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Prefijo VHF al receptor de amplificación directa. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / recepción de radio

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Las capacidades de un receptor de amplificación directa están limitadas por su sensibilidad, por lo tanto, las estaciones de radio en las bandas de MW y LW generalmente se reciben en él. Sin embargo, un prefijo relativamente simple, que se describe en el artículo, puede complementar dicho receptor con otro rango popular: VHF.

Desarrollado por el autor hace casi diez años y descrito en la colección "Para ayudar al radioaficionado", número 100 (editorial DOSAAF, 1988), el receptor de amplificación directa ha cobrado una segunda "vida": ahora puede recibir emisoras de radio en funcionamiento. en dos nuevas bandas: VHF-1 (65,8 ... 74 MHz) y VHF-2 (88 ... 108 MHz).

Esto fue posible gracias al uso de un decodificador simple (Fig. 1), hecho en un solo microcircuito y conectado a la entrada de antena del receptor de radio.

Amplificación directa del receptor VHF
Ris.1

El prefijo es una especie de convertidor que convierte (junto con el circuito de entrada del receptor) las señales de las estaciones de radio de las bandas VHF indicadas con modulación de frecuencia (FM) en señales de frecuencia de la banda MW con modulación de amplitud (AM) . Por lo tanto, casi cualquier receptor de amplificación directa diseñado para recibir estaciones de radio MW es adecuado para recibir estaciones de radio VHF.

El prefijo con el receptor funciona así. La señal de una antena externa, que está conectada al conector XS1, ingresa al microcircuito a través del filtro C1L1; solo pasa las señales de las estaciones de radio VHF, atenuando significativamente las señales de frecuencias más bajas.

Según la posición del contacto móvil del interruptor SA1, el oscilador local del decodificador funciona en el rango VHF-1 o VHF-2 (posiciones "1" o "2", respectivamente). La señal del oscilador local se mezcla con la señal recibida, lo que da como resultado la formación de señales de diferencia y suma de frecuencias que se encuentran en el rango CB (0,5 ... 1,6 MHz). Desde la salida del decodificador, van directamente a la antena magnética del receptor de radio.

Es cierto que si bien esta es una señal de FM con un ancho de banda de más de 50 kHz, el receptor está diseñado para recibir estaciones de radio AM con un ancho de banda de señal de aproximadamente 10 kHz. Por lo tanto, si sintoniza el receptor exactamente a la frecuencia de la señal convertida, habrá una distorsión de sonido muy notable. Para evitar esto, intentan "ubicar" la señal de FM en la pendiente de la característica de amplitud-frecuencia (AFC) de la antena magnética. Esto explica la Fig. 2, donde la curva 1 es una respuesta de frecuencia típica de una antena magnética, y 1.1 es la distorsión de señal 34 en el caso de una señal de FM con frecuencia Fo aplicada a una antena magnética con desviación (cambio de frecuencia) AF.

Amplificación directa del receptor VHF
Ris.2

Es posible reducir drásticamente la distorsión reduciendo el factor de calidad del circuito de entrada del receptor, como se ilustra en la curva 2 y la señal 3H 2.1 para tal caso. Para ello, en la consola se instalan una resistencia R1 y un condensador C8, que permiten derivar el circuito de entrada.

Cuando se trabaja con un decodificador, el receptor está sintonizado en una sección de 1,2 ... 1,6 MHz del rango CB, y con un capacitor variable C7, los decodificadores seleccionan una frecuencia de oscilador local de modo que el sonido en la cabeza dinámica del receptor prácticamente no se distorsiona.

Amplificación directa del receptor VHF
Ris.3

Hay varias opciones para la ejecución del decodificador y su conexión al receptor. Si las dimensiones del receptor lo permiten, el decodificador se coloca dentro de su caja y se conecta de acuerdo con el esquema que se muestra en la Fig. 3a. Se instala un interruptor SA2 en la caja del receptor, que enciende el decodificador, y el cable de alimentación positivo se conecta a través de la sección SA2.1 al interruptor SA1 del receptor. La salida del decodificador se conecta a través de la sección SA2.2 directamente al circuito oscilatorio (antena magnética) del receptor LC.

Para conectar una antena externa, que es un trozo de cable de 0.2 ... 1 m de largo, puede utilizar la toma de antena del receptor, si la hay, o instalar una toma XS1 adicional en la carcasa. Todos los conductores de conexión deben tener la longitud mínima.

Si la caja del receptor no permite colocar el accesorio en su interior, entonces se puede hacer en forma de módulo extraíble y conectar al receptor de acuerdo con el diagrama que se muestra en la Fig. 3,6. Para hacer esto, el prefijo está equipado con enchufes XP1, XP2, ubicados en su placa (Fig. 4), y no en la caja del receptor, se instalan los enchufes XS1, XS2. De lo contrario, todas las conexiones serán iguales. La antena en este caso está conectada directamente al decodificador.

Amplificación directa del receptor VHF
Ris.4

Todas las partes del accesorio están montadas en una placa de circuito impreso hecha de fibra de vidrio de lámina de doble cara con un grosor de 1 ... 1.5 mm, cuyo boceto se muestra en la fig. 5.

Amplificación directa del receptor VHF
Ris.5

En este caso, todos los conductores impresos se colocan en un lado del tablero y el segundo se deja metalizado y conectado a un cable común alrededor del perímetro del tablero en varios lugares.

Hay relativamente pocas piezas utilizadas en la consola. Un condensador variable: 1KPVM o similar con un dieléctrico de aire, una capacitancia mínima de 2 ... 5 pF y un máximo de 24 ... 30 pF, los condensadores restantes son KM, KD, KLS. Resistencia R1 - MLT-0,125. Interruptor SA1 - PD-9.2 o interruptor deslizante de tamaño pequeño similar. Como enchufes XP1, XP2 y jacks XS2, XS3 utilizan conectores (jack y plug) para conectar teléfonos pequeños.

Los inductores están enrollados con alambre PEV-2 0,5 en un mandril con un diámetro de 4 mm y contienen: L1 - 18 ... 20 vueltas, L2 - 13, L3 - 23..25 vueltas. Las bobinas L2, L3 se instalan directamente entre los terminales del interruptor y el capacitor variable, y el capacitor C8 se instala entre el contacto medio del conector XP2 y la placa de circuito impreso utilizando el método de montaje en superficie. El contacto medio del conector XP1 está conectado al conductor positivo de la placa con un trozo de cable delgado. Desde el lado de montaje, la placa se puede cerrar con una cubierta de plástico o metal.

Establecer un decodificador se reduce a establecer los límites del rango de sintonización de frecuencia del oscilador local. Dado que el valor de la frecuencia intermedia (IF) en el sistema es bajo, el rango de sintonía del oscilador local prácticamente corresponde al rango de frecuencias recibidas. Por lo tanto, para controlar la frecuencia, puede usar un receptor VHF común que tenga ambas bandas. Su antena se coloca lo más cerca posible del decodificador de trabajo y, al sintonizar la frecuencia del oscilador local con un capacitor variable, el receptor VHF la fija mediante la desaparición del ruido en su cabeza dinámica.

Si el rango de sintonía de frecuencia del oscilador local del decodificador se desplaza en una dirección u otra, será necesario cambiar los parámetros de las bobinas L3 (en el rango VHF-1) o L2 (en el VHF- 2 gama). Al cambiar el rango hacia frecuencias más altas, debe agregar algunas vueltas y hacia frecuencias más bajas: desenrolle o estire ligeramente las vueltas de la bobina.

Al final de la afinación, es necesario cubrir las vueltas de las bobinas con una capa de pegamento epoxi; esto aumentará su rigidez y eliminará el indeseable efecto de micrófono.

Luego, el decodificador se conecta a un receptor de amplificación directa de acuerdo con uno de los esquemas anteriores y se sintoniza en estaciones de radio VHF (como se mencionó anteriormente, el receptor debe estar encendido en la banda MW con una frecuencia de sintonización de 1,2 ... 1,6 MHz, libre de emisoras de radiodifusión) . Si la recepción va acompañada de distorsiones, se eliminan mediante un ajuste más suave tanto del receptor como del decodificador, así como mediante la selección de una resistencia R1 de menor resistencia. En general, es mejor reemplazar R1 con una resistencia de sintonización durante el tiempo de sintonización y, después de determinar la resistencia resultante, instalar una resistencia constante en su lugar.

Cabe señalar que con una alta saturación de estaciones de radio VHF, que es típica, por ejemplo, para Moscú, la recepción de algunas de ellas puede ir acompañada de interferencias de otras estaciones de radio. Elimine esta interferencia sintonizando el receptor en un rango de frecuencia diferente.

El decodificador funciona con un voltaje de 6 ... 9 V y consume una pequeña corriente: 1 ... 2 mA. A un voltaje más bajo, el oscilador local del decodificador funcionará de manera inestable.

Si lo desea, el decodificador se puede configurar para recibir el sonido de las transmisiones de televisión.

Si el cable de alimentación positivo es común en el receptor de amplificación directa, entonces el cableado de los conductores de la fuente de alimentación del decodificador también se cambia en consecuencia. En el caso de que el circuito de entrada del receptor esté conectado al cable de alimentación positivo, se permite excluir el condensador C8 del prefijo.

Autor: I. Nechaev, Kursk; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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