
Cu emițătorul din schema alăturată se pot obține patru comenzi în banda rezervată acestui scop, respectiv 27 MHz.
Frecvența exactă de lucru este dictată de cuarțul Q.
În etajul oscilator șocul din colectorul tranzistorului este construit pe o carcasă cu diametrul de 3 mm și are 60 de spire din CuEm 0,1–0,2.
Bobina L1 este construită tot pe o carcasă cu diametrul de 3 mm, având 3×5 spire din CuEm 0,3. În etajul final, bobina L2 are 1,5+5+5 spire din CuEm 0,55–0,65.
Antena se cuplează printr-o bobină de adaptare ce se face fără carcasă și are 25 de spire din CuEm 0,55–0,65, diametrul spirelor fiind 6 mm.
Generatorul de frecvențe audio are la bază un circuit integrat SN7400 (CDB 400 I.P.R.S.).
Cele 4 comenzi se transmit cu două comutatoare telefonice (Key).
Explicație de funcționare
Circuitul reprezintă un emițător de radiocomandă analogic multifrecvență, care lucrează în banda liberă de radioamatori și radiocomandă de 27 MHz (gama CB / unde scurte). Acesta generează o undă radio purtătoare stabilizată, modulată în amplitudine (AM) cu diferite tonuri audio pentru a transmite 4 comenzi distincte.
- Generatorul de tonuri audio (Modulatorul): Etajul inferior folosește circuitul integrat TTL SN7400 (patru porți NAND). Două dintre porți sunt legate ca un multivibrator astabil care generează oscilații în domeniul audio. Prin acționarea comutatoarelor de comandă (Key), se modifică valorile condensatoarelor din rețea (C1, C2, C3, C4), schimbând astfel frecvența tonului audio generat. Cele patru note muzicale diferite reprezintă cele 4 comenzi distincte trimise prin aer.
- Oscilatorul de înaltă frecvență (Purtătoarea RF): Primul tranzistor din stânga sus acționează ca un oscilator de radiofrecvență de tip Pierce, a cărui frecvență de operare (27 MHz) este blocată și stabilizată strict de rezonatorul cu cuarț Q. Șocul de radiofrecvență din colector separă componenta AC de înaltă frecvență de linia de alimentare.
- Etajul Driver și Mixerul Amplificator (L1, L2): Al doilea tranzistor amplifică semnalul RF de 27 MHz sosit de la oscilator prin intermediul bobinei cuplate L1. În acest punct, semnalul audio sosit de la integratul TTL modulează semnalul RF. Al treilea tranzistor (etajul final de putere) injectează semnalul compus în transformatorul de ieșire acordat L2.
- Adaptarea cu Antena și Controlul de Emisie: Semnalul final trece printr-o bobină de adaptare în aer cu diametrul de 6 mm, concepută pentru a acorda lungimea fizică a antenei telescopice cu lungimea de undă radio. Grupul de diode detectoare DOG 153 (D3, D4) cuplat la instrumentul indicator servește ca monitor local de emisie: acul deviază când aparatul emite energie RF în antenă, permițând calibrarea optimă a trimerului Cs (5-25 pF).
Piese echivalente moderne
Aparatul folosește tehnologie analogică de circuite discrete din anii ’70-’80. Pentru a-l reconstrui sau repara astăzi, piesele vechi pot fi înlocuite cu succes astfel:
- Circuitul integrat SN7400 / CDB 400: Este clasicul integrat cu 4 porți NAND cu 2 intrări. Se înlocuiește direct cu varianta modernă 74LS00 (Low-power Schottky) sau 74HCT00 (High-speed CMOS, compatibil TTL), ultima versiune consumând mult mai puțin curent.
- Tranzistoarele RF (BF194 / BC527 III / BC109):
- Pentru tranzistoarele de înaltă frecvență (BF194): Înlocuitorii moderni excelenți în tehnologia cu siliciu Through-Hole sunt BF494, BF240 sau un tranzistor NPN rapid de uz general precum 2N3904.
- Tranzistorul driver (BC109): Se înlocuiește direct cu un BC549 sau BC550 (de preferat versiunea C, adică BC549C).
- Diodele de detecție RF (DOG 153): Erau diode cu germaniu punctiforme de înaltă frecvență. Pentru a asigura detecția corectă a semnalului RF, se vor înlocui obligatoriu cu diode Schottky de mic semnal ultra-rapide, cum ar fi BAT15, BAR63 sau omniprezenta diodă Schottky de uz general BAT43. Diodele standard de siliciu (1N4148) nu vor funcționa corect în etajul de măsură al antenei de 27 MHz din cauza pragului mare de tensiune.
- Cuarțul Q (27 MHz): Cristalele de cuarț cu frecvența de 27.000 MHz (sau valori apropiate din banda cetățeană CB, cum ar fi 27.145 MHz) sunt ușor de găsit în capsule moderne de tip HC-49.
- Condensatoarele: Condensatoarele mici de ordinul pF (2 pF, 16 pF, 33 pF, 56 pF, 160 pF) trebuie să fie obligatoriu de tip ceramic multistrat (MLCC) cu dielectric stabil de tip C0G/NP0, pentru a evita deriva termică a frecvenței radio în timpul utilizării
