無線電子工学および電気工学の百科事典 OBを備えたバリアRFジェネレーターをベースにした超再生受信機。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 文献 [1, 2] では、バリア RF 発生器の実用的なスキームが検討されています。 同時に、これらの発電機のもうXNUMXつの適用分野は、注意を払わずに残されました-超再生検出器(受信機)として。 間欠生成モードで動作する RF 生成器は、多くの要件が満たされている場合、超再生検出器 (受信機) としても機能します。 このように、バリア RF 発生器を使用して、非常に単純な超再生受信機を構築することが可能です。 不連続発生モードは、バリア RF 発生器の電源回路に統合 RC 回路を使用して最も簡単に実装されます。 この RC 回路の時定数は、発生回路の RF 発振振幅の立ち上がり時間よりも大きくする必要があります。 実際、このアイデアは新しいものではなく、繰り返し実装されてきました。 たとえば、[3] では、RC 回路によるダンピングを使用した超再生受信機の方式の 1 つが検討されています。 超再生受信機を構築するには、原則として、[2, XNUMX] に記載されているバリア RF ジェネレータのほぼすべてのスキームを使用できます。 バリア発電機の特性上、電源回路に搭載された一体型RC回路による自己消火モードが可能です。 実際のところ、RC回路のコンデンサの電圧が比較的低い場合、発電機は機能せず、同時に直流に対して非常に高い抵抗を示します。 したがって、「抑制された」発電機は、抵抗を介してコンデンサの充電に干渉しません。 コンデンサが特定の電圧レベル (約 0,6 V) に達すると、RF ジェネレータが生成を開始します。 この場合、それは直流に対して十分に低い抵抗を表し、RC 回路のコンデンサは発電バリア発電機を通して急速に放電されます。 コンデンサの電圧が低下すると、発電機は再び動作を停止し、「スタック」モードになります。 この自動超化プロセスは定期的に繰り返されます。 [4] では、自己消火 (autosuperization) を備えた受信機の機能の特徴を知ることができます。 かなりの漏れ電流を特徴とするゲルマニウムトランジスタでの著者の実験で示されているように、そのような受信機を作ることはできません。 積分回路を使用したジェネレーターの自動スーパー化の可能性に必要なもう XNUMX つの重要な条件は、「抑制」状態から生成状態への遷移、およびその逆の遷移におけるヒステリシスです。 超再生受信機の実用的なスキームを考えてみましょう (図 1)。 超再生検出器は、OB を備えたバリア RF 発生器に基づいています [2]。 この方式の不連続生成 (自動スーパーライゼーション) は、直列に接続された C4 と R2 および R3 を含む RC 回路を使用して実装されます。 C2 を VT4 エミッタに直接接続すると生成が不可能になるため、インダクタ L1 は RF デカップリングに必要です。
フレームレス コイル L1 には、直径約 11 mm のワイヤが 0,8 回巻かれています。 巻き取りは順番に行われます。 マンドレルには直径5,5mmのドリルシャンクを使用。 [1] のように、小さいコンデンサ C1 と抵抗値が 50 オームに近い抵抗器 R3 を使用すると、50 オームの入力抵抗を得ることができます。 超再生検出器の最適な動作モード (特に、自己超化の平均周波数) は、C4 と R3 を選択することによって実現されます。 発電機が超再生検出器として動作するときのキャパシタンス C3 の値は、安定した発電が発生するために必要な値よりもはるかに大きくする必要があります。 明らかに、この現象は、生成モードでの DC 抵抗の減少 (静電容量 C3 の増加を伴う) に関連しており、おそらく、この静電容量の増加に伴うヒステリシス現象の増加に関連しています。 C3 の値は、受信機のセットアップ時に選択されます。 チューニング手法は、[3] で与えられたものと実質的に違いはありません。 受信機の同調範囲は 25 ~ 40 MHz です。 文学
著者: V.Artemenko、UT5UDJ、キエフ; 出版物: radioradar.net 他の記事も見る セクション ラジオ受信. 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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