無線電子工学および電気工学の百科事典 受信機の開発。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 レシーバー「セレナRP-405」のレンジ変更 数年前、Selena RP-405 ポータブル ラジオが人気でした。 こちらは安くてコンパクトで… 同時に。 非常に軽くて実用的な装置で、現在でも多くの家庭で使用されています。 残念ながら、LWとKB(25m)の25つのバンドしかありません。 DV 帯域はすべての地域で必要なわけではなく、HF (25 m) での受信が良好なのは 31 日の限られた時間、つまり朝と夕方の数時間だけです。 一方、この受信機を最小限に変更するだけで、所有者は 41、XNUMX、および XNUMX m のサブバンドでの操作が可能になります。 改善点は何ですか? まず、コイル L4.1 と L4.2 (DV ヘテロダイン) の取り付け金具を取り外します。 次に、スイッチ SA1 の両端の端子へのトラックが切断されます。 「ホット」ピン L3.1 は DA6 チップのピン 1 に直接接続されています。 MA 磁気アンテナの KB 範囲のコイルははんだ付けされていないため、取り外されています。 代わりに、PEL-0.5 ワイヤの 1 ターンが 41 mm のピッチで巻かれ (これは 26 m サブバンドの磁気アンテナのコイルになります)、それらの間に同じワイヤが 7 ターン巻かれます (通信コイル L8)。 これらはそれぞれ、基板上のポイント 9 ~ 10 と XNUMX ~ XNUMX にはんだ付けされています。 回路の一部(図1)では、定格が変更されたコンデンサは記号「 」で示され、新たに導入された要素は太い線と位置指定のインデックスで示されています。 KPIセクションの接続に注意する必要があります。 3 ~ 270 pF の容量を持つセクション (C1.3 と C1.4) はコイル L1 と L3 に接続され、3 ~ 30 pF の容量を持つセクションの 1 つはコイル L4.2 に接続されます。磁気アンテナ。 リモート DV 局部発振回路の L16 コイルの代わりにジャンパーをはんだ付けする必要もあります。 新しく導入されたコンデンサ C1 は、スイッチ SAXNUMX の外部端子の XNUMX つに半田付けされます。 調整は、25 および 31 m のサブレンジ (C1d が回路から切断されているときのスイッチ位置 SA1) をカバーする範囲から始まり、C2d を最小容量位置に設定し、KPI を最大に設定します。 次にトリマーL3を回転させます。 31m およびサブバンドの放送局に同調するようにしてください。 L1 トリマーを回すと、このサブバンドの受信音量が最大になります。 KPI キャパシティの削減。 確認する必要があります。 25 m サブバンドのステーションが受信されることを確認する最も簡単な方法は、GSS を利用することです。 ただし、制御するには、これらの KB サブバンドを備えた動作する受信機があれば十分です。 ローターS2dを回転させる。 2m サブバンドで最大音量を実現します。 両方のサブレンジの中央の XNUMX 点で入力回路とヘテロダイン回路が完全に結合するために、レンジ境界が完全にレイアウトされる (両方のサブレンジが完全に重なる) まで、上記の操作が数回繰り返されます。 SA1 を別の位置に切り替えて、41 m のサブバンドの設定を開始し、磁気アンテナ コアに沿ってコイルを移動させることで、空中ノイズ、パソコンからの放射、または GSS 信号の受信レベルを最大にします。 次に、41 m のサブバンド全体が受信されることを確認する必要があります。極端な場合には、静電容量 C1A を変更する必要があります。次に、コイル L1 と L3 のトリマー、およびコイルの巻き数を変更する必要があります。磁気アンテナコイルは溶融ワックスで固定されています。 この時点で、セットアップは完了したと見なされます。 AGC 回路を簡素化するのに役立つことを付け加えておきます。 UHF 回路の入力減衰器を削除することによって。 これにより、受信機の感度がわずかに向上し、局部発振器の同調周波数の安定性が向上します。 実際にやってみるとわかるように、AGC 回路の電圧の変化によっても変化します。 したがって、DA3マイクロ回路(図には示されていない)のピン1につながるトラックを切断し、それを共通線に接続する必要があります(Olympic-2受信機で行われているように)。 Nevsky-402レシーバーの音質を改善する 現在、K174XA2 マイクロ回路を使用したラジオ受信機が広く使用されています。 パラメータは優れていますが、音質にはまだ改善の余地があります。 これは、大きな非線形歪みを引き起こす「古典的な」ダイオード検出器が原因です。 さらに、ダイオード特性の非線形性 (接合電圧の低下に伴う順方向導電率の低下) により、低レベル信号が減衰し、その結果感度が低下します。 エミッタ検出器ははるかに優れた機能を発揮します。 K174XA2マイクロ回路を備えた受信機では、検出器出力に正の電圧が必要であり、これにより最小限の変更で音質と感度の両方を向上させることができます。 Nevsky-402受信機の回路図の一部(図2)は、検出器の修正の変形を示しています。 ダイオード VD1 が回路から削除されます。 その代わりに、トランジスタ VT2 が導入されています。 この場合、R7 またはの値を変更する必要がある場合があります。 さらに良いのは、VT1 と同じタイプのトランジスタ VT2 に置き換えることです。 これらは、任意の文字のインデックスを持つ KTZ01、KTZ12、KT315 になります。トランジスタ VT1 にはダイオード接続があり、VT2 のベースのバイアス電圧を安定させることができます。 VT1 と直列に抵抗 R7 を含める必要がある場合があります。 VT2 のエミッタ電圧が 0,05 V 未満の場合、電圧が 0,05 ~ 0,1 V 以内になるように抵抗を選択する必要があります。 このような変更後、受信機の音質と感度は著しく向上しました。 著者: M.サポジニコフ 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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