Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Radio untuk kediaman musim panas. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / penerimaan radio

Komen artikel Komen artikel

Selalunya, penduduk musim panas membawa bersama mereka radio mudah alih superheterodyne atau bersaiz kecil (“poket”). Salah satu kelemahan penerima sedemikian ialah penghantaran sering disertai dengan pelbagai bunyi dan wisel. Dalam keadaan sedemikian, tindak balas rvb penerima amplifikasi langsung adalah lebih baik, tetapi ia, sebagai peraturan, kurang sensitif berbanding dengan penerima superheterodyne. Penulis artikel yang dicadangkan telah membangunkan penerima amplifikasi langsung dengan sensitiviti yang cukup tinggi dan kualiti bunyi yang baik. Selama bertahun-tahun penggunaan penerima ini telah menunjukkan bahawa ia boleh disyorkan untuk digunakan di negara ini.

Penerima direka bentuk untuk beroperasi hanya dalam julat CB (525...1605 kHz), mempunyai kepekaan apabila menerima pada antena magnet tidak lebih buruk daripada 1,5 mV/m (untuk salah satu pengubahsuaian penerima Speedol - 0,5 mV /m) dan selektiviti yang baik. Ia dikuasakan daripada sumber voltan 9...12 V, tetapi juga berfungsi apabila voltan dikurangkan kepada 6 V.

Litar penerima ditunjukkan dalam Rajah. 1. Ia mengandungi litar input dwi-litar, penguat frekuensi radio (RF), pengesan lata dan penguat frekuensi audio (3F). Isyarat RF yang diterima oleh antena magnet disalurkan melalui penapis laluan jalur (BF), yang terdiri daripada induktor L1, L2 dan kapasitor C1 - C5, kepada input penguat RF dua peringkat. Penapis meningkatkan selektiviti penerima dalam saluran bersebelahan; ia dilaraskan merentasi julat oleh kapasitor boleh ubah (VCA) C2. Peringkat pertama penguat dibuat pada transistor kesan medan VT1 mengikut litar sumber biasa, yang memungkinkan untuk mengekalkan rintangan masukan yang cukup tinggi dan menyambungkan litar ayunan PF terus ke penguat [5]. Pada masa yang sama, peringkat sedemikian memberikan keuntungan yang lebih besar berbanding dengan menggunakan transistor dalam mod pengikut sumber.

Penerima radio untuk memberi
(klik untuk memperbesar)

Beban peringkat pertama ialah perintang R2. Daripadanya, isyarat dibekalkan melalui kapasitor C9 ke peringkat kedua - penguat voltan aperiodik konvensional, dipasang pada transistor VT2 mengikut litar pemancar biasa. Daripada keluaran lata (perintang beban R6), isyarat RF yang diperkuatkan dibekalkan melalui kapasitor C11 kepada pengesan lata yang dipasang pada diod VD2, VD3, VD5, VD6 dan kapasitor C12-C14. Pengesan sedemikian meningkatkan amplitud isyarat yang dikesan dengan ketara berbanding dengan pengesan konvensional dengan satu atau dua diod, dan juga meningkatkan selektiviti dan mengurangkan kemungkinan komponen isyarat frekuensi tinggi menembusi penguat 3H, yang dikenali sebagai salah satu punca pengujaan diri [1].

Menyambungkan diod VD1 ke pengesan lata menghasilkan pemampatan julat dinamik isyarat sebelum pengesanannya dan digunakan bukannya sistem kawalan keuntungan automatik [3]. Kesan mampatan dipertingkatkan dengan menyambungkan diod VD4. Jika dikehendaki, anda boleh memasukkan suis dalam litar katod diod ini dan meletakkan diod beroperasi mengikut budi bicara anda. Diod utama dan tambahan pengesan mestilah germanium sahaja [5].

Dari beban pengesan (perintang R8), isyarat 3Ch disalurkan melalui perintang R9 ke kawalan kelantangan - perintang pembolehubah R10, dan daripadanya ke input penguat 3Ch dua peringkat, dipasang pada transistor bipolar mengikut yang terkenal litar tanpa pengubah [4]. Kapasitor C16 menghalang pengujaan diri penerima pada volum maksimum (gelangsar perintang berubah berada dalam kedudukan melampau mengikut litar) dan tambahan menapis ayunan P4 selepas pengesan.

Dari output penguat, isyarat masuk melalui kapasitor C18 ke kepala dinamik BA1. Kuasa dibekalkan kepada penerima melalui suis SA1.

Sebagai tambahan kepada yang ditunjukkan dalam rajah, anda boleh menggunakan transistor KPZ0ZG, KPZ0ZD (VT1), KT312B, KT312V (VT2), KT315E, KT315Zh (VT3), mana-mana siri MP37, MP38 (VT4, VT7), mana-mana Siri MP39-MP42 (VT5, VT6). Adalah dinasihatkan untuk memilih transistor VT1 dengan ciri cerun tertinggi, VT2 - dengan pekali pemindahan arus asas 100...110, VT3 - 120...130, VT4-VT7 - 60...70. Diod VD1-VD6 - mana-mana daripada siri D9. Perintang tetap - MLT-0,125, VS-0,125, pembolehubah - SP-Ill atau serupa dengan nilai yang sama. Apabila menggunakan perintang boleh ubah digabungkan dengan suis, suis kuasa yang berasingan tidak diperlukan. Kapasitor tetap - sebarang jenis, oksida C7, C9, C10, C15, C17, C18 - K50-6 atau lain-lain untuk voltan terkadar 16-25 V, penalaan C1, C3 - KPK-1, kapasitor berubah - dua bahagian, dengan dielektrik udara dan menukar kapasitansi daripada 12 kepada 495 pF (dalam kes yang melampau, anda boleh menggunakan KPI dengan kapasiti maksimum 365 pF). Kapasitor C4 dibuat dalam bentuk dua keping wayar dengan diameter 2 dan panjang 10 mm, terletak pada jarak 10 mm antara satu sama lain [2].

Gegelung L1 dililit pada rod dengan diameter 10 dan panjang 200 mm dari ferit 400NN pusingan ke pusingan dan mengandungi 49 lilitan wayar LESHO 7x0,07 (ini adalah sebutan untuk wayar Litz - wayar yang mengandungi tujuh teras dengan diameter 0,07 mm). Gegelung diletakkan pada jarak 8...10 mm dari salah satu hujung rod. Oleh kerana gegelung mungkin perlu digerakkan di sepanjang rod semasa menyediakan penerima, adalah dinasihatkan untuk membuat gelang kertas untuknya dan meletakkan gegelung di atasnya.

Gegelung L2 boleh dililit pada gelang K16x8x4 diperbuat daripada ferit dengan kebolehtelapan magnet 100 - ia mengandungi 64 lilitan wayar LESHO 7x0,07. Kearuhan gegelung - 200 μH. Jika kapasitor C2 dengan kapasiti maksimum 365 pF digunakan, kearuhan gegelung hendaklah 270 μH, bermakna bilangan lilitan perlu ditingkatkan kepada 75. Bilangan lilitan gegelung L1 akan ditambah kepada 57 .

Kepala dinamik BA1 - 0,5GDSH-2 dengan gegelung suara dengan rintangan 8 Ohm. Anda juga boleh menggunakan kepala 0,5GD-37 atau kepala daripada pembesar suara pelanggan dengan gegelung suara 4 Ohm.

Kebanyakan bahagian penerima dipasang pada papan litar bercetak (Rajah 2) yang diperbuat daripada gentian kaca kerajang satu sisi, pelompat antara trek konduktif diperbuat daripada wayar pelekap teras tunggal dalam penebat. Kapasitor pemangkas C1 dan C3 dipasang pada jalur gentian kaca. Papan dengan pad foilnya dipasang dengan skru pada badan unit KPI. Keluaran pemutar KPI dipateri ke wayar biasa penerima.

Penerima radio untuk memberi
(klik untuk memperbesar)

Perumahan untuk penerima sudah siap - dari pembesar suara Ob-305, tetapi mana-mana dimensi lain yang sesuai akan sesuai. Lokasi bahagian papan dan penerima dalam kes ditunjukkan dalam Rajah. 3. Sudah tentu, KPI, kawalan kelantangan dan suis kuasa boleh diletakkan di dinding hadapan kes itu.

Penerima radio untuk memberi

Menyediakan penerima bermula dengan menyemak dan menetapkan mod operasi transistor. Anda memerlukan avometer dengan impedans input relatif sekurang-kurangnya 20 kOhm/V. Pertama, dengan memilih perintang R12, voltan pada pengumpul transistor keluaran ditetapkan sama dengan separuh voltan bekalan (mod ditunjukkan untuk voltan 9 V). Seterusnya, hidupkan miliammeter selari dengan sesentuh terbuka suis SA1 dan pilih diod VD7 untuk menetapkan arus senyap kepada kira-kira 9,5 mA. Voltan pada longkang dan sumber transistor VT1 ditetapkan dengan memilih perintang R1, pada terminal transistor VT2 - dengan memilih perintang R4.

Untuk melaraskan PF, anda harus menyahpateri kapasitor C4 dan terminal kanan gegelung L1 mengikut rajah dan menyambungkan antena luaran - wayar kira-kira dua meter panjang - ke pintu transistor melalui kapasitor dengan kapasiti 10 ...15 pF. Setelah mengalihkan pemutar KPI ke kedudukan kapasiti hampir maksimum, dengarkan stesen radio Mayak, beroperasi pada frekuensi 549 kHz. Dengan memilih bilangan lilitan gegelung L2, capai kelantangan bunyi tertinggi.

Selepas ini, sambungkan gegelung L1 dan kapasitor C4, dan putuskan sambungan antena sementara. Dengan menggerakkan gegelung L1 di sepanjang rod, capai volum tertinggi stesen radio yang sama. Gandingan litar penapis pada hujung julat frekuensi rendah boleh dianggap selesai.

Teruskan ke operasi yang serupa pada hujung julat frekuensi tinggi, yang sekali lagi nyahpateri gegelung L1 dan kapasitor C4, sambungkan antena luaran dan cuba menala ke beberapa stesen radio dalam kedudukan hampir kapasiti minimum KPI . Gunakan kapasitor perapi C3 untuk mencapai volum bunyi maksimum. Apa yang tinggal ialah memateri gegelung L1 dan kapasitor C4, putuskan sambungan antena luaran, tetapkan kapasitor perapi C1 kepada volum tertinggi - dan pasangan pada hujung julat frekuensi tinggi selesai.

Operasi memasangkan tetapan kontur PF pada kedua-dua hujung julat hendaklah diulang beberapa kali untuk mencapai hasil yang terbaik.

Dengan kaedah pengarang untuk memasangkan litar, kapasitansi antena luaran mengurangkan PF, terutamanya pada hujung julat frekuensi tinggi. Keputusan yang lebih baik dalam menyediakan PF boleh dicapai dengan cara ini. Tetapkan kapasitor penalaan C1 dan C3 ke kedudukan tengah. Setelah mencabut kapasitor C2.2, C3 dan gegelung L2 dan memasang pelompat di tempat C4, pilih kedudukan gegelung L1 pada rod antena supaya penalaan ke stesen radio Mayak yang disebutkan berlaku dalam kedudukan kemuatan hampir maksimum C2. Meninggalkan C2 dalam kedudukan ini dan memulihkan sepenuhnya litar PF, pilih bilangan lilitan gegelung L2 untuk mendapatkan jumlah penerimaan maksimum. Matikan C2.2, C3, L2 sekali lagi dan tala penerima ke stesen dalam kedudukan hampir kapasiti minimum. Tanpa mengubah kedudukan pemutar C2, pulihkan litar PF dan gunakan kapasitor pemangkasan C3 dan C1 untuk mencapai volum penerimaan maksimum.

Kesusasteraan

  1. Prokoptsev Yu. Pengesan Cascade. - Radio, 1994, No. 4, hlm. 41.
  2. Polyakov V. Prapemilih litar dua bagi penerima keuntungan langsung. - Radio, 1993, No. 12, hlm. 12-14.
  3. Veryutin V. Penerima moden "Yunost-105". - Radio, 1987, No. 12, hlm. 33.
  4. Polyakov V. Penerima amplifikasi langsung gelombang sederhana: Koleksi: "Untuk membantu amatur radio", vol. 95, hlm. 41-51. - M.: DOSAAF, 1986
  5. Shulga G. Penerima amplifikasi langsung dengan tetapan tetap untuk tiga program. - Radio, 1982, No. 6, hlm. 52, 53.

Pengarang: R. Plyushkin, Ekaterinburg

Lihat artikel lain bahagian penerimaan radio.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Greenland muncul 04.11.2010

Pengukuran oleh ahli geofizik Amerika, yang dijalankan menggunakan sistem navigasi satelit GPS, menunjukkan bahawa akibat pencairan glasier, Greenland menjadi lebih ringan dan "muncul" pada mantel bumi.

Sejak awal tahun 2010, pulau itu telah meningkat sebanyak sembilan milimeter. Dan berbanding tahun 2000, apabila pengukuran ini bermula, kenaikan adalah kira-kira lima sentimeter. Ia dikira bahawa kadar kenaikan ini sepadan dengan pencairan tahunan lapan bilion tan ais.

Berita menarik lain:

▪ Antena fraktal untuk pakaian pintar

▪ Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Kanta Makro (Model B016)

▪ Kad 3D Nvidia GeForce GTX Titan X

▪ Papan kekunci mekanikal HVER Stealth

▪ Sutera tertua di Eropah

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Penguat frekuensi rendah. Pemilihan artikel

▪ artikel Piawaian Pengauditan Antarabangsa. katil bayi

▪ Bagaimanakah negara Frankish zaman pertengahan terbentuk? Jawapan terperinci

▪ artikel Bekerja pada termostat. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel gam Chrome. Resipi dan petua mudah

▪ artikel Penstabil voltan geganti elektronik, 145-275 / 187-242 volt. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024