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Receptor HF heterodino de cuarzo. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Este oscilador de cuarzo (CH) está diseñado para usarse como el primer oscilador local en receptores de radio, transceptores y decodificadores de transmisión fabricados de acuerdo con el diagrama de bloques del transceptor UW3DI, donde la primera FI es sintonizable (por ejemplo, de 6 a 6,5 MHz), y el segundo es fijo (500 kHz). Este esquema para construir equipos de aficionados tiene una serie de ventajas, donde la principal, quizás, sea un generador de rango suave (VFO) no conmutable. La ausencia de elementos conmutados en el GPA y el rango de sintonización limitado a frecuencias relativamente bajas facilitan la solución, en particular, del problema de la estabilidad de la temperatura a largo plazo.

La versión descrita del CG (su diagrama de circuito se muestra en la Fig. 1) fue utilizada por el autor en el receptor de radio "Extra-Test". A diferencia de UW3DI, la superposición (sintonización) para la primera FI es de 5,5...6,5 MHz (es decir, el doble). El rango de frecuencias recibidas del receptor de 0,5 a 34,5 MHz se divide en 34 subbandas con un ancho de 1 MHz. Al recibir señales en la banda de frecuencia 5,5...6,5 MHz (frecuencia de sintonización de la primera FI), el oscilador local de cuarzo se apaga. Se le quita la tensión de alimentación y se activa directamente el modo bypass (a través de los contactos del relé K1) de la señal de RF recibida desde la salida del receptor UHF a la entrada del filtro sintonizable del primer IF. Teniendo en cuenta el hecho de que el GPA del receptor cubre un rango de frecuencia ligeramente mayor que un megahercio (con cierto margen en los bordes), la recepción normal también está garantizada en secciones de frecuencia adyacentes, cerca de las frecuencias IF extremas de 5,5 y 6,5 MHz por frecuencia de superposición. .

Receptor HF de oscilador local de cuarzo
Arroz. 1. Diagrama esquemático de un oscilador de cristal (haga clic para ampliar)

El generador genera una red de frecuencia utilizando armónicos (del primero al cuarto) de doce resonadores de cuarzo instalados. Para obtener un nivel uniforme de las señales de salida del generador cuando se opera con diferentes armónicos, se ajusta el nivel de la señal de salida (cada armónico tiene su propio ajuste). Se instala un seguidor de emisor de tres canales en la salida del CG, que distribuye la señal de salida a tres cargas.

El generador en sí está ensamblado en el transistor VT1 según un circuito capacitivo de tres puntos. Los resonadores de cuarzo ZQ1-ZQ12 están conectados entre el circuito base del transistor y el cable común. Los resonadores se conmutan mediante dos interruptores de galleta: SA1.1 (tipo KT 1211-1 con 26 posiciones) y SA2.1 (tipo 11P3NPM, intervienen nueve posiciones). El contacto de conmutación del interruptor SA2.1 está conectado a la base del transistor VT1 sólo en la posición del interruptor SA1. 1, denominado "DD" (rangos adicionales).

En el circuito colector del transistor VT1, los interruptores SA1.2 y SA2.2 conectan los circuitos L1-L22, C4-C25, sintonizados a las frecuencias de salida del generador (a las frecuencias armónicas de los resonadores de cuarzo). La resistencia R3 está conectada en paralelo a los circuitos de carga; suaviza posibles sobretensiones a través del transistor al cambiar las bobinas.

Desde el colector del transistor VT1, la señal se suministra a un amplificador de búfer controlado fabricado en un transistor de efecto de campo de doble puerta VT5. La ganancia de esta etapa está controlada por dos puertas. Las resistencias recortadoras R1.3-R2.3 se conectan a la primera puerta mediante los interruptores SA18 y SA21, funcionando en el mismo algoritmo que las galletas de interruptor anteriores, dependiendo de los armónicos de los resonadores de cuarzo utilizados. Estas resistencias se pueden utilizar para regular la uniformidad de la amplitud de la señal de salida del oscilador de cuarzo. Los diodos VD4-VD7 sirven para desacoplar las resistencias de control y eliminar su influencia entre sí durante la configuración.

La segunda puerta del transistor VT5 recibe una señal de control del sistema AGC del receptor (0...+12 V). En la salida de este circuito AGC (en el receptor), se enciende una resistencia de recorte, que establece la ganancia inicial de la cascada en el transistor VT5 (voltaje +3...5 V). Cuando el sistema AGC funciona, su voltaje aumenta al aumentar el nivel de la señal de entrada y, al exceder el voltaje del nivel establecido, comienza a aumentar la ganancia del amplificador buffer. Como resultado, en las entradas del mezclador receptor, junto con un aumento en el nivel de la señal de entrada, también aumenta el nivel de la señal del oscilador local, mientras que la relación entre los niveles de estas señales sigue siendo la misma, lo que tiene un efecto beneficioso sobre la rango dinámico del mezclador. Cambiar el nivel de la señal de salida para una escala digital dentro de ciertos límites no tiene un efecto particular en las lecturas de esta última, ya que el umbral de configuración de la ganancia de la etapa del buffer es ligeramente mayor que el umbral de sensibilidad de la escala digital.

Desde el drenaje del transistor VT5, la señal se suministra a los circuitos básicos de los transistores VT2-VT4. Se ensambla un seguidor de emisor de tres canales utilizando estos transistores. Desde sus salidas la señal se envía al mezclador receptor (RX), mezclador transmisor (TX) y báscula digital (DS). En modo de transmisión, el sistema AGC del receptor no funciona y no afecta la ganancia de la etapa en VT5.

Si se instala un resonador ZQ12 que opera en el quinto armónico, entonces se debe organizar un circuito adicional, que consta de dos diodos de desacoplamiento, una resistencia de ajuste y conectarse en paralelo a los circuitos de armónicos inferiores.

El generador está montado sobre una placa de circuito impreso hecha de lámina de fibra de vidrio (Fig. 2). Las bobinas L1-L20 están enrolladas sobre marcos de plástico con un diámetro de 5 mm y encerradas en pantallas de aluminio. Cada marco (hay diez en total) contiene dos bobinas (una en cada borde).

Receptor HF de oscilador local de cuarzo
Arroz. 2. Montaje del generador

Cada bobina está equipada con un recortador de ferrita de grado 400NN con un diámetro de 3,5 y una longitud de 14 mm. Las bobinas L1-L14 están enrolladas vuelta a vuelta con alambre de 0,55 PEL, las bobinas L15-L20 están enrolladas vuelta a vuelta con alambre de 0,41 PEL.

Las bobinas L21 y L22 no tienen marco y están enrolladas con alambre de cobre plateado de 0,55 mm de diámetro sobre un mandril de 5 mm de diámetro. Se sueldan directamente a los contactos del interruptor SA2 y se ajustan extendiendo o comprimiendo las espiras.

Número de vueltas de la bobina: L1, L2 - 7; L3 - 8; L4, L5 - 9; L6, L7 - 10; L8, L9 - 11; L10-L13 - 12; L14 - 13; L15 - 16; L16 - 20; L17 - 25; L18 - 30; L19 - 40; L20 - 47; L21, L22 - 5.

La configuración del generador consiste en ajustar las bobinas L1-L22 hasta alcanzar el nivel máximo de señal y seleccionar la resistencia R6 hasta obtener una señal de salida sinusoidal no distorsionada.

Las frecuencias de los resonadores de cuarzo y las frecuencias de los ajustes del circuito se indican en el diagrama (ver Fig. 1). El resonador de 23 MHz se puede reemplazar por un resonador a una frecuencia de 7,66 MHz con la liberación del tercer armónico, el resonador de 25 MHz se puede reemplazar por resonadores a frecuencias 5; 6,33; 8,33; 12,5 MHz con resaltado de los armónicos correspondientes. Los niveles de señal de salida del generador se configuran con resistencias de recorte R18-R21 dentro de 0... 3 V, dependiendo de la carga específica y en ausencia de señal en la entrada del receptor.

Autor: Vladimir Rubtsov (UN7BV)

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