendement du doubleur; il en sera de même pour L5 L7 L9.
Les prises basse impédance sur L4 L6 L8 L10 seront effectuées au 1/5 en partant de la masse.

Les valeurs des inductances de L1 à L6 sont données en fin de sujet, à chacun selon ses disponibilités de les réaliser à l’aide des mandrins disponibles en local.

Deuxième doubleur

T4 double la fréquence, L5 et L6 sont accordées sur 36 Mhz (idem, couplage air)

Troisième doubleur

T5 double la fréquence, L7 et L8 sont accordées sur 72 Mhz.
L7 et L8 sont bobinées sur air, un blindage magnétique les sépare, le condensateur de 1.8 pF détermine la bande passante.

Quatrième et dernier doubleur

T6 génère le 144 Mhz, il est polarisé en classe C . L9 et L10 ont un couplage identique à L7 et L8.

Le driver et le PA

T7 est un 2N2369 polarisé en classe A.
T8 est un 2N4427 polarisé en classe B, il délivre 0.7 W sous 12 V
Une résistance de 150 ohms en série dans l’alimentation fait chuter la tension d’alimentation de l’ensemble driver/PA à environ 6 V en position QRP. La puissance de sortie tombe à 150 mW.
Un indicateur de puissance relative est obtenue après redressement d’une partie du signal de sortie.
Le montage incorpore également le relais émission-réception.

Réalisation

Comme à l’habitude, je n’ai pas résisté à l’envie de cabler dans le style cher à K8IQY, ce sera donc un cablage dans le style manhattan. Rien n’empêche la réalisation sur circuit imprimé.
Libre à chacun de choisir sa méthode, par contre il faudra respecter les blindages inter-étages.

Les bobines:
L1 = 2.1 uH accord sur 9 Mhz
L2 = 3 sp fil téléphone sur L1 côté froid
L3 = L4 = 0.95 uH accord sur 18 Mhz (L3 prise au 1/2 , L4 prise au 1/5)
L5 = L6 = 0.6 uH accord sur 36 Mhz (L5 prise au 1/2 , L6 prise au 1/5)
L7 = L8 = 10 sp fil 10/10 émail diamètre 6.5 mm, accord sur 72 Mhz (L7 prise à 5 sp, L8 prise à 2 sp)
L9 = L10 = 5 sp fil 10/10 émail diamètre 6.5 mm, accord sur 144 Mhz (L 9 prise à 2.5 sp, L10 prise à 1sp 1/4)
L11 = 5 sp 10/10 nu diamètre 6 mm
L12 = 3 sp 10/10 nu diamètre 6 mm
L13 = 3 sp 10/10 nu diamètre 6 mm
L14 = 4 sp 10/10 nu diamètre 6 mm

Il sera possible d’agir sur la compression des selfs L11 à L14 pour obtenir un maximum de puissance de sortie.

Les courants mesurés chez F6FEO :
T1 + T2 = 2 mA
T3 = 2.4 mA
T4 = 1.6 mA
T5 = 10 mA
T6 = 10 mA
T7 + T8 = 130 mA

Conclusion

Cette réalisation est un excellent exercice, elle permettra au jeune OM de se familiariser avec les étages multiplicateurs de fréquence et de s’initier à l’effet VXO obtenu par la mise en série d’une capacité avec un cristal.
Vous serez surpris par les excellents reports de modulation que l’on vous donnera.
Ce montage évite de faire tailler des cristaux couteux, il permet de se caler facilement en fréquence indépendamment de la largeur de swing BF.

Un grip-dip, une boucle de Hertz et un fréquencemètre digital faciliteront vos réglages.

Plan du montage

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Source: f6feo | CC