Transverter 14 MHz vers 144 MHz

Réalisation d’un transverter 14 MHz sortie 144 MHz.

Le montage terminé avant qu’il soit « mis en boite »

Le transceiver est un ICOM IC-202S, mais tout TX VHF délivrant une puissance de moins de 3W convient. La qualité et la performance en ce qui concerne la sensibilité et le comportement face à de la transmodulation en fait un appareil aux performances supérieures à certains appareils du commerce. De plus, par construction, on a un récepteur supradyne avec une forte réjection de la fréquence image.

Ci-dessous le PCB (qui n’est pas à l’échelle 1) et que vous devrez peut être adapté en fonction des composants que vous aurez récupérés ou qui trainent dans vos fonds de tiroir. Le PCB simple face cuivré a été réalisé sous Linux «KolourPaint».

Je me suis inspiré d’une excellente description faite par Michel F6DTA, dont je vous suggère de relire l’article paru dans la revue «Le Haut Parleur» il y a 42 ans, N°1632 page 240. Dans la partie haute du schéma, on retrouve la partie mélange (émission et réception) limitée à un oscillateur et un étage tampon (2 x 2N2369) attaquant le mélangeur MD108. En réception, aucune amplification HF n’est réalisée sur le transverter. Côté émission, après le circuit atténuateur d’entrée, la chaine d’amplification comprend 3 transistors (2N2369, 2N2386 et KP10/12). La partie « vox » qui permet de commuter les relais est assurée par le circuit au bas du schéma composé de 2 transistors (2N2222 et 2N1711). A l’époque, Michel utilisait déjà des tores pour les bobines. Ma conception utilise des bobinages accordés à l’aide d’un grip-dip (ou VNA ou MFJ). Les réglages se limitent aux soins apportés à la confection des bobines.

Les bobinages du montage sont réalisés de la manière suivante :
– L1 = 10 tours, fil émaillé 30/100 mm, mandrin 5 mm avec noyau.
– L2 = 6 tours, fil émaillé 30/100 mm, mandrin 5 mm avec noyau.
– L3 = idem à L2 + couplage 2 spires bobinées en sens inverse à partir de la masse.
– L4 et L5 = 4 tours, en l’air, fil argenté 8/10 mm diamètre 4 mm intérieur.
– L6 et L7 = 20 tours, fil émaillé 30/100 mm sur mandrin 6 mm avec noyau, couplage 2 spires en sens inverse à partir de la masse.
– L8 = 18 tours, fil émaillé 30/100 mm, couplage 4 spires bobinées en sens inverse à partir du point froid (côté VK200).
– L9 et L10 constituent le filtre de bande 14 MHz, chacune des selfs bobinées sur un tore T50-2 comprennent 9 tours, fil émaillé 50/100 mm (9 tours passés par le centre du tore)

Vérifier l’accord au VNA sur une charge 50 Ohms, respectez les valeurs des capacités Mica 220 pF et 470 pF. Exemple: 220 pF, mettre en // (120 pF + 100 pF). Pour le transistor final j’ai utilisé un KP10/12, mais il peut être remplacé par B12/12. Les résistances de l’atténuateur 50 Ohms 2 W et 50 Ohms 5 W sont des agglomérées en carbone (aujourd’hui difficile de se les procurer !) Éventuellement à remplacer par 3 x 150 Ohms 2 W montées en //

Le montage en phase de réglage (6,3 kHz d’écart entre la fréquence sur 144 MHz et la fréquence réelle affichée par le générateur HF, ce n’est pas mal compte tenu de la simplicité du montage ! )

Cette réalisation est construite à partir de composants de récupération « poubelle » et « fonds de tiroir », donc désolé je ne peux pas vous fournir une adresse de marchands de composants. Je reste à votre disposition pour vous apporter mon aide dans cette réalisation, depuis le Radio-Club F5KFF/F6KGL

Je vous laisse le soin de faire la liste des composants qui dépendra des fonds de tiroirs de chacun de vous…

73 et bonne réalisation. Louis F1BGV

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