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低電圧電源を備えたKBリジェネレータ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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KB で長距離無線局を検索して受信することは、世界中の多くのアマチュア無線家にとっての趣味です。 彼らは電波の通過、地理、外国語を研究し、世界の最新の出来事を常に認識しており、これらすべてを無線工学の研究を中断することなく続けています。 入手可能な部品を使用して、世界中の長距離ラジオ局を聴くのに非常に適した、シンプルで経済的で高感度の HF 受信機を組み立てることができます。 明らかな欠点(正確なデジタルスケールがないこと、周波数とフィードバックを同時に調整しながら設定することが難しいこと)にもかかわらず、「空気の波に乗って」旅行することで忘れられない時間を過ごすことができます。

提案された再生受信機は、2 つのバイポーラ トランジスタと 2 つの半導体ダイオードを使用した 1-V-XNUMX 直接増幅回路 (XNUMX つの AMP ステージ、検出器、および XNUMX つの超音波ステージ) を使用して組み立てられます。 さまざまな種類の再生器を試した結果、提案された回路に従って組み立てられた受信機が最高品質で安定した静かな AM 信号検出を提供するという結論に達しました。 受信機の概略図を図に示します。 XNUMX.

低電圧供給の KB 再生器

UHF 受信機は 1 段構成で、トランジスタ VT2 と VT1 を使用して組み立てられます。 アンテナからの信号は、小さなコンデンサ C4 を介して入力 (のみ) 回路に入ります。 入力回路は、容量性分割器 C5C3 を介して最初の UHF 段に接続されます。 回生はゲインを増加させ、入力回路の共振特性を鋭くする役割を果たします。 これは、コンデンサ C4 を使用した高周波での正帰還によって提供されます。 このコンデンサの選択により、回生レベルの大まかな設定が行われます。 このレベルは可変抵抗器 RXNUMX を使用してスムーズに調整でき、これによりモードが変更され、結果として最初の UHF 段のゲインが変更されます。

ダイオード VD1、VD2 によって検出されたオーディオ周波数信号は、ローパス フィルター C11R9C10 を介して、トランジスタ VT3 および VT4 に組み込まれた超音波周波数ユニットに供給されます。 電源電圧 1000 V、周波数 1,2 Hz でのゲインは約 150 です。振幅 0,5 mV、周波数 1000 Hz のオーディオ信号が ULF 入力に印加されると、電話の音はよく聞こえます。 検出された信号の一定成分は、積分チェーン R5C7R1 を介してトランジスタ VT1 の動作点を制御し、回生レベルを自動的に調整します。 すべての受信段のモードは、負帰還を提供するバイアス回路を使用して安定化されます。 ダイオード VD3 は、太陽電池 VD4 ~ VD7 を介した電池の放電を防止します。

受信機は、電圧 1 V のニッケルカドミウム ディスク バッテリ G1,2 1,5 個によって電力を供給されます。消費電流は 2 ~ XNUMX mA です。

十分な光がある場合、バッテリーはソーラーパネルから充電されます。 受信機の負荷は、低インピーダンスの電話機、または 50 ~ 200 オームの抵抗を持つ 1 台の電話カプセルです。 高インピーダンスの電話機もわずかに低い音量で動作しますが、受信機の消費電流は XNUMX mA に低下します。

出力電力 0,1 mW、電話抵抗 100 オーム、変調深度 30% のアンテナ入力からの受信機の感度は 30 µV で、静かな部屋で聞くときの最大感度は変調深度 100% です。 2μVに達します。 感度は、フィードバック制御を励起閾値近くに設定することによって測定されました。

使用されるすべての半導体デバイスはシリコン、無極性コンデンサはセラミック、有極性コンデンサは酸化物です。 抵抗器はMLT-0,125グレードです。 可変抵抗器 R4 には SP-1 -A-1 W タイプが使用されますが、エンジンの回転をよりスムーズにするために、TESLA などから輸入した同様のものを使用することをお勧めします。 VD4 ~ VD7 太陽電池は、古い電卓から使用することも、XNUMX つのシリコン光電池から組み立てることもできます。

1 MHz 帯域 (12 メートル) のコイル L25 のインダクタンスは 1,45 µH である必要があります。 私の設計では、直径 9 mm のフレームを使用し、そのフレーム上に直径 12 mm のエナメル絶縁体のワイヤーが 0,45 ターンずつ順番に巻かれています。 トリマーなしのこのようなコイルのインダクタンスは約 1,3 μH です。 長さ 10 mm、直径 6 mm の HF フェライトで作られたトリマーをコイルにねじ込むと、そのインダクタンスは 1,5 μH まで増加します。 フレームとワイヤの直径が異なる場合、単層コイルのインダクタンスはマイクロヘンリー単位で次の式を使用して計算できます。

L=Dn2/(1000nh / D + 440)、

de D-コイル直径、mm; h-巻線ピッチ、mm; nはターン数です。

回路の合計静電容量は約 120 pF であるため、トムソンの公式を使用して回路の周波数を計算することは難しくありません。 可変コンデンサ C2 は、5 つの可動プレートと 180 つの固定プレートから独立して作成することも、標準の KPE27...109 pF を使用して、容量 1 pF のコンデンサを直列に接続することもできます。 空気誘電体 TI KPV を備えた同調コンデンサ、または静電容量変化の制限に適したバリキャップ (KB 10V など) を使用することもできますが、それに電力を供給するには、調整可能な出力電圧を提供するマイクロパワーコンバータを作成する必要があります。 XNUMX~XNUMXV。

受信機の動作をより安定させるため、特に設定への「手」の影響を排除するために、コントロールノブが配置されているフロントパネルは金属または箔素材で作られている必要があります。 このようなパネルは、とりわけ、寄生容量性干渉を排除します。

プリント導体側から見たプリント回路基板のスケッチを図 2 に示します。 XNUMX.

低電圧供給の KB 再生器

プリント基板の製造には、片面箔をコーティングしたゲティナックスまたはテキストライトが使用されます。 図に従って、カッターでホイルに溝をエッチングまたはカットします。 2. 点で示した箇所に直径約1mmの穴を開けます。 取り付けてはんだ付けした後は、プリント導体間の短絡を注意深く確認し、必要に応じて余分なはんだを除去し、溝に傷を付けなければなりません。 ただし、共通の「接地」プレートと花びら付きの取り付けストリップ上にヒンジ付きの容積測定装置として作成されたデバイスはよりコンパクトで、XNUMX 回の「製造」ではるかに速く製造されることに注意してください。

正しく組み立てられた受信機では、調整はほとんど必要ありません。 それでも、高抵抗電圧計を使用してトランジスタ VT2 と VT3 のコレクタの電圧をチェックすると便利です。 それらは約 0,8...1 V である必要があります。必要に応じて、抵抗 R6 および R10 が選択されます。 望ましい範囲と周波数調整限界は、それぞれコイル L1 の巻数とコンデンサ C2 の最大静電容量によって決まります。 ラジオ局を受信するときに直接補正できます。

最後の操作は正帰還コンデンサ C3 の選択です。 その静電容量は、抵抗器 R4 スライダーのほぼ中央の位置で生成が発生するようなものである必要があります。 既製の小容量コンデンサがない場合は、1...2 cmの長さでねじったXNUMXつの絶縁された設置用導体で置き換えることができます。

著者: S. Kovalenko、Kstovo、ニジニ ノヴゴロド地域

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