ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Nuovo ricevitore KB. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / ricezione radiofonica Due radioamatori cechi a onde corte hanno progettato un ricevitore KB per comunicazioni amatoriali, risolvendo il problema della stabilità della sintonizzazione ed eliminando le interferenze sul canale mirror in un modo fondamentalmente nuovo. In questo ricevitore, la deriva di frequenza del primo oscillatore locale fino a ± 150 kHz (!) non pregiudica affatto la stabilità della ricezione della stazione radio, indipendentemente dal tipo di operazione (AM, CW o SSB). La gamma del ricevitore è 0,5-1-30 MHz. Lo schema a blocchi del ricevitore è mostrato in figura. La tensione del segnale della stazione radio dall'antenna entra nel circuito di ingresso 1 e da esso all'amplificatore RF risonante 2. Il circuito di carico nel circuito anodico della lampada dell'amplificatore RF funge contemporaneamente da filtro passa basso con una frequenza di taglio di 30 MHz (il massimo su cui è possibile sintonizzare il circuito di ingresso del ricevitore). Successivamente, la tensione del segnale amplificato entra nel primo mixer 3, all'uscita del quale è allocata la prima frequenza intermedia pari a 40 ± 0,65 MHz. Il filtro passa-banda 8 del primo mixer passa questa banda di frequenza. Il primo oscillatore locale 4 opera nell'intervallo 40,5-70 MHz senza circuiti di commutazione. La tensione dalla sua uscita viene applicata contemporaneamente al primo miscelatore 3 e al secondo miscelatore 5. Nel secondo miscelatore, la frequenza del primo oscillatore locale viene miscelata con una delle armoniche della frequenza del quarzo stabilizzato ausiliario (f = 1 MHz) oscillatore locale 6. L'amplificazione e la moltiplicazione di frequenza di questo oscillatore locale viene effettuata nello stadio di amplificazione 7, il cui circuito anodico passa frequenze non superiori a 33 MHz. Come risultato della miscelazione nel secondo mixer 5 delle frequenze del primo oscillatore locale 4 e delle armoniche del secondo oscillatore locale 6 nel filtro passa-banda 9, che viene caricato con il secondo mixer, viene assegnata una seconda frequenza intermedia (compensazione) pari a 37,5 ± 0,15 MHz. La larghezza di banda del filtro 9 è 300 kHz. Entrambe le frequenze intermedie sono alimentate all'ingresso del terzo mixer 11, nel circuito anodico di cui è allocata una terza frequenza intermedia (di lavoro), sintonizzabile entro 2-3 MHz. La tensione di tale frequenza viene amplificata nell'amplificatore IF 12 e alimentata all'ingresso del quarto mixer 13, dove, miscelandosi con la tensione del terzo oscillatore locale 14, fornisce il quarto IF. Gli ulteriori stadi del ricevitore, indicati da un quadrato con il numero 15, sono gli stessi di qualsiasi supereterodina, cioè l'amplificatore del quarto rivelatore IF-amplificatore a bassa frequenza - S-meter. Dopo aver esaminato attentamente il diagramma a blocchi, possiamo distinguere due parti separate in esso: quella di destra (nodi da 12 a 15), che è una supereterodina altamente selettiva nell'intervallo 2-3 MHz, e quella di sinistra (nodi da 1 a 11) - un convertitore secondo uno schema speciale. Come si ottiene un'elevata stabilità di sintonizzazione in un tale ricevitore? Per rispondere a questa domanda, considera cosa succede quando il ricevitore è sintonizzato su una stazione radio e durante la ricezione di questa stazione radio. Si supponga che il ricevitore sia sintonizzato su una stazione radio operante a 14 MHz. Per ricevere questa stazione radio (come tutte le altre), il primo oscillatore locale 4 deve generare una frequenza tale che, per effetto della miscelazione del primo e del secondo IF, all'uscita del terzo mixer della gamma venga allocato un terzo IF di 2-8 MHz (diciamo 2 MHz). In questo caso, il primo oscillatore locale è sintonizzato su una frequenza di 53,5 MHz. Quindi, sul filtro di carico 8 del primo mixer 3, verrà assegnata una frequenza di 39,5 MHz (53,5 MHz - 14 MHz). Questa frequenza passerà attraverso il filtro 8 poiché la sua larghezza di banda si estende da 39,35 a 40,65 MHz (40±0,65 MHz). E nel secondo mixer 5, la frequenza del primo oscillatore locale verrà miscelata con la 16a armonica del secondo oscillatore locale b e si otterrà una frequenza di 37,5 MHz (53,5 MHz -16 MHz) all'uscita del mixer. Il filtro di carico 9 del secondo mixer mancherà questa frequenza, poiché la sua larghezza di banda è compresa tra 37,5 ± 0,15 MHz. Pertanto, l'ingresso del terzo mixer 11 riceverà frequenze di 39,5 e 37,5 MHz, che ci daranno il terzo IF desiderato all'uscita del mixer - 2 MHz. Vediamo ora cosa succede se la frequenza del primo oscillatore locale diminuisce di 100 kHz rispetto a quella nominale (il caso è quasi incredibile). Quindi il primo IF sarà uguale a 39,4 MHz (53,4 MHz -14 MHz) e il secondo - 37,4 MHz (53,4 MHz -16 MHz). Entrambe le frequenze passeranno attraverso i filtri appropriati. Ma all'uscita del terzo mixer, il terzo IF sarà ancora 2 MHz, poiché 39,4 MHz - 37,4 MHz - 2 MHz, l'impostazione del ricevitore non cambierà. Non si osservano interferenze sul canale speculare e da frequenze di combinazione spurie in un tale ricevitore, poiché il valore del primo IF è molto grande. Letteratura
Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Vedi altri articoli sezione ricezione radiofonica. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Contenuto alcolico della birra calda
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