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Novos esquemas de receptores de rádio super-regenerativos para experimentos de VHF. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / recepção de rádio

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O artigo N1TEV "New Super-Regenerative Circuit for Amateur VHF and UHF Experimentation" descreve vários circuitos para receptores de rádio VHF super-regenerativos. O autor descreve a história da criação e o princípio de funcionamento de tais receptores. Seus esquemas "clássicos" em lâmpadas e transistores são fornecidos.

Por exemplo, as Figuras 1...3 mostram diagramas de super-regeneradores a 144 MHz, feitos de acordo com os circuitos tradicionais.

Novos esquemas de receptores de rádio super-regenerativos para experimentos em VHF. Esquema 1
Figura.1

Novos esquemas de receptores de rádio super-regenerativos para experimentos em VHF. Esquema 2
Figura.2

Novos esquemas de receptores de rádio super-regenerativos para experimentos em VHF. Esquema 3
Figura.3

Além disso, o autor considera o funcionamento de superregeneradores para FM de banda estreita e propõe três projetos experimentais de receptores feitos por ele. O circuito básico do super-regenerador de 144 MHz proposto por ele é mostrado na Fig. 4.

Novos esquemas de receptores de rádio super-regenerativos para experimentos em VHF. Esquema 4
Figura.4

1. Receptor super regenerativo para banda de 38-54MHz.

O circuito contém um pré-amplificador de alta frequência em um transistor de efeito de campo Q1, um detector super-regenerativo no transistor Q2 e um amplificador de frequência de áudio em um chip U1 do tipo LM386N. O transistor Q4 possui um regulador de tensão para alimentar os estágios de alta frequência (ajustando a tensão, ele também define o modo de super-regeneração).

Novos esquemas de receptores de rádio super-regenerativos para experimentos em VHF. Esquema
Figura.5

A Figura 6 mostra o desenho da bobina L2. Ele contém 7 espiras de fio com diâmetro de 0.8 mm em um mandril com diâmetro de 6,5 mm. Comprimento do enrolamento da bobina - 25 mm. a retirada é feita a partir do meio. A bobina está localizada a uma distância de cerca de 18 mm do "solo". Chokes L1 e L3 - padrão 33 μg.

Novos esquemas de receptores de rádio super-regenerativos para experimentos em VHF. Esquema
Figura.6

Novos esquemas de receptores de rádio super-regenerativos para experimentos em VHF
O design do receptor em 38-54 MHz.

2. Receptor super regenerativo para 118-136 MHz (banda aérea)

Este design é semelhante ao anterior, mas aqui é adicionado um circuito de redução de ruído, feito no chip U2 e no transistor Q3.

Novos esquemas de receptores de rádio super-regenerativos para experimentos em VHF. Esquema
Figura.7

Neste projeto, a bobina L2 contém 5 espiras e é semelhante em projeto ao descrito acima.

3. Receptor super regenerativo para banda de 88-180MHz.

O esquema é semelhante ao anterior. A faixa é dividida em duas seções 88-150 MHz e 120-180 MHz e é comutada pela chave seletora S1. A largura de banda do receptor na faixa de 15-250 kHz é regulada pelos resistores R6 (Rqw) e R5B. Com R6=0, a largura de banda é máxima.

Novos esquemas de receptores de rádio super-regenerativos para experimentos em VHF. Esquema
Figura.8

O projeto da bobina L2 é mostrado na Fig. 9. Ele contém 3,5 voltas de fio com diâmetro de 0.8 mm em um mandril com diâmetro de 6,5 mm. Comprimento do enrolamento da bobina - 25 mm. a retirada é feita a partir do meio. A bobina está localizada a uma distância de cerca de 18 mm do "solo". Chokes L1 e L3 - padrão 15 μg.

Novos esquemas de receptores de rádio super-regenerativos para experimentos em VHF. Esquema
Figura.9

Estruturalmente, os receptores são montados em superfície em uma placa de ensaio com uma superfície metalizada de um lado. As conexões entre os componentes são feitas com jumpers minimamente curtos (provavelmente, a montagem em "patch" de acordo com o método de Zhutyaev é mais aceitável aqui).

Novos esquemas de receptores de rádio super-regenerativos para experimentos em VHF
O design do receptor em 88-180 MHz.

Autor: Charles Kitchin, N1TEV, tradução e publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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