ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Receptor HF de quartzo heteródino. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Comunicações de rádio civis Este oscilador de cristal (KG) destina-se a ser utilizado como o primeiro oscilador local em receptores de rádio, transceptores e transmissores feitos de acordo com o diagrama de blocos do transceptor UW3DI, onde o primeiro IF é sintonizável (por exemplo, de 6 a 6,5 MHz), e o segundo é fixo ( 500 kHz). Tal esquema para construir equipamentos amadores tem uma série de vantagens, onde a principal, talvez, seja um gerador de faixa suave não comutável (GFO). A ausência de elementos comutados no GPA e a faixa de sintonia limitada em frequências relativamente baixas tornam mais fácil resolver, em particular, o problema da estabilidade de temperatura a longo prazo. A versão descrita do KG (seu diagrama esquemático é mostrado na Fig. 1) foi usada pelo autor no receptor de rádio Extra-Test. Ao contrário do UW3DI, a sobreposição (sintonia) para o primeiro IF é de 5,5 ... 6,5 MHz (ou seja, o dobro). A faixa de frequência recebida do receptor de 0,5 a 34,5 MHz é dividida em 34 subbandas com largura de 1 MHz. Ao receber sinais na faixa de frequência de 5,5 ... 6,5 MHz (frequência de sintonia do primeiro IF), é fornecido para desligar o oscilador local de quartzo. A tensão de alimentação é removida e o modo bypass (através dos contatos do relé K1) do sinal de RF recebido da saída do receptor UHF para a entrada do primeiro filtro sintonizável de IF é ligado diretamente. Levando em consideração o fato de que o GPA do receptor cobre uma seção de frequência ligeiramente superior a um megahertz (com alguma margem nas bordas), a recepção normal também é fornecida em seções de frequência adjacentes, próximas às frequências IF extremas de 5,5 e 6,5 MHz por frequência de sobreposição .
O gerador gera uma grade de frequência usando os harmônicos (do primeiro ao quarto) de doze ressonadores de quartzo instalados. Para obter um nível uniforme dos sinais de saída do gerador ao operar em diferentes harmônicos, o nível do sinal de saída foi ajustado (cada harmônico tem seu próprio ajuste). Um seguidor de emissor de três canais é instalado na saída do KG, distribuindo o sinal de saída para três cargas. O próprio gerador é montado em um transistor VT1 de acordo com o esquema capacitivo de três pontos. Os ressonadores de quartzo ZQ1-ZQ12 são conectados entre o circuito base do transistor e o fio comum. A comutação dos ressonadores é realizada por duas chaves tipo biscuit - SA1.1 (tipo KT 1211-1 com 26 posições) e SA2.1 (tipo 11P3NPM, nove posições envolvidas). O contato de comutação da chave SA2.1 é conectado à base do transistor VT1 somente na posição da chave SA1. 1, designado como "DD" (intervalos adicionais). No circuito coletor do transistor VT1, as chaves SA1.2 e SA2.2 conectam os circuitos L1-L22, C4-C25, sintonizados nas frequências de saída do gerador (nas frequências harmônicas dos ressonadores de quartzo). O resistor R3 é conectado em paralelo com os circuitos de carga, suaviza possíveis surtos de corrente através do transistor ao trocar as bobinas. Do coletor do transistor VT1, o sinal é alimentado a um amplificador de buffer controlado, feito em um transistor de efeito de campo de porta dupla VT5. O controle de ganho desta cascata é realizado por duas portas. Os resistores trimmer R1.3-R2.3 são conectados ao primeiro portão usando os interruptores SA18 e SA21, operando no mesmo algoritmo dos conectores anteriores, dependendo do harmônico dos ressonadores de quartzo usados. Esses resistores podem ser usados para ajustar a uniformidade de amplitude do sinal de saída do oscilador de cristal. Os diodos VD4-VD7 servem para desacoplar os resistores de controle e excluir sua influência uns sobre os outros durante o ajuste. Um sinal de controle é fornecido ao segundo portão do transistor VT5 do sistema AGC do receptor (0 ... + 12 V). Na saída deste circuito AGC (no receptor), está incluído um resistor de ajuste, que define o ganho inicial da cascata no transistor VT5 (tensão +3 ... 5 V). Quando o sistema AGC está operando, sua tensão aumenta com o aumento do nível do sinal de entrada e, tendo excedido a tensão do nível definido, começa a aumentar o ganho do amplificador de buffer. Como resultado, nas entradas do mixer do receptor, junto com o aumento do nível do sinal de entrada, o nível do sinal do oscilador local também aumenta, enquanto a proporção dos níveis desses sinais permanece a mesma, o que afeta favoravelmente a faixa dinâmica de o misturador. Uma alteração dentro de certos limites do nível do sinal de saída para a escala digital não tem um efeito especial nas leituras desta última, uma vez que o limite de ajuste do ganho do estágio de buffer é ligeiramente superior ao limite de sensibilidade da escala digital. Do dreno do transistor VT5, o sinal é alimentado aos circuitos básicos dos transistores VT2-VT4. Um seguidor de emissor de três canais é montado nesses transistores. A partir de suas saídas, o sinal é alimentado ao mixer do receptor (RX), ao mixer do transmissor (TX) e à balança digital (DSH). No modo de transmissão, o sistema AGC do receptor não funciona e não afeta o ganho da cascata no VT5. Se um ressonador ZQ12 operando no quinto harmônico for instalado, um circuito adicional deve ser organizado, consistindo de dois diodos de desacoplamento, um resistor de ajuste e conectado em paralelo aos circuitos de harmônicos inferiores. O gerador foi montado em uma placa de circuito impresso feita de fibra de vidro (Fig. 2). As bobinas L1-L20 são enroladas em armações de plástico com diâmetro de 5 mm e encerradas em telas de alumínio. Em cada quadro (e são apenas dez) existem duas bobinas (uma de cada borda).
Cada bobina é equipada com um trimmer de ferrite 400NN com um diâmetro de 3,5 e um comprimento de 14 mm. As bobinas L1-L14 são enroladas volta a volta com fio PEL 0,55, bobinas L15-L20 - volta a volta com fio PEL 0,41. As bobinas L21 e L22 são sem moldura, enroladas com fio de cobre banhado a prata com diâmetro de 0,55 mm em um mandril com diâmetro de 5 mm. Eles são soldados diretamente nos contatos da chave biscuit SA2 e são ajustados expandindo ou comprimindo as voltas. Número de voltas das bobinas: L1, L2 - 7; L3 - 8; L4, L5 - 9; L6, L7 - 10; L8, L9 - 11; L10-L13 - 12; L14-13; L15-16; L16-20; L17 - 25; L18 - 30; L19 - 40; L20-47; L21, L22 - 5. A configuração do gerador consiste em ajustar as bobinas L1-L22 até atingir o nível máximo de sinal e selecionar o resistor R6 até obter um sinal de saída senoidal sem distorções. As frequências dos ressonadores de quartzo e as frequências das configurações do circuito são indicadas no diagrama (ver Fig. 1). O ressonador de 23 MHz pode ser substituído por um ressonador na frequência de 7,66 MHz com a liberação do terceiro harmônico, o ressonador de 25 MHz pode ser substituído por ressonadores na frequência de 5; 6,33; 8,33; 12,5 MHz com seleção do harmônico correspondente. Os níveis do sinal de saída do gerador são definidos pelos trimmers R18-R21 entre 0 ... 3 V, dependendo da carga específica e na ausência de sinal na entrada do receptor. Autor: Vladimir Rubtsov (UN7BV) Veja outros artigos seção Comunicações de rádio civis. 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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