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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Rivelatore AM, CW e SSB su un chip. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / ricezione radiofonica

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Insieme al telegrafo e alla modulazione a banda laterale singola, la modulazione di ampiezza rimane popolare, soprattutto tra i radioamatori principianti nella banda dei 160 m. Pertanto, la creazione di un semplice rivelatore combinato è un compito molto urgente.

Di seguito è riportato un semplice rilevatore AM, CW, SSB assemblato su un solo chip digitale (Fig. 1). Utilizza due elementi logici 2I-NOT. Elemento DD1.1. - amplificatore IF a controllo lineare (stroboscopico). Il funzionamento di questo amplificatore è illustrato in Fig. 2, che mostra un diagramma schematico semplificato di un elemento logico a due ingressi 2I-NOT della serie K561.

Rilevatore AM, CW e SSB su un chip
Ris.1

Nella modalità "AM", viene applicata una tensione di alto livello a uno degli ingressi dell'elemento (al pin 2), il transistor VT2 è chiuso e VT4 è aperto. A causa dell'azione del feedback negativo attraverso il resistore R2, il punto operativo dei transistor VT1 e VT3 va alla sezione lineare della caratteristica corrente-tensione, in altre parole, questi transistor funzionano come un amplificatore di segnale IF. Per rilevare i segnali AM, un diodo è incluso nel circuito di feedback negativo, grazie al quale diventa non lineare e il nodo si trasforma in un rilevatore AM per una tensione di ingresso superiore a 5 mV.

Rilevatore AM, CW e SSB su un chip
Ris.2

Il resistore R2 aiuta anche a ridurre la distorsione non lineare del segnale di uscita a bassa frequenza. Coefficiente di trasferimento del rivelatore - 1...2. Il filtro R4C4R5C5 sopprime la tensione IF all'uscita del rivelatore. A causa della presenza del diodo VD1 nel circuito di feedback negativo, la resistenza di ingresso del rivelatore è piuttosto piccola (pochi kiloohm), quindi, affinché il rivelatore non devia l'uscita dell'amplificatore IF, è presente un resistore R1 fornito all'ingresso del rivelatore. Questo resistore impedisce inoltre al rivelatore di autoeccitarsi se il carico dell'amplificatore IF è induttivo.

Nella modalità "CW, SSB", il diodo è escluso dal circuito della retroazione negativa dell'elemento DD1.1 dall'interruttore SA1. Allo stesso tempo, i suoi contatti SA1.1 rimuovono la tensione della logica 1 dall'elemento inferiore DD1.1 in base al circuito di ingresso ed entrambi gli ingressi dell'elemento DD1.2. Come risultato del feedback attraverso il resistore R3 e la bobina L1, l'elemento DD1.2 entra nella sezione lineare della caratteristica e inizia a generare oscillazioni alla frequenza di risonanza del circuito C2L1C3. Il resistore R3 riduce anche l'influenza della resistenza di uscita dell'elemento logico sulla frequenza di generazione. Pertanto, l'elemento DD1.2 funziona come un oscillatore locale del telegrafo.

Verrà fornita una tensione alternata all'ingresso inferiore dell'elemento DD1.1, quindi l'elemento fungerà da miscelatore. Per spiegare il principio del suo funzionamento in questa modalità, si dovrebbe fare nuovamente riferimento alla Fig. 2. Quando è presente un livello logico 1 all'ingresso eterodina dell'elemento, esso, come nella modalità "AM", funzionerà come amplificatore. Segnale LF con guadagno Kmax. Quando il livello su questo ingresso cambia a 0, il transistor VT2 sarà aperto, VT4 sarà chiuso, l'uscita dell'elemento sarà di livello 1 e il guadagno diminuirà a zero.

Pertanto, il coefficiente di trasferimento dell'elemento OD1.1 può essere scritto come segue:

Rilevatore AM, CW e SSB su un chip

In altre parole, l'elemento funziona in modo simile a un key mixer, il cui coefficiente di trasmissione cambia nel tempo con la frequenza dell'oscillatore locale. Ciò consente di utilizzarlo per rilevare i segnali CW e SSB. Il tipo di segnale SSB rilevato (selezione della banda laterale superiore o inferiore) viene impostato modificando la frequenza dell'oscillatore locale del telegrafo con il trimmer bobina L1. Il coefficiente di trasmissione del rivelatore in modalità "CW, SSB" è 0,5...1.

L'uso di un circuito LC in un oscillatore locale telegrafico è la ragione della stabilità relativamente bassa della frequenza generata. Pertanto, se è possibile acquistare un risonatore al quarzo per la frequenza richiesta, è meglio assemblare l'oscillatore locale del telegrafo secondo il circuito mostrato in Fig. 3.

Rilevatore AM, CW e SSB su un chip
Ris.3

Nel rivelatore è possibile utilizzare K561LA K561LA8, K561LA9 e microcircuiti simili della serie K 176, K564. Condensatori - KT, KLS, KM. Il diodo KD522B può essere sostituito con KD503B, così come con qualsiasi delle serie D2, D9. La bobina L1 è stata utilizzata già pronta, dal circuito IF del ricevitore radio "Giala". Può anche essere avvolto su un telaio dalle bobine IF del ricevitore radio "Quartz" - 63 giri di filo PEV-2 0,1 ... 0,12 (per una frequenza dell'oscillatore locale di 500 kHz per una frequenza di 465 kHz, il numero di giri dovrebbe essere aumentato del 10%).

Il rilevatore non richiede alcuna regolazione e, con un'installazione priva di errori e parti riparabili, inizia a funzionare immediatamente. L'impedenza di ingresso minima del rilevatore è 5 kΩ, quindi può essere collegato all'uscita dell'amplificatore IF invece di un rilevatore AM a diodo convenzionale con la stessa impedenza di ingresso. L'impedenza di ingresso dell'amplificatore 8H collegato all'uscita del rivelatore deve essere di almeno 3.. 40 kOhm. La corrente consumata dal rivelatore non supera 60-2 mA.

Naturalmente, questo rivelatore può essere utilizzato solo per rilevare segnali CW e SSB. In questo caso il diodo VD1, l'interruttore SA1 e il resistore R1 diventano ridondanti. L'impedenza di ingresso del rivelatore aumenterà a diverse decine di kiloohm, il che consentirà di collegarlo all'uscita di quasi tutti gli amplificatori IF. La tensione del segnale IF all'ingresso del rivelatore non deve superare 500...600 mV, altrimenti potrebbero verificarsi distorsioni percepibili all'orecchio.

Autore: I. Nechaev, Kursk; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Anatoly
Finché le informazioni sono ben presentate, puoi leggere in sicurezza, persino considerare i diagrammi dei dispositivi. Grazie!


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