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Receptor HF regenerativo. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Apesar do uso generalizado de super-heteródinos, os rádios regenerativos continuam atraindo a atenção dos rádios amadores. Com um design de circuito simples, eles permitem que você crie um design fácil de ajustar com parâmetros suficientemente altos (seletividade, sensibilidade). Chamamos a atenção dos leitores para um receptor HF regenerativo.

O receptor de amplificação direta 2-V-1 descrito foi projetado para operar na faixa de transmissão de ondas curtas de 25 m (11,7 ... 12,1 MHz). Ele foi criado como um experimento para estudar ainda mais as propriedades de um receptor síncrono autódina. Portanto, você pode se familiarizar com a parte teórica deste problema lendo o artigo de V. T. Polyakov [1]. O diagrama de circuito do receptor é mostrado na figura.

Receptor HF regenerativo

O primeiro estágio do amplificador de alta frequência é um multiplicador Q regenerativo com um sistema de controle de regeneração automática de alta velocidade.

O circuito oscilatório de entrada é composto pela indutância da antena de loop WA1 e pelas capacitâncias dos capacitores C6 - C10. Dentro das frequências de operação especificadas, possui um fator de qualidade muito alto, de modo que a altura efetiva efetiva da antena de loop pode atingir várias dezenas de metros. Uma antena com tais parâmetros é capaz de receber sinais bastante fracos. O momento limite para a sensibilidade do dispositivo receptor pode ser o ruído intrínseco do transistor do estágio de entrada, por isso é preferível usar nele um transistor de baixo ruído (o fator de qualidade). Na sua ausência, bons resultados também podem ser obtidos com o transistor KT315B comum e barato.

O dispositivo de controle automático de regeneração inclui um segundo estágio de um amplificador de alta frequência baseado em um transistor VT2 e um detector de diodo, composto pelos elementos C11, VD1, VD2, C13. A corrente de polarização inicial para diodos de silício e ao mesmo tempo para o transistor VT1 é criada pelos resistores R1, R2 e R6. O componente constante da saída do detector forma um efeito corretivo no estágio regenerativo, e o componente variável através do capacitor C12 na forma de sinais de frequência de áudio é alimentado a um amplificador de frequência de áudio de estágio único baseado no transistor VT3. A carga deste amplificador são fones de ouvido de alta impedância BF1 (por exemplo, TON-2). A potência de saída do amplificador é de cerca de 1 mW.

A estabilização dos modos dos transistores VT2 e VTZ é realizada usando resistores de polarização automática R4 e R9, respectivamente. É desejável escolher o valor da resistência do resistor R4 para que a tensão no coletor VT2 seja próxima da metade da tensão da fonte de alimentação.

A bobina da antena de quadro WA1 é sem moldura, tem diâmetro interno de 200 mm, contém duas voltas de fio de cobre com diâmetro de 1,5 mm, enroladas com passo de 10 mm. Para rigidez, as voltas são fixadas com inserções feitas de material dielétrico. Os cabos da bobina são aparafusados ​​ao suporte isolante. Se um rádio amador tiver uma haste de ferrite de 20VCh, você pode tentar fazer uma antena magnética de ferrite, mas sua eficiência será pior do que a de uma antena de quadro.

O receptor usa resistores fixos MLT-0,125. Resistor variável R8 tipo SP3-1, mas qualquer outro serve. Capacitor C4 óxido de qualquer tipo, com tensão operacional de pelo menos 6 V. Capacitor trimmer C6 tipo KPK-M ou KPK-1. O capacitor variável C7 pode ser feito de forma independente de acordo com as recomendações das descrições em [1, 2] ou usado com outros limites de variação de capacitância, por exemplo, 4 ... 180 pF, mas conecte um capacitor cerâmico com capacidade de 18 ... 22 pF em série com ele. Também é possível usar um varicap como elemento de ajuste, mas isso reduzirá um pouco o fator de qualidade do circuito de entrada. Além disso, é necessária uma fonte de alimentação adicional com uma tensão de 15 ... 20 V. Os capacitores C8 - C10 são de cerâmica KD ou KT (qualquer modificação e opções de design). Os capacitores restantes são de cerâmica de pequeno porte de qualquer tipo. A capacitância do capacitor C12 está dentro de 0,25 ... 1,0 uF. Como um transistor de baixo ruído no estágio regenerativo, você pode usar KT325A, KT368A, KT399A, KT3106A, KT3120A.

O autor não desenvolveu uma placa de circuito impresso para a versão experimental do receptor, a instalação de elementos articulados no mesmo suporte isolante ao qual estava fixada a bobina da antena de quadro.

Ao selecionar o capacitor C10 e ajustar o resistor de ajuste R8, o estágio regenerativo é estável no limite de excitação. Isso é facilitado pelo sistema de controle de regeneração automática, que monitora o estado da cascata regenerativa e aplica uma ação corretiva ao circuito básico do transistor VT1 por meio dos resistores R6 e R1. O resistor trimmer R8 deve ser de alta qualidade. Caso contrário, o ruído do resistor interferirá na operação do receptor. Na ausência de um resistor de ajuste de boa qualidade, um resistor fixo deve ser selecionado. Os limites de frequência da faixa de recepção são definidos pelo capacitor C6.

A corrente total consumida pelo receptor é de aproximadamente 3 mA, portanto, uma bateria 3336L nova é suficiente para 500 horas de operação do receptor.

A versão proposta do receptor bem recebe sinais de estações de rádio distantes e, em comparação com um super-heteródino simples, proporciona uma recepção mais limpa devido às propriedades de banda estreita e direcionais da antena de quadro, ausência de espelho e interferência de interferência. É verdade que essas vantagens são realizadas se não houver estações de rádio interferentes poderosas.

As desvantagens do receptor incluem a deterioração dos parâmetros da antena de quadro quando objetos massivos se aproximam e a dependência do ajuste do estágio regenerativo no nível da tensão de alimentação.

Literatura

  1. Polyakov V.T. Receptor síncrono Autodyne. - Rádio, 1994, nº 3, p.10.
  2. Borisov V.G. Jovem rádio amador. Ed. 5 ª. - M.: Energia, 1972, MRB.

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

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