ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Receptor de amplificación directa en KB. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / recepción de radio Los receptores de amplificación directa fueron muy populares entre los radioaficionados hasta los años 90. Luego ya no fue así. Y, sin embargo, tal vez alguien esté interesado en este esquema. El receptor se construye mediante un circuito de amplificación directa. Recibe estaciones de radio en el rango de 25 a 52 metros, cubriendo la mayor parte del rango de transmisión HF. El circuito tiene sólo tres transistores, pero gracias al PIC ajustable en la ruta de radio, se puede conseguir muy buena sensibilidad y selectividad, a pesar de sintonizar con un solo circuito. El receptor ofrece los mejores resultados en áreas donde no hay estaciones de radio potentes en el rango CB. Esto se debe al hecho de que una potente estación de radio de onda media puede "obstruir las ondas" significativamente y puede resultar muy difícil deshacerse de su influencia al recibir señales de HF con un circuito tan simple. El diagrama esquemático se muestra en la figura. No hay circuito de entrada. La señal de la antena W1, que puede ser cualquier conductor, por ejemplo, un trozo de cable de instalación, se envía a través del condensador de aislamiento C1 a la primera etapa del amplificador de RF en el transistor VT1, conectado según un circuito base común. El punto de funcionamiento del transistor está determinado por la relación de las resistencias de las resistencias R2 y R3, que determinan el voltaje en su base. La señal amplificada del colector a través de la bobina de acoplamiento L1 se suministra al circuito L2-C4, que es un medio para sintonizar el receptor con la estación. El circuito utiliza un condensador variable de un receptor superheterodino. Este condensador tiene dos secciones de 6-240 pF. Estas secciones están conectadas en paralelo. El resultado es un condensador variable con una superposición de capacitancia de 12-480 pF. Esto es suficiente para cubrir el rango anterior, pero puede usar un capacitor con una capacitancia máxima más baja, en cuyo caso la superposición se limitará a la parte baja del rango KB. Desde el circuito de RF la señal pasa a la base VT2. A través de la bobina L2, el voltaje de polarización de CC recibido del divisor R2-R4 también se suministra a la base VT5. El diodo VD1 conectado en el circuito emisor VT2 es un detector. Además, debido al hecho de que a través de este diodo fluye una corriente de emisor constante VT2, el punto de detección se desplaza a una sección más pronunciada de la característica corriente-voltaje del diodo. La señal de baja frecuencia detectada se elimina del colector VT2 y pasa a través del control de volumen R7 a una cascada ULF en VT3. B1 es un auricular (auriculares). Ahora sobre POS (comentarios positivos). Se produce desde el emisor VT2 hasta su base a través del circuito. La señal del emisor VT2 a través de R6 y C4 va al colector VT1, es decir, a la bobina de comunicación L1. La profundidad del POS está regulada por la resistencia variable R7. Esta resistencia se puede utilizar para regular el estado del receptor desde la mínima sensibilidad hasta que se produce la generación. El modo óptimo desde el punto de vista de máxima sensibilidad y selectividad se obtiene en el límite del umbral de autoexcitación del receptor. Las bobinas L1 y L2 se enrollan en un marco pegado entre sí con papel Whatman. Se trata de un manguito vacío con un diámetro de 20 mm y una longitud de 40 mm. Primero, se enrolla la bobina L2. Contiene 12 vueltas de alambre para enrollar con un diámetro de aproximadamente 0,5 mm (por ejemplo, PEV 0,47). Luego, en la superficie de L2, debes enrollar L1, con el mismo cable, 5 vueltas. Ambas bobinas están enrolladas en la misma dirección. Los inicios de los devanados están marcados con puntos en el diagrama. L3: inductor enrollado en un anillo de ferrita con un diámetro de 7 mm hecho de material 400НМ, 400НН, 600 НН, 600НМ. Contiene 200 vueltas de alambre fino para enrollar (por ejemplo, PEV 0,12). El receptor es alimentado por una batería de 9V. El receptor se fabricó con fines puramente experimentales, por lo que se montó en una placa de pruebas y no se desarrolló ninguna placa de circuito impreso para él. La configuración consiste en configurar la corriente del colector del transistor VT2 entre 0,6 y 0,7 mA seleccionando la resistencia de la resistencia R5. En la posición más baja del circuito, R6, el circuito debe cambiar a autoexcitación, es decir, al modo de generación. Si esto no sucede, significa que la bobina L2 está mal cableada (intercambie los puntos de conexión de sus terminales). En la banda KB, las estaciones de radio ocupan pequeños porcentajes de la escala, por lo que la sintonización es muy nítida. Es necesario colocar una polea de plástico, preferiblemente de mayor diámetro, en el eje del condensador variable y girarla muy, muy lentamente. De lo contrario, simplemente te saltarás las emisoras de radio sin darte cuenta y tendrás la impresión de que no hay recepción. Durante el proceso de sintonización, funcionan dos órganos: C4 y R6; se usa un condensador para ajustar el rango y una resistencia para seleccionar el modo óptimo. El proceso de sintonización de una emisora de radio es complicado, pero muy interesante. Con este dispositivo, utilizando una antena en forma de cable de montaje estirado en diagonal a lo largo de la habitación, pude recibir estaciones en América del Norte y Europa Occidental, e incluso Australia. Por supuesto, la calidad de la recepción es extraña, por decirlo suavemente. Especialmente en el umbral de la generación, pero la legibilidad es bastante normal. Autor: A. Ivanov 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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