ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Novo receptor KB. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / recepção de rádio Dois radioamadores tchecos de ondas curtas projetaram um receptor KB de comunicação amadora, resolvendo o problema de estabilidade de sintonia e eliminando a interferência no canal espelho de uma maneira fundamentalmente nova. Neste receptor, o desvio da frequência do primeiro oscilador local até ± 150 kHz (!) Não afeta em nada a estabilidade da recepção da estação de rádio, independentemente do tipo de operação (AM, CW ou SSB ). O alcance do receptor é 0,5-1-30 MHz. O diagrama de blocos do receptor é mostrado na figura. A tensão do sinal da estação de rádio da antena entra no circuito de entrada 1 e dela para o amplificador de RF ressonante 2. O circuito de carga no circuito anódico da lâmpada do amplificador de RF atua simultaneamente como um filtro passa-baixa com uma frequência de corte de 30 MHz (o mais alto para o qual o circuito de entrada do receptor pode ser sintonizado). Em seguida, a tensão do sinal amplificado entra no primeiro misturador 3, na saída do qual é alocada a primeira frequência intermediária igual a 40 ± 0,65 MHz. O filtro passa-banda 8 do primeiro misturador passa por esta banda de frequência. O primeiro oscilador local 4 opera na faixa de 40,5-70 MHz sem circuitos de comutação. A tensão de sua saída é aplicada simultaneamente ao primeiro misturador 3 e ao segundo misturador 5. No segundo misturador, a frequência do primeiro oscilador local é misturada com um dos harmônicos da frequência do quartzo estabilizado auxiliar (f = 1 MHz) oscilador local 6. A amplificação e multiplicação de frequências deste oscilador local é efectuada na fase de amplificação 7 , cujo circuito anódico passa frequências não superiores a 33 MHz. Como resultado da mistura no segundo misturador 5 as frequências do primeiro oscilador local 4 e os harmônicos do segundo oscilador local 6 no filtro passa banda 9, que é carregado com o segundo misturador, a segunda frequência intermediária (compensação) é alocada , igual a 37,5 ± 0,15 MHz. A largura de banda do filtro 9 é de 300 kHz. Ambas as frequências intermediárias são alimentadas à entrada do terceiro misturador 11, no circuito anódico do qual é alocada uma terceira frequência intermediária (de trabalho), sintonizável dentro de 2-3 MHz. A voltagem desta frequência é amplificada no amplificador 12 de FI e alimentada à entrada do quarto misturador 13, onde, misturando-se com a voltagem do terceiro oscilador local 14, dá o quarto FI. Os outros estágios do receptor, indicados por um quadrado com o número 15, são os mesmos de qualquer super-heteródino, ou seja, o amplificador do quarto amplificador de baixa frequência do detector IF - S-meter. Tendo examinado cuidadosamente o diagrama de blocos, podemos distinguir duas partes separadas: a direita (nós 12 a 15), que é um super-heteródino altamente seletivo na faixa de 2-3 MHz, e a esquerda (nós 1 a 11) - um conversor de acordo com um esquema especial. Como a alta estabilidade de sintonia é alcançada em tal receptor? Para responder a essa pergunta, considere o que acontece quando o receptor é sintonizado em uma estação de rádio e durante a recepção dessa estação de rádio. Suponha que o receptor esteja sintonizado em uma estação de rádio operando a 14 MHz. Para receber esta estação de rádio (como todas as outras), o primeiro oscilador local 4 deve gerar uma frequência tal que, como resultado da mistura do primeiro e do segundo FI, um terceiro FI seja alocado na saída do terceiro mixer na faixa de 2-8 MHz (digamos 2 MHz). Nesse caso, o primeiro oscilador local é sintonizado em uma frequência de 53,5 MHz. Em seguida, no filtro de carga 8 do primeiro misturador 3, será alocada uma frequência de 39,5 MHz (53,5 MHz - 14 MHz). Essa frequência passará pelo filtro 8, pois sua largura de banda se estende de 39,35 a 40,65 MHz (40±0,65 MHz). E no segundo misturador 5, a frequência do primeiro oscilador local será misturada com o 16º harmônico do segundo oscilador local b e uma frequência de 37,5 MHz (53,5 MHz -16 MHz) será obtida na saída do misturador. O filtro de carga 9 do segundo mixer perderá essa frequência, pois sua largura de banda está dentro de 37,5 ± 0,15 MHz. Assim, a entrada do terceiro mixer 11 receberá frequências de 39,5 e 37,5 MHz, o que nos dará o terceiro FI desejado na saída do mixer - 2 MHz. Agora vamos ver o que acontece se a frequência do primeiro oscilador local diminuir em 100 kHz em relação à nominal (o caso é quase inacreditável). Então o primeiro IF será igual a 39,4 MHz (53,4 MHz -14 MHz), e o segundo - 37,4 MHz (53,4 MHz -16 MHz). Ambas as frequências passarão pelos filtros apropriados. Mas na saída do terceiro mixer, o terceiro IF ainda será de 2 MHz, já que 39,4 MHz - 37,4 MHz - 2 MHz, a configuração do receptor não será alterada. A interferência no canal do espelho e de frequências de combinação espúrias em tal receptor não é observada, pois o valor do primeiro FI é muito grande. Literatura
Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Veja outros artigos seção recepção de rádio. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Uma nova maneira de controlar e manipular sinais ópticos
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