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Receptor de radio combinado. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Una característica distintiva del receptor de doble banda (LW y MF) propuesto es que también está diseñado para recibir programas de segunda y tercera emisión. Está ensamblado sobre un microcircuito multifuncional y un transistor, y en los circuitos de entrada se utiliza un sistema de circuitos acoplados que garantiza una alta selectividad a la hora de recibir estaciones de radio. El receptor funciona con una batería incorporada o con un adaptador de CA, lo que le permite usarlo tanto en casa como mientras viaja.

El chip DA1 (Fig.1) contiene un amplificador de radiofrecuencia (RF), un detector y un amplificador de audiofrecuencia (AF), y el transistor de efecto de campo VT1 contiene una cascada que garantiza la coincidencia de la resistencia de entrada relativamente baja del microcircuito con la Alta resistencia de los circuitos de entrada.

Receptor de radio combinado
(haga clic para agrandar)

El receptor utiliza un interruptor de modo de funcionamiento de cinco secciones (SA1) con cuatro posiciones. Las dos primeras posiciones corresponden a la recepción de emisoras de radio en las bandas MF y LW, respectivamente. En la tercera posición se recibe el programa emitido por tercer cable (120 kHz), y en la cuarta posición se recibe el segundo (78 kHz).

Las estaciones de radio se reciben mediante la antena magnética WA1. En la gama CB existen circuitos formados por inductores L1, L4, condensadores de sintonización C2.1, C2.3 y condensadores variables C1.1, C1.2, con los que se sintoniza el receptor en las emisoras deseadas. La comunicación entre los circuitos se realiza a través del condensador C3. Los circuitos de la gama DV están formados por los inductores L2, L5, los condensadores de sintonización C2.2, C2.4 y los mismos condensadores variables C1.1, C1.2. Estos circuitos están conectados entre sí a través del condensador C4.

Cuando se opera desde una red de transmisión, la señal se suministra a la bobina L3, que está acoplada inductivamente a la bobina L2 del rango LW. Al escuchar el tercer programa, los condensadores C5 y C7 se conectan en paralelo a los circuitos de este rango, y mientras se escucha el segundo programa, los condensadores C6, C8, C9 (este último para obtener el ancho de banda requerido).

En cualquier modo de funcionamiento, la señal de audiofrecuencia proviene de la salida del microcircuito a través del condensador C20 al cabezal dinámico BA1. El volumen del sonido se ajusta con una resistencia variable R6 combinada con el interruptor de encendido SA2. Si se conecta una fuente de alimentación externa al receptor (a través del conector XS2), la batería GB1 se apaga automáticamente.

La mayoría de las piezas del receptor se pueden colocar en una placa de circuito impreso, cuyas dimensiones dependen de la carcasa en la que se supone que debe montarse el receptor. Por ejemplo, en la Fig. La Figura 2 muestra un dibujo de una opción de placa en el caso de utilizar la carcasa del receptor Selga. Por cierto, el autor utilizó un cabezal dinámico y una antena magnética de este receptor (con las bobinas de comunicación quitadas y la bobina L3 enrollada).

Receptor de radio combinado

Puede fabricar usted mismo una antena magnética utilizando una varilla rectangular de ferrita 125NN de 16x4x400 mm. Las bobinas L1 y L2 se colocan en marcos de papel en diferentes extremos de la varilla: L1 contiene 70 vueltas de alambre PEV-2 0,25 o LESHO 16x0,07, L2 - 250 vueltas de PEV-2 0,16. La bobina L3 se coloca al lado de L2 en el marco; contiene tres vueltas de cable PEV-2 0,25.

Las bobinas L4, L5 se enrollan en marcos estándar con recortadores, por ejemplo, del receptor de radio Alpinist-405, colocando las vueltas de manera uniforme en todas las secciones: L4 debe contener 200 vueltas de cable PEV-2 0,12; L5 - 550 vueltas PEV-2 0,12.

Transistor de efecto de campo: cualquiera de la serie KP303, interruptor SA1 - PG2 u otro de pequeño tamaño. El condensador variable C1 es un condensador de dos secciones con una capacidad máxima de al menos 220 pF y un bloque de condensadores de ajuste C2 (por ejemplo, KPE-3). Si tiene un condensador sin dicho bloque, deberá instalar cuatro condensadores de ajuste adicionales (C2.1-C2.4) en la placa del receptor con un cambio de capacitancia de 4 a 15 pF.

Los condensadores de óxido pueden ser de la serie K50-6, K52, K53, no polares: KM, KLS, K10-17. Resistencia variable R6 - Serie SP3-3, resistencia de sintonización - SP3-19; las resistencias restantes son MLT, S2-33. El conector XS2 es de unos auriculares de tamaño pequeño, el conector XS1 puede ser el mismo. Fuente de energía GB1 - batería "Krona" o "Korund", "Nika", 7D-0,125.

Para conectar el receptor a la red de transmisión se utiliza un enchufe adaptador (Fig. 3). Los condensadores C1 y C2 deben tener una tensión nominal de al menos 200 V.

Receptor de radio combinado

Es posible que desee colocar el receptor en una caja de altavoz interior de un solo programa. En esta opción, será posible utilizar un cabezal de altavoz dinámico, pero habrá que cambiar ligeramente la instalación de los circuitos de altavoz e introducir un interruptor adicional SA3 (Fig. 4). En la posición que se muestra en el diagrama, el altavoz, como antes, reproduce el sonido del primer programa emitido. Cuando los contactos móviles del interruptor se mueven a otra posición, la red de transmisión y el cabezal dinámico del altavoz se conectarán a los circuitos del receptor de radio.

Receptor de radio combinado

Puedes ajustar el diseño utilizando otro receptor de radio con bandas MF y LW, que te servirá de modelo.

Comience a ajustar desde cualquier rango. El receptor modelo está sintonizado en una estación de radio de baja potencia que opera en el borde de baja frecuencia del rango. El indicador de escala del receptor sintonizado también se establece en el borde de baja frecuencia del rango y, al mover el control deslizante de la resistencia de recorte R4, aparece un ruido característico en el cabezal dinámico. A continuación, moviendo la bobina L1 (L2) a lo largo de la varilla de la antena y el trimmer de la bobina L4 (L5), se consigue la mejor recepción de la emisora ​​de radio seleccionada. Después de eso, se aclara la posición del motor de la resistencia de recorte.

Luego, el receptor ajustable se sintoniza con una estación de radio en el rango de alta frecuencia y su recepción de alta calidad se logra mediante los condensadores de sintonización C2.1, C2.3 (SV) o C2.2, C2.4 (LW).

Es aconsejable repetir esta configuración varias veces para garantizar el resultado óptimo.

La siguiente etapa es la configuración para recibir programas transmitidos por cable. El condensador C1 (ver Fig. 1) se instala en una posición correspondiente a aproximadamente el 80% de su capacidad y el receptor se conecta mediante un enchufe adaptador a la red de transmisión. Seleccionando los condensadores C5 y C7 (tercer programa) o C3, C6 (segundo programa), además de cambiar dentro de pequeños límites la capacitancia del condensador C8, se logra el volumen de sonido más alto del programa seleccionado. Además, es posible que deba seleccionar el condensador C2 (para el segundo programa). El nivel de señal óptimo de ambos programas se ajusta mediante una resistencia de recorte en el enchufe del adaptador.

Autor: I. Nechaev, Kursk

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