ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ AM ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ
AM (ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਰੇਡੀਓ ਰਿਸੀਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਰੇਡੀਓ ਵੱਲ ਸਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ AM ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ (RF) ਸਰਕਟਾਂ, ਟਿਊਨਿੰਗ, ਸਿਗਨਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ AM ਰੇਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।
> ਨੋਟ: ਇਹ ਲੇਖ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ AM ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਪੋਲਰਿਟੀ ਜਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
1. AM ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤ
AM ਰੇਡੀਓ ਇੱਕ ਐਂਟੀਨਾ ਰਾਹੀਂ AM ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ LC ਟਿਊਨਰ ਸਰਕਟ (ਇੰਡਕਟਰ L ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੈਪੇਸੀਟਰ C) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਗਨਲ ਫਿਰ ਆਡੀਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਟੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰਾਂ ਜਾਂ ਈਅਰਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ AM ਰੇਡੀਓ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
1. ਐਂਟੀਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ
2. LC ਟਿਊਨਰ (ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੋਣਕਾਰ)
3. ਡਿਟੈਕਟਰ (ਡਾਇਓਡ/ਸਿਗਨਲ ਰੀਕਟੀਫਾਇਰ)
4. ਆਡੀਓ ਫਿਲਟਰ
5. ਆਡੀਓ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ
6. ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ
-
2. ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਆਡੀਓ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ AM ਰੇਡੀਓ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਿੱਸੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
A. RF ਅਤੇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ
- 1× ਫੇਰਾਈਟ ਰਾਡ + AM ਕੋਇਲ (ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)
- 1× ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੈਪੇਸੀਟਰ (2 ਗੈਂਗ ਪੌਲੀਵੈਰੀਕਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ 1 ਗੈਂਗ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ)
- ਡਿਟੈਕਟਰ ਲਈ 1× ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਡਾਇਓਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1N60 ਜਾਂ OA90)
(ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ BAT43 ਵਰਗੇ ਸਕੌਟਕੀ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ)
– 1×10 nF–100 nF ਕੈਪੇਸੀਟਰ (ਡਿਟੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਡੀਓ ਫਿਲਟਰ)
– 1× 100 kΩ–1 MΩ ਰੋਧਕ (ਡਿਟੈਕਟਰ ਲੋਡ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ)
B. ਆਡੀਓ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ:
- 1× IC LM386 (ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਆਡੀਓ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ)
– 1× ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ 10 kΩ (ਆਵਾਜ਼)
– 1× 100 µF–470 µF ਕੈਪੇਸੀਟਰ (ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਪਲਿੰਗ)
- 1×10 µF ਕੈਪੇਸੀਟਰ (LM386 ਗੇਨ, ਵਿਕਲਪਿਕ)
- 1×100 nF ਕੈਪੇਸੀਟਰ (IC ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੀਕਪਲਿੰਗ ਸਪਲਾਈ)
- 1×8 Ω ਸਪੀਕਰ (0,5–1 ਡਬਲਯੂ)
C. ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ:
- 9–12 V DC ਅਡੈਪਟਰ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 mA)
- 1× ਡਾਇਓਡ 1N4007 (ਰਿਵਰਸ ਪੋਲਰਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ)
– 1× ਰੈਗੂਲੇਟਰ 7809 (ਸਥਿਰ 9 V ਆਉਟਪੁੱਟ) ਜਾਂ 7805 (ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਟ 5 V ਹੈ ਤਾਂ 5 V)
- 1× 470 µF ਇਨਪੁੱਟ ਕੈਪੇਸੀਟਰ
- 1× 220 µF ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੈਪੇਸੀਟਰ
- 2×100 nF ਕੈਪੇਸੀਟਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ)
- ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਸਵਿੱਚ
- LED + 1 kΩ ਰੋਧਕ (ਪਾਵਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਵਿਕਲਪਿਕ)
> ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ RF ਹਿੱਸਾ) ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮ ਅਤੇ ਡਿਸਟੌਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
3. ਸਰਕਟ ਬਲਾਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਸਰਲਤਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ AM ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ:
1. ਟਿਊਨਰ: ਫੇਰਾਈਟ ਕੋਇਲ + ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
2. ਡਿਟੈਕਟਰ: ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਡਾਇਓਡ RF ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ।
3. ਵਾਲੀਅਮ: ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4. LM386 ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ: ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
5. 9 V ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ: ਅਡੈਪਟਰ → ਡਾਇਓਡ ਸੁਰੱਖਿਆ → 7809 ਰੈਗੂਲੇਟਰ → ਫਿਲਟਰ।
-
4. ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੜਾਅ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ
ਕਦਮ 1 — ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ
ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1. 9–12 V DC ਅਡੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੋਲਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ:
– ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਡੈਪਟਰ → 1N4007 ਡਾਇਓਡ → 7809 ਇਨਪੁੱਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
– ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਡੈਪਟਰ → ਸਰਕਟ ਗਰਾਉਂਡ
2. ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਲਗਾਓ:
- 470 µF ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ
- ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਨਪੁਟ ਲੈੱਗ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ 100 nF
- 220 µF ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ
- ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਲੱਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ 100 nF
3. ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਸਵਿੱਚ ਜੋੜੋ।
4. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਚਕ LED ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 9 V ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੋਂ LED + 1 kΩ ਰੋਧਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।
ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰੋ: ਆਉਟਪੁੱਟ ਲਗਭਗ 9 V DC ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-
ਕਦਮ 2 — LM386 ਆਡੀਓ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰੋ
LM386 ਸਰਕਟ ਨੂੰ AM ਰੇਡੀਓ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1. LM386 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਿੰਨ:
– ਪਿੰਨ 6: VCC (9 V)
– ਪਿੰਨ 4: GND
- ਪਿੰਨ 3: ਆਡੀਓ ਇਨਪੁਟ
- ਪਿੰਨ 5: ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ
2. ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ IC ਦੇ ਨੇੜੇ VCC ਤੋਂ GND ਤੱਕ 100 nF ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਲਗਾਓ।
3. ਵਾਲੀਅਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 kΩ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਲਗਾਓ:
– ਘੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ → ਡਿਟੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ
– ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ → ਜ਼ਮੀਨ
– ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਲੱਤ (ਵਾਈਪਰ) → LM386 ਇਨਪੁਟ (ਪਿੰਨ 3)
4. ਸਪੀਕਰ ਆਉਟਪੁੱਟ:
– ਪਿੰਨ 5 LM386 → ਸੀਰੀਜ਼ ਕੈਪੇਸੀਟਰ 220–470 µF → ਸਪੀਕਰ 8 Ω → ਜ਼ਮੀਨ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ LM386 (ਵਿਕਲਪਿਕ) ਦੇ ਪਿੰਨ 1 ਅਤੇ ਪਿੰਨ 8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10 µF ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਲਗਾਓ।
-
ਕਦਮ 3 — LC ਟਿਊਨਰ (ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੈਚਰ ਪਾਰਟ) ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ "ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ" ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1. AM ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਰਾਈਟ ਰਾਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:
- ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਟਿਊਨਿੰਗ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਪਲਿੰਗ ਲਈ।
2. ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜੋੜੋ।
ਇਹ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੂੰਜਦਾ ਸਰਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
3. ਐਂਟੀਨਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
- ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਂਟੀਨਾ (ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਗਨਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾਈਟ ਰਾਡ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ
- ਕਪਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਐਂਟੀਨਾ ਕੇਬਲ ਜੋੜੋ (ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ "ਭਾਰੀ" ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਊਨਿੰਗ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕੇ)।
ਸੁਝਾਅ: ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟਿਊਨਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੇਬਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
-
ਕਦਮ 4 — AM ਡਿਟੈਕਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ
ਸਧਾਰਨ ਡਿਟੈਕਟਰ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ AM ਸਿਗਨਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1. ਟਿਊਨਰ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਆਉਟਪੁੱਟ 1N60 ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਡਾਇਓਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RF ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 10 nF–100 nF ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਡੀਓ ਛੱਡੋ।
3. ਡਾਇਓਡ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਲੀਅਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਡੀਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਬਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 10 nF, ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ 100 nF)।
-
5. ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ
ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਲੇਆਉਟ ਅਕਸਰ ਸਰਕਟ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਯਮ:
- ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਓ: ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।
- ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਡੀਓ ਅਤੇ RF ਗਰਾਊਂਡ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਜੋੜੋ।
- ਟਿਊਨਰ ਤੋਂ ਡਿਟੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਬਲ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਫੇਰਾਈਟ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ (ਜੇਕਰ ਅਡੈਪਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ) ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਸਵਿਚਿੰਗ ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਸਵਿਚਿੰਗ ਅਡੈਪਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮ/ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ:
- ਇਨਪੁਟ 'ਤੇ 1000 µF ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਜੋੜੋ,
- ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇੰਡਕਟਰ (ਚੋਕ) ਜੋੜੋ,
– ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਡੈਪਟਰ ਵਰਤੋ।
-
6. ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟਿਊਨਿੰਗ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ:
1. ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ LM386 ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।
2. ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੁੰਮਾਓ।
3. ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ 'ਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ।
4. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ:
- ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਨਾਲ ਕੋਇਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ (ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ)
- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਡਿਟੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਉਲਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ
- ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕੇਬਲ ਐਂਟੀਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਓ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ RF ਸਟੇਜ (ਪ੍ਰੀਐਂਪ) ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਧਾਰਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
-
7. ਸਿੱਟਾ
ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ AM ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ: LC ਟਿਊਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਖੋਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਡੀਓ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 7809) ਇੱਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੇ ਵੋਲਟੇਜ ਸਰੋਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੇਡੀਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ RF ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਜੋੜਨਾ, ਬਿਹਤਰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰਹੀਟਰੋਡਾਈਨ ਸਰਕਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਰਕਟ ਸਕੀਮੈਟਿਕ (ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ) ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 18650 ਰੀਚਾਰਜਯੋਗ ਬੈਟਰੀਆਂ + ਚਾਰਜਰ + ਸਟੈਪ-ਡਾਊਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ) ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।