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Regenerador KB com alimentação de baixa tensão. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Comunicações de rádio civis

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Encontrar e receber estações de rádio de longa distância em HF é um hobby de muitos radioamadores em todo o mundo. Eles estudam a passagem das ondas de rádio, geografia, línguas estrangeiras, estão sempre atualizados com os últimos acontecimentos mundiais - e tudo isso sem interromper a engenharia de rádio. A partir das peças disponíveis, você pode montar um receptor KB simples, econômico e sensível, bastante adequado para ouvir estações de rádio distantes em todo o mundo. Apesar das deficiências óbvias (falta de uma escala digital precisa, a complexidade da afinação com controle de frequência e feedback simultâneos), permitirá que você passe horas inesquecíveis viajando "nas ondas do éter".

O receptor regenerativo proposto é montado de acordo com o esquema de amplificação direta 2-V-2 (duas cascatas do URF, um detector e duas cascatas do conversor de frequência ultrassônico) em quatro transistores bipolares e dois diodos semicondutores. Tendo experimentado vários tipos de regeneradores, o autor chegou à conclusão de que o receptor montado de acordo com o esquema proposto fornece a mais alta qualidade, detecção estável e silenciosa de sinais AM. O diagrama do circuito do receptor é mostrado na fig. 1.

KB regenerador com alimentação de baixa tensão

O receptor UHF é de dois estágios, é montado nos transistores VT1 e VT2. O sinal da antena entra no circuito de entrada (e somente) através de um pequeno capacitor C1. A conexão do circuito de entrada com o primeiro estágio UHF é realizada através de um divisor capacitivo C4C5. A regeneração serve para aumentar o ganho e aguçar a característica ressonante do circuito de entrada. É fornecido por feedback positivo de alta frequência usando o capacitor C3. Ao selecionar este capacitor, é realizado um ajuste aproximado do nível de regeneração. Este nível pode ser ajustado suavemente usando um resistor variável R4, que altera o modo e, consequentemente, o ganho do primeiro estágio UHF.

O sinal de frequência de áudio detectado pelos diodos VD1, VD2 através do filtro passa-baixo C11R9C10 é alimentado ao conversor de frequência ultrassônico montado nos transistores VT3 e VT4. Seu ganho na frequência de 1000 Hz com tensão de alimentação de 1,2 V é de cerca de 150. Quando um sinal de áudio com amplitude de 0,5 mV e frequência de 1000 Hz é aplicado à entrada ULF, o som nos telefones é bem ouvido. A componente constante do sinal detectado através do circuito integrador R5C7R1 controla o ponto de operação do transistor VT1, ajustando automaticamente o nível de regeneração. Os modos de todos os estágios do receptor são estabilizados usando circuitos de polarização que fornecem feedback negativo. O diodo VD3 evita a descarga da bateria através do painel solar VD4-VD7.

O receptor é alimentado por uma bateria de disco de níquel-cádmio G1 com tensão de 1,2 V. O consumo de corrente é de 1,5 ... 2 mA.

O acumulador é recarregado da bateria solar na presença de iluminação suficiente. A carga do receptor são telefones de baixa resistência ou mesmo uma cápsula telefônica com resistência de 50 ... 200 Ohms. Os telefones de alta resistência também funcionarão com um volume um pouco menor, enquanto a corrente consumida pelo receptor cairá para 1 mA.

A sensibilidade do receptor da entrada da antena com potência de saída de 0,1 mW, impedância de telefone de 100 ohms e profundidade de modulação de 30% é de 30 μV, a sensibilidade máxima ao ouvir em uma sala silenciosa e profundidade de modulação de 100% atinge 2 μV. A sensibilidade foi medida com o controlador de feedback ajustado próximo ao limiar de excitação.

Todos os dispositivos semicondutores aplicados são de silício, os capacitores apolares são de cerâmica, os polares são de óxido. Resistores - marca MLT-0,125. O resistor variável R4 é usado do tipo SP-1-A-1 W, mas é melhor usar um similar importado, por exemplo, da TESLA, que proporciona uma rotação mais suave do motor. A bateria solar VD4-VD7 pode ser retirada de uma calculadora usada ou montada a partir de quatro fotocélulas de silício.

A bobina L1 para a banda de 12 MHz (25 metros) deve ter uma indutância de 1,45 uH. No meu projeto, foi utilizada uma moldura com diâmetro de 9 mm, na qual foram enroladas 12 voltas de fio em isolamento de esmalte com diâmetro de 0,45 mm. A indutância dessa bobina sem um trimmer é de cerca de 1,3 μH. Quando um trimmer feito de ferrita HF com comprimento de 10 e diâmetro de 6 mm é aparafusado na bobina, sua indutância aumenta para 1,5 μH. Se a estrutura e o fio tiverem diâmetros diferentes, a indutância de uma bobina de camada única em microhenry pode ser calculada pela fórmula

L=Dn2/(1000nh/D+440),

de D - diâmetro da bobina, mm; h - passo do enrolamento, mm; n é o número de voltas.

Como a capacitância total do circuito é de cerca de 120 pF, usando a fórmula de Thomson, não é difícil calcular a frequência do circuito. Um capacitor variável C2 pode ser feito independentemente de uma placa móvel e outra fixa, ou você pode usar um KPE5 padrão ... 180 pF conectando um capacitor de 27 pF em série com ele. Você também pode usar um capacitor de ajuste com um dielétrico de ar ty KPV ou um varicap adequado para mudanças de capacitância, por exemplo, KB 109V, mas para alimentá-lo você terá que fazer um conversor de micropotência que forneça uma tensão de saída ajustável de 1 ... 10 V.

Para uma operação mais estável do receptor, em particular, para eliminar a influência das "mãos" na configuração, o painel frontal com os botões de controle colocados nele deve ser feito de metal ou material laminado. Tal painel, entre outras coisas, (protege captadores capacitivos parasitas.

Um esboço da placa de circuito impresso do lado dos condutores impressos é mostrado na fig. 2.

KB regenerador com alimentação de baixa tensão

Para a fabricação de uma placa de circuito impresso, é utilizada folha unilateral getinax ou textolite. Na folha, as ranhuras são gravadas ou cortadas com um cortador de acordo com a Fig. 2. Nos locais marcados com pontos, são feitos furos com cerca de 1 mm de diâmetro. Após a montagem e soldagem, é necessário verificar cuidadosamente se há curto-circuito entre os condutores impressos e, se necessário, retirar o excesso de solda e riscar as ranhuras. No entanto, deve-se notar que um dispositivo feito por montagem volumétrica articulada em uma placa "aterrada" comum e tiras de montagem com pétalas acaba sendo mais compacto, e com uma única "produção" também é feito muito mais rápido.

Um receptor montado corretamente quase não precisa ser ajustado. No entanto, é útil verificar a tensão nos coletores dos transistores VT2 e VT3 com um voltímetro de alta resistência. Eles devem ser aproximadamente 0,8 ... 1 V. Se necessário, os resistores R6 e R10 são selecionados. A faixa desejada e os limites de sintonia de frequência são determinados, respectivamente, pelo número de voltas da bobina L1 e pela capacitância máxima do capacitor C2. Eles podem ser corrigidos diretamente ao receber estações de rádio.

A última operação é a seleção do capacitor de feedback positivo C3. Sua capacitância deve ser tal que a geração ocorra aproximadamente na posição intermediária do controle deslizante do resistor R4. Na ausência de capacitores prontos de pequena capacidade, é permitido substituí-los por dois condutores de montagem isolados torcidos em um comprimento de 1 ... 2 cm.

Autor: S.Kovalenko, Kstovo, região de Nizhny Novgorod

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