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Projeto do receptor. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Os possíveis designs das variantes descritas do receptor do detector são mostrados na fig. 35. Em qualquer um deles, o diodo D, que atua como detector, tipo D9 ou D2, A capacitância do capacitor de bloqueio pode estar na faixa de 2200 a 6800 pF, a antena - de 47 a 100 pF.

Projeto do receptor
Arroz. 35. Projetos possíveis de opções de receptor de detector (clique para ampliar)

Monte o receptor da primeira opção (Fig. 35, a) em um painel de compensado de aproximadamente 60 x 100 mm. De baixo, ao longo das bordas, barras de pregos de 10 a 15 mm de altura, que servirão como racks. Na parte superior do painel haverá uma bobina, um interruptor, tomadas para ligar telefones, antena e grampos de aterramento, sob o painel - diodo D (detector), capacitor de bloqueio C e todas as conexões das peças.

Cole a bobina no painel. Passe as torneiras, o início e o fim da bobina pelos orifícios do painel, e conecte suas extremidades desencapadas aos contatos da chave e ao grampo da antena.

Após concluir a instalação, verifique a resistência de todas as conexões e sua correção de acordo com o diagrama do circuito (Fig. 34, a), ligue os telefones, conecte a antena e o terra e prossiga para testar o receptor. Pode acontecer que a estação de rádio mais longa seja ouvida fracamente mesmo quando todas as voltas da bobina estão incluídas no circuito. Neste caso, um capacitor adicional com capacitância de 100-270 pF terá que ser conectado entre a antena e os terminais de aterramento. Monte-o no receptor.

Você pode fazer alterações no design do receptor. Se, por exemplo, você quiser fazê-lo em uma caixa, fixe a bobina sob o painel, do lado da instalação. Nesse caso, o painel servirá como tampa da caixa. E se as transmissões de duas estações de rádio forem ouvidas ao mesmo tempo, para melhorar a seletividade do receptor, ligue um capacitor no circuito da antena.

Para o receptor da segunda opção (Fig. 35, 6), você pode usar a mesma bobina do receptor da primeira opção. Sua parte de onda média será as duas primeiras seções (contando desde o início). Outras torneiras de bobina não são usadas. É desejável que a maior capacitância do capacitor de ajuste C2 seja 450-470 pF. Conecte um grupo de placas de capacitores móveis a um condutor aterrado e um grupo fixo a um condutor de antena. A extremidade do eixo das placas móveis se projetará da parte frontal do painel. Coloque uma caneta com uma seta e, contra a seta, cole um semicírculo de papel com divisões no painel - a escala de afinação.

Determine as dimensões do painel no qual você montará o receptor, com base nas dimensões das peças disponíveis. Este painel servirá simultaneamente de cobertura para a caixa do receptor.

No projeto mostrado na Fig. 35, você deve descobrir a terceira opção para um receptor experiente - com um ajuste de haste de ferrite. Durante os experimentos, a bobina ficou sobre a mesa e você conectou seus terminais à antena e aos terminais de aterramento no acessório do detector, aqui a bobina é colada com as extremidades da estrutura nos orifícios do mesmo acessório.

A sintonia é realizada apenas com uma barra de ferrite, na qual são feitas marcas correspondentes às estações que podem ser recebidas em um receptor de detector. Instale uma bobina no receptor do alcance, cujas estações de rádio sejam bem audíveis em sua área.

Caso em sua área as transmissões de apenas uma estação de rádio sejam claramente audíveis, digamos, apenas locais, e as transmissões de outras sejam fracas, você pode fazer um receptor detector mais simples - com uma configuração fixa, por exemplo, de acordo com o circuito mostrado na Fig. 36. Um receptor construído de acordo com este esquema não possui botões de sintonia. Ele é sintonizado uma vez na estação selecionada e está sempre pronto para receber essa estação.

Projeto do receptor
Arroz. 36. Diagrama esquemático de um receptor detector com sintonia fixa para uma estação de rádio

Você pode sintonizar o receptor em uma estação local com um núcleo de sintonia de ferrite da bobina L e a seleção da capacitância do capacitor C1 de 100 a 300 pF. No diagrama, o núcleo de afinação é simbolizado por uma linha curta em negrito cruzando com um "martelo". Se o capacitor precisar ser selecionado, um asterisco será colocado ao lado de sua designação de letra, como na fig. 36. Para tal receptor, você pode usar a bobina com núcleo de ferrite que você já possui. Nesse caso, a haste será chamada de núcleo de aparador. Mas, é claro, você pode enrolar uma bobina nova e mais curta e usar um pedaço de uma haste de ferrite como núcleo ao longo do comprimento da estrutura da bobina. Fortaleça o núcleo no painel do receptor sem se mexer e você ajustará o circuito movendo a bobina ao longo do núcleo. Tendo ajustado o circuito dessa maneira, fixe a estrutura da bobina no núcleo com uma gota de cola.

Você pode, no entanto, fazer o contrário: use uma bobina com torneiras e ajuste o circuito selecionando o número de voltas e a capacitância do capacitor. Mas ainda assim, um receptor com uma configuração fixa da primeira opção funcionará melhor. Isso se explica pelo fato de que as propriedades elétricas de uma bobina com núcleo ferromagnético são maiores do que as de uma bobina sem núcleo. Quanto ao design do receptor, acredito que você mesmo decidirá essa questão.

Ao usar esse receptor, lembre-se de que seu circuito inclui a capacitância e a indutância da antena. Portanto, quando outra antena for conectada a ela, o circuito terá que ser ajustado novamente.

Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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