Cel mai simplu circuit radio AM

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





Următorul circuit a fost preluat dintr-o carte electronică veche, este într-adevăr un circuit de recepție radio cu două tranzistori foarte frumos, care folosește foarte puține componente, dar este capabil să producă ieșire prin difuzor și nu doar prin căști.

Funcționarea circuitului

Așa cum se poate vedea în schema de circuit dată, designul este cât se poate de simplu, doar câteva tranzistoare de uz general și alte câteva componente pasive pentru configurarea a ceea ce arată ca o mică recepție radio AM.



Funcționarea circuitului este destul de simplă. Bobina antenei colectează semnalele MW prezente în aer.

Trimmerul setează și reglează frecvența care trebuie trecută la etapa următoare.



Următoarea etapă care cuprinde T1 funcționează ca amplificator de înaltă frecvență, precum și ca demodulator. T1 extrage sunetul din semnalele recepționate și îl amplifică într-o oarecare măsură, astfel încât să poată fi alimentat în etapa următoare.

Etapa finală folosește tranzistorul T2 care funcționează ca un amplificator audio simplu, semnalul demodulat este alimentat la baza T2 pentru o amplificare suplimentară.

T2 amplifică efectiv semnalele, astfel încât să devină sonor peste difuzorul conectat, puternic și clar.

Emițătorul T1 a fost configurat ca o legătură de feedback către etapa de intrare, această incluziune îmbunătățește foarte mult performanța radioului, făcându-l extrem de eficient, identificând și amplificând semnalele recepționate.

Diagrama circuitului

Lista de piese pentru un receptor radio cu 2 tranzistori simplu cu difuzor

  • R1 = 1M
  • R2 = 22K
  • R3 = 4K7
  • R4 = 1K
  • P1 = 4K7
  • C1 = 104
  • C2 = 470pF
  • C3, C4 = 10uF / 25V
  • T1 = BC547
  • T2 = 8050 sau 2N2222
  • L1 = bobină de antenă obișnuită MW
  • SPEAKER = căști mici 10k
  • TRIM = GANG obișnuit

Bobină antenă MW pe tijă de ferită (L1)

Bobina antenei MW pe tija de ferită

Utilizați următorul tip de condensator GANG pentru tundere (utilizați pinul central și oricare dintre pinii de ieșire din partea MW)

Condensator variabil de condensator cu bandă radio MW

Circuit simplu receptor de înaltă performanță MW

O versiune îmbunătățită a radioului Wave Mediu de mai sus poate fi studiată în paragrafele următoare. Odată construit, se poate aștepta să funcționeze imediat, fără probleme.

Receptorul MW funcționează cu patru tranzistoare.

Primul tranzistor este configurat să funcționeze în modul reflex. Acest lucru ajută doar un tranzistor să facă treaba a doi tranzistori, ceea ce duce la un câștig mult mai mare din proiectare.

Eficiența de lucru poate să nu fie la fel de bună ca un superhetrodin, cu toate acestea este suficientă pentru o recepție bună a tuturor stațiilor locale.

Tranzistoarele pot fi BC547 și BC557 pentru NPN și respectiv PNP, în timp ce dioda poate fi 1N4148.

Bobina antenei ar putea fi construită folosind următoarele date:

Bobina antenei cu tijă de ferită preia frecvența AM prin rețeaua reglată de C2, L1. Semnalul AM acordat este alimentat către primul tranzistor TR1 prin L2.
Acest lucru permite o potrivire corectă a intrării de impedanță ridicată de la C2, L1 cu intrarea tranzistorului, fără a provoca nicio detoriorizare a semnalului reglat.

Semnalul este amplificat de TR1 și este alimentat în stadiul detector realizat folosind dioda DI.

Aici, deoarece condensatorul 470pF C4 răspunde cu o impedanță mai mică la r.f. (frecvența radio) decât rezistența R4 de 10 kilohm, implică faptul că semnalul este acum forțat să intre prin condensatorul C4.

Acesta filtrează elementul audio din semnal după detectarea D1 și este trimis prin etapa R2, L2 la baza TR1.

C3 elimină orice formă de RF rătăcită.

Următorul este C4, care oferă o impedanță ridicată semnalului în comparație cu R4, care solicită semnalului să se deplaseze la baza TR2.

Amplificator audio

Tranzistoarele TR2, TR3 și TR4 funcționează ca un amplificator push-pull.

TR3 și TR4 se comportă ca o pereche de ieșiri gratuite, în timp ce TR2 funcționează sub forma unei etape de driver.

Semnalul audio pur extras din TR1 este amplificat de TR2. Ciclurile pozitive amplificate ale semnalului audio alimentează TR4 prin D2 în timp ce ciclurile negative sunt trimise prin TR3.

Cele două semnale sunt combinate în cele din urmă folosind C7 după finalizarea procesului de amplificare. Aceasta produce în cele din urmă muzica audio de ieșire necesară MW prin difuzorul LS1

Următorul receptor MW sau AM este de fapt atât de ușor încât sunt necesare cheltuieli foarte mici pentru construcția sa și, deoarece doar câteva părți sunt folosite, este ideal pentru un mini receptor radio, care se potrivește fără efort în buzunarul cămășii.

Chiar și așa, oferă o recepție foarte bună a posturilor de radio din apropiere, fără a fi necesară o antenă externă sau un fir de împământare.

Funcționarea receptorului este extrem de simplă. Tranzistorul T1 funcționează ca un r.f. amplificator și detector cu feedback regenerativ (pozitiv). Nivelul de feedback și, prin urmare, sensibilitatea receptorului MW, ar putea fi manipulat prin variația P1.

Chiar dacă ieșirea la baza T1 este obținută direct din secțiunea superioară a circuitului acordat L1 / C1, în loc să fie printr-o înfășurare de cuplare, impedanța oferită de T1 este suficientă pentru a vă asigura că circuitul rezonant este abia suprimat.

Deoarece câștigul curent al T1 scade pe partea de frecvență mai mare a spectrului, în timp ce impedanța de intrare crește, câștigul acestei etape continuă să fie relativ consistent pe întregul spectru, pentru ca în mod normal să nu fie esențial să ajustați P1 de multe ori.

Detectarea semnalului se întâmplă pe colectorul T1 și impedanța de ieșire a acestei etape T1 și C3, curăță r.f. porțiunea semnalului rectificat. T2 furnizează o amplificare suplimentară a a.f. Semnal pentru acționarea căștii de cristal atașate.

Aspect PCB și detalii de construcție

Construcție Un aspect PCB extrem de liniat este prezentat mai jos pentru receptorul AM propus. L1 trebuie poziționat cât mai aproape de suprafața PCB pentru a preveni probleme de oscilație.

Persoanele care doresc să miniatureze aspectul și mai mult pot încerca lucrurile prin scăderea măsurătorilor tijei de ferită și adăugarea unui număr mai mare de înfășurare pentru a obține aceeași inductanță, în timp ce în cazul în care L1 este construit mai mic, ar putea fi necesară o antenă externă, care ar putea să fie atașat la terminalul superior al L1 printr-un condensator de 4,7 p.

Dimensiunile propuse pentru L1 vor fi 65 de rotații de sârmă de cupru emailată de 0,2 mm (36 SWG) pe o tijă de ferită lungă de 100 mm cu diametrul de 10 mm, cu robinetul central care iese la 5 rotații de capătul „solului” bobinei antenei . C1 ar putea fi un condensator mic (puternic dielectric) de 500 pF, sau pentru a obține semnale de la o singură stație fixă, acesta ar putea fi înlocuit cu un condensator permanent de doar mai mic decât valoarea necesară în paralel cu un aparat de tundere de 4 până la 60 pF.

Acest lucru poate face posibilă reducerea suplimentară a dimensiunilor receptorului radio MW. Nu în ultimul rând, curentul de lucru al receptorului este incredibil de minim de aproximativ 1 mA) pentru ca acesta să funcționeze probabil mai multe luni cu o baterie PP3 de 9 V.

Captarea semnalelor radio AM nedorite

Circuitul afișat mai jos este un circuit de captare a semnalului AM reglabil care poate fi controlat pentru a prelua semnalele AM ​​nedorite și a canaliza restul către receptor. Inductorul L1 este utilizat ca bobină de antenă de transmisie, în timp ce condensatorul C1 este setat pentru reglare. Puteți obține cu ușurință aceste componente de la un radio vechi.

Dacă semnalul de interferență provine din partea de frecvență inferioară a benzii de difuzare, trebuie să setați slugul lui L1 în jurul valorii de ¾ în bobină și să reglați C1 pentru un semnal de ieșire minim la frecvența de interferență. Odată ce frecvența stației de interferență este aproape de capătul superior al benzii, reglați slugul până la sfârșitul bobinei și reglați C1 până când obțineți un semnal minim.

Se poate întâmpla ca un semnal emițător nedorit, în afară de undele tipice de tip AM, să intre în circuitul rezervorului. Când se întâmplă acest lucru, trebuie să aflați frecvența emițătorului și să alegeți un aranjament bobină / condensator care să rezoneze la acea frecvență. Apoi, conectați acea combinație la schemele de mai sus.

Extractor de semnal AM

Următorul design este un circuit selectiv de frecvență care trebuie înlocuit pentru un rezervor LC discutat mai sus. Când semnalul așteptat poate fi detectat, dar mascat cu zgomot, acest circuit îndeplinește sarcinile de „demascare” și transmite semnalul către receptor prin circuitul rezervorului.

Când tunerul crește nivelul necesar pentru frecvență, acesta suprima, de asemenea, toate celelalte semnale din afara benzii sale de trecere. Puteți utiliza cu ușurință aceeași combinație de valori pentru condensator și bobină descrisă mai sus ..

Alte tipuri de antene și circuite selective pot fi evaluate prin intrarea acestui circuit rezervor. O buclă imensă acordată va oferi circuitului o opțiune pentru a ajuta la reducerea unui semnal de interferență care vine din direcții diverse. Dacă nu există spațiu pentru o buclă mare, puteți opta pentru o bobină de ferită mare, reglabilă, ca înlocuitoare și deține caracteristica sa.

Circuitul AM Booster

Circuitele de tuner de semnal AM de mai sus pot fi atașate eficient cu circuitul de amplificare a semnalului de mai jos pentru a crea un sistem de antenă îmbunătățit pentru orice radio AM.

Trebuie doar să conectați partea capului săgeții circuitelor LC explicate mai sus cu poarta FET Q1 în circuitul de mai jos.




Precedent: Realizați acest circuit de felicitare muzicală În continuare: Realizarea unui circuit multifuncțional de control al nivelului apei