20 Mayıs 2019 Pazartesi

Performansı İyi Rejeneratif Alıcı

Rejeneratif alıcıların radyoda vakum tüpünün ilk günlerine dayanan uzun bir geçmişi vardır. Bir zamanlar amatörler ve profesyoneller arasında çok popüler olmalarına rağmen, artık meşru alıcılar yerine sadece oyun oyuncakları olarak düşünülüyorlar. Bu itibarın çoğu, yıllar içinde uygulanan kısa yolların tasarımından kaynaklanmaktadır. Popüler bir inanca aykırı olarak, doğru bir şekilde tasarlanıp oluşturulduğunda çok iyi performans gösterirler. Rejeneratif alıcıları uzun süredir inşa etmekten keyif aldım. İnşa etmeleri çok basittir ve “eter” den sinyalleri emiyor gibi gözüküyorlar. İşlem teorisi ile ilgili bilgi için bu sayfanın altındaki linklerden bazılarını kontrol edin. "Eski" radyo kitapları, bilginin sahip olmadığı gibi rejeneratif alıcı teorisi için en sevdiğim kaynaklar.

Bu özel tasarımı bir akşam çirkin yapı kullanarak bir çift taraflı bakır devre kartı üzerine inşa ettim ve ne kadar iyi performans gösterdiğine şaşırdım. Açık hava yapımında bile çok az frekans kayması vardı. Güçlü AM kısa dalga yayın istasyonları frekansı çekmedi ya da gözle görülür herhangi bir engelleme etkisine neden olmadı. Bu teçhizatı etkin bir şekilde işletmek kesinlikle iki el aldı ama biraz pratikle kullanmak bir zevk oldu. Ayrıntıları çalıştıktan sonra şemayı çizdim ve teçhizatı daha sağlam bir şekilde inşa etmeyi planlıyorum.

Bu teçhizatı tasarlama ve inşa etmedeki ana itici güç, devreyi basit tutarken oluşturduğum önceki rejeneratif alıcıları geliştirmek oldu. Tasarım konseptlerinden hiçbirini istemiyorum, çünkü çoğu ben ve babamdan daha yaşlı. Eski teorileri okudum ve hepsini bir araya getirdim.

Aşağıda benim yaptığım bir rejeneratif alıcının revize bir şemasıdır. Yayınladığım orijinal şematik, elimde olan parçalara dayanan gerçek devremdi ve bu revize şematik daha fazla ayrıntı içeren ve daha kolay kullanılabilen değerlerde birkaç bileşen değişikliği olan aynı devredir.


Bu alıcı AM, CW, SSB ve FM (şev algılamalı) alacaktır ve mükemmel hassasiyet, seçicilik ve frekans kararlılığına sahiptir. Rejenerasyon salınım noktasının hemen altına ayarlandığında, bir zamanlar 10 MHz'de WWV'nin yan bantlarını kesebildim. HF spektrumunun alt yarısını kaplar ve bobin en sevdiğiniz grupları kapsayacak şekilde kolayca değiştirilebilir.

İnşaat oldukça yalındır. Bir yer düzlemi üzerinde noktadan noktaya inşaat tavsiye ederim. Benimki parçalanmamış bir bakır devre kartı üzerine inşa ettim. Bu, çok iyi bir yer düzlemi sağlar ve yer döngüsü problemlerini en aza indirir. Devre kartı küçük, pirinç ahşap vidalar kullanılarak 1/2 inç kalınlıktaki bir meşe parçasına sağlam bir şekilde tutturulmuştur. Meşe, alıcı tabanı olarak kullanılır.

Bileşen değerleri, U2 ses filtresiyle ilişkili olanlar dışında kritik değildir. U1 için kullanılan voltaj regülatörü, yaklaşık 6 ila 9 volt sağlayan herhangi bir regülatör olabilir. MPF102, denememiş olmama rağmen, Q1 ve Q2 için uygun olmalı. R5'ten sonraki ses bölümü için tasarladığım ses aşamasını kullanmak istiyorsanız A seçeneğini, kendi ses yükselticinizi kullanmak istiyorsanız B seçeneğini kullanabilirsiniz. (Harici bir ses amplifikatörü kullanılıyorsa, hala 0.1k kapasitörle seri olarak 5k ila 10k'luk bir dirençe ihtiyacım olduğunu bildirdiğim için N1TEV, Charles Kitchin'e teşekkürler.)

Tasarımımda TLE2061 BiFET op amp'in ses aşamasında kullanılmasıyla ilgili hiçbir kutsal şey yok. Sadece çöp kutusunda bir tane vardı ve çok iyi özellikleri vardı. Amp, tek kademeli bir bant geçiş filtresi olarak kullanılır. Muhtemelen kazanç ve kesme frekanslarını kendi tercihlerinize göre ayarlamak isteyeceksiniz. Orta bant kazancı temelde R8 / R5'tir. Bu tasarımda voltaj kazancı 18'dir (25dB). Bu dirençleri değiştirirseniz, aynı frekans tepkisini korumak için C15 ve C13 kapasitörlerinin de değiştirilmesi gerekecektir. Bu devre 159 Hz hesaplanan düşük frekanslı bir kesime ve 2947 Hz yüksek frekanslı bir kesime sahiptir. Düşük frekanslı kesme noktası, R5 = XC13 veya fL = 1 / (2 * pi * R5 * C13) olduğunda gerçekleşir. Yüksek frekanslı kesme noktası, fH = 1 / (2 * pi * R8 * C15) R8 = XC15 olduğunda meydana gelir.

C9 ve C10, L2'ye paralel olarak rezonant olur ve alıcının ayarlandığı frekansı belirler. İstediğiniz çalışma frekansı aralığını seçmek için C9'u seçin ve istenen çözünürlükte bant yayılmasına izin vermek için C10'u seçin. Gaz kelebeği kapasitörü C8, rejenerasyonun sorunsuz kontrolünü sağlayan herhangi bir değer olmalıdır. Hemen hemen 50 pF buldum. Drenaj devresindeki gaz kapasitörünün rejenerasyonu kontrol etmesiyle, çoğu potansiyometre kontrollü tasarım üzerinde büyük bir gelişme olan düzenlenmiş bir besleme kullanabilirim. Bu, besleme gerilimini tüm rejenerasyon seviyelerinde sabit tutar, böylece kararlılığa yardımcı olur. Bobin sargılarının doğru yönde sarıldığından emin olun, yoksa rejenerasyon almada sorun yaşayabilirsiniz (pozitif geri besleme).

Bir hacim potansiyometresi kullanmadığımı fark edeceksiniz. Genel sinyal seviyesini kontrol etmek için giriş zayıflatıcı kapasitörünü kullanıyorum. Bu yöntem giriş aşırı yüklenmesini, frekans çekmeyi ve diğer ilişkili güçlü sinyal efektlerini önler. Kondansatör, çok hoş ve pürüzsüz bir seviye kontrolü sağlar ve bazı potansiyometrelerden farklı olarak asla cızırtılı olmaz. Kalan sinyal alımını en aza indirmek için giriş zayıflatıcı kapasitör C6 için yalıtımlı bir burç önerilir. Kaybı en aza indirmek için rulo grubunu demir gibi metallerden uzak tutun. El kapasitans etkilerini önlemek için devre toprağına düşük empedanslı bir bağlantıya sahip sert bir alüminyum ön panel önerilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder