Receptor AM de estación fija múltiple

Estoy en la etapa de lápiz y papel para construir un receptor de radio que tiene las siguientes características:

  • AM onda corta/HF
  • tres frecuencias fijas: 3,33, 7,85 y 14,67 MHz
  • banda lateral superior única con soporte completo
  • Modulación BFSK, que varía entre 2025 y 2225 Hz a 300 baudios
  • Las bandas están asignadas entre 170 y 700kHz de BW, que creo que incluye banda de guarda

Manteniendo el enfoque de esta pregunta estrecho, solo a la interfaz, entre la antena y los preselectores,

Si es factible, sería bueno recibir los tres canales a la vez, aunque entiendo que eso aumentaría el costo y la complejidad, y las bandas podrían interferir entre sí en la placa. De lo contrario, sería bueno tener un cambio digital entre las frecuencias anteriores, o mecánico si eso no es posible.

Si tengo un varicap de sintonización de antena, tal vez podría tener condensadores fijos en el primer y segundo circuito de selección de antena para que sea posible sintonizar las tres estaciones al mismo tiempo.

Si tuviera que construir secciones de recepción simultáneas después de una antena de banda ancha, cada una con su propio preselector, ¿cómo sería un circuito divisor de potencia? ¿Cómo afectaría esto a la adaptación de impedancia?

No soy el más familiarizado con el trabajo de radio, pero ¿no necesitarías tres antenas si quisieras recibir tres estaciones simultáneamente?
@Felthry Solo si la antena es resonante y de alto Q.
Salga de la etapa de lápiz y papel y use un simulador y haga una pregunta mucho más simple y directa que dispersar todo el diseño. Nadie va a producir una respuesta decente a todas sus preguntas y proporcionar diagramas de circuitos y nadie realmente va a proporcionar respuestas dado que se ha adelantado a algunas técnicas que bien podrían ser inapropiadas. Esto requiere demasiado trabajo para responder.
Muchas de las cosas que menciona serían preguntas separadas con respuestas bastante largas. Realmente necesita hacer preguntas directas en lugar de poner muchas cosas en una sola. Mucha gente mirará esto y pensará "bueno, no tengo tiempo (o conocimiento) para responder todo esto", pero habría (o podría) haber respondido algo más corto.
No puede diseñar nada y, peor aún, seleccionar una topología a menos que establezca sus especificaciones de diseño para el nivel de señal, CNR, espectro de ruido conocido, BER de resultados aceptables y tasa de coherencia de colisiones de datos en cada canal (2 o más a la vez). Esfuércese más para completar esta tarea primero antes que cualquier otra cosa.
Esas son las frecuencias portadoras de CHU , el servicio de código de tiempo canadiense. Estuve allí, hice eso, ¡ hace unos 20 años ! ¿Qué es exactamente lo que estás tratando de lograr? Mi experiencia fue que la interferencia, el desvanecimiento y la longitud de trayectoria variable eran problemas que ningún receptor podía superar. Podría funcionar si está dentro del rango de onda terrestre del transmisor.
@DaveTweed De hecho, estoy interesado en interactuar con CHU. Uno de los análisis de VOACAP que realicé sugirió que es posible, pero estaría feliz de estar equivocado.

Respuestas (1)

Prueba con un látigo vertical.

Tener 3 redes de coincidencia de PI de alto Q; estas frecuencias no están armónicamente relacionadas, por lo que las redes de alto Q interactuarán mínimamente incluso aunque estén alimentadas por la misma antena (látigo). Deje que el látigo sea un cuarto de onda a 3,33 MHz y elabore las redes de alto Q a 7,85 y 14,67 para manejar antenas de cable vertical de cable largo.

Alimente las salidas de las 3 redes de alto Q a su elección de LNA.

¿Hay alguna forma de hacer esto sin un cuarto de onda? ¿No serían como 21 metros?
Las redes coincidentes de complejidad adecuada pueden hacer coincidir cualquier cosa con cualquier cosa; cuanto más "cable", más energía extraída de la onda EM que incide sobre el "cable", hasta el punto en que las pérdidas por efecto pelicular penalizan las distancias más largas recorridas por la energía que se dirige a las 3 redes coincidentes.
De acuerdo. Las redes coincidentes: dado que su entrada sería en paralelo, para una impedancia de antena de 300 ohmios, ¿deberían verse cada una como 900 ohmios?
No. Las redes PI serán algo resonantes, en cada una de sus 3 frecuencias primarias. Estas redes PI INTERACCIONARÁN a través de la antena, por lo que estaría tentado a tener un divisor resistivo o un divisor resonante de 3 vías (si existe) para alimentar cada una de las redes PI. El divisor puede ser un lío de energía reflejada (así es como funcionan casi todos los "filtros"-----reflejando las frecuencias no transmitidas).