Tabla de contenido:
- Paso 1: Qué hay adentro …
- Paso 2: Montaje … (Etapa de salida)
- Paso 3: Montaje … (Etapa de salida) - Continuación
- Paso 4: el detector de AM
- Paso 5: La etapa IF
- Paso 6: Etapa IF
- Paso 7: Etapa de RF
- Paso 8: Piezas de RF y trabajos mecánicos
- Paso 9: Ajustes
Video: Montaje del kit de receptor de radio AM: 9 pasos (con imágenes)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:40
Me encanta armar diferentes kits electrónicos. Me fascinan las radios. Hace meses encontré en Internet un kit de receptor de radio AM barato. Lo pedí y después de la espera estándar de alrededor de un mes llegó. El kit es un receptor AM superheterodino de siete transistores DIY. Ensamblar tales radios puede ser complicado; hay que resolver dos problemas principales:
- Establecer los puntos de operación adecuados para los transistores
- Sintonizando los circuitos de resonancia
En este caso específico apareció otra complicación - lingüística. Las instrucciones de montaje están escritas solo en chino. Si decide construir dicha radio, este instructivo será útil, le muestra cómo resolver este problema.
Empecemos….
Paso 1: Qué hay adentro …
El kit contiene todas las piezas necesarias para construir la radio. La placa de circuito impreso tiene una sola cara con etiquetas de elementos de serigrafía blanca y dibujos en la parte superior. En el kit hay algunas resistencias más incluidas.
Dos observaciones:
- Tenga cuidado al colocar los componentes; puede haber diferencias entre los laboratorios de la PCB y el esquema. En mi caso se intercambiaron los transistores VT2 y VT3. Vuelva a verificar el esquema de PCB de correspondencia
- El cable de tierra está partido. Las diferentes partes están conectadas a través de los blindajes de las bobinas. Para realizar alguna prueba puede ser necesario unir temporalmente las diferentes partes GND con algunos cables.
Paso 2: Montaje … (Etapa de salida)
La construcción de un receptor de radio generalmente comienza desde la salida hasta la entrada. En este caso es más fácil comprobar la funcionalidad de las diferentes etapas y seguir añadiendo más complejidad.
La etapa de salida es de clase A basada en dos transistores NPN 9013, sus DC OP están configurados por las resistencias R12, R13, R14, R15. Ambos transistores son impulsados por el transformador de audio T6. Sugeriría antes de soldar cada transistor para verificar su funcionalidad, su tipo y beta. El transformador de audio tiene 3 devanados. Verifique con un ohmímetro en qué pines están conectados y oriente el transformador de la manera correcta, observe que la corriente que debe fluir a través de la etapa del amplificador está escrita en las redes o en la parte superior de los esquemas en línea con el transistor correspondiente,
Paso 3: Montaje … (Etapa de salida) - Continuación
Hay puntos especiales en la PCB, donde se puede medir la corriente. Están marcados con letras. En el caso de la etapa de salida, la letra "E" señala el lugar donde se debe verificar la corriente. Se aplica una fuente de alimentación de 3 V y con un amperímetro mide la corriente continua que fluye. Debe estar dentro de los límites escritos en el esquema. (En mi caso la corriente fue un poco más alta, pero no es problema para este tipo de etapa de salida)
Finalmente puedes soldar el altavoz, cortocircuitar el puente "E" con soldadura y suministrar la placa (ahora solo tiene la etapa de salida), aplicar algo de señal de audio y comprobar si funciona. Puede aplicar la señal en el puente etiquetado con "D".
Después de eso, suelda VT5, C8, R10, R11 y el potenciómetro. Ahora puede repetir la prueba de audio aplicando la señal en el terminal superior del potenciómetro. Soldar C6, C7, R9.
Paso 4: el detector de AM
En la radio, el transistor VT4 está conectado en una configuración de diodo. Realiza la función de detector de amplitud. El uso de un transistor en esta configuración puede funcionar, pero la mejor solución es reemplazarlo con el dispositivo adecuado para esta función: el diodo detector de germanio (por ejemplo, 1N34A). Estos diodos se pueden encontrar baratos en Internet. Ventajas: menor capacitancia, mayor velocidad y mejor función de detección.
Paso 5: La etapa IF
Ahora viene la parte difícil: la etapa de frecuencia intermedia (IF = 455 kHz) contiene 4 bobinas marcadas con diferentes colores. Cada uno debe soldarse al ritmo adecuado. ¿Cómo saber qué bobina montar? ¡Cada explicación en las instrucciones de montaje está en chino!
La solución: en el circuito, cerca de cada bobina se coloca un símbolo chino. Lógicamente, representa el color de la bobina.
Pero cómo decodificarlo. Mire en la imagen debajo del dibujo de la PCB. Hay una tabla con 10 números y 2 celdas de porcentaje adicionales. ¿Que es eso? - Ese es el código de color de la resistencia. Busque en Internet dicha tabla y decodifique qué símbolo representa qué color. En la última foto puedes ver mi decodificación:
T2 - rojo
T3 - amarillo
T4 - verde
T5 - blanco.
Paso 6: Etapa IF
Soldamos las bobinas, que también realizan la conexión del cable de tierra.
La siguiente tarea es configurar el OP del amplificador de transistor de etapa IF VT3. Para hacerlo bien, se debe medir la beta. Después de eso, realiza el cálculo que se muestra en la última foto y elige el valor estándar para la resistencia R7 más cercana al calculado. Otro método: reemplace R7 con potenciómetro y mida la corriente a través del puente "C". Lo mismo para el transistor VT2 (reemplace R5 con potenciómetro y mida la corriente en el puente "B"). Corta estos puentes después de eso.
Paso 7: Etapa de RF
El transistor VT1 realiza tres funciones:
- Amplifica la frecuencia de radio de entrada.
- Oscilador local
- Mezclador - suma y extrae ambas frecuencias - los productos de frecuencia resultantes se alimentan al filtro IF (T3) y de esta manera se produce la frecuencia IF 455 kHz.
El OP de VT1 se establece de la forma que se muestra en la imagen. La beta del transistor son los datos de entrada.
En este momento, todos los dispositivos deben soldarse en la PCB.
Paso 8: Piezas de RF y trabajos mecánicos
La bobina de la antena debe estar soldada. Tenga cuidado de soldar los cables en las posiciones adecuadas. Están numerados. Suelde el condensador variable. Monte la rueda giratoria. Gírelo en la posición final y pegue el puntero de frecuencia, de manera que también apunte a la frecuencia máxima o mínima (dependiendo en qué dirección giró la rueda).
Monte el altavoz y los contactos de la batería. Fije la placa con un tornillo.
Paso 9: Ajustes
Ahora hay que sintonizar la radio. La sintonización se realiza girando los núcleos de la bobina ferromagnética. Es mejor para ese propósito usar un destornillador no magnético. Usé un palo de plástico, que afilé. Para una sintonización precisa, utilicé un generador de señales de RF que se describe aquí. Lo configuré en AM con una frecuencia de 455 kHz y un nivel de señal bajo. La afinación la comencé de nuevo desde la parte trasera en dirección a la parte delantera. La señal se inyectó primero en la base de VT3. La bobina T5 se sintonizó para escuchar la mejor y más fuerte señal de audio del altavoz. Después de eso, la bobina T4 se sintonizó aplicando una señal en la base de VT2. T3 se sintonizó aplicando la señal en el punto A. La sintonización de T2 es más complicada. Es una aproximación sucesiva y debe realizarse pocas veces. Primero aplicamos una frecuencia AM correspondiente a la frecuencia de entrada más alta (1605 kHz). Giramos el condensador de sintonización hasta el final apuntando esa frecuencia. Giramos los pequeños condensadores colocados en el condensador variable hasta que empecemos a escuchar la señal de audio. Después de eso, giramos el condensador variable a la frecuencia más baja y aplicamos con el generador de señal una señal AM con frecuencia 535 kHz. Giramos el núcleo T2 de la bobina hasta que tengamos la señal de audio de mejor calidad. Repetimos esta operación hasta que la radio capte ambas frecuencias en ambas posiciones finales de la rueda de sintonización.
Eso es todo amigos.:-)
Gracias por la paciencia al leer este trabajo.
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