2024-03-01

PIXIE CW QRP


KIT PIXIE CW 7.023 MHz

F4DCL

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           C'est parti avant la soudure  et control des composants.

Le schéma





                      Le Pixie assemblé pour un premier essais.

LES TRANSISTORS

S8050 Description ( tout à vérifier, caractéristiques vues sur le net!)

Le S8050 est un transistor à usage général, qui est un transistor parfait pour effectuer des tâches petites et générales dans les circuits électroniques. Le S8050 est un transistor NPN, par conséquent, le collecteur et l’émetteur seront laissés ouverts (polarisation inversée) lorsque la broche de base est maintenue à la terre et seront fermés (polarisation directe) lorsqu’un signal est fourni à la broche de base. Il a une valeur de gain maximale de 400 ; cette valeur détermine la capacité d’amplification du transistor normalement S8050.

Vous pouvez l’utiliser comme interrupteur dans les circuits électroniques pour allumer des charges inférieures à 700 mA. 700mA est suffisant pour gérer une variété de charges, par exemple des relais, des LED, des ampoules, etc.


Caractéristiques du S8050

  • Transistor NPN basse tension et courant élevé

  • Transistor à petit signal

  • Puissance maximale : 2 watts

  • Le gain de courant continu maximal (hFE) est de 400

  • Le courant continu du collecteur (IC) est de 700 mA

  • La tension de base de l’émetteur (VBE) est de 5 V

  • La tension collecteur-émetteur (VCE) est de 20 V

  • La tension collecteur-base (VCB) est de 30 V

  • Amplificateurs de classe B

  • Disponible en boîtier To-92


SS9018 Caractéristiques / spécifications techniques :

  • Type d’emballage : TO-92

  • Type de transistor : NPN

  • Courant de collecteur maximum (IC) : 50 mA

  • Tension maximale collecteur-émetteur (VCE) : 15 V

  • Tension maximale de la base du collecteur (VCB) : 30 V

  • Tension maximale de base de l’émetteur (VEBO) : 5 V

  • Dissipation maximale du collecteur (Pc) : 400 miliWatt

  • Fréquence de transition maximale (fT) : 1100 MHz

  • Gain de courant continu minimum et maximum (hFE) : 28 – 198

  • La température maximale de stockage et de fonctionnement doit être : -55 à +150 degrés centigrades

 

Remplacement SS9018 et équivalent :

2SC9018, 2SC9018D, 2SC9018E, 2SC9018F, JE9018D, JE9018E

 

Le transistor SS9018 expliqué / Description :

SS9018 est un transistor en silicium NPN. Il est fabriqué pour fonctionner dans des applications de radiofréquence, mais il peut également être utilisé comme commutateur ou amplificateur à des fins d’audio et d’amplification du signal. L’une des principales différences entre ce transistor et les autres transistors BJT est sa bande passante de 1100 MHz ou 1,1 GHz. Les transistors BJT normaux peuvent fonctionner de 50 MHz à 300 MHz, mais ce transistor peut fonctionner avec des fréquences beaucoup plus élevées, ce qui en fait un transistor idéal à utiliser dans une variété d’applications RF. Il est également largement utilisé par les bricoleurs électroniques et les amateurs. De plus, il est également utilisé dans une variété d’appareils et d’appareils commerciaux.


 Recherche documentation sur un petit émetteur PIXIE?

* Première partie: Recherche sur internet le maximum de données sur le sujet.

Voici ce que j'ai trouvé concernant le PIXIE un petit  émetteur pour le trafic sur le 40 mètres avec quelques mW. 
On trouve, sur le net, quelques variantes dans les schémas, composants, nus ou avec des boitiers.

      dimensions de la platine circuit imprimé 5cm x 5 cm.

Variante Pixie_4.8



Caractéristiques :

Kit CW (PIXIE)

Produit : émetteur-récepteur PIXIE CW QRP
Alimentation : 9 ~ 13,8 V CC > 500 mA (utilisation de piles recommandée).
Antenne : 50 ohm, 7 MHz, SWR <2.0.
Récepteurs : courant statique 20 mA.
Puissance de transmission : 1,2 W.
Fréquence : démarre la fréquence de vibration, 7023 kHz.
Recevez la fréquence de l'oscillateur local : environ 7023-7023 KHZ.
Mode de fonctionnement : CW.
Bouton : manuel.
Dimensions : environ 65 x 60 x 25 mm

                                Liste des composants (variantes)
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     Variantes de schémas du PIXIE

Schéma 1

          Cliquez sur schémas et photos pour agrandir
    
Schéma 2

             
Schéma 3



 F4DCL

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