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これは、条件付きでこの設計を呼び出す方法であり、さまざまな無線受信、増幅、生成装置の確立または修理に間違いなく役立ち、耳で個々のステージの動作を確認できるようになります。

プローブ (図 1) は、同調素子のない、1 段の高周波増幅器を備えた広帯域無線受信機です。 トランジスタ VT2、VT1 は共通コレクタ回路に従って接続されており、これによりアンプの十分に大きな入力インピーダンスが得られ、アンプの顕著な離調を引き起こすことなく入力ソケット X2 および X3 を被試験デバイスの対応する回路に接続できます。回路。 トランジスタ VTXNUMX のカスケードは電圧信号を増幅します。


図1(クリックすると拡大)

DC 用の RF アンプ トランジスタ モードは、抵抗 R1 ~ R6 によって設定されます。 信号はアンプの負荷である抵抗 R5 から検出器段に送られ、そこでダイオード VD1 が動作します。 検出された信号のオーディオ周波数成分は抵抗器 R7 で分離され、その後トランジスタ VT4 のカスケードによって増幅されます。ヘッドフォン BF1 がその負荷として機能します。

ラジオ受信機や電子電話の音路を確認したり、AF発振器の動作を制御する場合は、先端にプローブが付いたワイヤーをX3またはX4ソケットに接続します。 2 つ目は弱い信号用に設計されており、1 つ目では高レベルの信号が供給されます。 どのようなテストでも、ソケット X1 はテスト対象デバイスの共通ワイヤに接続されます。 プローブは、SAXNUMX スイッチによって接続されたガルバニック バッテリー GBXNUMX によって電力を供給されます。

プローブの詳細は、ガラス繊維フォイルで作られたプリント基板 (図 2)、または通常の Textolite または getinax のプレート上に配置されます。


Pic.2

RF アンプには、図に示されているトランジスタに加えて、KT361V または MP42B のトランジスタが適しており、MP39 ~ MP41 シリーズのトランジスタはいずれも RF アンプで適切に動作します。 検出ダイオードには、D9 シリーズ、少なくとも 0,125 W の電力を持つ抵抗器 - MLT、MT、酸化物コンデンサ K50-6 (C5、C6) および KLS (残り) のいずれかを使用できます。 TON-2タイプの電話を使用することをお勧めします。3336バッテリーが電源として適しています。

デバイスを組み立てて電源を投入した後、図に示されているトランジスタ VT3、VT4 の電流の適合性をチェックすると便利です。 大きな違いがある場合は、それに応じて抵抗 R1 または R8 が選択されます。

結論として、必要に応じてデバイスの機能を拡張できることに注意してください。別のスイッチを使用して RF アンプに接続された磁気アンテナを追加すると、ローカルのラジオ局を受信できるようになります。 この場合、ケースと基板の寸法をわずかに大きくする必要があることは明らかです。

著者: ユウ・プロコプツェフ

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