メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

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

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / ラジオ受信

記事へのコメント 記事へのコメント

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)。

最初のHF受信機

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。

最初のHF受信機
米。 2(クリックで拡大)

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。

最初のHF受信機
図。 3

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)。

最初のHF受信機

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.

最初のHF受信機
図。 5

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.

<<戻る

<<戻る

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 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

視聴者は脳波を使って映画をコントロールできるようになります 07.01.2019

視聴者を脳波でコントロールするSF映画が英国で製作された。

ノッティンガム大学の博士課程の学生であるリチャード ラムチャーンは、視聴者の希望に応じてプロットを変更できる映画「ザ モーメント」を作成しました。 ラムチャーン氏によると、彼の作品は、人間の脳波を記録する脳波ヘルメットを着用して見る必要があります。

さまざまな視聴者が、自分の脳に合わせて映画のさまざまなバージョンを作成しました。 システムが人の側の興味の喪失を記録したとき、視聴者が退屈し始めたとき、映画の音楽が変わり、アクションが写真の主人公に関連するシーンにすばやく置き換えられたり、その他の編集が行われたりしました決定は、視聴者の脳活動に基づいて行われました。

この映画の舞台は、人間にとっての主な脅威が人工知能である暗黒郷の未来です。
この映画は数回見ることができ、毎回異なることに注意してください。

その他の興味深いニュース:

▪ 水中のオオヤマネコ

▪ 韓国は原発を放棄する

▪ デジタル写真: 見るガラスを通して

▪ グローバル インターネットの最初の 60 衛星

▪ コンパクトシステム向けCPUクーラー Phanteks PH-TC12LS RGB

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのアマチュア無線家の生活の物語のセクション。 記事の選択

▪ 記事 二度のジャンプでは深淵を越えることはできない。 人気の表現

▪ 記事 捕食者を血で撃つことで身を守ることができる動物は何ですか? 詳細な回答

▪ モルドバのスネークヘッドの記事。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 ニャー音のシミュレーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 シューティングボトル。 化学体験

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:




記事へのコメント:

ウラジミール
クールなレシーバーはすぐに機能し、フレームで多くのステーションを取り、音がクリアであるため、VanyushaよりもXNUMX桁優れていることをお勧めします。

ゲスト
このレシーバーは奇跡を起こしました。 多分誰かが改善しました-書いてください。

マイケル
このレシーバーは4年前に作りました。 バンド切り替えのみで動作良好、AM3MHzで動作良好ですが、SSBは聞こえません。 何が問題なのかわからない。 多分誰かが言うでしょうか? [上] [?]

イゴール
ループアンテナの指定されたパラメータでは、感度はわずかです。 フレームを D = 800 mm d = 16 mm Q = 1000 とすると、計算によると、E = 9,16 * 10-9 V/m での入力電圧は 0,68 μV になり、フルサイズのダイポールに匹敵します。 . そのようなアンテナで作業することは可能ですか?


このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024