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ダイレクトコンバージョン受信機。 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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80mの範囲で動作する受信機の概略図を図1に示します。 1.アンテナからの信号は、結合コンデンサC1を介して入力回路L2C3C4C1に供給され、次に2つの連続したシリコンダイオードV3、V10で作成されたミキサーに供給されます。 ミキサーの負荷は、カットオフ周波数が11kHzのL3C10CXNUMXU字型ローパスフィルターです。 局部発振器電圧は、第1のフィルタコンデンサC10を介してミキサーに印加される。

ダイレクトコンバージョン受信機
Pic.1

受信機の局部発振器は、トランジスタV5に容量性フィードバックを備えた方式に従って組み立てられます。 局部発振器回路コイルはコレクタ回路に含まれています。 局部発振器と入力回路は、可変コンデンサC3、C6のデュアルブロックによって同時に範囲内で調整され、局部発振器の調整周波数(1,75〜1,9 MHz)は入力回路の調整周波数のXNUMX倍低くなります。

ベースアンプは、トランジスタV3、V4のカスケード間に直接接続する方式に従って作られています。 アンプの負荷は、TA-4などのDC抵抗が4kΩの高抵抗電話です。

受信機は任意の 12 V 電源から給電でき、消費電流は約 4 mA です。

レシーバーコイルL1とL2は、直径6 mmのフレームに巻かれ、直径600、長さ2,7〜10 mmの12NNフェライトコアで調整されます(放送用レシーバーのコイルから広く使用されているユニファイドフレームを使用できます) )。 曲がりくねった-曲がる。 L1には14ターンのPELSHO0,15ワイヤーが含まれ、L2-32ターンのPELSHO0.1ワイヤーが含まれます。 両方のコイルのタップは、接地端子から数えて4ターン目からのものです。

-3 mH のインダクタンスを持つ L100 フィルター コイルは、18 NN フェライトで作られた K8X5X2000 磁気回路に巻かれ、250 ターンの PELSHO 0,1-0,15 ワイヤが含まれています。 同じフェライトの K10X7X5 磁気回路を使用してターン数を 300 に増やすか、18NM または ZOOONM フェライトの K8X5X1500 を使用できます (この場合、巻線はそれぞれ 290 ターンと 200 ターンで構成する必要があります)。 極端な場合、フェライト磁気回路がない場合、フィルター コイルを 1 ~ 1,3 kΩ の抵抗値を持つ抵抗器に置き換えることができます。 受信機の選択度と感度は多少低下します。 可変コンデンサのブロックは、「Speedol」受信機から使用されました。 別のブロックを使用できますが、常に空気誘電体を使用します。 SSBステーションへのチューニングを容易にするために、ユニットに少なくとも最も単純なバーニアを装備することが望ましいです。

受信機の局部発振器では、任意の文字インデックスを備えたトランジスタ KT315 および KT312 が適切に機能します。 低周波アンプには、ほぼすべての低周波 PNP トランジスタが適しています。 ただし、V3 は低ノイズ (P27A、P28、MP39B) であることが望ましく、両方のトランジスタの電流伝達係数は少なくとも 50 ~ 60 である必要があります。 C2、C4-CSO、またはセラミック。 残りの部分はどのようなタイプでもかまいません。

受信機のシャーシは、180x80 mm のフロント パネルと、長さ 110 mm、高さ 20 mm の 180 つのサイド バーで構成され、フロント パネルの側面下部にねじ込まれています。 これらのディテールはすべてジュラルミン製です。 箔でコーティングされた getinax で作られた 55x2 mm の回路基板がスラットに取り付けられています。 パーツの配置は図の通りです。 XNUMX.導体の位置は使用する部品の寸法に依存するため、プリント回路基板のスケッチは示していません。 印刷されたモンタージュは必要ありません。 ボードが非フォイル素材でできている場合、いくつかのグランド レールをボードに沿って走らせる必要があります。

ダイレクトコンバージョン受信機
Pic.2

「アース」導体の面積が大きいほど、外部および内部ピックアップからの部品のシールドが向上します。

受信機のセットアップは、直流のトランジスタのモードをチェックすることから始まります。 トランジスタ V3 のコレクタの電圧は 7 ~ 9 V である必要があります。指定された電圧と異なる場合は、抵抗 R3 が選択されます。

トランジスタ V5 のエミッタの電圧は 6 ~ 8 V である必要があります。 これは、抵抗器 R1 の抵抗値の選択によって調整されます。

次に、コイル L2 の端子を閉じて発電があることを確認します。 電話機のノイズ レベルは、ミキサ ノイズの減少により、いくらか減少するはずです。

アンテナを接続すると、任意の放送局を受信し、最大の受信音量に応じて L2 コイル タップの位置 (± 1 ~ 2 ターン以内) を選択します。

受信機の感度は、この操作の徹底度に依存します。 チューニング範囲は、GSS を使用して L2 コイルのコアによって、またはアマチュア局の信号を聞くことによって設定されます。 最後に、最大受信音量でコイルL1のコアを回転させて入力回路を同調させます。 アンテナとの接続はコンデンサ C1 によって確立されるため、ほとんどのステーションは中程度の音量で聞こえます。 これにより、レシーバーに専用のボリューム コントロールが不要になります。 適切に調整された受信機は、約 15 のアンテナ端子での高周波電圧に対する電話のオーディオ電圧の比率として測定されるゲインを持っています。 この値には、入力回路、ミキサ、ベースアンプのゲインの伝達係数が含まれます。 受信機の固有ノイズ電圧は、アンテナ端子まで低減され、1 μV を超えません。 1,5 ~ 2 μV の電信信号は、電話ですでによく理解されています。 わずか数メートルの長さのアンテナを使用した場合の空気ノイズは、受信機自体のノイズよりもはるかに優れています。 ただし、十分な受信音量を得るためには、アンテナの長さは15~20m以上あることが望ましいです。

隣接チャネルの受信機の選択度は、ローパス フィルタ L3C10C11 によって決定され、±35 kHz の離調で 10 dB です。 最高の選択性により、30 セクション フィルターが得られます。 受信機の実際の選択度も測定されました。 変調度 50%、離調 ±0,1 kHz、振幅 10 V の干渉 AM 信号は、振幅 XNUMX μV の有用な信号と同じ電圧を受信機出力に生成します。

他の直接変換受信機と同様に、信号高調波の周波数、つまり 7 に副受信チャネルがあります。 10,5; 14 MHz など。ただし、少なくとも 50 dB 減衰します。 入力回路の品質係数を高めるか、XNUMX 回路入力フィルターを適用することで、抑制を改善できます。

著者:V。ポリアコフ(RA3AAE)、モスクワ; 出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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