ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Nuevo receptor KB. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / recepción de radio Dos radioaficionados checos de onda corta diseñaron un receptor KB de comunicación amateur, resolviendo el problema de la estabilidad de sintonización y eliminando la interferencia en el canal espejo de una manera fundamentalmente nueva. En este receptor, la deriva de la frecuencia del primer oscilador local hasta ± 150 kHz (!) No afecta en absoluto la estabilidad de la recepción de la estación de radio, independientemente del tipo de su operación (AM, CW o SSB ). El rango del receptor es de 0,5-1-30 MHz. El diagrama de bloques del receptor se muestra en la figura. El voltaje de la señal de la estación de radio de la antena ingresa al circuito de entrada 1 y desde allí al amplificador de RF resonante 2. El circuito de carga en el circuito de ánodo de la lámpara del amplificador de RF actúa simultáneamente como un filtro de paso bajo con una frecuencia de corte de 30 MHz (el máximo al que se puede sintonizar el circuito de entrada del receptor). A continuación, el voltaje de la señal amplificada ingresa al primer mezclador 3, a cuya salida se asigna la primera frecuencia intermedia igual a 40 ± 0,65 MHz. El filtro de paso de banda 8 del primer mezclador pasa esta banda de frecuencia. El primer oscilador local 4 opera en el rango de 40,5 a 70 MHz sin circuitos de conmutación. El voltaje de su salida se aplica simultáneamente al primer mezclador 3 y al segundo mezclador 5. En el segundo mezclador, la frecuencia del primer oscilador local se mezcla con uno de los armónicos de la frecuencia del cuarzo auxiliar estabilizado (f = 1 MHz) oscilador local 6. La amplificación y multiplicación de frecuencia de este oscilador local se realiza en la etapa amplificadora 7, cuyo circuito anódico deja pasar frecuencias no superiores a 33 MHz. Como resultado de mezclar en el segundo mezclador 5 las frecuencias del primer oscilador local 4 y los armónicos del segundo oscilador local 6 en el filtro de paso de banda 9, que se carga con el segundo mezclador, se asigna una segunda frecuencia intermedia (de compensación) , igual a 37,5 ± 0,15 MHz. El ancho de banda del filtro 9 es de 300 kHz. Ambas frecuencias intermedias se alimentan a la entrada del tercer mezclador 11, en cuyo circuito de ánodo se asigna una tercera frecuencia intermedia (de trabajo), sintonizable dentro de 2-3 MHz. El voltaje de esta frecuencia se amplifica en el amplificador de FI 12 y se alimenta a la entrada del cuarto mezclador 13, donde, mezclándose con el voltaje del tercer oscilador local 14, da el cuarto FI. Las etapas adicionales del receptor, indicadas por un cuadrado con el número 15, son las mismas que para cualquier superheterodino, es decir, el amplificador del cuarto amplificador de baja frecuencia del detector de IF: medidor S. Habiendo examinado cuidadosamente el diagrama de bloques, podemos distinguir dos partes separadas en él: la derecha (nodos 12 a 15), que es un superheterodino altamente selectivo en el rango de 2-3 MHz, y la izquierda (nodos 1 a 11) - un convertidor según un esquema especial. ¿Cómo se logra una alta estabilidad de sintonía en un receptor de este tipo? Para responder a esta pregunta, considere lo que sucede cuando el receptor está sintonizado en una estación de radio y mientras recibe esta estación de radio. Suponga que el receptor debe sintonizarse con una estación de radio que opera a 14 MHz. Para recibir esta emisora de radio (como todas las demás), el primer oscilador local 4 debe generar una frecuencia tal que, como resultado de mezclar el primer y el segundo IF, se asigna un tercer IF a la salida del tercer mezclador en el rango de 2-8 MHz (digamos 2 MHz). En este caso, el primer oscilador local está sintonizado a una frecuencia de 53,5 MHz. Luego, en el filtro de carga 8 del primer mezclador 3, se asignará una frecuencia de 39,5 MHz (53,5 MHz - 14 MHz). Esta frecuencia pasará por el filtro 8 ya que su ancho de banda se extiende de 39,35 a 40,65 MHz (40±0,65 MHz). Y en el segundo mezclador 5 se mezclará la frecuencia del primer oscilador local con el armónico 16 del segundo oscilador local by se obtendrá una frecuencia de 37,5 MHz (53,5 MHz -16 MHz) a la salida del mezclador. El filtro de carga 9 del segundo mezclador perderá esta frecuencia, ya que su ancho de banda se encuentra dentro de los 37,5 ± 0,15 MHz. Por lo tanto, la entrada del tercer mezclador 11 recibirá frecuencias de 39,5 y 37,5 MHz, lo que nos dará el tercer FI deseado en la salida del mezclador: 2 MHz. Ahora veamos qué sucede si la frecuencia del primer oscilador local disminuye 100 kHz frente a la nominal (el caso es casi increíble). Luego, el primer IF será igual a 39,4 MHz (53,4 MHz -14 MHz) y el segundo, 37,4 MHz (53,4 MHz -16 MHz). Ambas frecuencias pasarán por los filtros apropiados. Pero a la salida del tercer mezclador, el tercer IF seguirá siendo de 2 MHz, ya que 39,4 MHz - 37,4 MHz - 2 MHz, la configuración del receptor no cambiará. No se observa interferencia en el canal del espejo y de frecuencias de combinación espurias en tal receptor, ya que el valor de la primera IF es muy grande. Literatura
Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Ver otros artículos sección recepción de radio. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Contenido de alcohol de la cerveza caliente.
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