receptor superheterodino

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REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSAUNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITCNICADE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANAU.N.E.F.A. NCLEO MARACAYCOORDINACIN DE INGENIERA ELECTRNICA

Informe #03 Receptor AM

Asignatura: Laboratorio de ComunicacionesProfesor: Ing. Nstor MogollnRealizado por:Leisy Y. Espitia G C.I V- 19.541.403David E. Adams S. C.I. V- 20.083.832

Maracay; Julio de 2012

ContenidoMarco Terico3Receptor SuperHeterodino3Caracteristicas3Ventajas y Desventajas de este sistema3Prctica # 19. Armado de un receptor superheterodino3Prctica # 22. Circuito de AGC del receptor superheterodino3Prctica # 23. Recepcin de estaciones comerciales3

Marco TericoEl receptor de radio tiene un funcionamiento sencillo. Se divide bsicamente en dos partes, que son elegir la seal de radio deseada, y despus amplificarla suficientemente para poder ser escuchada con un altavoz pequeo.Los Receptores AM son circuitos diseados especialmente para detectar y convertir todo el flujo de seales enviado con anterioridad por un transmisor. Normalmente se conocen como radio receptores.Dentro de los posibles receptores de Amplitud Modulada, se encuentran 2 receptores que se clasifican como receptores bsicos: Los Coherentes y los No Coherentes.Receptor SuperHeterodinoReceptor superheterodino es un receptor de ondas de radio que utiliza un proceso de mezcla de frecuencias o heterodinacin para convertir la seal recibida en una frecuencia intermedia fija, que puede ser ms convenientemente elaborada (filtrada y amplificada) que la frecuencia de radio de la portadora original. Prcticamente todos los receptores modernos de radio y televisin utilizan el principio superheterodino.CaracteristicasEl receptor superheterodino lleva a cabo casi toda la amplificacin de la frecuencia constante denominada frecuencia intermedia, o FI, utilizando una frecuencia fija, con lo que se consiguen ajustes ms precisos en los circuitos y se aprovecha todo lo que puede dar el componente utilizado (vlvula termoinica, transistor o circuito integrado). Fue inventado por Edwin Howard Armstrong, inventor tambin del circuito regenerativo, del receptor superregenerativo y de la radiodifusin de frecuencia modulada (FM).

Diagrama de un receptor superheterodino tpicoVentajas y Desventajas de este sistema La mayor parte del trayecto de la seal de radio ha de ser sensible solo a una estrecha gama de frecuencias. Solamente la parte anterior a la etapa conversora (la comprendida entre la antena y el mezclador) necesita ser sensible a una gama amplia de frecuencias. Otra ventaja es que se evitan los acoplamientos indebidos entre pasos por capacidades parsitas generadas por cables y pistas de circuito impreso, al usar una frecuencia constante Una desventaja importante de estos sistemas es que existe la posibilidad de que se demodule la frecuencia imagen si no se conocen las normas que rigen el espacio radioelctrico de una determinada zona geopoltica.

Prctica # 19. Armado de un receptor superheterodino Puede obtenerse un receptor de AM comercial combinando los circuitos usados en los experimentos anteriores.

Figura 1. Circuito de Receptor SuperHeterodino. Con seal Generada en el LaboratorioLos circuitos tratados (etapa de RF, oscilador local y etapa de FI con AGC) son los componentes fundamentales usados en los receptores de AM. Realizado el procedimiento de conexin en la tarjeta de trabajo se procedi a manipular los controles, para una seal senoidal de 1kHz a la entrada del modulador, y ajustando a los valores solicitados en la prctica con el fin de obtener una seal modulada de 600KHz y una amplitud de 1Vpp (mximo) y un ndice de modulacin del 33%.Midiendo la frecuencia en la salida RF SIGNAL GEN. Tenemos los siguientes valores:Tabla 1. Frecuencias en la entrada a la etapa de FIMultiplier output: CARRIER =617kHZ

Local oscillator output: TEST =1.087MHZ

PREGUNTAS DE RESUMEN

1. Repasando el circuito del receptor de AM (Figura 1). Calcule la ganancia de tensin del receptor de AM a partir de las tensiones medidas en la entrada IN del amplificador sintonizado de RF y en el resistor de la salida (R7). Ganancia del receptor = 2. Asuma que la frecuencia del generador de seales de RF es el valor anotado en la plaqueta de circuito impreso (600 kHz). Calcule la frecuencia a la que debe oscilar el oscilador local. Frecuencia del Oscilador Local; FOSC = FRF + FFIDonde:FOSC =600KHz + 455 kHz = 1055 KHzFrecuencia de oscilacin local de 1055 KHz.3. Use los valores medidos de las frecuencias de la seal de RF y del oscilador local para calcular la frecuencia central del filtro de FI. Usando la Ecuacin anterior: FOSC = FRF + FFI, despejamos Fi:FFI= FOSC - FRFfFI= 1.087MHZ - 617kHZfFI= 417 kHz

4. Son iguales los valores medido y calculado de la frecuencia de oscilador local? S. Ambos valores son siempre idnticos. Hay una pequea diferencia causada por las tolerancias de los componentes. Hay una pequea diferencia causada por los errores de medicin. Hay una pequea diferencia causada por los errores de medicin y las tolerancias de los componentes. (VERDADERA).

Prctica # 22. Circuito de AGC del receptor superheterodino La tensin de entrada al control automtico de ganancia (AGC), cuya misin es mantener el nivel de salida relativamente constante, es tomada de la componente de CC de la envolvente rectificada.Esta tensin depende slo de la amplitud de la portadora. La tensin de AGC es usada en un lazo de realimentacin negativa. Tomando en consideracin el siguiente circuito del receptor superheterodino, se realiz el procedimiento de conexin en la tarjeta.

Figura 2. Circuito de Receptor SuperHeterodino. Con seal Generada en el Laboratorio

Realizado el procedimiento de conexin en la tarjeta de trabajo se procedi a manipular los controles, para una seal senoidal de 1kHz a la entrada del modulador, y ajustando a los valores solicitados en la prctica con el fin de obtener una seal modulada de 600KHz y una amplitud de 160mVpp, llenando as la Tabla 1. Tabla 2. Intensidad de portadora y seal de AGCVIN max (mVpp)160804020

VAUTO AGC (VDC)6.05 V5.58 V4.56 V4 V

VIF OUT (Vpp)980mVpp840mVpp284mVpp200mVpp

PREGUNTAS DE RESUMEN1. Qu puede afirmarse (a la luz de los resultados tabulados) acerca de la relacin entre la magnitud de la portadora y la salida del amplificador de FI? La salida del amplificador de FI es, esencialmente, constante, y decrece ligeramente para seales muy pequeas. La salida del amplificador de FI crece. La salida del amplificador de FI decrece proporcionalmente a la amplitud de la seal de RF aplicada. La salida del amplificador de FI vara errticamente. (VERDADERA)2. Cmo puede sintonizarse con precisin un amplificador sintonizado usando un multmetro? Debe conectarse el multmetro a AUTO AGC. Hay que medir la tensin de AGC. Hay que hallar la mxima tensin de AGC. Todas las respuestas son ciertas. (VERDADERA)

Prctica # 23. Recepcin de estaciones comerciales Las estaciones de radiodifusin comercial de AM transmiten con muy diversas potencias. Para optimizar la recepcin, el receptor de AM debe estar correctamente sintonizado. Los receptores comerciales poseen un dial de sintona, que vara simultneamente la sintona de RF y la sintona del oscilador local.Tomando en consideracin el siguiente circuito del receptor superheterodino, se realiz el procedimiento de conexin en la tarjeta.

Figura 3. Circuito de Receptor SuperHeterodino

Realizado el procedimiento de conexin en la tarjeta de trabajo se procedi a sintonizar una serie de estaciones de radio, llenando as la Tabla 3. Para realizar el llenado de la Tabla 3, se tomaron en cuenta las siguientes ecuaciones:Frec. Estacin = Frec. Oscilador 455kHz (FI)Tabla 3. Estaciones SintonizadasEstacinFrecuenciaOsc. localcalculadoOsc. localmedidoAGC (VDC)

NO LAS CONSIGO927kHz1.382MHz1.382MHz0.22 V

Radio Aragua (1010 AM)1.007MHz1.462MHz1.462MHz0.22 V

Radio Venezuela (1080 AM)1.075MHz1.530MHz1.530MHz0.25 V

Radio Deporte1.565MHz2.020MHz2.020MHz0.20 V

Recepcin de estaciones localesPara la Recepcin de estaciones locales se ubican una serie de estaciones, en este caso particular se hizo la experiencia a la inversa, ubicando alternadamente las emisoras siendo directamente sintonizadas con el circuito y luego llenando la tabla con el resto de valores pertinentes.PREGUNTAS DE RESUMEN 1. Cul fue la estacin captada con mejor calidad? Compare el valor de la tensin de AGC con el obtenido para las dems estaciones. La Estacin que se escuch con mayor facilidad y mejor calidad, dentro de lo que cabe, dado que no se escuchaba tan perfecto, fue la estacin de 1080 AM, y comparando con las tensiones de AGC fue la que mayor tensin obtuvo.2. Por qu una estacin para la cual la tensin de AGC es relativamente alta puede captarse pobremente? Hay varias estaciones transmitiendo en frecuencias vecinas. Hay estaciones que transmiten en la misma frecuencia en lugares distintos. Hay estaciones que suman su potencia y consiguen pasar los filtros de RF y FI. Todas las respuestas anteriores son correctas. (VERDADERA)

3. Es el oscilador local (incluyendo el filtro de FI) ms importante que el amplificador sintonizador de RF para la sintona de la estacin deseada? No: el amplificador de RF posee una mayor ganancia. No: el amplificador de RF posee una banda ms angosta. S: el filtro de FI posee una banda pasante ms angosta. S: el oscilador local produce batidos de frecuencia. (VERDADERA)