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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Super-rigeneratore con circuito LC commutato. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Progettista radioamatore

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Un generatore con generazione intermittente ad una certa frequenza di interruzione può funzionare come un superrigeneratore (rivelatore superrigenerativo o superrigenerativo) [1] e servire a ricevere segnali AM e/o FM (banda larga). In questo caso, non ha molta importanza come viene implementata la modalità di generazione intermittente, ad es. come vengono interrotte le oscillazioni del generatore RF. Ad esempio, è possibile “cortocircuitare” periodicamente il circuito oscillatorio di un oscillatore LC (auto-oscillatore HF) alla frequenza di smorzamento (superizzazione) utilizzando il tasto Cl (Fig. 1).

Super rigeneratore con circuito LC commutato
(clicca per ingrandire)

Tuttavia, per ottenere una modalità superrigenerativa, è necessario chiudere l'interruttore con una frequenza di smorzamento supersonica fGSh > 20 kHz. Pertanto, questa chiave deve essere abbastanza veloce. Il mixer a tasti più semplice (ad esempio su un transistor bipolare) può essere utilizzato come tale tasto. Tale interruttore (mixer in modalità chiave) "cortocircuita" il circuito LC dell'auto-oscillatore RF LkCk sotto l'influenza di un segnale proveniente da una fonte esterna (GSS ultrasonico).

Ecco perché il diagramma riportato in Fig. 1 può essere chiamato super rigeneratore (super rigeneratore) con quench esterno.

Per ricevere segnali dall'aria, un'antenna è collegata a LkCk tramite il condensatore dell'antenna CA (piccola capacità) (è possibile utilizzare anche connessioni induttive e di altro tipo con l'antenna).

La tensione dell'audiofrequenza (insieme alla frequenza di smorzamento) viene rimossa tramite il condensatore di separazione SRZD dal circuito di alimentazione (tensione continua). La presenza di R1 e R2 consente di eliminare le tensioni alternate di frequenza audio e frequenza di smorzamento (superizzazione). Si noti che per alcuni circuiti la resistenza R2 potrebbe mancare.

Lungo il circuito di alimentazione è installato un condensatore di blocco SBL, composto da diversi condensatori RF (0,22 μF ciascuno) e un condensatore elettrolitico.

Il circuito corrente che implementa il principio considerato di commutazione del circuito RF LC di un auto-oscillatore è mostrato in Fig. 2. In questo circuito, VT1, insieme a C1R1R2, forma un semplice mixer a tasti che cortocircuita il circuito LC LkCk (a terra), interrompendo così la generazione. I dati per Lk e Sk sono forniti in [2].

La generazione viene interrotta (alla frequenza di quench fGN) da un segnale proveniente da un GSS esterno. In questo caso, fGSH = fGSS.

Affinché VT1 sia aperto (cioè “cortocircuiti” LkCk, interrompendo la generazione RF), alla base di questo transistor deve essere presente una tensione di + 0,5...0,7 V. Considerando che è necessario il disaccoppiamento tra i GSS e LkCk , nel circuito è stato installato il suddetto resistore R1, che svolge anche una funzione protettiva (protegge la giunzione dell'interruttore VT1 da correnti eccessive).

Nonostante la caduta di tensione su R1, il circuito inizia a funzionare come un superrigeneratore quando la tensione GSS all'ingresso del circuito raggiunge 1 V (o anche leggermente inferiore). Ciò conferma la nostra ipotesi su un possibile meccanismo di superizzazione (ovvero UGSS > 0,7 V). Il segnale AF (insieme alla frequenza di superizzazione e RF) viene rimosso dal divisore R3/R4 nel circuito di alimentazione dell'auto-oscillatore RF, realizzato su VT2 e VT3. Successivamente, i segnali passano a uno stadio buffer, un filtro passa-basso e un amplificatore passa-basso, progettati in modo simile [2].

È interessante notare che la presenza di un key mixer (VT1) e di un oscillatore locale (GSS ultrasonico) che controlla questo mixer rendono il circuito (Fig. 2) in qualche modo simile ad un circuito supereterodina.

Super rigeneratore con circuito LC commutato
(clicca per ingrandire)

In questo caso però abbiamo un superrigeneratore che, come al solito, sibila in assenza di segnale ricevuto (il superrumore è chiaramente udibile).

Come hanno dimostrato i test, la sensibilità di questo superrigeneratore non è inferiore alla sensibilità del ricevitore [2] (a fGSS = 20...50 KHz).

Letteratura

  1. Zherebtsov I.P., Ingegneria radiofonica. - M.: Svyazizdat, 1963.
  2. Artemenko V. Ricevitore super rigenerativo. - "Radioamatori. KB e VHF", 2004, n. 1, pag. 36-37.

Autore: V.Artemenko, UT5UDJ, Kiev

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