ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Radio en miniatura. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Radioaficionado principiante Un compañero confiable en el camino y en las vacaciones: una radio en miniatura que le permitirá escuchar las últimas noticias o sus programas de música favoritos. En el artículo propuesto se describen dos estructuras de este tipo. Un diagrama de una de las opciones para un receptor en miniatura se muestra en la fig. 1. Está diseñado para trabajar en los rangos de onda larga (LW) y media (MW). Están sintonizados con estaciones de radio en cada banda con un capacitor variable C1. Al recibir estaciones de radio de onda media (el interruptor SA1 está en la posición "CB"), el circuito oscilatorio está formado por la bobina L1 de la antena magnética WA1 y este condensador. En el rango de onda larga (interruptor SA1 en la posición que se muestra en el diagrama), el circuito oscilatorio se compone de bobinas conectadas en serie L1, L2 de la antena magnética y el condensador C1. La señal seleccionada por el circuito se alimenta a un amplificador de RF ensamblado en un transistor de efecto de campo VT1. Debido a la alta resistencia de entrada del transistor, fue posible conectarlo directamente al circuito oscilatorio, eliminando la bobina de acoplamiento tradicional para tales circuitos de entrada. La ganancia de la cascada en el transistor de efecto de campo y, por lo tanto, el volumen del sonido de la transmisión recibida, está regulada por una resistencia variable R2, combinada con el interruptor de alimentación SA2. Desde la salida del amplificador (desde la resistencia de carga R1), la señal de RF ingresa a través del capacitor C2 a la segunda etapa, realizada en el transistor VT2. Combina las funciones de un detector y un preamplificador para señales AF. La posterior amplificación de estas señales se realiza en cascada en el transistor VT3. La señal extraída de su carga (resistencia R6) se alimenta a través de una etapa correspondiente en el transistor VT4 (este es un seguidor de emisor) a la carga: auriculares estéreo incluidos en el conector XS1. Una pequeña corriente continua (menos de 1 mA) que fluye a través de los teléfonos no afecta la calidad del sonido y no es peligrosa para los teléfonos mismos. El receptor está alimentado por una batería GB1, compuesta por dos baterías de disco D-0,06 conectadas en serie. En modo silencioso, el receptor no consume más de 2 mA y en modo de volumen máximo, no más de 2,5 mA. Es recomendable seleccionar un transistor VT1 con una corriente de drenaje inicial de no más de 1 mA. Entonces, el voltaje de drenaje será de aproximadamente 1 V. Si aparece un transistor con una corriente de drenaje inicial de 0,6 ... 0,8 mA, es posible aumentar ligeramente la resistencia de la resistencia R1, lo que conducirá a un aumento en la ganancia. de la cascada. Por supuesto, un transistor con una corriente de drenaje inicial de hasta 1,5 mA servirá, pero tendrá que reducir la resistencia de la resistencia R1 y soportar una posible disminución de la ganancia de la cascada y un aumento de la corriente consumida. por el receptor. Además de los indicados en el diagrama, los transistores VT2, VT4 pueden ser cualquiera de la serie KT315 y VT3 - KT350A o KT361 con cualquier índice de letras. Resistencia variable: cualquier de tamaño pequeño con un interruptor, el resto de las resistencias: MLT-0,125. Condensador C1: del receptor de transistor Sokol, pero cualquier otro de tamaño pequeño servirá, los condensadores C2, C3 son de cerámica de tamaño pequeño. El interruptor SA1 es de pequeño tamaño, el conector XS1 es el mismo que se usa, por ejemplo, en los reproductores, para conectar unos auriculares estéreo de pequeño tamaño. Teléfonos - cualquiera. El receptor utiliza una antena magnética del último receptor Sokol. Sus devanados están enrollados en una varilla plana de 4x12x62 mm de ferrita 400NN. La bobina de acoplamiento de antena no se utiliza. Si no puede obtener una antena de este tipo, enróllela usted mismo, por ejemplo, en una varilla plana de 4x16x60 mm o en la indicada anteriormente. La bobina L1 debe contener 83 vueltas de cable PEV-2 0,21 y L2 - 250 vueltas de PEV-2 0,1 ... 0,15. Además, la bobina L1 está bobinada vuelta a vuelta, y las vueltas de la bobina L2 están dispuestas en cinco tramos de 2...3 mm de ancho con una distancia entre tramos de 3...4 mm, 50 vueltas en cada tramo. Las bobinas se colocan a una pequeña distancia entre sí. Los detalles del receptor están montados en una placa de circuito impreso (Fig. 2) hecha de lámina de fibra de vidrio con un espesor de 1,5 mm. Las baterías están ubicadas en un compartimiento hecho de una lámina de fibra de vidrio de 15x15 mm y un alambre de cobre estañado de 1 mm de diámetro. La apariencia del receptor montado se muestra (sin carcasa) en la fig. 3. La configuración del receptor se reduce a verificar el voltaje en el drenaje del transistor de efecto de campo (alrededor de 1 V en la posición superior de la resistencia R2 según el circuito) y corregirlo (si no fue posible medir el drenaje inicial actual) seleccionando la resistencia R1, así como seleccionando la resistencia R5 de tal resistencia en la que la corriente consumida por el receptor en modo silencioso será de aproximadamente 2 mA. El diagrama de la segunda versión del receptor se muestra en la fig. 4. Utiliza el chip EKR1436UN1 en el amplificador AF. Una característica de este microcircuito es la presencia de salidas antifase (pines 5, 8), que duplican la amplitud de la señal de salida, lo que es equivalente en relación con, por ejemplo, el diseño anterior, duplicando la tensión de alimentación. Además, en ausencia de una señal en la entrada del microcircuito (pin 3), los voltajes en ambas salidas son iguales y representan aproximadamente la mitad del voltaje de suministro, lo que le permite conectar la carga directamente, sin un condensador de aislamiento. El microcircuito funciona con una tensión de alimentación de 2 ... 16 V, el consumo de corriente para la mayoría de los microcircuitos no supera los 3,5 mA. La ganancia del microcircuito está determinada por la resistencia de las resistencias R6, R7 del circuito de retroalimentación y se calcula mediante la fórmula Ku \u2d 7R6 / RXNUMX. La carga del receptor puede ser un cabezal dinámico BA1 de tamaño pequeño con una bobina móvil con una resistencia de 8 ... 100 ohmios (cuanto mayor sea la resistencia del cabezal, menos corriente consumirá el receptor) o auriculares estéreo incluidos en el XS1 conector Con teléfonos, el receptor no consume más de 4 mA en modo silencioso y no más de 4,5 mA a volumen máximo. Por lo tanto, una batería de dos baterías de disco sigue siendo la fuente de alimentación. Si el receptor se utilizará con un cabezal dinámico, tendrá que fabricar una batería de celdas de "dedo" que consumen más energía o las mismas baterías. Además, se introdujeron condensadores de óxido C3, C6, C8 - K50-16 u otros; Las resistencias fijas, los condensadores y la antena magnética son los mismos que en el diseño anterior. Desarrolle un dibujo de placa de circuito impreso usted mismo, utilizando el principio de la ubicación de las piezas en la placa del receptor anterior. El establecimiento se reduce prácticamente a seleccionar una resistencia R7 de tal resistencia que proporcione el volumen de sonido y la sensibilidad del receptor requeridos. Si el volumen del sonido no es suficiente, puede aumentar la tensión de alimentación a 4,5 e incluso hasta 6 V. En este caso, sus dimensiones, por supuesto, aumentarán. Autor: D.Turchinsky, Moscú Ver otros artículos sección Radioaficionado principiante. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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