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Super-regenerador com circuito LC comutado. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Um oscilador com geração descontínua em uma determinada frequência de estol de geração pode funcionar como um super-regenerativo (detector super-regenerativo ou super-regenerativo) [1] e servir para receber sinais AM e/ou FM (banda larga). Neste caso, realmente não importa como o modo de geração intermitente é implementado, ou seja, como as oscilações do gerador de RF são interrompidas. Por exemplo, é possível “curto-circuitar” o circuito oscilatório do oscilador LC (autooscilador RF) periodicamente com a frequência de amortecimento (superização) usando a tecla Kl (Fig. 1).

Super-regenerador com circuito LC comutado
(clique para ampliar)

Porém, para obter um regime super-regenerativo, é necessário fechar a chave com frequência de amortecimento supersônico fGS > 20 kHz. Assim, esta chave deve ser rápida o suficiente. Como tal chave, o misturador de chave mais simples (por exemplo, em um único transistor bipolar) pode ser usado. Tal chave (um mixer no modo chave) “curta-circuita” o circuito LC do autooscilador de RF LkCk sob a influência de um sinal de fonte externa (GSS ultrassônico).

É por isso que o circuito mostrado na Fig. 1 pode ser referido como um super-regenerador (super-regenerador) com amortecimento externo.

Para receber sinais do ar, uma antena é conectada ao LkCk através do capacitor da antena CA (pequena capacitância) (você também pode usar conexões indutivas e outras conexões com a antena).

A tensão da frequência de áudio (juntamente com a frequência de amortecimento) é removida através do capacitor de isolamento SRZD do circuito de alimentação (tensão CC). A presença de R1 e R2 permite remover tensões alternadas de frequência de áudio e frequência de extinção (superização). Observe que para alguns circuitos o resistor R2 pode estar ausente.

Um capacitor de bloqueio SBL é instalado ao longo do circuito de potência, composto por vários capacitores de RF (0,22 μF cada) e um capacitor eletrolítico.

O circuito operacional que implementa o princípio considerado de comutação do circuito RF LC do autooscilador é mostrado na fig. 2. Neste circuito, VT1, junto com C1R1R2, forma um misturador de chave simples que fecha o circuito LC LkCk em “curto” (com o terra), interrompendo assim a geração. Os dados para Lk e Sk são fornecidos em [2].

A geração é interrompida (com frequência de amortecimento fGSh) por um sinal proveniente de um GSS externo. Neste caso, fGSh = fGSS.

Para que o VT1 fique aberto (ou seja, faça um “curto” no LkCk, interrompendo a geração de RF), é necessária uma tensão de +0,5...0,7 V na base deste transistor. foi instalado, que também desempenha função de proteção (protege a junção do emissor VT1 de correntes excessivas).

Apesar da queda de tensão em R1, o circuito começa a funcionar como um superregenerador quando a tensão GSS na entrada do circuito atinge 1V (e até um pouco menos). Isto confirma nossa suposição sobre um possível mecanismo de superização (isto é, UHSS > 0,7 V). O sinal AF (juntamente com a frequência de superização e HF) é retirado do divisor R3/R4 no circuito de alimentação do oscilador de RF, feito em VT2 e VT3. Além disso, os sinais vão para o estágio buffer, filtro passa-baixa e amplificador passa-baixa, feitos de forma semelhante a [2].

É interessante notar que a presença de um misturador chave (VT1) e de um oscilador local (GSS ultrassônico) que controla este misturador torna o circuito (Fig. 2) um tanto semelhante a um circuito super-heteródino.

Super-regenerador com circuito LC comutado
(clique para ampliar)

Porém, neste caso, temos exatamente um super-regenerador, que, como sempre, sibila na ausência de sinal recebido (o superruído é claramente audível).

Como os testes demonstraram, a sensibilidade deste superregenerador não é inferior à sensibilidade do receptor [2] (em fGSS = 20...50 KHz).

Literatura

  1. Zherebtsov I.P., Engenharia de rádio. - M.: Svyazizdat, 1963.
  2. Artemenko V. Receptor superregenerativo. - "Rádio amador. KB e VHF", 2004, nº 1, p.36-37.

Autor: V.Artemenko, UT5UDJ, Kiev

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