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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Superregenerator mit geschaltetem LC-Kreislauf. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Funkamateur-Designer

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Ein Oszillator mit diskontinuierlicher Erzeugung bei einer bestimmten Frequenz des Erzeugungsstillstands kann als superregenerativer (superregenerativer oder superregenerativer Detektor) [1] arbeiten und zum Empfang von AM- und/oder FM-Signalen (Breitband) dienen. In diesem Fall spielt es keine Rolle, wie der intermittierende Erzeugungsmodus implementiert wird, d. h. wie die Schwingungen des HF-Generators gestört werden. Beispielsweise ist es möglich, mit der Kl-Taste den Schwingkreis des LC-Oszillators (HF-Selbstoszillator) periodisch mit der Dämpfungsfrequenz (Superisierungsfrequenz) „kurzzuschließen“ (Abb. 1).

Superregenerator mit geschaltetem LC-Kreis
(zum Vergrößern klicken)

Um jedoch einen superregenerativen Modus zu erreichen, ist es notwendig, den Schalter mit einer Überschalldämpfungsfrequenz fGS > 20 kHz zu schließen. Daher muss dieser Schlüssel schnell genug sein. Als solcher Schlüssel kann der einfachste Schlüsselmischer (zum Beispiel auf einem einzelnen Bipolartransistor) verwendet werden. Ein solcher Schlüssel (ein Mischer im Schlüsselmodus) „schließt“ den LC-Kreis des HF-Selbstoszillators LkCk unter dem Einfluss eines externen Quellensignals (Ultraschall-GSS) kurz.

Deshalb ist die Schaltung in Abb. 1 kann als Superregenerator (Superregenerator) mit externer Dämpfung bezeichnet werden.

Um Signale aus der Luft zu empfangen, wird eine Antenne über den Antennenkondensator CA (kleine Kapazität) an LkCk angeschlossen (Sie können auch induktive und andere Verbindungen mit der Antenne verwenden).

Die Tonfrequenzspannung (zusammen mit der Dämpfungsfrequenz) wird über den Trennkondensator SRZD aus dem Versorgungskreis (Gleichspannung) entfernt. Das Vorhandensein von R1 und R2 ermöglicht die Entfernung von Wechselspannungen der Audiofrequenz und der Löschfrequenz (Superisierung). Beachten Sie, dass bei einigen Schaltkreisen der Widerstand R2 möglicherweise fehlt.

Entlang des Stromkreises ist ein Blockkondensator SBL installiert, der aus mehreren HF-Kondensatoren (je 0,22 μF) und einem Elektrolytkondensator besteht.

Die Betriebsschaltung, die das betrachtete Prinzip des Schaltens der HF-LC-Schaltung des Selbstoszillators umsetzt, ist in Abb. 2 dargestellt. 1. In dieser Schaltung bildet VT1 zusammen mit C1R2R2 einen einfachen Tastenmischer, der den LC-Kreis LkCk „kurz“ (zu Masse) schließt und dadurch die Erzeugung unterbricht. Die Daten für Lk und Sk sind in [XNUMX] angegeben.

Die Erzeugung wird (mit einer Dämpfungsfrequenz fGSh) durch ein Signal unterbrochen, das von einem externen GSS kommt. In diesem Fall ist fGSh = fGSS.

Damit VT1 offen ist (d. h. LkCk „kurzschließt“ und die HF-Erzeugung unterbricht), ist an der Basis dieses Transistors eine Spannung von + 0,5 ... 0,7 V erforderlich. In der Schaltung befindet sich der oben erwähnte Widerstand R1 installiert, der auch eine Schutzfunktion übernimmt (schützt den Emitterübergang VT1 vor zu hohen Strömen).

Trotz des Spannungsabfalls an R1 beginnt die Schaltung als Superregenerator zu arbeiten, wenn die GSS-Spannung am Schaltungseingang 1 V (oder sogar etwas weniger) erreicht. Dies bestätigt unsere Annahme über einen möglichen Superisierungsmechanismus (d. h. UHSS > 0,7 V). Das NF-Signal (zusammen mit der Überlagerungsfrequenz und HF) wird vom R3/R4-Teiler im Stromversorgungskreis des HF-Oszillators entnommen, der auf VT2 und VT3 erfolgt. Darüber hinaus gelangen die Signale zur Pufferstufe, zum Tiefpassfilter und zum Tiefpassverstärker, ähnlich wie in [2].

Es ist interessant festzustellen, dass die Schaltung (Abb. 1) aufgrund des Vorhandenseins eines Tastenmischers (VT2) und eines lokalen Oszillators (Ultraschall-GSS), der diesen Mischer steuert, einer Superheterodyn-Schaltung ähnelt.

Superregenerator mit geschaltetem LC-Kreis
(zum Vergrößern klicken)

Allerdings haben wir es in diesem Fall genau mit einem Superregenerator zu tun, der wie üblich bei fehlendem Empfangssignal zischt (Superrauschen ist deutlich hörbar).

Wie die Tests gezeigt haben, ist die Empfindlichkeit dieses Superregenerators nicht geringer als die Empfindlichkeit des Empfängers [2] (bei fGSS = 20...50 KHz).

Literatur

  1. Zherebtsov I. P., Funktechnik. - M.: Svyazizdat, 1963.
  2. Artemenko V. Superregenerativer Empfänger. - „Radioamateure. KB und VHF“, 2004, Nr. 1, S. 36-37.

Autor: V.Artemenko, UT5UDJ, Kiew

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