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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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O primeiro receptor de rádio. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Radioamador iniciante

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O receptor do detector pode ser montado em uma caixa ou montado em uma prancha chamada painel. Tal receptor, se você quiser, pode fazer mais tarde. Agora proponho começar a montar um receptor de rádio detector experimental. Você precisará de tudo igual e funcionará da mesma maneira, mas voará na mesa em forma expandida. A principal vantagem de um receptor de rádio tão experiente é que é fácil fazer alterações e adições a ele, para corrigir erros simplesmente reconectando os condutores. Experimentos com ele ajudarão você a entender o princípio de operação de várias variantes de receptores de detectores, obter as primeiras habilidades práticas de design.

Para tal receptor, e no futuro para outros receptores, você precisa de: uma bobina (Fig. 26, a), fones de ouvido eletromagnéticos, por exemplo, tipo TON-1 (Fig. 26, b), um detector (Fig. 26 , c), cuja função pode desempenhar um diodo pontual, por exemplo, tipo D9 ou D2 com qualquer letra, índice, vários capacitores de capacitância constante (Fig. 26, d), grampos ou almofadas com soquetes e alguns outros detalhes.

Primeiro receptor de rádio
Arroz. 26. Indutor caseiro (a), fones de ouvido (b), diodo pontual (c) e capacitor (d), necessários para um receptor experimental

Para a bobina, é necessário um fio de enrolamento da marca PEL (Fio com Isolamento Resistente a Laca Esmaltada) ou PEV (Fio com Isolamento Esmaltado de Alta Resistência) com espessura de 0,2-0,3 mm. Os fios de enrolamento dessas marcas e sua espessura (sem isolamento) são designados da seguinte forma: PEL 0,2, PEV 0,3. Obviamente, fios de outras marcas também são adequados, por exemplo, PBD - com isolamento de duas (letra D) camadas de fio de algodão (letra B) ou PELSHO - com isolamento resistente a verniz de esmalte e uma camada (letra O) de seda natural (letra Sh). É importante apenas que o isolamento esteja intacto, caso contrário pode haver um curto-circuito entre as espiras da bobina.

Em um carretel de linha, usando-o como moldura, enrole em massa 400-450 voltas do fio recomendado, fazendo torneiras a cada 75-80 voltas e torcendo o fio nesses locais com laçadas. Digamos que você deu 450 voltas e fez torneiras a cada 75 voltas. O resultado foi uma bobina multicamada com cinco taps (como na Fig. 26, a). As seções entre as derivações, bem como entre o início da bobina e a primeira derivação, e entre a última derivação e o final são chamadas de seções da bobina.

Acontece que durante o enrolamento da bobina o fio se rompe ou uma bobina não é suficiente para toda a bobina. Neste caso, as extremidades do fio a ser emendado devem ser despojadas de isolamento e firmemente torcidas. É desejável soldar a torção e certifique-se de envolvê-la com fita isolante. Se, no entanto, cair perto de um galho, é melhor não poupar algumas voltas de fio e fazer essa conexão em loop.

E agora, jovem amigo, retire as pontas dos fios e tomadas da bobina do isolamento, apenas tomando cuidado para não quebrar o fio, e prossiga com a montagem do seu primeiro rádio. Conecte o início da bobina n (Fig. 27) a uma das saídas do detector e a extremidade da bobina a uma das pernas de contato do fio telefônico. As restantes saídas livres do detector e telefones

Primeiro receptor de rádio
Arroz. 27. Conectando peças de um receptor experiente

conecte com um pedaço de fio. Para o condutor que vai do início da bobina ao detector, aparafuse firmemente o fio da antena, depois de retirar a extremidade do isolamento. Este condutor do receptor será chamado de antena. Aparafuse o fio terra ao condutor que liga a extremidade da bobina ao telefone. Vamos chamá-lo de condutor aterrado. Durante os experimentos, ela deverá ser comutada de uma saída de bobina para outra (mostrada em linha tracejada na Fig. 27), sem alterar as conexões de terra para os telefones.

Vamos dar um "passeio" pelas cadeias do receptor resultante. Do início da bobina e ao longo do condutor da antena, chegamos ao detector e dele aos fones de ouvido. Através dos telefones, depois ao longo do condutor aterrado, por todas as voltas da bobina, chegamos ao ponto de partida n. O resultado foi um circuito elétrico fechado, composto por uma bobina, um detector e telefones. Este circuito é chamado de circuito detector. Se houver uma quebra em algum lugar, mau contato entre as peças, por exemplo, uma torção solta, o circuito será quebrado e o receptor não funcionará.

O caminho mais curto da antena para o solo é através da bobina. Uma corrente de alta frequência percorrerá esse caminho, excitada na antena por ondas de rádio. Essa corrente criará uma tensão de alta frequência nas extremidades da bobina, que induzirá uma corrente de mesma frequência no circuito do detector.

Um circuito que consiste em uma antena, bobina e terra é chamado de circuito de antena ou circuito de antena. Preste atenção: a bobina do seu receptor está incluída nos circuitos do detector e da antena.

Tendo se familiarizado com os circuitos do receptor, coloque os telefones na cabeça, pressione-os mais perto dos ouvidos, ouça. É possível que você não ouça nada imediatamente, mesmo com uma antena e aterramento em bom estado, um detector pré-testado e telefones. Isso ocorre porque o receptor provavelmente não está sintonizado em uma estação de transmissão que possa ser bem ouvida em sua área, ou você está em uma interrupção de transmissão. Você pode sintonizar esse receptor alterando o número de voltas da bobina incluída no circuito da antena.

Na fig. 27 todas as 450 voltas da bobina estão incluídas no circuito da antena. Mas se o condutor aterrado for desconectado da extremidade da bobina e conectado, por exemplo, à derivação 5, não 450, mas 375 voltas serão incluídas no circuito. Se este condutor for comutado para o tap 4, 300 voltas serão incluídas no circuito. Ao comutá-lo para o tap 3, 225 voltas serão incluídas no circuito da antena, etc. Neste caso, as seções inferiores não serão incluídas no circuito e não participarão da operação do receptor. Assim, comutando um condutor aterrado, você pode incluir no circuito 75, 150, 225, etc. até 450 voltas por 75 voltas.

Lembre-se: quanto maior o comprimento de onda da emissora na qual o receptor pode ser sintonizado, maior o número de voltas da bobina que deve ser incluída no circuito da antena.

Seu receptor pode ser sintonizado em emissoras de ondas médias e longas. Mas, é claro, você não pode receber transmissões de todas as estações. As estações remotas não serão ouvidas no receptor do detector.

Agora comece a configurar o receptor conectando o condutor aterrado primeiro ao pino 5, depois ao pino 4 e assim por diante ao pino 1. Ao mesmo tempo, certifique-se de que as tomadas da bobina e os condutores de conexão não se toquem e as torções estejam Forte. Caso contrário, o receptor não funcionará, ou ruídos e ruídos serão ouvidos nos telefones que interferem na recepção. Os contatos elétricos serão mais confiáveis ​​se as juntas dos condutores e peças forem soldadas.

Depois de sintonizar o receptor em uma estação, lembre-se do número de voltas incluído no circuito em que a estação é ouvida com o maior volume. Em seguida, tente "encontrar" outra estação da mesma maneira.

Espero que você tenha algum sucesso. Tente melhorar o desempenho do receptor. Sem alterar as configurações do receptor, conecte um capacitor em paralelo com os telefones (Fig. 28), chamado neste caso de capacitor de bloqueio. Sua capacitância pode estar na faixa de 1000 a 3000 pF (picofarad). Ao mesmo tempo, o volume do som dos fones deve aumentar um pouco. Se as estações de transmissão estiverem a mais de 150-200 km de onde você mora, ligue o capacitor de bloqueio logo no início do experimento.

Primeiro receptor de rádio
Arroz. 28. Um capacitor de bloqueio é conectado em paralelo com os fones de ouvido.

Ajustar o receptor saltando apenas o número de voltas da bobina é muito simples. Mas nem sempre permite obter uma sintonia precisa do circuito com a frequência da estação. O ajuste fino pode ser feito de várias outras maneiras. Por exemplo, com um prego. Tentar!

Sintonize o receptor de maneira familiar à onda da estação de rádio e insira um prego grosso ou um parafuso de diâmetro adequado no orifício da estrutura da bobina. O que aconteceu? O volume de recepção aumentou ligeiramente ou, inversamente, diminuiu. Puxe o prego para fora da bobina - o volume será o mesmo. Agora insira lentamente o prego na bobina e remova-o lentamente da bobina - o volume do receptor mudará um pouco, mas suavemente. Empiricamente, você pode encontrar essa posição de um objeto de metal na bobina, na qual o volume do som será o melhor. Essa experiência nos permite concluir que um objeto metálico colocado na bobina afeta a afinação do circuito.

Com este método de sintonizar o receptor, apenas, é claro, usando um núcleo ferromagnético melhor que um prego, você se familiarizará nesta conversa e o usará com frequência no futuro. Agora introduza um capacitor variável no receptor e use-o para sintonizar o circuito da antena na estação de rádio.

Para a conveniência desta e de várias experiências posteriores com um receptor detector, em uma placa de compensado de aproximadamente 25 x 70 mm, monte um bloco com tomadas, dois grampos, um detector e um capacitor de bloqueio, conectando-os sob a placa, conforme mostrado na Fig. 29.

Primeiro receptor de rádio
Arroz. 29. Receptor com capacitor variável

Instale o bloco com soquetes na prancha da seguinte maneira: faça dois furos com um diâmetro de 6-8 mm com uma distância de 20 mm entre os centros e insira as "caudas" dos soquetes neles. Reforce o bloco na prancha com parafusos ou parafusos com porcas. Conecte o início da bobina e a antena ao terminal ao qual o detector está conectado e conecte a extremidade da bobina e o terra ao segundo terminal conectado à tomada telefônica.

O papel de um capacitor variável será desempenhado por duas placas metálicas com dimensões aproximadas de 150x150 mm; utilizar para este fim, por exemplo, a lata de latas grandes. Soldar condutores de 250-300 mm de comprimento às placas. Usando esses condutores, conecte uma placa ao grampo da antena e a outra ao grampo de aterramento. Coloque os pratos na mesa um ao lado do outro, mas assim. para que não se toquem e sintonize o receptor na estação de rádio apenas trocando as seções da bobina com um condutor aterrado. Agora traga a placa de aterramento para a placa conectada à antena. Se o volume aumentar, aproxime as placas e, por fim, coloque uma placa em cima da outra, colocando uma folha de papel seco entre elas (para que não haja contato elétrico). Encontre um arranjo mútuo das placas, no qual haverá ajuste fino. Se, quando as placas se aproximarem, o volume de recepção diminuir, troque o condutor aterrado para a tomada mais próxima do início da bobina e aproxime novamente as placas, atingindo o maior volume.

Neste experimento, o ajuste grosseiro do receptor foi realizado alterando a indutância da bobina por seções de comutação, e o ajuste fino foi realizado alterando a capacitância do capacitor de placa. Lembre-se: a indutância da bobina e a capacitância do capacitor ao sintonizar o receptor na estação de rádio estão interligadas. Uma mesma estação de rádio pode ser ouvida incluindo um número maior de voltas no circuito da antena do receptor, ou seja, uma indutância de bobina maior, mas com uma capacitância de capacitor menor, ou, inversamente, com uma indutância de bobina menor, mas capacitância do capacitor maior.

O próximo experimento é sintonizar o circuito da antena do receptor do detector com um núcleo de alta frequência. Além do detector, telefones e capacitores, o experimento exigirá: uma haste de ferrite de 600NN ou 400NN com diâmetro de 7-8 mm e comprimento de 140-160 mm (essas hastes são usadas para antenas magnéticas de receptores de transistor) e duas bobinas, uma das quais é projetada para receber estações de rádio de ondas longas, a segunda - para receber estações de rádio na faixa de ondas médias. A aparência da barra de ferrite e o desenho das bobinas são mostrados na fig. 30. O diâmetro interno das armações da bobina deve ser tal que a haste entre nelas com pouco atrito. O comprimento da estrutura da bobina de onda longa deve ser de 100 a 110 mm e a bobina de onda média de 80 a 90 mm.

Primeiro receptor de rádio
Arroz. 30. Detalhes adicionais para o seguinte experimento: a - barra de ferrite: b - bobina de onda longa; c - bobina de onda média

Cole os quadros de papel de carta em 3-4 camadas na haste, usando-a como espaço em branco. Faça isso deste modo. Primeiro, enrole a haste em uma tira de papel uma volta. Em seguida, espalhe o interior da parte restante do papel com uma camada fina e uniforme de cola BF-2, enrole a haste firmemente nela e, sem remover a moldura da haste, seque-a bem. Primeiro, enrole a haste com uma ou duas camadas de papel fino para que a moldura não grude nela. Quando o quadro secar, remova-o da haste, remova a camada de papel e seque-o em um local quente. Os quadros acabados devem ser rígidos.

Agora, em um quadro projetado para uma bobina de onda longa, enrole 300-320 voltas de fio PEV ou PEL 0,2-0,3, colocando o fio em uma linha apertada, volta a volta. A bobina da faixa de onda média deve conter 75-80 voltas do mesmo fio, mas colocada no quadro em uma descarga (com uma pequena distância entre as voltas) para que o comprimento total do enrolamento seja de 60 a 70 mm.

Antes de enrolar a bobina, insira a haste no quadro. Não puxe o fio com muita força, caso contrário, o quadro encolherá e será difícil puxar a haste para fora. Para evitar que as voltas extremas das bobinas caiam, fixe-as no quadro com anéis cortados em tubo de borracha ou PVC, ou com roscas.

Comece com experiência. Conecte a bobina de onda média ao prefixo feito anteriormente conforme mostrado na fig. 31. Entre a antena e os terminais de aterramento, ou seja, paralelamente à bobina, ligue um capacitor de mica ou cerâmica com capacidade de 120-150 pF. Pressione os telefones mais perto de seus ouvidos, concentre-se e insira lentamente a haste de ferrite na bobina. Aprofundando gradualmente a haste na bobina, você deve ouvir as transmissões dessas estações de transmissão na faixa de ondas médias, que podem ser recebidas em sua área em um receptor detector. Quanto mais longa a onda de rádio, mais profunda a haste deve ser inserida na bobina. Encontre empiricamente essa posição da haste na bobina, na qual os sinais da estação são ouvidos, e faça uma marca na haste com um lápis. Usando-o como uma divisão da escala, você pode sintonizar rapidamente o receptor na frequência desta estação.

Primeiro receptor de rádio

Depois disso, conecte outro capacitor em paralelo com a bobina com capacidade de 390-470 pF. Como isso afetou a sintonia do receptor? O volume permanece o mesmo, mas para sintonizar a mesma estação, a haste tem que ser inserida menos na bobina. Remova completamente o capacitor, deixando apenas a bobina ligada. O que aconteceu? Para sintonizar o receptor na mesma estação, a haste deve ser inserida mais na bobina.

Repita exatamente os mesmos experimentos com a bobina de comprimento de onda longo. Memorize os resultados, mas anote-os. É possível que com esta bobina a estação mais longa na faixa de onda média seja ouvida mesmo quando a haste não estiver inserida na bobina. Mas será mais difícil conseguir o ajuste fino da onda desta estação do que com a primeira bobina. Assim, você se familiarizará com outra versão do receptor do detector - um de banda dupla sintonizado com um núcleo de ferrite - e, ao mesmo tempo, descobrirá quais estações podem ser recebidas nele.

Que conclusões podem ser tiradas dos experimentos com este receptor? Dois principais. Em primeiro lugar, uma haste de ferrite tem um efeito muito mais forte no ajuste de contorno do que um objeto de metal. Em segundo lugar, com a ajuda de uma haste de ferrite, você pode sintonizar com precisão e precisão o circuito do receptor na estação de rádio desejada.

Eu recomendei enrolar as voltas da bobina de ondas médias em uma descarga. Por quê? Apenas para sintonizar com mais precisão o circuito do receptor à onda da estação de rádio. Pode ser enrolado e virar para virar. Ocuparia uma seção de 15 a 20 mm de largura no quadro. Mas neste caso seria mais difícil sintonizar o receptor, pois o menor deslocamento da haste alteraria muito a indutância da bobina. Ao enrolar a bobina em uma descarga, você, por assim dizer, esticou a faixa de ondas sobrepostas pelo contorno do sucessor. Tente mover as voltas da bobina e você verá que é mais difícil sintonizar o receptor com essa bobina. A descarga também pode ser feita com voltas da bobina da faixa de ondas longas. Mas isso não é necessário, pois seu enrolamento já é largo o suficiente.

Mais algumas experiências com este receptor. Sintonize-o em qualquer estação de rádio e, sem alterar as configurações, conecte um capacitor de 47-62 pF entre a antena e o grampo da antena (Fig. 32). O volume do receptor diminuiu ligeiramente. Isso aconteceu porque o capacitor mudou os dados, ou como dizem, os parâmetros do circuito. Ajuste o circuito com uma vareta de ferrite, inserindo-a um pouco mais fundo na bobina. Se, antes da inclusão de um capacitor adicional no circuito, durante a recepção de uma estação, outra estação de rádio próxima em frequência foi ouvida, agora ela será ouvida mais fraca e possivelmente não interferirá em nada. O receptor passou a distinguir com mais clareza os sinais da estação para a qual está sintonizado. Em vez de um capacitor fixo entre a antena e o receptor, você pode incluir um capacitor variável. Com ele, você pode não apenas alterar a seletividade, ou seja, seletividade, mas possivelmente também sintonizar o receptor.

Primeiro receptor de rádio
Arroz. 32. Um capacitor incluído no circuito da antena melhora a seletividade do receptor.

E agora faça o seguinte: desconecte a antena e o terra do receptor e ligue o detector entre eles e conecte os telefones sem capacitor de bloqueio em paralelo ao detector.

Esse é o receptor inteiro. Funciona? Silencioso, talvez? Além disso, talvez duas ou três estações sejam ouvidas ao mesmo tempo? Você não deve esperar melhor de tal receptor.

Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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