無線電子工学および電気工学の百科事典 マルチメーターから電力を供給されるラジオ受信機。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 [この指令を処理中にエラーが発生しました] ラジオ受信機は現在、ほぼどこの街角でも購入できます。 問題は、なぜ自分でそれを行うのかということです。 すぐに要点を絞って答えることができます。これが、アマチュア無線家が学び、知識と経験を積み、スキルと能力を向上させ、無線工学をマスターする方法です。 さらに、彼らは、細部まで精通し、自分の手で選択し、設置した自家製のデザインの助けを借りて空気を聞くことから比類のない喜びを得ており、これらの行動には受信機のさらなる改善についての考えが伴います。 。 実用的な目的に満足しているアマチュア無線家にとっては、現代の工場受信機には多くの欠点があることがわかりますが、その中でほぼ最も重要なのは効率の低さです。 実際、部屋を大音量で鳴らすには、電話の操作には数ミリワット、つまりマイクロワットの電力で十分です。 同時に、電話を備えた小型の現代の受信機でさえ、バッテリーから数十ミリワット、数百ミリワットを消費します。 このような贅沢は、受信機とバッテリーのメーカーがより多くの利益を得たいという願望以外の何物によっても正当化されません。 これらの考慮事項と、十数個の人気のある無線コンポーネントを使った無駄な実験により、ヘッドフォンで動作し、オーム計に接続されたマルチメータ (またはアボメータ) によって電力を供給される、非常にシンプルな受信機の作成につながりました。 抵抗測定モードに設定します。 なぜ個別のバッテリーではなく、汎用の測定装置を使用するのでしょうか? たとえ「研究室」全体がこの XNUMX 台の装置で構成されていたとしても、それは初心者のアマチュア無線家の研究室で最も必要な装置であり、サイズが小さく常に手元にあるからです。 私は Sunwa の最も安価な YX-1000A ポインター マルチメーターを持っていましたが、これには 316 V の EMF を持つ「1,5」または「AA」バッテリーが 1 つ取り付けられています (フルスケール (0,3 オーム))。 受信機が動作しているとき、矢印はスケールの 0/1 ~ 10/1 ずれます。これは、3 ~ 30 μA の電流消費に相当します。 このようなソリューションの非常に有用な特性も見つかりました。マルチメーターは、受信信号レベルのインジケーターと微調整のインジケーターの両方として機能します。ラジオ局の信号が到着すると、消費電流が増加し、計器の矢印が方向に逸れます。そうですね、フルスケールではありませんが。 受信機は、内蔵磁気アンテナ WA1 の MW 範囲で動作します (図 1)。 微弱な局や遠方の局を受信するには、外部アンテナ (XS1 ソケット) とアース (XS2 ソケット) を接続します。 受信機の入力 (および唯一) 発振回路は、磁気アンテナのコイルと KPI C2 によって形成されます。 外部アンテナとの結合コンデンサ C1 の静電容量が小さいため、同調周波数への影響が軽減されます。 信号を検出して増幅する受信機の主要部分は、複合エミッタフォロワの方式に従って 1 つの共通トランジスタ VT2 と VT1 に組み込まれています。 トランジスタは微電流モードで動作します。 入力回路からのRF信号はコンデンサC3を介してトランジスタVT1のベースに供給される。 トランジスタを特性の初期セクションに戻すために必要なベース バイアス電流は、抵抗 R3 を設定します。 高インピーダンス電話機は XS1 コネクタのソケットに接続され、マルチメータは XS3 コネクタのソケットに接続されます。 コンデンサ C4 は検出後に残る無線周波数電流を閉じ、コンデンサ C4 はオーディオ周波数電流を閉じて、電力がマルチメータの内部抵抗で無駄にならないようにします。 ここで、複合エミッタフォロワが選択された理由を説明する必要があります。 信号電圧を増幅せず、透過係数は約0,9です。 ただし、電流は増幅されます。電流利得を求めるには、トランジスタ VT1 と VT2 の電流伝達係数を乗算する必要があります。 マイクロカレントモードではトランジスタの伝達係数が減少するという事実にもかかわらず、約数千であることがわかります。 カスケードの入力インピーダンスは、負荷抵抗と比較して同じ倍率で増加します。 高抵抗電話の直流に対する抵抗は3,2〜4,4 kオーム、可聴周波数の交流に対する抵抗は10 ... 20 kオームです。 その結果、カスケードの入力インピーダンスは数十メガオームに達し、実質的に入力回路を分路することがなく、その共振特性を完全に実現することが可能になります。 同調回路では、アンテナ内の信号によって誘導される EMF と比較して、信号電圧は Q 倍増加します (Q は品質係数です)。 優れた磁気アンテナ コイルを使用すると、Q は CB 範囲で 250 ~ 280 に達します。 これが電圧増幅です。 回路の高い品質係数により、選択性、つまり周波数内で隣接する局からの信号が抑制されます。 もちろんXNUMX回路では小さいです。 信号は次のように検出されます。動作点は特性の最初のセクションで選択されるため、信号の正の半波は大幅な増加を引き起こしますが、負の半波はすでに小さい初期値をわずかに減少させるだけです。トランジスタを流れる電流。 その結果、定電流成分が現れ、信号振幅の増加とともに増加します。 受信機の詳細は大きく異なる場合があります。 磁気アンテナ - 放送受信機からのあらゆるもの。 コイルのうち、中波のみをロッドに残す必要がありますが、必要に応じてスイッチを取り付けて受信機をデュアルバンド(LWとMW)にすることができます。 好ましくは、400NNフェライトで作られた長いロッド、例えば長さ200、直径10mmである。 リッツ線(多数の絶縁された静脈を撚った線)で巻かれたコイルは、高い品質係数を持っています。 KPI - 放送受信機からも、固体または空気誘電体を使用します。 200 セクションの KPI では、調整範囲を広げるためにセクションを並列に接続することをお勧めします。 KT315、KT361、KT3102、KT3107 シリーズなどの低電力高周波トランジスタを使用することができます。 p-n-p トランジスタを使用する場合、マルチメータ接続の極性が逆になります。 コンデンサ - セラミック、唯一の抵抗器 - 任意のタイプ。 受信機に電力を供給するには、抵抗測定モードを備えたポインタマルチメータが適しています。 その典型的なスキームを図に示します。 2. ゼロ設定用可変抵抗器 R1 は、抵抗値が最小になる位置(計器の針の振れが最大になる位置)に置くのがよいでしょう。 マルチメータ (XP2) のプラスのプローブはオームメータ モードではマイナスの電圧になることに注意してください。 また、閉じた端子での抵抗測定の選択された限界でデバイスがどのような電流を与えるかを調べることも望ましいです。 これは別のマルチメーターを使用して実行できます。 電流は 0,05 ~ 0,5 mA 以内でなければなりません。 高抵抗の電話機がない場合は、たとえば、マッチングトランス T1 を介して接続することで、プレーヤーから低抵抗の電話機を使用することもできます (図 3)。 古いトランジスタ受信機の出力変圧器が適しています (一次巻線の中間出力はフリーのままです)。放送ラジオ ポイントの変圧器、および 30:1 から10:1。 もちろん、降圧巻線は電話に接続されています。 受信機のセットアップは難しくありません。まず、電話とマルチメーターを接続することで、機器の矢印の偏差をスケールの約 1/10 に設定します。 次に、ラジオ局を受信しようとし、必要に応じて、磁気アンテナロッドに沿ってコイルを移動するか、コイルの巻きを解くことによって、受信機の範囲を修正します。 ロシア中部では、周波数 549 kHz の Mayak ラジオ局を使用して移動するのが便利です。 KPI 容量が最大に近い場合、受信機はそれに合わせて調整する必要があります。 ラジオ局の周波数に同調するときに、変化するトーンの強いホイッスル音によって現れる、範囲の高周波部分での受信機の自己励起の場合、次の対策が役立ちます。 ブロッキングコンデンサの設置トランジスタ VT1000 のベースと R4700C1 の素子間の容量は 10 ... 22 kΩ です。 電話やマルチメーターを接続または取り外したり、電圧などの別の測定モードに切り替えたりして、受信機のオンとオフを切り替えます。 受信機のテスト結果は非常に良好であることが判明しました。 大きな音ではありませんが、モスクワでは磁気アンテナですべての中央ラジオ局を受信しました。 深夜、ヨーロッパの首都(ブカレスト、ワルシャワ、ストックホルムなど)の局や中東のいくつかの局を含む、少なくとも十数の北東部のラジオ局が数メートルの長さのワイヤーで受信されました。 著者: V.Polyakov、モスクワ 他の記事も見る セクション アマチュア無線初心者. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 交通騒音がヒナの成長を遅らせる
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