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Compensación automática en el mezclador. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / recepción de radio

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Un mezclador basado en diodos antiparalelos [1] permite implementar una alta sensibilidad e inmunidad al ruido de los receptores de conversión directa, un bajo nivel de voltaje del oscilador local en la entrada de la antena. Sin embargo, dicho mezclador tiene un inconveniente: requiere una selección precisa del voltaje del oscilador local. El hecho es que para obtener el máximo coeficiente de transmisión del mezclador, los diodos deben abrirse solo en los picos de la tensión heterodina Uget (Fig. 1), y el ciclo de trabajo t/T de los pulsos de corriente iд a través de los diodos debe ser de aproximadamente 0,5. Si el mezclador usa diodos de silicio con un voltaje de corte Uots igual a 0,5 V, entonces la amplitud del voltaje heterodino debe ser 0,6 ... abierto. En ambos casos, la ganancia del mezclador disminuye.

Compensación automática en el mezclador
Ris.1

La desventaja anterior se puede eliminar introduciendo un circuito de polarización automática en el mezclador que, cuando cambie el voltaje del oscilador local, cambiará correspondientemente el voltaje de corte de los diodos, manteniendo así un ciclo de trabajo constante de los pulsos de corriente a través de los diodos. El circuito mezclador modificado se muestra en la Fig.2. Para aumentar la simetría del mezclador, se le agregan dos diodos consecutivos más V3, V4, y el circuito de polarización automática R1C1 se incluye en la diagonal del puente formado. La constante de tiempo de la cadena R1C1 debe ser mayor que el período de la frecuencia de audio reproducible más baja, de lo contrario, la señal de salida "modulará" el voltaje de mezcla.

Compensación automática en el mezclador
Ris.2

El pulso de corriente durante el semiciclo positivo del voltaje del oscilador local pasa a través de los diodos V1 y V4, y durante el semiciclo negativo a través de V2 y V3. En ambos casos, estos pulsos provocan una tensión de mezcla en los elementos R1, C1, proporcional a la amplitud de la señal del oscilador local.

El mezclador descrito se puede mejorar ligeramente (Fig. 3) conectando la fuente de señal y la carga al punto medio de la bobina de acoplamiento (L2) y al punto medio del circuito de mezcla automática, respectivamente. En este caso, la conexión entre el oscilador local y los circuitos de señal se debilita mucho, ya que están incluidos en diferentes diagonales del puente balanceado.

Compensación automática en el mezclador
Ris.3

La señal de entrada de la derivación de la bobina del circuito L1C2, sintonizada a la frecuencia de la señal, se aplica al punto medio de la bobina de acoplamiento L2. La bobina L3 puede ser un oscilador local de bucle sintonizado a una frecuencia igual a la mitad de la frecuencia de la señal. Si hay una etapa intermedia en el oscilador local, los devanados de un transformador de alta frecuencia enrollado en un anillo de ferrita pueden servir como bobinas L2 y L3. Para el voltaje del oscilador local, los diodos mezcladores V1 - V4 forman un puente rectificador y el voltaje de polarización se asigna en la cadena RIC4C5. La señal de baja frecuencia se toma del punto de conexión de los condensadores del circuito de polarización y se alimenta al filtro de paso bajo L4C6C7 con una frecuencia de corte de 3 kHz y luego al amplificador de paso bajo. Dado que no hay un componente de voltaje constante en la salida del mezclador, no se necesita un condensador de desacoplamiento en la entrada del amplificador de baja frecuencia.

Ambos circuitos mezcladores (Figuras 2 y 3) fueron probados en un receptor de conversión directa en la banda de 80 m [2]. Resultó que tanto los diodos de silicio como los de germanio son adecuados para un mezclador con polarización automática y dan aproximadamente los mismos resultados. Puede usar diodos (la lista va de peor a mejor) D18, D20, D101-D105, D219-D223, D2, D9, D311, KD503, KDS523, KD514.

Las mediciones de los parámetros del mezclador mostraron que su coeficiente de transmisión se mantuvo igual (la sensibilidad del receptor, 1,5 μV, no cambió). La sensibilidad del receptor permaneció casi igual cuando la amplitud del voltaje del oscilador local cambió de 1 a 4,5 V (se controló entre los terminales extremos de la bobina L2). La atenuación de la señal del oscilador local con una frecuencia de 1,75 MHz en la derivación de la bobina L1 fue de 54 dB. La supresión adicional de la señal del oscilador local ocurre en el circuito de entrada. La atenuación de las señales AM de interferencia superó los 80 dB: una señal AM con una amplitud de 0,1 V con una profundidad de modulación del 30 % y una desafinación de ± 50 kHz proporcionó el mismo voltaje en la salida del receptor que una señal útil con una amplitud de 7 µV.

Literatura:

1. V. Poliakov. Mezclador receptor de conversión directa - "Radio". 1976, nº 12 de 18-19
2. V. Poliakov. Receptor de conversión directa. Radio 1977 N° 11, pág. 53-55 Radio No. 3 1979, c.24

Autor: V. Polyakov (RA3AAE), Moscú; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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