ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Modo de regeneración en un receptor superregenerativo. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / recepción de radio El superregenerador clásico con "autosuperización" (Fig. 1), que ha sido publicado repetidamente desde los años 60 [1...3], tiene aplicaciones bien establecidas en automatización y telemecánica, alarmas antirrobo y corto alcance. intercomunicadores de radio. A veces se utiliza como dispositivo receptor de programas de voz y música con baja calidad de reproducción de sonido. Dicho dispositivo receptor se distingue por una sensibilidad bastante alta, un circuito simple, un peso y tamaño pequeños y una fácil repetición. Por ello, los radioaficionados lo utilizan en sus diseños.
Sin embargo, a veces hay dificultades para sintonizar un receptor de este tipo y se requiere cierta experiencia práctica para dominar la sintonización de un detector superregenerativo. Según el autor, esto se debe a la variedad de características y parámetros de los transistores, diferencias en circuitos específicos y clasificaciones de elementos, así como diferencias en diseño, que determinan la capacitancia de montaje y conexiones parásitas. Desafortunadamente, en la aplicación al superregenerador, estas dificultades no están suficientemente reflejadas en la literatura de radioaficionados. Una vez, al configurar un superregenerador tan "obstinado", el autor obtuvo una recepción de alta calidad de las estaciones de radiodifusión con modulación de frecuencia. Este efecto se ha visto antes, pero no ha sido de interés y, por lo tanto, no se ha determinado el mecanismo de administración. Pero esta vez, se analizaron cuidadosamente signos tales como la ausencia de ruidos superregenerativos, la dependencia del nivel de la señal recibida del valor de la retroalimentación positiva y del nivel de polarización en la base del transistor y, en consecuencia, de la corriente del colector, que en el modo operativo era igual a 0,2 ... 0,3 mA. Esto es 3...4 veces menos que en el modo de funcionamiento normal de un detector superregenerativo. Sobre la base de estas características, fue posible determinar el modo de regeneración. El mecanismo para recibir modulación de frecuencia (FM) en dicho receptor es convertir la modulación de frecuencia (FM) en modulación de amplitud (AM) en una de las pendientes de la característica resonante del circuito, y detectar AM por la unión del emisor del transistor. La presencia de conversión de FM a AM se confirma por la presencia de una "caída" en el nivel de la señal en la sintonización central del circuito y un mayor volumen de la señal cuando se sintoniza en la pendiente superior de la característica resonante del circuito (la pendiente superior siempre es más pronunciada que la inferior y, por lo tanto, el coeficiente de conversión es mayor). Para sorpresa del autor, la sensibilidad y selectividad de tal superregenerador resultó ser suficiente para una recepción de bastante alta calidad en el rango de 100...108 MHz. Las principales desventajas de tal receptor: - baja selectividad, que se expresa en presencia de señales débiles de estaciones potentes y poco espaciadas en pausas de transmisión, que puede eliminarse aumentando el grado de regeneración; Además, todos los receptores regenerativos tienen una dependencia del umbral de generación y la ganancia preumbral de la sintonía de frecuencia, así como la dependencia de todos estos parámetros de la tensión de alimentación. A las frecuencias operativas indicadas, la sintonización del contorno y el umbral de generación dependen en gran medida de las capacitancias introducidas por los objetos circundantes. Por lo tanto, se requiere blindaje del detector regenerativo. Con todo esto, la simplicidad del circuito y la configuración de dicho receptor hacen posible, en mi opinión, encontrar aplicación en la práctica de radioaficionados, por ejemplo, para la recepción de transmisiones en forma de una estación de radio al aire o con sintonizar varias estaciones, así como para recibir sonido de televisión en el rango de longitud de onda del medidor. El diagrama esquemático del detector regenerativo se muestra en la Fig.2. Es un oscilador capacitivo de tres puntos que se utiliza en el modo subexcitado. R1 y RP1 forman un divisor de voltaje de polarización ajustable basado en el transistor. La corriente del colector y, en consecuencia, la ganancia del transistor depende de la magnitud de la polarización. Este efecto le permite ajustar el nivel de regeneración prácticamente sin cambios en la retroalimentación positiva. La tensión de alimentación de este divisor y de todo el detector está estabilizada por el diodo Zener VD1. Cuando se alimenta con baterías galvánicas o un estabilizador de alta calidad, se puede excluir. Esto reduce el consumo de energía, pero aumenta la dependencia del modo de funcionamiento de la tensión de alimentación. La base del transistor está unida a un cable común por un condensador electrolítico C2. Esto proporciona un bajo nivel de ruido de baja frecuencia a la salida del detector. Paralelo a él, el condensador C4 está conectado, bloqueando la base a alta frecuencia. La resistencia R3 contiene señales de HF y LF y, por lo tanto, se determina la presencia de retroalimentación negativa tanto para LF como para HF. La presencia de retroalimentación de RF negativa estabiliza la regeneración con tanta fuerza que la conocida histéresis del umbral de generación en los regeneradores se vuelve prácticamente indetectable. Por lo tanto, el umbral de generación cuando se ajusta RP1 conserva su posición tanto durante las carreras de avance como de retroceso de la perilla de ajuste. El condensador de ajuste C6 proporciona retroalimentación positiva, cuyo valor se establece durante la configuración inicial. R4, C7 forman un filtro de paso bajo que resalta la señal de audio. En este caso, la frecuencia de corte del filtro es de 100 kHz, lo que le permite conectar un decodificador estéreo para recepción estéreo, como, por ejemplo, en [4]. El circuito de entrada C5, L1 está conectado a la antena WA1 por acoplamiento inductivo utilizando la bobina L2. El acoplamiento inductivo permite eliminar la interferencia de la red de CA a la antena, así como eliminar el efecto de cambiar la configuración del circuito y el modo regenerador debido a las capacitancias introducidas en el circuito por los objetos que rodean la antena. Los límites del cambio de capacitancia C5 no son críticos y, en su lugar, se puede usar cualquier capacitor recortador. La antena es un trozo de cable de montaje de 0.5 ... 1 m de largo. El amplificador de audiofrecuencia se puede montar según cualquier esquema, siempre que proporcione suficiente volumen de recepción. Este esquema del detector regenerativo se probó en una maqueta ensamblada por montaje en superficie sobre una placa de fibra de vidrio utilizando puntos de referencia, según el método de Zhutyaev [5]. La instalación no es crítica. Sin embargo, los radioaficionados novatos, al repetir el circuito, deben prestar atención a los circuitos asociados con el emisor y el colector del transistor. La instalación de estos circuitos debe ser muy compacta y los conductores de los elementos deben ser lo más cortos posible. Los mismos requisitos se aplican al circuito de la parte superior (según el esquema) del circuito oscilatorio. El condensador C1 debe conectarse entre el circuito y el cable común con enlaces de una longitud mínima. Si el detector regenerativo se va a utilizar para recepción y no para experimentación, debe colocarse en una pantalla. Los condensadores C1, C4, C7 son necesariamente cerámicos. Sus capacidades no son críticas. C2, C3 - electrolítico, cualquier tipo. El transistor VT1 también se puede reemplazar por otro, pero con una frecuencia de amplificación límite que sea al menos el doble de la frecuencia de operación. Puede utilizar transistores de tipo pnp cambiando la polaridad de la fuente de alimentación y los condensadores electrolíticos y, además de silicio, se pueden utilizar transistores de germanio. Para el rango de frecuencia 100 ... 108 MHz, la bobina L1 es una media vuelta con un diámetro de 30 mm con una parte lineal de 20 mm. Alambre - 1 mm de diámetro. L2 al mismo tiempo tiene 2 ... 3 vueltas con un diámetro de 15 mm de un cable con un diámetro de 0,7 mm, ubicado dentro de la media vuelta. Para el rango de 66 ... 73 MHz, L1 tiene 5 vueltas con un diámetro de 5 mm de un cable con un diámetro de 0,7 mm en incrementos de 1 ... 2 mm. L2 al mismo tiempo tiene 2 ... 3 vueltas del mismo diámetro del mismo cable. Las bobinas no tienen marco y están dispuestas paralelas entre sí. El ajuste del detector regenerativo consiste en establecer los límites para el ajuste de polarización en función del transistor seleccionando R1. La corriente del colector no debe superar los 0,5 mA. Además, el condensador C6 establece una retroalimentación positiva de tal magnitud que, en las posiciones medias de las perillas de ajuste de sintonización y regeneración, se alcanza el umbral de generación. Esto se muestra como un clic sordo seguido de ruido y posiblemente un zumbido de CA. Y el último es la sintonización del circuito al rango de frecuencia requerido. Tal receptor puede operar en áreas con un nivel de señal suficientemente alto. Estas son principalmente grandes ciudades y áreas alrededor de ellas. Para aumentar la sensibilidad, se puede utilizar un amplificador de alta frecuencia de una o dos etapas. En este caso, se eliminará la posible radiación a la antena. Los estudios realizados del circuito sugieren la posibilidad de utilizar dicho receptor para recibir sonido de televisión en el rango de decímetros. Literatura 1. Receptor de transistores para modelos controlados por radio. - Radio, 1963, N° 10, S. 60. Autor: E. Solodovnikov, Krasnodar; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Ver otros artículos sección recepción de radio. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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