Nous avons décrit dans le nø 690 de JUIN 97 un micro-récepteur, le RX20. Ce récepteur pesant quelque 6 g, utilisable en 41 et 72 MHz, rencontra un franc succès auprès des lecteurs de la revue.
Le RX22 qui fait l'objet de ces lignes est une amélioration du RX20
-Adjonction d'un préampli HF améliorant la sensibilité.
- Mise en place d'une commande automatique du gain de cet ampli.
- Régulateur de tension intégré.
- Connecteurs d'alimentation et de servos incorporés.
- Utilisation d'un MC3362DW bien plus facile à trouver.

Dans ces conditions, le RX22, pesant encore 6 g devient presque aussi performant que ses grands frères et fait même mieux que certains d'entre eux : Tous n'ayant pas la CAG. 

I. LE SCHEMA.                                Voir Figure 1.

  Nous sommes donc revenu au MC3362 parce que le MC13156 est très difficile à trouver et nous a semblé un peu fragile aux manipulations hasardeuses. Le MC3362 est en réalité prévu pour le double changement de fréquence mais nous l'utilisons ici en simple changeur.

Le transistor FET T1 est l'ampli HF. Le signal présélectionné par L1 est injecté dans le premier changeur du 3362. Associé à l'oscillateur interne piloté par Qz, il fournit le 455 kHz sur le picot 19. Filtrage par F1 et réinjection sur 17 dans le deuxième changeur, qui ici ne change rien, car nous le faisons travailler en amplificateur par neutralisation du second oscillateur local. Sortie du 455 kHz amplifié sur 5. Deuxième filtrage par F2. Réinjection en 7 dans l'amplificateur logarithmique interne. Enfin démodulation de la FM en quadrature à l'aide de L3 pour sortie le signal modulant en 13 ( test BF ). Ce signal BF est alors appliqué sur l'entrée 14 d'un comparateur dont la sortie 15 fournit la séquence mise en forme ( SRx ) et ainsi exploitable par le décodeur.
L'ampli logarithmique délivre aussi un courant continu proportionnel au champ capté. ( RSSI ) Ce courant issu de 10 est amplifié par T2 et T3. Il tend à bloquer l'alimentation de T1. Sur signal fort, la tension sur R2 est nulle et T1 fonctionne en atténuateur. Sur signal faible T3 conduit et T1 amplifie.
La dynamique de CAG est de 20 dB environ ( facteur de 1 à 100 ).
Pour un récepteur dédié INDOOR, cette caractéristique nous semble très importante et c'est pourquoi nous avons voulu l'inclure. En effet, les modélistes utilisent pour le vol en salle leurs émetteurs habituels qui sont alors beaucoup trop puissants. Si on vole seul, c'est parfait, mais à plusieurs les risques de brouillage par intermodulation sont grands, car c'est justement à fort niveau que ce phénomène apparaît. En fait, non seulement il faut des récepteurs spéciaux pour l'indoor mais il serait aussi utile d'avoir TOUS des émetteurs adaptés. Comme cela n'est pas envisageable, la CAG du RX22 constitue une excellente parade.                                                       Cliquez pour télécharger le fichier .pdf du schéma
Il ne suffit pas d'enlever des composants pour faire un bon RX indoor ( pour faire léger, bien sûr ! ) Ce serait trop facile ! Nous avons vu récemment une description allemande où l'auteur enlevait même les filtres FI ! C'est aberrant !!

Terminons l'examen du schéma du RX22 :

Le décodeur est resté celui du RX20 avec possibilté de travail en sens 0 ( THOBOIS ), sans monter T3, C11, R11 et R12, ou en sens 1 ( autres ) avec ces composants. Bien que délivrant 7 ou 8 voies le RX22 n'en sort effectivement que 5 sur les connecteurs, ce qui nous semble suffisant sur les indoors et même quelques autres.

Enfin, notons la régulation de tension par zener programmable ( Z, R15, R16, R17 ) délivrant un peu moins que 4 V. On évite ainsi des perturbations lors des appels de courant des servos.

Un mot enfin, sur le quartz QZ. L'oscillateur du MC3362 requiert un cristal taillé en partiel 3, c'est-à-dire au 1/3 de la fréquence désirée mais oscillant directement sur l'harmonique 3 donc sur la valeur prévue. Toutefois avec un tel quartz "standard" la fréquence fournie par le 3362 est à 2.5 kHz trop basse, ce qui donne du 457.5 kHz et non du 455 kHz. Il s'ensuit une perte de sensibilté au travers des filtres F1 et F2. Pour pallier ce défaut nous avons défini avec MATEL un quartz correct. Ce sera le RX22-4 pour la bande 41 MHz et le RX22-7 pour le 72 MHz. Le cristal est encapsulé en boitier subminiature HC45/U. Seul inconvénient : le prix pour une commande à l'unité. Hélas rien n'est parfait ! 

II. REALISATION 

Elle nous a paru plus facile que celle du RX20. Il faut tout de même une certaine dextérité et un peu d'expérience pour mani-puler les minuscules CMS. Nous avons fait fabriquer des circuits imprimés à trous métallisés. Nous contacter pour les acquérir. Nous pouvons aussi fournir les films de tirage aux UV, mais la réalisation est alors bien plus délicate. Nous pourrons aussi organiser des commandes groupées de quartz sachant qu'il faut 5 pièces de même FREQUENCE pour réduire le prix de moitié. 

1. Liste des composants 

 

ACTIF R et C CMS 805 sauf indication DIVERS
1 MC3362DW
1 4015 CMS
1 ou 2 BC547C CMS
2 BC557C CMS
1 J310 CMS
1 ZR2431 CMS
R1 1 kohms             C1 1 nF
R2 82 ohms             C2 15 pF *
R3 2.7 kohms          C3/4/5/6 0.1 uF
R4 33 kohms           C7 220 pF NPO
R5 100 kohms         C8 22 nF
R6 2.2 kohms          C9 0.1 uF
R7/9 12 kohms       C10 4.7 æF CMS    
R8 150 kohms         C11/12 1 nF
R10 470 ohms         C13 0.1 uF 1206
R11/13 82 kohms    C14 10 uF pt 10V
R12/16 10 kohms    C15/16 0.1 uF
R14 47 kohms
R15 4.7 kohms * pour le 72 MHz
R17 100 ohms
En 41 MHz :               C2 = 18 pF
Rf/Rf 1 kohms 
 

1 circuit imprimé ( auteur )
Voir Fig.2 et 3. Films disponibles ( auteur )
1 jeu de bobines L1,L2,L3 ( auteur )
F1 F2 SFU455A ( Sélectronic 71.0907 )
1 quartz en boîtier HC45/U
- type RX22-4 MATEL pour le 41 MHz
- type RX22-7 MATEL pour le 72 MHz
Dans les deux cas, spécifier la fréquence A RECEVOIR
1 barette de 15 picots 2.54
fil d'antenne.

  2. MONTAGE.                                                                         Voir figures 4 et 5 

                                                    Cliquez pour télécharger le fichier.pdf de la pose des composants
Les croix (x) indiquent des passages recto-verso à réaliser avant toute chose si vous gravez vous-même la plaquette. Ne pas en tenir compte si vous avez les circuits à trous métal.
a) Couper au cutter les pistes reliant le 3362 à FI1. Souder immédiatement les deux résistances Rf strappant ces coupures.
Souder ensuite C4, C5 et C6 puis le MC3362DW. Terminer alors la pose des CMS du recto.
b) Passer au verso : Ne pas souder R7, R14 et C16, côté F1 ou F2. On le fera en même temps que ceux-ci. Monter ou non T3 ... selon le sens de modulation de votre Tx.
c) Poser maintenant les gros éléments : Bobines, filtres et quartz. Poser les CMS omis. Prévoir un petit fil nu vertical sur C8, cô té 3362 pour servir de point test BF
d) La préparation des connecteurs mérite attention.
- Refouler à fond vers l'arrière les barettes plastique des rangées de 5 picots 2.54.
- Mettre en place sur le mini-circuit, dans le bon sens.
- Souder une rangée à la fois, par l'extérieur, picots bien d'équerre.
- Supprimer les barettes plastiques.
- Embrocher les picots dans de la barette femelle de manière à les maintenir exactement en place. On les laissera jusqu'à la fin.
- Couper les picots, au verso, en laissant le minimum pour les masses et les +5V, mais 1.5mm environ pour les picots "signal".
- Recharger un peu en soudure, vers l'arrière, les picots masse et +5V, si vous le jugez nécessaire. Prévoir le petit fil d'amenée du + 5V.
- Présenter les connecteurs sur le circuit principal, les tronçons de picots "signal" s'appuyant, bien à plat, sur les plots prévus. Souder.
- Souder le fil d'amenée du + 5V sur le plot R17.
- Souder un arc-boutant de liaison masse entre le bout de la ligne masse des connecteurs ( côté v4 ) et le plot masse Z/C9.
- Souder le fil d'antenne : entre 60 cm et 1m selon l'usage envisagé.

 III  REGLAGES 

 Ci-contre, le verso du RX22 dont la dernière version, le RX22b est un peu différente.

IV. UTILISATION

Emballer dans de la mousse plastique maintenue par un bracelet élastique. Faire un essai de portée et ... bons vols.