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Nuevos esquemas de radiorreceptores superregenerativos para experimentos VHF. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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El artículo de N1TEV "Nuevo circuito superregenerativo para la experimentación amateur en VHF y UHF" describe varios circuitos para receptores de radio VHF superregenerativos. El autor describe la historia de la creación y el principio de funcionamiento de tales receptores. Se dan sus esquemas "clásicos" sobre lámparas y transistores.

Por ejemplo, las Figuras 1...3 muestran diagramas de súper-regeneradores a 144 MHz, realizados según circuitos tradicionales.

Nuevos esquemas de radiorreceptores superregenerativos para experimentos VHF. Esquema 1
Ris.1

Nuevos esquemas de radiorreceptores superregenerativos para experimentos VHF. Esquema 2
Ris.2

Nuevos esquemas de radiorreceptores superregenerativos para experimentos VHF. Esquema 3
Ris.3

Además, el autor considera el funcionamiento de los superregeneradores para FM de banda estrecha y propone tres diseños experimentales de receptores hechos por él. El circuito básico del superregenerador de 144 MHz propuesto por él se muestra en la Fig. 4.

Nuevos esquemas de radiorreceptores superregenerativos para experimentos VHF. Esquema 4
Ris.4

1. Receptor súper regenerativo para banda de 38-54MHz.

El circuito contiene un preamplificador de alta frecuencia en un transistor de efecto de campo Q1, un detector súper regenerativo en el transistor Q2 y un amplificador de frecuencia de audio en un chip U1 del tipo LM386N. El transistor Q4 tiene un regulador de voltaje para alimentar etapas de alta frecuencia (al ajustar el voltaje, también establece el modo de superregeneración).

Nuevos esquemas de radiorreceptores superregenerativos para experimentos VHF. Esquema
Ris.5

La figura 6 muestra el diseño de la bobina L2. Contiene 7 vueltas de alambre de 0.8 mm de diámetro sobre un mandril de 6,5 mm de diámetro. Longitud de bobinado - 25 mm. el retiro se hace desde el medio. La bobina se encuentra a una distancia de unos 18 mm del "suelo". Chokes L1 y L3 - estándar 33 µg.

Nuevos esquemas de radiorreceptores superregenerativos para experimentos VHF. Esquema
Ris.6

Nuevos esquemas de radiorreceptores superregenerativos para experimentos VHF
El diseño del receptor a 38-54 MHz.

2. Receptor súper regenerativo para 118-136 MHz (banda aérea)

Este diseño es similar al anterior, pero aquí se agrega un circuito de reducción de ruido, realizado en el chip U2 y el transistor Q3.

Nuevos esquemas de radiorreceptores superregenerativos para experimentos VHF. Esquema
Ris.7

En este diseño, la bobina L2 contiene 5 vueltas y tiene un diseño similar al descrito anteriormente.

3. Receptor súper regenerativo para banda de 88-180MHz.

El esquema es similar al anterior. El rango se divide en dos secciones, 88-150 MHz y 120-180 MHz, y se cambia mediante el interruptor de palanca S1. El ancho de banda del receptor en el rango de 15-250 kHz está regulado por las resistencias R6 (Rqw) y R5B. Con R6=0, el ancho de banda es máximo.

Nuevos esquemas de radiorreceptores superregenerativos para experimentos VHF. Esquema
Ris.8

El diseño de la bobina L2 se muestra en la Fig. 9. Contiene 3,5 vueltas de alambre de 0.8 mm de diámetro sobre un mandril de 6,5 mm de diámetro. Longitud de bobinado - 25 mm. el retiro se hace desde el medio. La bobina se encuentra a una distancia de unos 18 mm del "suelo". Chokes L1 y L3 - estándar 15 μg.

Nuevos esquemas de radiorreceptores superregenerativos para experimentos VHF. Esquema
Ris.9

Estructuralmente, los receptores están montados en la superficie de una placa de prueba con una superficie metalizada en un lado. Las conexiones entre los componentes se realizan con puentes mínimamente cortos (probablemente, el montaje en "parche" según el método de Zhutyaev es más aceptable aquí).

Nuevos esquemas de radiorreceptores superregenerativos para experimentos VHF
El diseño del receptor a 88-180 MHz.

Autor: Charles Kitchin, N1TEV, traducción y publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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