無線電子工学および電気工学の百科事典 初めてのHF受信機。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 ドイツの短波は、初心者のアマチュア無線家にとって繰り返しやすい再生受信機を開発しました (Sieghard Scheffczyk "Einmal um die Welt fur 5 Euro". - CQ DL, 2004, No. 10, S. 720)。 その特徴は、外部アンテナを必要としないため、構造の製造後すぐにラジオ局を受信できるという事実にあります。 数回巻いたワイヤで構成されるフレームは、アンテナと再生検波回路のインダクタの両方です。 受信機 (図 1) を使用すると、電信 (CW) および単側波帯変調 (SSB) で運用されているアマチュア無線局の信号と、振幅を使用する放送局からの信号を 5 ~ 22 MHz の周波数で受信できます。変調(AM)。 受信回路を図に示します。 受信周波数はループインダクタンスWA2と可変コンデンサC1の容量によって決まります。 再生検出器は、容量性フィードバック回路に従って電界効果トランジスタ VT1 に組み込まれています。 可変抵抗器R4を用いてトランジスタVT1のソースの電圧を変化させることにより、フィードバックの度合いが調整される。 励起の閾値では、このステージは AM 信号の検出器として機能し、閾値を超えると CW および SSB 信号の検出器として機能します。 トランジスタVT1のソースからの検出信号は、3段の低周波増幅器に供給される。 ULF の最終段は、従来の低電力トランジスタで作られたエミッタ フォロワです。 約1オームの抵抗を持つヘッドフォンを接続できます。 このような電話はあまり一般的ではありませんが、受信機の開発者は簡単な方法を見つけました。 彼らは、ポケット受信機やプレーヤーなどで広く使用されている「イヤフォン」をこの受信機で使用することを提案しました。 このようなヘッドフォンのエミッターのインピーダンスは通常 32 オームです。 それらが直列に接続されている場合、抵抗が64オームになる電話が得られますが、これはこの受信機にとって完全に許容可能な値です。 エミッタのはんだを除去するときは、正しい位相調整の必要性を覚えておくだけで済みます。 信号のより自然な響きにより、耳で簡単に判断できます。 受信機は、フォイルでコーティングされたグラスファイバー上に切り取られたサポート接触パッドに取り付けられます。これは、かつて一般的だった「ラックへの」取り付けの現代版です。 残りの金属箔は除去せず、デバイスの共通配線として使用します。 この方法は、条件付きの「プリント基板」上の部品の配置をデバイスの電気回路の近くに配置できるため、初心者のアマチュア無線家による単純な構造の製造に非常に便利です。 コンタクトパッドはカッターで切り出されますが、針、小型カッター、留め具で構成される特別な装置(図3)を作成するのが最善です。 針とカッターは使用済みの歯科用バーから作られています。 研ぐには、砥石やダイヤモンドヤスリを使用します。 ファスナー - 直径6 mmのスチールスリーブ。 ニードルとカッターはスリーブに開けられた穴に挿入され、3 本の M3 ネジで固定されます。 ニードルやカッターのネジ側側面は確実に固定するために面取りをすることが望ましい。 図に示すように。 XNUMX、針のシャンクはドリルに固定できるようにカッターのシャンクよりも長くなければなりません。
接触パッドの製造中に針が滑る可能性があるために、基板上のそれらの位置がずれないように、将来の「パッチパッチ」の中心を事前にマークしておくことが好都合である。 作業するときは、グラスファイバーの「焼き付き」を起こさないように、多大な努力をすべきではありません。 このようなデバイスの溝幅は約0,8 mm、支持円の直径は5 mmです(図4)。 構造全体に必要な剛性を与えるために、ボードは厚い合板で作られたベースに取り付けられます(図1を参照)。 受信機のフロントパネルもフォイルグラスファイバーでできており、部品が配置される基板に90度の角度で半田付けされています。 入力回路のフレームレスインダクタ(ループアンテナ)は、直径1,3 ... 1,5 mmのワイヤで作られています。 直径 90 mm のフレームに XNUMX つのターンが巻かれています (ターンツーターン)。 円周上の数カ所をエポキシ接着剤で固定します。 接着剤が硬化した後にフレームからコイルを取り外せるように、まずフレームを薄い紙の層で包みます。 可変コンデンサ C1 - 放送用トランジスタ受信機から。 製造された受信機には比較的大きな周波数の重複があるため、このコンデンサにはバーニアが必要です。 受信機の高周波部分の取り付け図を図5に示します。 XNUMX.
トランジスタ VT1 は、KP303 タイプの電界効果トランジスタ (できれば文字インデックス E が付いています。その特性は BF256C の特性に最も近いです) に置き換えることができます。 トランジスタ BC547C (VT2 ~ VT4) は、トランジスタ KT3102G または KT3102E、およびトランジスタ KT342V に置き換えることができます。 BC547C トランジスタと同様に、これらは大きな静電流伝達係数 (少なくとも 400) を持っています。VTZ-VT4 として、任意の文字インデックスを持つ同じトランジスタを使用できますが、抵抗 R8 を選択する必要がある場合があります。 VT3のコレクタの電圧は約2.2Vであり、抵抗R10により、トランジスタVT4のエミッタの電圧は約4.2Vとなる。トランジスタVT2の場合、そのような置き換えは望ましくない。 低コレクタ電流モードで動作します。 同時に、静電流伝達係数の値が著しく減少するため、ここでは少なくとも 3 の大きな初期値を持つトランジスタが必要になります (KT2,2 トランジスタ (文字インデックス A および Zh のトランジスタを除く))。 、KT10BおよびKT4Dトランジスタと同様に、静電流伝達係数の可能な上限値は4,2であるため、トランジスタVT2の代替品も、そのような文字インデックスを持つトランジスタから選択できます。 設計を繰り返す場合、動作の安定性を高めるために、トランジスタ VT0,01 のドレインと共通ワイヤの間に容量 0,1 ~ 1 ミクロンのコンデンサを追加することをお勧めします。 さらに、コンデンサ C6 の容量値を 470 pF に増やすことをお勧めします。 これにより、検出された信号の高周波 (5 kHz 以上) 成分のフィルタリングが改善されます。 著者: B.ステパノフ 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: 光信号を制御および操作する新しい方法
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