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El primer receptor de HF. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Los operadores alemanes de onda corta han desarrollado un receptor regenerativo que es fácil de replicar para los radioaficionados principiantes (Sieghard Scheffczyk “Einmal um die Welt fur 5 Euro.” - CQ DL, 2004, No. 10, S. 720). Su peculiaridad es que se pueden recibir emisoras de radio inmediatamente después de fabricar la estructura, ya que no necesita antena externa. El marco, que consta de varias vueltas de cable, es a la vez antena y inductor del circuito detector regenerativo. El receptor (Fig.1) le permite recibir señales de estaciones de radioaficionados que operan en telégrafo (CW) y modulación de banda lateral única (SSB), así como señales de estaciones de radiodifusión que utilizan modulación de amplitud (AM), en frecuencias de 5. ..22 MHz.

Primer receptor de HF

El circuito receptor se muestra en la Fig. 2. La frecuencia de recepción está determinada por la inductancia del marco WA1 y la capacitancia del condensador variable C1. El detector regenerativo se ensambla en un transistor de efecto de campo VT1 mediante un circuito de retroalimentación capacitiva. Al cambiar el voltaje en la fuente del transistor VT4 con la resistencia variable R1, se ajusta el grado de retroalimentación. En el umbral de excitación, esta cascada funcionará como detector de señales AM y, más allá del umbral, como detector de señales CW y SSB.

Primer receptor de HF
Arroz. 2 (clic para agrandar)

La señal detectada de la fuente del transistor VT1 se alimenta a un amplificador de baja frecuencia de tres etapas. La última etapa ULF es un seguidor de emisor fabricado con un transistor convencional de baja potencia. Permite conectar auriculares con una resistencia de unos 100 Ohmios. Estos teléfonos no son muy comunes, pero los desarrolladores del receptor han encontrado una solución sencilla.

Sugirieron utilizar con este receptor los ampliamente utilizados "auriculares", que se utilizan con receptores de bolsillo, reproductores, etc.

Los emisores de estos auriculares suelen tener una resistencia de 32 ohmios. Si los conecta en serie, obtendrá teléfonos con una resistencia de 64 ohmios, un valor completamente aceptable para este receptor. Al cablear los emisores, solo es necesario recordar la necesidad de su correcta fase. Se determina fácilmente de oído debido al sonido más natural de las señales.

El receptor está montado sobre almohadillas de contacto de soporte recortadas en fibra de vidrio recubierta de papel de aluminio, una versión moderna del otrora popular montaje "en bastidor". El resto de la lámina metálica no se retira, sino que se utiliza como cable común del dispositivo. Este método es muy conveniente para la fabricación de estructuras simples por parte de radioaficionados principiantes, ya que la colocación de piezas en una "placa de circuito impreso" convencional puede estar cerca del circuito eléctrico del dispositivo.

Las almohadillas de contacto se cortan con un cortador, pero es mejor hacer un dispositivo especial para esto (Fig. 3), que consta de una aguja, un cortador en miniatura y un sujetador. La aguja y el cortador están hechos de fresas dentales usadas. Para afilarlos, puedes utilizar una piedra abrasiva o una lima de diamante. El elemento de fijación es un casquillo de acero con un diámetro de 6 mm. La aguja y el cortador se insertan en los orificios perforados en el manguito y se fijan con dos tornillos M3. Para una fijación segura en las superficies laterales de la aguja y la fresa orientadas hacia los tornillos, es aconsejable realizar un biselado. Como se muestra en la Fig. 3. El vástago de la aguja debe ser más largo que el vástago del cortador para que pueda fijarse en el taladro.

Primer receptor de HF
La figura. 3

Es aconsejable marcar previamente los centros de futuros "puntos" para que durante la fabricación de las almohadillas de contacto, sus posiciones en el tablero no se desplacen debido a un posible deslizamiento de la aguja. Al trabajar, no se debe hacer mucho esfuerzo para no crear "rebabas" en el laminado de fibra de vidrio. El ancho de la ranura de dicho dispositivo es de aproximadamente 0,8 mm y el diámetro del círculo de soporte es de 5 mm (Fig. 4).

Primer receptor de HF

Para darle a toda la estructura la rigidez necesaria, el tablero se fija a una base de madera contrachapada gruesa (ver Fig. 1). El panel frontal del receptor también está hecho de lámina de fibra de vidrio y soldado en un ángulo de 90 grados al tablero en el que se encuentran las piezas.

El inductor sin marco del circuito de entrada, una antena de cuadro, está hecho de un cable con un diámetro de 1,3... 1,5 mm. Contiene cuatro vueltas, que se enrollan en un marco con un diámetro de 90 mm (vuelta a vuelta). Se fijan en varios puntos de la circunferencia con cola epoxi. Primero se debe envolver el marco en una capa de papel fino para poder quitar la bobina después de que el pegamento se haya endurecido.

Condensador variable C1: de un receptor de transistores de transmisión. Dado que el receptor que se fabrica tiene una superposición de frecuencias relativamente grande, este condensador debe tener un nonio.

Una vista de la instalación de la parte de alta frecuencia del receptor se muestra en la fig. 5.

Primer receptor de HF
La figura. 5

El transistor VT1 se puede reemplazar con un transistor de efecto de campo del tipo KP303 (preferiblemente con el índice de letras E; sus características son las más cercanas a las del BF256C). Los transistores BC547C (VT2-VT4) se pueden reemplazar con transistores KT3102G o KT3102E, así como con transistores KT342V. Ellos, como el transistor BC547C, tienen un gran coeficiente de transferencia de corriente estática: al menos 400. Como VTЗ-VT4, puedes usar los mismos transistores con cualquier índice de letras, pero es posible que tengas que seleccionar una resistencia R8 con un valor tal que el el voltaje en el colector VT3 es de aproximadamente 2,2 V, y la resistencia R10, de modo que el voltaje en el emisor del transistor VT4 es de aproximadamente 4,2 V. Para el transistor VT2, tal reemplazo no es aconsejable. Opera en modo de baja corriente de colector. En este caso, el valor del coeficiente de transferencia de corriente estática se reduce notablemente, por lo que aquí se requiere un transistor con un valor inicial grande de al menos 400. Tenga en cuenta que los transistores KT3102 (excepto los transistores con índices de letras A y Zh), también Como los transistores KT342B y KT342D tienen un valor superior, los valores posibles del coeficiente de transferencia de corriente estática son 500, por lo que se puede seleccionar un reemplazo para el transistor VT2 entre transistores con dichos índices de letras.

Al repetir el diseño, para aumentar la estabilidad de su funcionamiento, es recomendable incluir adicionalmente un condensador con una capacidad de 0,01...0,1 micrones entre el drenaje del transistor VT1 y el cable común. Además, es aconsejable aumentar el valor de capacitancia del condensador C6 a 470 pF. Esto mejorará el filtrado de los componentes de alta frecuencia (por encima de 5 kHz) de la señal detectada.

Autor: B. Stepanov

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El nuevo dispositivo retrasa la luz por un tiempo que corresponde al paso de 50 m de fibra. Una característica clave es el uso de una guía de luz especialmente diseñada: las pérdidas de absorción son de solo 0,05 dB/m frente a 1 dB/m para elementos similares anteriores. Debido a la menor absorción, los científicos aumentaron la longitud de la trayectoria y, como resultado, el tiempo de retraso del pulso.

La guía de luz está enrollada y tiene la forma de una ranura semicircular en la matriz de silicio. A los lados, está parcialmente cubierto por un "pabellón" horizontal de óxido de silicio. El surco tiene aproximadamente 150 µm de ancho, aproximadamente 100 µm de profundidad y aproximadamente 50 µm de ancho. Fue posible obtener tal surco de siete metros de largo por litografía y grabado con ácido fluorhídrico con difluoruro de xenón. El ácido fluorhídrico, HF, eliminó el óxido de silicio y el difluoruro de xenón, XeF2, disolvió el sustrato de silicio.

Variando la duración de la acción de los químicos durante el grabado, los científicos pudieron cambiar la forma de los surcos. La expansión bajo la capa de óxido de silicio se obtiene debido a que el silicio puro se disuelve más rápido que el óxido.

Este método de producción, según los científicos, es compatible con las tecnologías modernas y puede implementarse en la industria, y no solo en el laboratorio. Los chips que retrasan la luz por un tiempo son necesarios para el procesamiento de señales en una amplia variedad de aplicaciones, incluidos los sistemas de telecomunicaciones y escaneo de radar. Están en demanda, incluso por desarrolladores militares, por lo que el trabajo fue financiado por DARPA, la Oficina de Investigación Avanzada del Pentágono.

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Comentarios sobre el artículo:

Vladimir
Genial receptor, funciona de inmediato, toma muchas estaciones en el marco, el sonido es claro, así que te aconsejo que sea un orden de magnitud mejor que Vanyusha.

invitado
Este receptor hizo un milagro. Tal vez alguien mejoró: escriba.

Michael
Hice este receptor hace 4 años. Funciona bien solo con un cambio de banda, funciona bien con AM a 3 MHz, pero SSB no es audible. No sé cuál es el problema. ¿Quizás alguien lo dirá? [arriba] [?]

Igor
Con los parámetros especificados de la antena de cuadro, la sensibilidad será escasa. Si hace un marco D = 800 mm d = 16 mm Q = 1000, según el cálculo, el voltaje de entrada en E = 9,16 * 10-9 V / m será de 0,68 μV, que es comparable a un dipolo de tamaño completo . ¿Es posible trabajar con una antena de este tipo?


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