ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Desenvolvimento do receptor. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / recepção de rádio Alterando os intervalos no receptor "Selena RP-405" Alguns anos atrás, o receptor de rádio portátil Selena RP-405 era popular. Este barato, compacto e. ao mesmo tempo. aparelho muito leve e prático e ainda hoje pode ser encontrado em muitas famílias. Infelizmente, ele só tem duas bandas - LW e KB (25m). A faixa LW não é necessária em todas as regiões, e em KB (25 m) a recepção é boa apenas por um período limitado do dia: algumas horas pela manhã e à noite. Enquanto isso, uma alteração mínima deste receptor pode fornecer aos seus proprietários a operação nas subfaixas de 25, 31 e 41 m. Qual é a melhoria? Em primeiro lugar, a armadura com bobinas L4.1 e L4.2 (oscilador local LW) é removida. em seguida, corte os trilhos até os terminais extremos do switch SA1. e o pino "quente" L3.1 é conectado diretamente ao pino 6 do chip DA1. As bobinas da faixa KB da antena magnética MA são dessoldadas e removidas. Em vez disso, seis voltas do fio PEL-0.5 são enroladas com um passo de 1 mm (esta será a bobina de uma antena magnética da subbanda de 41 m), duas voltas do mesmo fio são enroladas entre elas (bobina de comunicação L26). Eles são soldados nos pontos da placa 7-8 e 9-10, respectivamente. Em um fragmento do circuito (Fig. 1), os capacitores com denominações alteradas são indicados pelo sinal "'", e os novos elementos introduzidos são indicados por linhas mais grossas e um índice na designação de referência. É necessário prestar atenção à conexão das seções de KPI. As seções com capacidade de 3 ... 270 pF (C1.3 e C1.4) são conectadas às bobinas L1 e L3, e uma das seções com capacidade de 3 ... 30 pF é conectada à bobina L1 da antena magnética. Você também precisa soldar um jumper em vez da bobina L4.2 do circuito oscilador local DV remoto. O recém-introduzido capacitor C16 é soldado a um dos terminais extremos da chave SA1. O ajuste começa com uma faixa que cobre as subfaixas de 25 e 31 m (posição da chave SA1. quando C1d é desconectado do circuito), colocando C2d na posição de capacidade mínima e KPI no máximo. Além disso, girando o aparador L3. você deve tentar sintonizar as estações da sub-banda 31 me. girando o trimmer L1, alcance o volume máximo de recepção nesta sub-banda. Redução da capacidade de KPI. precisa ter certeza. que as estações da subfaixa de 25 m sejam recebidas.A maneira mais fácil de fazer isso é com a ajuda do GSS. mas para controle basta ter um receptor funcionando com essas subbandas de KB. Rotor rotativo S2d. atingir o volume máximo na subfaixa de 25 m. As operações descritas são repetidas várias vezes até que a colocação completa dos limites da faixa (sobreposição completa de ambas as subfaixas) seja alcançada para a conjugação completa dos circuitos de entrada e heteródino em dois pontos - o meio de ambas as subfaixas. Ao mudar o SA1 para outra posição, eles começam a sintonizar a subfaixa de 41 M. Ao mover as bobinas ao longo do núcleo da antena magnética, eles atingem o nível máximo de recepção de ruído no ar, radiação de um computador pessoal ou sinal GSS. Em seguida, você precisa ter certeza de que toda a subfaixa de 41 m está sendo recebida. Em casos extremos, você terá que alterar a capacitância C1A. Em seguida, os aparadores das bobinas L1 e L3, bem como as voltas das bobina de antena magnética, são fixados com cera derretida. Nesta configuração pode ser considerado completo. Vale acrescentar que é útil simplificar o esquema AGC. retirando dele o atenuador de entrada nos circuitos UHF. Isso aumentará ligeiramente a sensibilidade do receptor e aumentará a estabilidade da frequência de sintonia do oscilador local. Como a prática tem mostrado, ela também muda com a mudança de tensão no circuito AGC. Portanto, é necessário cortar a trilha que leva ao pino 3 do chip DA1 (não mostrado no diagrama) e conectá-la a um fio comum (como é feito no receptor Olympic-2). Melhorando a qualidade do som do receptor Nevsky-402 Atualmente, os receptores de rádio são amplamente utilizados, no caminho do qual o chip K174XA2 é usado. Eles têm bons parâmetros, mas a qualidade do som deixa muito a desejar. Isso se deve ao detector de diodo "clássico", que introduz grandes distorções não lineares. Além disso, a não linearidade das características do diodo (diminuição da condução direta com diminuição da tensão na junção) atenua os sinais de baixo nível, o que reduz sua sensibilidade. O detector de emissor funciona muito melhor. Em um receptor com chip K174XA2, é necessária uma tensão positiva na saída do detector, o que permite aumentar a qualidade e a sensibilidade do som com o mínimo de alterações. Um fragmento do circuito do receptor Nevsky-402 (Fig. 2) mostra uma variante da modificação do detector. O diodo VD1 é removido do circuito. e em vez dele, um transistor VT2 é introduzido. Neste caso, pode ser necessário alterar o valor de R7 ou. melhor ainda, substitua-o por um transistor VT1 do mesmo tipo do VT2. Podem ser KTZ01, KTZ12, KT315 com qualquer índice de letras, o transistor VT1 possui uma conexão de diodo e permite estabilizar a tensão de polarização na base VT2. Em série com VT1, pode ser necessário incluir um resistor R7. Se a tensão no emissor VT2 for inferior a 0,05 V, o resistor deve ser selecionado de forma que a tensão esteja dentro de 0,05 ... 0,1 V. Após essa alteração, a qualidade do som e a sensibilidade do receptor aumentaram visivelmente. Autor: M. Sapozhnikov Veja outros artigos seção recepção de rádio. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Inaugurado o observatório astronômico mais alto do mundo
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