ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Regenerador em NE e 160 m. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / recepção de rádio Um regenerador é um tipo especial de receptor de rádio, e o mais simples. Foi inventado por um rádio amador americano e, posteriormente, pelo famoso especialista em rádio Edwin Armstrong WA2XMN, ainda estudante, em 1914. Você pode ler sobre ele na edição nº 21 do CQ-QRP (inverno de 2008). Até meados da década de 1930, o regenerador permaneceu o tipo mais comum de receptor de rádio, mas agora está completamente esquecido. Naqueles anos, continha uma ou duas lâmpadas, a primeira funcionava como detector, a segunda como amplificador de frequência de áudio. As qualidades únicas de recepção de rádio do regenerador, alta sensibilidade e seletividade, são explicadas pelo feedback positivo, que compensa as perdas no circuito de entrada e no circuito da antena, ou seja, por assim dizer, regenera o sinal recebido, de onde vem o nome. Estudos recentes mostraram que a regeneração no circuito da antena é particularmente útil, pois não apenas amplifica o sinal, mas também faz com que a antena extraia mais energia do campo de entrada (The Secret of the Simple Regenerators of the 20s, CQ-QRP # 11 de abril de 2006). Claro, o regenerador tem suas desvantagens. Sua curva de seletividade corresponde à resposta de frequência de um único circuito ressonante, embora com um fator de qualidade muito alto. Consequentemente, a seletividade em desafinações significativas é insuficiente e não pode ser comparada com a resposta de frequência de quartzo multicavidade ou filtros eletromecânicos. Sinais fortes fora da banda podem ser detectados ou picos de uma lâmpada ou transistor regenerador, causando modulação cruzada. Este é o preço da simplicidade. Como fazer um receptor CB ruim bom. Agora temos à nossa disposição transistores de efeito de campo baratos, que nos permitem montar um regenerador muito simples e muito econômico na forma de um prefixo para qualquer receptor de transmissão que você tenha com uma faixa de onda média e melhorar significativamente seus parâmetros, sensibilidade e imunidade a ruídos. O receptor em si não exigirá absolutamente nenhuma alteração, você nem precisa abrir o estojo! O prefixo possui sua própria antena magnética, que é colocada a uma distância de 10 ... 20 cm e paralela à antena magnética do receptor. A comunicação entre as antenas é suficiente. Um sinal fraco, recebido e amplificado pelo decodificador, entra no receptor e, como de costume, é amplificado, detectado e reproduzido nele. Como as funções do decodificador são reduzidas apenas para compensar as perdas na antena magnética e aumentar seu fator de qualidade (e, portanto, eficiência), o decodificador costuma ser chamado de multiplicador Q. O diagrama de fixação é mostrado na fig. 1.
A bobina da antena magnética L1 e o capacitor variável C1 formam um circuito oscilatório que cobre, com alguma margem, todas as frequências da faixa de MW (525 .... 1605 kHz). O sinal da estação de rádio desejada, recebido pela antena e isolado por este circuito, entra na porta do transistor e modula a corrente que passa da bateria de alimentação pelo canal do transistor (gap dreno-fonte). Essa corrente também passa pela bobina de realimentação L2, repondo as perdas do circuito. Um resistor variável R1 serve para ajustar o feedback, uma diminuição em sua resistência aumenta o feedback e, com ele, a sensibilidade, até a ocorrência de autoexcitação - a geração de oscilações naturais no circuito, fáceis de detectar pelo apito que muda durante a afinação - as batidas das oscilações naturais com as oscilações da portadora do sinal adotado. Para uma antena magnética, é desejável escolher uma haste de ferrite de tamanho grande 400HN ou 600HN. Dos comuns, 400NN com diâmetro de 10 e comprimento de 200 mm é adequado (do receptor de Leningrado, por exemplo). No meio da haste, é necessário enrolar um tubo de papel, e nele - uma bobina L1 de 60 voltas de fio PELSHO com diâmetro de 0,2 ... 0,3 mm. Então, sem quebrar o fio, faça uma torneira e enrole mais 5 voltas na mesma direção - a bobina L2. Após a fabricação, para proteção contra umidade, é desejável impregnar as bobinas com parafina. Uma bobina pronta de uma antena magnética de alcance MW do mesmo receptor ou similar também é bastante adequada. Nela, via de regra, também existe uma bobina de comunicação, que servirá como L2. O KPI também pode ser obtido de qualquer receptor de transistor antigo conectando duas de suas seções em paralelo se a capacitância de uma não for suficiente para sintonizar as frequências mais baixas da faixa de MW. Para o regulador de feedback, qualquer tipo de resistor variável com classificação de 33 a 68 kΩ é adequado, de preferência com uma chave de alimentação S1. A capacitância do capacitor cerâmico de bloqueio C2 é completamente acrítica e pode ser de vários milhares de picofarads a frações de um microfarad. Qualquer bateria é adequada para alimentação, por exemplo, duas células de dedo (3 V), uma bateria velha de telefone celular (3,6 V) ou uma bateria descarregada de um cassete de câmera Polaroid usado (6 V). Esta bateria com baixo consumo de corrente (e para o set-top box é muito inferior a 1 mA) funciona por anos. O prefixo junto com a bateria é montado em qualquer caixa plástica adequada, o método de instalação não é importante. E agora fazemos um receptor completo. Usar o set-top box requer habilidade e uma certa arte - além de sintonizar o próprio receptor, você também precisa sintonizar o regenerador na mesma frequência (aumentando o volume de recepção) e ajustar o feedback, obtendo qualidade e pureza de recepção . É útil escolher a posição relativa do decodificador e do receptor. Existe um campo enorme para experimentos!
Acabou sendo muito simples entrar na faixa de 160 m: sem trocar as bobinas da antena magnética, em série com o KPI principal C1, ligue o tensor C1a, que tem uma capacidade bem menor. Se com o KPI principal o receptor cobriu a faixa de MW de 540 ... 1600 kHz, com uma diminuição na capacitância do loop, a faixa de sintonia sobe, em 1800 ... 2000 kHz. A sintonia ainda é realizada pelo KPI principal C1, mas torna-se muito mais suave devido à menor sobreposição de frequência. Para recepção de estações amadoras de telégrafo (CW) e banda lateral única (SSB), o feedback deve ser ajustado ligeiramente acima do limite de geração. O sinal para o detector é retirado da fonte do transistor multiplicador Q VT1 e alimentado na base do transistor composto VT2, VT3. Este é o chamado detector de emissor, cuja carga R4 e o capacitor de filtragem de alta frequência C4 estão conectados ao circuito emissor de um transistor operando em uma corrente muito baixa (na curva inferior da característica). A carga do emissor fornece feedback negativo profundo (NFB) para corrente contínua e frequências de áudio, o que resulta em detecção de alta qualidade de sinais fracos. O transistor composto é usado para carregar menos o multiplicador Q e não interromper sua operação. Para o mesmo propósito, um resistor R3 é adicionado, é selecionado, alcançando uma aproximação suave ao limite de geração. Não há outro ganho de RF, exceto regenerativo, no receptor! Amadores que estiverem em um local desfavorável para recepção, se desejarem, podem adicionar uma cascata de RF na frente do detector. Após filtragem adicional pelo circuito R6C5C6, o sinal de frequência de áudio é alimentado a um conversor de frequência ultrassônico de dois estágios. É montado nos transistores VT4, VT5 de acordo com um esquema com conexão direta entre as cascatas. Sua amplificação é bastante grande e pode chegar a vários milhares. O modo do transistor é estabilizado pelo circuito OOS através do resistor R7, que cria um viés baseado no VT4. Ao receber estações fortes, pode ser necessário reduzir o ganho (volume). Isso é conseguido movendo o controle deslizante do resistor R9 para baixo, mais próximo da saída conectada ao fio comum. Ao mesmo tempo, o OOS também aumenta nas frequências de áudio, o que reduz o ganho, mas melhora a qualidade da reprodução. A carga UZCH é de telefones de alta impedância (fones de ouvido). A resistência dos telefones é indicada no estojo, é adequada de 1600 a 2200 ohms. A resistência total dos dois fones será, respectivamente, 3,2 ... 4,4 kOhm. É aconselhável observar a polaridade indicada no plugue, pois a corrente constante do coletor do transistor VT5 potencializará a ação dos imãs permanentes dos fones. Se a polaridade não for indicada, selecione-a experimentalmente, reorganizando o plugue e focando no volume e na qualidade do som. Agora, os telefones de baixa impedância (de jogadores, etc.) são mais comuns. Eles também podem ser conectados, mas através de um transformador abaixador com uma relação de enrolamento de 10:1 a 30:1. Transformadores adequados de receptores de transistor antigos, TVK e TVZ de TVs de tubo antigas, pequenos transformadores de rede de fontes de alimentação conectadas a um soquete e, finalmente, transformadores de alto-falantes de transmissão. Esse alto-falante também pode ser conectado diretamente ao receptor - o volume será pequeno, mas suficiente para uma audição confortável dos programas. Como qualquer equipamento analógico, este rádio funcionará bem se você dedicar um tempo para sintonizá-lo com cuidado. Tudo que você precisa é de um simples multímetro (testador), ponteiro ou digital. Em primeiro lugar, verifique o modo UCH medindo a tensão UR9 no resistor R9. Deve estar entre 0,7 ... 1 V. Ao trabalhar com telefones, verifique também a tensão no coletor VT5 (3 ... 4 V). Seu valor ideal é igual a (Upit + UR9)/2, enquanto a limitação do sinal durante as sobrecargas será simétrica e a amplitude do sinal não distorcido será máxima. Todos os valores de tensão são fornecidos para uma fonte de 6 V. Para outras tensões, todos os valores devem ser alterados proporcionalmente. O detector do emissor não requer ajuste e também é útil verificar o modo do multiplicador Q. A tensão na fonte VT1 deve ser de 2 ... 3 V e no dreno - pelo menos 5 V. O modo pode ser selecionado pelo resistor R3. A faixa de sintonia do circuito da antena magnética é estimada ouvindo estações de rádio com frequências conhecidas. Assim, por exemplo, sintonizar Mayak (549 kHz) deve estar no início da faixa, com capacidade KPI quase máxima, e na Rádio Rússia (873 kHz) - no meio da faixa. Se necessário, altere o número de voltas da bobina L1. Tendo definido os limites da faixa CB, o capacitor C1a consegue a recepção de estações amadoras. É melhor fazer isso à noite, quando há uma passagem na faixa de 160 m e muitas estações estão funcionando. A melhor parte do ajuste é a seleção dos parâmetros do loop de feedback para que a abordagem de geração seja suave e suave. A geração deve desaparecer na mesma posição do botão de ajuste do SO em que ocorreu a geração. Seleção útil dos resistores R1 e R2, bem como o número de voltas e posição na bobina da haste da antena L2. Depois de ajustar corretamente o receptor descrito, à noite foi possível ouvir o trabalho de estações de rádio na maioria das capitais europeias, bem como várias estações árabes e da Ásia Central no NE. A 160 m, muitas estações da parte europeia da Rússia, Sibéria Ocidental, Ucrânia e Estados Bálticos foram recebidas, aliás, apenas na antena magnética do próprio receptor, sem antenas externas. Os testes foram realizados em um subúrbio de Moscou, em uma casa de madeira. Em condições difíceis (casa de concreto armado, andares inferiores), recomendo colocar a antena magnética do receptor perto da janela. Não tente envolvê-lo com outros detalhes, isso reduz o fator de qualidade. É melhor se houver 10 ... 20 cm de espaço livre ao redor da antena. Autor: V.Polyakov, RA3AAE 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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