Esquema de radio AM:una guía para hacer diagramas de circuitos simples
Acerca de AM Radio Schematic, un circuito receptor de radio AM puede usar uno o más transistores junto con otros componentes eléctricos para funcionar de manera efectiva. Además, su función de detección garantiza que cualquier cambio en las ondas de radio en frecuencias específicas sea perceptible. Luego, hay un cambio de amplificación en el voltaje de la señal que ayuda en los auriculares y amplificadores.
En este artículo, vamos a discutir dos conceptos en la literatura de circuitos de radio AM. El primero incluirá un transistor, mientras que las resistencias.
Introducción al circuito de radio AM
Una AM (modulación de amplitud) transmite datos a través de ondas portadoras de radio, a menudo en comunicaciones electrónicas. Además, es una estrategia de modulación en la que la amplitud de la onda portadora cambiará constantemente dependiendo de la señal del mensaje en transmisión.
(señal con modulación de amplitud).
En su mayoría, se encontrará con dos etapas clave de un receptor de AM. Incluyen una frecuencia intermedia (IF) y una radiofrecuencia (RF). Además, hay un convertidor o mezclador de RF a IF, un altavoz de audio y un demodulador.
Un receptor de RF a FI utiliza un oscilador con una frecuencia variable (al contrario de la frecuencia portadora de RF). En otras palabras, el demodulador funcionará principalmente con una señal de radio si convierte la frecuencia portadora de una señal de radio a IF.
Por lo tanto, si sintoniza un canal, sintonizará simultáneamente un oscilador cercano y un canal sintonizable de RF si sintoniza una pista. Además, tenga en cuenta que para una selectividad adecuada, todas las estaciones deben adherirse a una frecuencia portadora fija. Sin embargo, el cable de tierra o la antena externa pueden tener un uso mínimo en las estaciones de radio.
(formas de onda de una radio AM)
Hacer una radio AM
Circuito receptor AM de un solo transistor
Primero, comencemos por hacer una radio AM que use un solo transistor.
- Materiales que necesitas preparar
Número de serie | Componentes | Valor | Cantidad |
1 | Auriculares | N/D | 1 |
2 | Resistencia | 22Ω, 820K | 1, 1 |
3 | Transistores | BC547 | 1 |
4 | Bobina | 80 vueltas | 1 |
5 | Diodo | 0A91 | 1 |
6 | Cable de antena largo | N/A | 1 |
7 | Condensador | 100nF, 10nF | 2, 1 |
8 | Condensador variable | 365pF | 1 |
- Cómo operar el circuito
El circuito de radio AM de un solo transistor funciona de la siguiente manera:
- Hay un capacitor variable de 365pF y una bobina que consiste en el circuito de CA principal. Por lo tanto, reciben señales a través del cable receptor, que en nuestro caso es una buena antena de cable.
- Luego, el diodo OA91 identifica la señal.
- Luego, el transistor BC547 lo amplifica.
Finalmente, la salida de radio resultante llega a los auriculares. Es donde se utiliza el curso para la prueba. Sin embargo, si no funciona, considere verificar si hay defectos en el circuito anterior.
Circuito AM de radio de 2 transistores
- Materiales que necesitas preparar
S. No | Componentes | Valor | Cantidad |
1 | Condensador C1 | 500pF | 1 |
2 | C2 | 0.1uF | 1 |
3 | C3, condensador C4 (condensador no polarizado) | 470pF, 47uF | 1 |
4 | T1 | 2SC3112 | 1 |
5 | T2 | 2SC3122 | 1 |
6 | Altavoz:desde un pequeño auricular | 10k | 1 |
7 | L1:una bobina de antena ordinaria | 1 | |
8 | R1 | 1K | 1 |
9 | R2 | 1 millón | 1 |
10 | R3 | 39K | 1 |
11 | R4 | 6.8K | 1 |
12 | R5 | 2.2K | 1 |
13 | RECORTAR | – | 1 |
Diagrama de circuito
Explicación del funcionamiento del circuito básico de 2 transistores;
- Primero, el circuito del tanque consta del capacitor C1 y la bobina L1.
- En segundo lugar, el transistor Q1/T1 es un demodulador:la señal demodulada está en la base de Q1.
- Además, se puede lograr una mayor amplificación cuando la base de Q2 se combina con la señal de audio. Luego, el sistema aprovecha una señal de audio amplificada en el colector de Q2.
Cómo operar el circuito
- Primero y principal, la bobina de la antena recolectará señales de MW del aire circundante.
- Luego, antes de pasar a la siguiente etapa, el recortador primero establecerá y luego sintonizará la frecuencia.
- En la tercera etapa, T1 actúa como demodulador y amplificador de alta frecuencia. T1 extrae el audio de la señal que recibe y luego lo lleva a través de un proceso de amplificación antes de pasarlo a la última etapa.
- Finalmente, T2, que es un amplificador de audio, amplifica aún más la señal demodulada en su base. A menudo, la amplificación de la señal aquí es lo suficientemente audible en el altavoz conectado, alto y claro. Pero, para evitar un mal altavoz, asegúrese de que sea de 10 ohmios.
Preguntas frecuentes sobre el esquema de radio AM
- ¿Cómo capturaré las señales de radio AM no deseadas?
Por lo tanto, puede haber casos en los que las señales transmitidas no deseadas, distintas de la señal AM habitual, encuentren una forma de entrar en el
En primer lugar, es posible que necesite una radio vieja para obtener algunos componentes necesarios. Por ejemplo, necesitará un inductor L1 para actuar como una bobina de antena de bucle de transmisión y un condensador C1 para sintonizar la radio. Luego, puede controlar el circuito de trampa de señal de AM sintonizable para obtener las señales de AM no deseadas, después de lo cual las señales restantes se canalizan al receptor.
Brevemente, así es como debe organizar el circuito.
Por lo tanto, puede haber casos en los que las señales transmitidas no deseadas, distintas de la señal AM habitual, encuentren una forma de ingresar al circuito del tanque. En tal circunstancia, asegúrese de examinar la frecuencia del transmisor y luego elija una disposición de condensador adecuada que coincida con la frecuencia. Luego, use los esquemas anteriores para conectar su nueva combinación.
¿Cómo hago amplificadores de audio esquemáticos de radio AM?
Consideremos el diagrama anterior del circuito de un amplificador de audio.
- Primero, el amplificador push-pull consta de transistores; TR4, TR3 y TR2, donde TR2 actúa como etapa conductora, mientras que TR4 y TR3 asimilan pares de salida complementarios.
- A menudo, TR2 amplifica la señal de audio pura de TR1.
- Luego, los ciclos negativos amplificados se alimentan a TR3, mientras que TR4 recibe los ciclos positivos amplificados a través de un D2.
- Después de completar el proceso de amplificación, C7 combina las dos señales de audio que eventualmente producen el audio de salida en el LS1 (altavoz).
En términos de funcionamiento;
- T1 funciona como detector que tiene una retroalimentación positiva y como amplificador de radiofrecuencia. Por lo tanto, puede manipular fácilmente la sensibilidad y el nivel de retroalimentación del receptor MW variando P1.
- La sección superior del circuito C1/L1 produce la salida a la base de T1 a pesar de que la impedancia de T1 puede garantizar completamente que casi no se suprima el circuito resonante.
- Además, el colector de T1 detecta la señal mientras que la impedancia de salida de C3 y T1 examina minuciosamente la porción de radiofrecuencia de la señal.
T2 amplifica aún más la a.f. Las señales y, a su vez, las señales ejecutan el auricular de cristal adjunto al proyecto.
(antiguos circuitos integrados analógicos en una radio analógica)
Conclusión
Para resumir, ahora que le hemos mostrado un par de formas en que puede hacer una señal de radio AM, ¿qué tal si prueba el proyecto? Además, esperamos que las Preguntas frecuentes le hayan ayudado. Sin embargo, todavía estamos abiertos a más preguntas y aclaraciones. Comuníquese con nosotros y le responderemos con respuestas sólidas.
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