Receptor AM sincródino com o integrado SA612A

 

O receptor sincródino é o antecessor do super-heteródino. No início do século 20 este dispositivo foi chamado de receptor Heterodyne, e foi construído pela primeira vez pelo engenheiro francês Lucien Lévy.  Edwin Armstrong o aperfeiçoou e deu novo nome ao receptor, adicionando o prefixo SUPER ao nome antigo. A ideia do sincródino é ter um circuito oscilador que opere na mesma frequência da estação sintonizada. Quando isso ocorre os sinais sincronizam e a amplitude do sinal resultante é a soma dos dois com a modulação do sinal sintonizado. Assim, temos a soma dos sinais e a modulação que então resultam em áudio de grande amplitude na detecção, que depois é amplificado e jogado no alto-falante ou fone de ouvido.

O diagrama deste receptor com o integrado SA612A (antigo NE612) é mostrado na figura 5.7. Este CI possui o oscilador local (LO)¹ conectado entre os pinos 6 e 7. Sua capacitância pode ser alterada de modo que a frequência do oscilador, no caso de recepção de MW (onda média) vá entre 500 kHz a 1500 kHz. A tensão do oscilador é emanada no misturador pelos sinais de todas as estações provenientes da antena. O resultado da procedência com o sinal da estação cuja frequência é igual à frequência do oscilador é o sinal de áudio (fala, música, Código Morse etc.). Este sinal é obtido no pino 4, a partir do qual é então conduzido, sobre o capacitor de 1 µF, para o potenciômetro de volume e amplificador de áudio. Produtos da mistura da tensão do oscilador com sinais de outras estações também são obtidos nesse pino. Eles estão sendo suprimidos pelo filtro de áudio (LF)² que compreende o resistor R* e o capacitor C*. O dispositivo que estava sendo testando não continha R*, que deve ser instalado se ocorrerem algumas perturbações (assobios), e seu valor ótimo deve ser encontrado experimentalmente. Se necessário, maior capacitância de C* também deve ser testada. 

É importante que a tensão de alimentação do integrado SA612A seja estável. Isso vale ainda mais para o receptor sincródino do que para o super-heteródino. O controle da tensão é feito pelo integrado 78L06, cuja corrente máxima é de cerca de 100 mA (Fig.5.7-b). Um estabilizador 7806 ou mais simples, feito com o diodo Zener, pode ser usado em seu lugar.

Em vez de uma bobina osciladora pronta (LO)³, uma caseira também pode ser usada., conforme mostra a fig. 5-7 c. Sobre esta bobina, enrolada com 145 espiras de fio 28 AWG em um núcleo de ferrite para bobina de antena para a faixa de onda média, a de realimentação deve ser enrolada com 30 espiras do mesmo fio (suas extremidades são marcadas com 4 e 1). Ao conectar com o capacitor C e os pinos 1 e 7 do SA612A, deve-se tomar cuidado para unir corretamente: as extremidades da bobina 1 e 3 com terra, 2 com os capacitores C e 560 pF, e 4 com o capacitor de 1 nF. É possível usar uma bobina menor, enrolada em um corpo menor, com fio mais fino. O número de espiras necessárias deve ser encontrado por testes. A bobina de realimentação tem menos espiras do que a bobina osciladora. 

No pino 5 do SA612A, o áudio também é obtido. É o mesmo que o do pino 4, mas tem um deslocamento de fase de 180° (em outras palavras, enquanto um sinal aumenta, o outro diminui e vice-versa). Isso nos dá a oportunidade de usar um amplificador de áudio estéreo nos pinos 4 e 5. Como mostrado na fig. 5.8, os sinais de contra-fase do SA612A são conduzidos para as mesmas entradas. O sinal de saída tem maior amplitude, tornando assim a potência de saída maior do que quando apenas uma entrada é usada (como na fig. 5.7).

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¹ LO - Local Oscillator
² LF - Low Frequency (baixa frequência) - áudio
³ LO - bobina osciladora (núcleo vermelho) para a faixa de onda média (Toko, Mitsumi ou similar); nesse caso, o pino do meio não é usado.


Bibliografia

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