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Circuito receptor AM:comprender y construir un proyecto simple con él.

¿Alguna vez has usado un walkie-talkie o un amplificador de audio? ¿O te gusta escuchar la radio como pasatiempo, cambiando de una banda de FM/AM a otra? Por ejemplo, algunas aplicaciones típicas utilizan el circuito receptor de AM. Además, son componentes esenciales de los sistemas de radio, en general.

Así que hoy, presentamos un circuito receptor de radio AM simple, que incluye el qué y el cómo de la construcción.

1. ¿Qué es un receptor AM?

Para empezar, AM significa modulación de amplitud. Es una estrategia de comunicación electrónica utilizada en la transmisión de datos. A menudo, el medio de transmisión más utilizado es a través de una onda portadora de radio. Sin embargo, en esta estrategia de modulación, la onda portadora de radio cambia de amplitud con cada señal de mensaje que transmite.

Por lo tanto, el receptor AM o de radio es un dispositivo electrónico para recibir ondas de radio y hacerlas utilizables. Estos pueden ser imágenes en movimiento, datos digitales o sonido. Sin embargo, es más común en la reproducción de sonido transmitido a través de estaciones de radiodifusión.

Los receptores AM son de dos etapas:frecuencia intermedia y radiofrecuencia. Por ejemplo, el uso de un oscilador Armstrong de base común de frecuencia variable le ayuda a enviar RF a un receptor de FI. Aunque, esta frecuencia variable es diferente de la frecuencia portadora de RF.

Sin embargo, sintonizar el canal del receptor ajusta simultáneamente las señales de RF y del oscilador adyacente. Por lo tanto, tiene estaciones que proporcionan una frecuencia portadora fija para permitir una selectividad suficiente.

(Receptor AM de una radio)

Tipos de receptores AM

En la mayoría de los casos, los principales receptores de AM que existen son de diseño superheterodino.

Un receptor de AM superheterodino típico consta de seis componentes, a saber:

Además, los subsistemas anteriores son cruciales para construir un receptor de radio. Por ejemplo, tenemos el circuito de radiofrecuencia sintonizado más simple o un circuito amplificador electrónico TRF.

Entonces, a continuación, elaboramos más sobre los tipos de receptores de AM que incluyen:

  1. Amplificador TRF.
  2. Detección AM.
  3. Receptor de radio AM superheterodino.

(Un ejemplo de un circuito amplificador de potencia de audio creado con TPA3001D1)

Amplificador TRF

Por lo general, un amplificador de radiofrecuencia tiene un diseño que recibe una banda estrecha de frecuencias. Un ejemplo de esta frecuencia de banda estrecha es una banda AM con una sola estación de radio.

Entonces, para lograr bandas de onda corta del circuito sintonizado, ajusta la frecuencia resonante. Además, el filtro de entrada lo ayuda a excluir cualquier señal de entrada no deseada.

Sin embargo, de forma predeterminada, el rango de frecuencia de las bandas de onda corta AM está entre 500 kHz y 1500 kHz. Por lo tanto, con una señal de banda base de aproximadamente 5 kHz, cada estación necesita al menos 10 kHz dentro de este espectro.

En conclusión, existe una variación en el ancho de banda con la sintonía del circuito.

(Un diagrama de bloques que ilustra el funcionamiento de un receptor de radiofrecuencia sintonizado).

Receptor superheterodino

Este receptor de radio se encarga de potenciar la señal de audio RF enviada al mezclador. Generalmente, amplifica varias estaciones simultáneamente, aunque con una relación de ruido de entrada amplificada. Aún así, permite sintonizar en bandas de transmisión.

Por otro lado, el mezclador tiene otra entrada en ondas sonoras sinusoidales de alta frecuencia. Este resultado se debe en gran parte a la acción del oscilador heterodino local. Sin embargo, estas ondas de sonido sinusoidales suelen estar por encima de los 455 kHz (la frecuencia portadora estándar de la estación para los receptores de AM). Entonces, el mezclador combina ondas portadoras entrantes con el oscilador para resolver esto. Como resultado, crea una frecuencia de suma y diferencia.

(Un diagrama de bloques de la operación de un receptor superheterodino).

Sin embargo, un mezclador ideal combina dos señales débiles y produce un par de frecuencias nuevas. Estos incluyen:

Las dos frecuencias de la estación principal son la frecuencia del oscilador local y la frecuencia de la imagen, respectivamente.

Detección AM

Entre las técnicas básicas de detección de AM tenemos el receptor de radio coherente y el no coherente. Sin embargo, el enfoque más sencillo es el tipo de receptor de radio no coherente.

Por el contrario, el método no coherente no depende de la regeneración de la señal portadora. Con la ayuda de un diodo y filtros de audio electrónicos, detecta y elimina la envolvente de modulación.

Por otro lado, la etapa del detector coherente depende de la regeneración y mezcla de las señales portadora y AM.

En general, la detección de AM se divide en tres, tales como:

(Un diagrama de circuito del detector de envolvente. Muestra las conexiones de un condensador de derivación en paralelo a la bobina y un diodo en serie).

2. Cómo construir un circuito receptor AM simple

Para construir un circuito receptor de radio AM simple, primero debe ensamblar algunos componentes de hardware, por lo tanto:

(Una vista superior de un circuito receptor de radio AM simple que usa cinco transistores).

Materiales necesarios para el circuito

Diseño de circuitos

Además, ilustramos el diseño de un circuito receptor AM simple con la ayuda de un video adjunto a continuación.

Funcionamiento del circuito

(Un esquema que muestra un modelo de radio AM simple).

Entonces, antes de construir un circuito receptor de AM simple, es esencial tener una buena comprensión de sus principios de funcionamiento. Por esa razón, hemos incluido un diagrama de bloques arriba para la representación visual.

Para el circuito primario, necesita un solo transistor, un capacitor variable de 365pF y la bobina L, entre otros. Estos componentes pasivos esenciales, en conjunto, ayudan a enviar señales a través de la antena alámbrica. Por tanto, funcionan como un cable receptor de señal.

Yendo más allá, el diodo OA91 D1 identifica la señal de radio original. Sin embargo, la señal es relativamente insignificante. Como resultado, el transistor BC547 amplifica la señal débil.

Por otro lado, necesitas una bobina L de 80 vueltas de 26 s.w.g. Por lo tanto, puede torcer la bobina de alambre de cobre esmaltado en un rollo de papel de seda de cartón para lograr esto. De lo contrario, abra una radio AM compacta y use la bobina enrollada en el interior.

En resumen, un receptor de radio totalmente funcional requiere un área de componentes de RF, la sección de FI y un mezclador (convertidor de RF a FI). Además, requiere un demodulador y, por supuesto, un altavoz de audio.

Sin embargo, el demodulador solo funciona con una señal de radio entrante cuando se convierte. Y esta conversión de la señal de radio entrante es de frecuencia portadora a frecuencia intermedia. Al final, el receptor de radio optimiza y utiliza la frecuencia de audio convertida.

3. Aplicaciones de receptor AM

Por lo general, un receptor AM simple detecta fluctuaciones de amplitud en las ondas de radio. Un ejemplo es un circuito de radio de cristal como el auricular de cristal personalizado. Aquí, opera a una respuesta de frecuencia que resulta en cambios de amplificación en el voltaje de la señal. Otras aplicaciones incluyen:

Conclusión

El receptor AM es un sistema electrónico para modular señales de amplitud. Los receptores de AM son un pilar en la tecnología moderna porque son esenciales para escuchar radio y otras aplicaciones de transmisión de radio. Otros usos diversos van desde la comunicación por radio y la transmisión de datos hasta la amplificación de audio.

Ahora, hemos aprendido cómo construir un receptor de AM simple. Sin embargo, si necesita más instrucciones sobre cómo manejar proyectos más complejos, comuníquese con nuestro equipo para obtener ayuda.


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