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Receptor de onda media con detector síncrono. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / recepción de radio

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Al desarrollar el receptor descrito, el autor se impuso la tarea de crear un diseño simple adecuado para que los radioaficionados lo repitan y estén dando los primeros pasos para dominar la recepción de radio síncrona. Se sabe que los receptores síncronos tienen una alta selectividad y proporcionan detección lineal de señales AM, lo que explica el creciente interés en ellos. El mismo nombre del receptor indica que la recepción es posible cuando el voltaje del oscilador local está sincronizado con el voltaje de la señal, es decir, la frecuencia del oscilador local es igual a la frecuencia de la señal.

El oscilador local se sincroniza, por regla general, por el método de bucle de bloqueo de fase (PLL) o por el método de captura directa de la frecuencia del oscilador local por la señal de entrada. En este caso, se utiliza el segundo método de sincronización, ya que es el más simple. Volvamos a la consideración del diagrama de circuito del receptor que se muestra en la Fig. 1. Se instala un circuito oscilatorio de banda ancha L1C3 en la entrada, sintonizado en el medio de la sección seleccionada del rango CB seleccionando el condensador C3. Tal cambio se puede realizar con un conjunto de condensadores conmutados discretamente por medio de un interruptor. El mezclador se realiza en el transistor VT1, cuya señal de entrada se alimenta a través de la resistencia R2, que desempeña el papel de atenuador.

Receptor de onda media con detector síncrono. Circuito receptor

El atenuador está diseñado para reducir la diafonía que ocurre durante la detección directa de señales fuertes debido a la no linealidad del canal FET. La resistencia del atenuador se selecciona en función de las condiciones de recepción específicas. El voltaje del oscilador local se alimenta directamente a la puerta del transistor VT1, operando en el modo clave, las funciones del oscilador local las realiza un oscilador RC controlado, que se basa en un disparador Schmitt en un microcircuito digital DD1. El modo de generación de disparo se proporciona al incluir un circuito RC dependiente de la frecuencia controlada en su circuito de retroalimentación positiva. La frecuencia del oscilador local está determinada por los elementos R1, C2, C4 y la resistencia del canal del transistor VT2, a cuya puerta se suministra una señal de entrada de sincronización a través del condensador CS. Con los valores de los elementos indicados en el diagrama, el rango de sintonía del oscilador local es de aproximadamente 300 kHz. La frecuencia media del rango se establece mediante la resistencia de sintonización R1.

El ajuste suave de la frecuencia del oscilador local en el rango se lleva a cabo mediante un capacitor de capacitancia variable C2. Cuando la frecuencia del oscilador local está cerca de la frecuencia portadora de la señal de entrada, se captura y las frecuencias del oscilador local y la señal de entrada son iguales. En este caso, el mezclador proporciona detección síncrona de la señal de entrada. La señal de audio después del mezclador está separada por un filtro L2C6C7 con una frecuencia de corte de 5 kHz. El amplificador del receptor AF está hecho en transistores VT4, VT5, conectados de acuerdo con un circuito de conexión directa. El modo de operación de ambos transistores lo establecen las resistencias R5 y R7.

La última etapa del amplificador AF se carga en teléfonos de baja resistencia TA-56M con una resistencia de CC de 50 ohmios. La resistencia R8 limita la cantidad de corriente consumida por la última etapa del amplificador AF y proporciona retroalimentación de CA negativa, lo que aumenta la linealidad de la ganancia. Es deseable una fuente estabilizada para alimentar el receptor, pero también se puede usar una batería 3336L nueva o una batería compuesta por varias celdas que proporcionen el voltaje de suministro requerido. La corriente consumida por el receptor es de aproximadamente 30 mA. Su rendimiento se mantiene cuando la tensión de alimentación se reduce a 4 V.

El receptor está montado en placa de circuito impreso de lámina de fibra de vidrio de doble cara, colocada en una caja soldada de la misma fibra de vidrio, o en cualquier otra caja metálica adecuada. Las dimensiones de la caja se eligen arbitrariamente, están limitadas solo por las dimensiones de la placa y el capacitor variable. En las paredes laterales de la carcasa, se instalan enchufes para conectar la fuente de alimentación, los auriculares, la antena y la tierra. Todos los transistores, a excepción de la salida, pueden tener cualquier índice de letras. Los condensadores cerámicos se utilizan en la parte de alta frecuencia del receptor. Se puede tomar un capacitor variable de un receptor portátil. Los condensadores C6, C7 y C8 pueden ser de cualquier tipo. Resistencias - MLT-0,25 o MLT-0,125, resistencia de sintonización R1 - SDR - 16.

La bobina L1 está enrollada con alambre PEL 0,2 en un anillo K7x4x2 hecho de ferrita 600NN y contiene 30 vueltas. En este caso, la frecuencia de sintonización del circuito de entrada, con el valor del condensador C3 indicado en el diagrama, es de 1250 kHz. La bobina L2 está enrollada en un anillo K18x9x5 hecho de ferrita 2000 NN y contiene 260 vueltas de alambre PEL 0,2. La configuración del receptor comienza con la verificación del amplificador AF. Cuando toca su entrada con un destornillador, se debe escuchar un fuerte fondo de corriente alterna de baja frecuencia en los auriculares, lo que indica el funcionamiento normal del amplificador. No requiere ajustes adicionales cuando se utilizan piezas reparables. Puede verificar la presencia de generación y establecer el rango de sintonización del oscilador local escuchando su señal en un receptor de transmisión de onda media cercano.

El rango de sintonización del oscilador local está determinado por la frecuencia principal (más baja) de su radiación. Al cambiar la resistencia de la resistencia R1, la frecuencia promedio del oscilador local se desplaza para que el área de interés en el rango CB caiga dentro de ella. Después de eso, al seleccionar el capacitor C3, el circuito de entrada se sintoniza a la frecuencia promedio de la sección seleccionada del rango. Su configuración se controla mediante un generador de señal estándar (GSS) y un milivoltímetro u osciloscopio de alta frecuencia. La señal del GSS a través de una resistencia con una resistencia de 100 kOhm se alimenta al circuito y su frecuencia de resonancia está determinada por el voltaje máximo en él.

Cabe señalar que el ancho de banda del circuito ya incluido en el receptor se expande significativamente debido a la acción de derivación del atenuador y el mezclador. Esto hace posible recibir señales de varias estaciones que están muy próximas en frecuencia sin cambiar el circuito de entrada. A pesar de su simplicidad, el receptor sintonizado tiene una alta sensibilidad, lo que le permite recibir señales de estaciones de radio muy remotas en una antena en forma de cable de 1 m de largo y conectado a tierra.

La desventaja del receptor es la estabilidad de baja frecuencia de su oscilador local, que es característica de todos los generadores RC. Por lo tanto, en el proceso de recepción, especialmente señales débiles, debido a la influencia de factores desestabilizadores, la sincronización puede verse alterada y será necesario ajustar el receptor.

Autor: A. Rudnev, Balashov, región de Saratov; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Entre los diferentes tipos de memoria, los psicólogos y neurocientíficos distinguen la memoria de trabajo, que almacena la información que necesitamos en este momento. Ya hemos hablado en detalle sobre qué es la memoria de trabajo y cómo funciona. Difícilmente se puede sobrestimar su papel: es necesario para operaciones intelectuales como el aprendizaje, la comprensión y el razonamiento, y sin la memoria de trabajo, literalmente, no podríamos conectar dos palabras.

Pero cualquier recuerdo cambia con la edad, y no cambia para bien. Hay muchos estudios dedicados a los cambios relacionados con la edad en la memoria de trabajo, y el personal de la Escuela Superior de Economía y la Universidad de York los resume aquí analizando 82 trabajos sobre este tema. En total cubrieron a 2020 personas que podrían dividirse en tres grupos de edad: 18-35 años, 35-55 años y 55-85 años.

Todos pasaron por distintas versiones del mismo test cognitivo: se les mostraba una serie de objetos en los que tenían que identificar una imagen que ya había estado en la serie varias posiciones antes. La prueba indicó el estado de la memoria de trabajo: fue ella quien tuvo que sostener los objetos vistos para poder reconocerlos nuevamente. La actividad cerebral de los participantes se controló mediante imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI).

Al realizar una prueba sobre la memoria de trabajo, se podía ver el trabajo coordinado de diferentes áreas de la corteza prefrontal del cerebro. Pero lo mejor de todo es que coincidían en jóvenes, peor en personas de mediana edad, y peor aún en personas mayores. Al mismo tiempo, el cerebro que envejece trata de compensar los problemas: con la edad, las áreas parietales de la corteza se activan en él, lo que puede indicar una reorganización funcional de los mecanismos de la memoria de trabajo, que las áreas parietales están tratando de ayudar al prefrontal. los que no pueden hacer frente.

Aunque no se puede decir que las habilidades de la memoria de trabajo se deterioren con la edad, al mismo tiempo se puede suponer que durante el curso de la vida las personas cambian las estrategias para usar la memoria de trabajo para resolver ciertos problemas. Es decir, en términos generales, con la edad, la memoria literalmente comienza a funcionar de manera diferente.

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