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無線電子工学および電気工学の百科事典
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レシーバーコントローラー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / ラジオ受信

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ラジコンモデルの競争での成功は、エグゼクティブチームの送信機の精度に大きく依存します。 変調コマンドの周波数の音がはっきりと聞こえる電話で、簡単な受信機を使用して送信機器の動作を制御できます。 モデルの飛行を見ながら、コマンド実行の質を判断することができます。 さらに、受信機は、モデルの受信機器の通常の動作を妨害する可能性のある「エーテル」干渉の存在を示します。

数年間、このような「コントローラー」受信機は、モスクワ市の開拓者と学童の宮殿の若い技術者によって、模型飛行機の競技会で無線機器の操作を制御するために使用されていました。 受信機の感度は10μV以下で、受信周波数の範囲は26,0〜32,0MHzです。 受信は長さ約 0,50 メートルの絶縁電線で行われます。 受信機は、KBS-L-60 タイプのバッテリー 110 つで駆動されます。 電源なしの受信機の重量は約24 g、寸法は17XXNUMXXXNUMX mmです。

受信機の回路図を図に示します。 1. これは、トランジスタ T1、T2、および T3 に基づく 4 段の低周波増幅器を備えた、トランジスタ T1 に基づく超再生検出器です。 トランジスタHzのコレクタ回路に含まれる入力回路L5C5の設定はコンデンサC1によって行われ、選択された周波数範囲への調整はコイルL1のコアによって行われます。 受信信号はトランジスタ T3 によって増幅および検出されます。 フィルタセルR4C7およびコンデンサC8を介して抵抗RXNUMXで選択された低周波信号は、低周波増幅器の入力に供給されます。

受信機-コントローラー
Pic.1

低周波アンプは、2 段目と 6 段目のトランジスタ間の直接接続と温度補償を使用しており、広い温度範囲にわたって自動的に動作します。 アンプの入力 (点 a および b) の信号は、トランジスタ T3 による増幅後、抵抗 R7 で分離され、トランジスタ T9 のベースに直接供給されます。 この段の負荷は抵抗器 R4 で、信号はそこからコンデンサ CXNUMX を介してトランジスタ TXNUMX のベースに供給され、さらに増幅されます。

抵抗R8とR9は分圧器を形成し、そこからトランジスタT4に必要なバイアス電圧が除去されます。 トランジスタT2のバイアス電圧は、抵抗器R7の両端に形成され、抵抗器R5を介してそのベースに供給される。 同じ電圧で、温度が変化したときにトランジスタT2の動作モードが安定します。 トランジスタT2のコレクタとトランジスタT3のベースは直接接続されているので、トランジスタT3のバイアスは、トランジスタT2のコレクタの電圧に依存し、したがって、そのモードに依存する。 トランジスタT2のバイアス電圧がトランジスタT3のエミッタから除去されるので、両方のトランジスタのモードの相互安定化が起こる。 したがって、たとえば、温度が上昇すると、トランジスタT7のコレクタ電流が増加し、そのコレクタとトランジスタT5のベースの電圧が低下します。 この場合、トランジスタTuのコレクタ電流とそのエミッタの電圧は小さくなります。 これにより、トランジスタT2のベースのバイアス電圧が低下し、コレクタ電流が低下します。

詳細。 コイル L1 は、直径 8 mm (Rubin TV の FPC から) のフレームに巻かれており、PEL-10 1 ワイヤが 0,5 回巻かれています。 直径6mmのコイルコアタイプSCR。 コンデンサ C5 - 最大静電容量が 20 ~ 25 pF の空気誘電体で調整します。

インダクタ Dr1 は、MLT-0,5 タイプの抵抗器 (抵抗値 1,0 MΩ 以上) の本体に巻かれており、PEL-200 1 ワイヤが 0,1 回巻かれています。 そのインダクタンスは約40uHです。 抵抗とコンデンサはサイズが小さいため、受信機の寸法はそれらに依存します。

Telephone Tlf1 - 補聴器「Crystal」の電話カプセル。 コイル抵抗が 60 ~ 150 オームの電磁電話で置き換えることができます。

トランジスタ P416B は、401 ~ 403 の範囲のゲイン Vst を持つタイプ P422 ~ P423、P313、P30、GT100 のトランジスタに置き換えることができます。 ゲイン Vst が 40 以上の低周波トランジスタであれば、低周波増幅器に使用できます。

ジャケットのポケットに入れて持ち運べるように設計された受信機の外観を図2に示します。 1,5.ケースは厚さXNUMXmmの透明な有機ガラスを使用。 電源コネクタのソケットとプラグは、アンテナ、電話、およびバッテリーを接続するために使用されます。

受信機-コントローラー
Pic.2

受信機の確立は、低周波アンプから始める必要があります。 これを行うには、音源を点 a と b に接続し (図 1)、真空管電圧計を点 c と d に接続します。 電圧 2 ~ 3 mV、周波数 1000 Hz の信号がサウンドジェネレータからアンプの入力に供給され、抵抗 R6 と R8 の抵抗値を選択することで、電圧計の針の最大偏差が達成されます。 機器がない場合は、a 点と b 点に接続されたピックアップからの信号の最大音量でアンプを調整できます。

超再生カスケードの確立は、抵抗器R1の抵抗値の選択にあります。 代わりに、47 ~ 51 kΩ の可変抵抗器を一時的にはんだ付けし、その抵抗値を変更することで、電話機に「スーパー」ノイズを発生させます。 その後、受信機を 28,0 ~ 29,7 MHz 帯域で動作するアマチュア ステーションの 2 つに合わせてみることができます。 局に微調整すると、「スーパー」ノイズは消えるはずです。 次に、もう一度、可変抵抗器の抵抗値を選択し、同じ値の定数に置き換えます (図 1 では、RXNUMX は可変抵抗器です)。

受信周波数範囲の境界は、標準信号発生器またはラジコン モデルの送信機信号に従って、L1 コイルのコアによって設定されます。

著者:N。プティアチン; 出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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