無線電子工学および電気工学の百科事典 XNUMXつのトランジスタ上にXNUMXつの受信機。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 おそらく、タイトルで約束されている内容は多くの人に疑問を抱かせるでしょう。 実際のところ、トランジスタ XNUMX つで何か実行できるのでしょうか? かなり多くのことが可能であることがわかります。 人間の胃を検査するために工業的に製造された「ラジオ錠剤」を思い出してみましょう。 XNUMX つのトランジスタを使用して、アマチュア無線コードを教えるための「ツイーター」、電子機械式時計のスイッチ、おもちゃの楽器、送信機、写真露出計、高入力インピーダンスの測定器を組み立てることができます...そして、もちろん、さまざまなラジオ受信機。 これらについてはさらに詳しく説明します。 このような無線デバイスの機能が控えめであることは明らかです。これらは主に、ヘッドフォンを使用して地元の局またはそれほど遠くない局からの放送を聞くために設計されています。 そして、これがあなたを満足させるならば、あなたはすぐにそのような装置の利点、つまり低コスト、建設のための労力と時間、小さな寸法と重量を発見するでしょう。 図 1 は、発振回路 L1C2、ダイオード検波器 VD1、低周波トランジスタ VT1 上のオーディオアンプ、および電話機 BF1 を含む最も単純な無線設備を示しています。 このような受信機を小型の外部アンテナと接地とともに使用すると、近くの強力なラジオ局のリスナーになることができます。 コイル L1 は、磁気アンテナ用の、長さ約 100 mm の円形または長方形の断面のフェライト ロッド上に配置されます。 長波範囲の場合、巻線には PELSHO 220 ~ 0,15 ワイヤを約 0,2 回巻く必要があります。 巻きはロッド上に置かれた長さ 30 ~ 35 mm の紙スリーブ上にまとめて置かれます。 タップは接地端から数えて約 50 回転目から行われます。 検出器回路をコイル巻線の一部に接続すると、それらの抵抗を一致させることができ、それによって回路の動作が向上します。 中波帯の場合、同じワイヤの 75 ターンのコイルが 20 層で 1,5 ターンのタップで巻かれます。 電話機は感度が高く、抵抗値が 2 ~ 1 キロオームである必要があります。 図に示されている VD9 ダイオードの代わりに、任意の文字インデックスを持つ D2、D1 を使用できます。 トランジスタを低電力のものに交換します。 npn 構造の場合、GB3 と CXNUMX の極性を逆にする必要があります。 トランジスタの静止電流は、図に示されている電流に近く、抵抗 R2 の値を選択することによって設定されます。 無線設置の場所を変更する予定がなく、近くで XNUMX つの無線局だけが運用されている場合は、コンデンサを使用したスムーズな同調をより安価な固定のものに置き換えることができます。これについては後で説明します。 回路を組み立てたら、コンデンサ C4 を使用した場合と使用しない場合の動作を比較します。 最善の選択肢を残してください。 適切な永久コンデンサは、KLS、酸化物 K50-6 などです。 抵抗 ML T、MT 最大 0,5 W の電力。 図 2 に示す回路は、ラジオ管の「時代」に非常に普及しました。 これは、制御された正帰還を備えたいわゆる再生受信機です。 ここでの L2C2 発振回路は上で説明したものと似ていますが、コイルのタップだけが LW レンジでは 25 巻き、MW レンジでは 8 巻きで作られています。 高周波トランジスタ VT1 は、回路が受信した信号を増幅および検出します。 フィードバック コイル L1 を流れる信号の高周波配信が増加すると、ループ コイル内に追加の EMF が誘導され、受信機の感度と選択性が大幅に向上します。 フィードバックは抵抗 R2 によって調整されます。 コレクタ電流の低周波成分により、BF1 電話の音が出ます。 高い抵抗力を持って摂取する必要があります。 好条件下では、受信機は外部アンテナなしでも動作しますが、外部アンテナがあると結果がはるかに良くなり、離れたラジオ局も受信できます。 私たちが検討した回路は、4,5 V の電圧の電源から電力を供給するように設計されており、Planet バッテリー、316 つの 0,1 セル、または 9 つの D-XNUMX ディスク バッテリーが適しています。 必要に応じて、XNUMX つのセルまたは XNUMX つまたは XNUMX つのバッテリーから低電圧に切り替えることも、最大 XNUMXV の高電圧 (コランダム バッテリーから) に切り替えることもできます。 ただし、図に示されている電流値を維持するには、トランジスタのベース回路の抵抗値を適切に選択する必要があります。 図 3 は、トランジスタ VT1 が無線周波数と音響振動を増幅する機能を組み合わせたレフレックス受信機の図を示しています。 磁気アンテナ L1C2 の調整可能な回路は前の受信機のものと同じでよく、トランジスタのベースへの接続のみが L2 コイルによって提供されます。 輪郭の隣のフェライトロッド上に配置されており、その巻き数はDVでは約25回、SVでは8〜10回です。 通信コイルを紙のリングに巻き付け、摩擦によってロッドに沿って移動する方が良いでしょう。 これにより、近い周波数で運用されているラジオ局のチューニングが改善されます。 もちろん、選択性の向上には信号レベルのある程度の低下が伴います。 この回路の興味深い特徴の 1 つは、BFXNUMX 電話機がここで XNUMX つの役割を果たすことです - 高周波チョーク - RF アンプの負荷、および負荷 - 低周波アンプのサウンドエミッタです。 回路 L1C2 によって受信された信号は、トランジスタ VT1 によって増幅され、ダイオード VD2 を使用した倍増回路を使用して組み立てられた検出器に送信され、そこから低周波成分が回路 C5R2L2 を介してトランジスタのベースに戻され、そこで増幅されて電力が供給されます。電話機BF1。 受信機の自己励起を避けるために、静電容量 C4 の値は、歪みのない送信の最大音量に従って選択する必要があります。 トランジスタの DC モードは抵抗 R1 によって設定されます。 私たちの設計の電話機は、上で説明したものとは異なり、小型、低インピーダンス、タイプ TM-2M または TM-4 です。 受信機は 3 ~ 9 V の電源電圧範囲で動作でき、抵抗 R1 の値を調整するだけで十分です。 小型のケースに組み立てることができ、受信状態を改善するには外部アンテナを使用することをお勧めします。 自然の中で長い時間を過ごす人々にとって、トランジスタに電力を供給するために「地底」から「エネルギーを引き出す」ことは理にかなっています。 最初の回路を彷彿とさせる、何年も前に開発された最も単純な受信機 (図 4) は、このために設計されました。 近くの長波ラジオ局を聴くために設計されています。 長さ 20 m 以上、吊り下げ高さ 10 ~ 15 m の外部アンテナが望ましい 電話 - TM-2A または TON-2。 コイルは紙製のスリーブに巻かれており、その中に長さ 30 ~ 50 mm のアンテナ フェライト ロッドが挿入されています。 ワイヤー PEV-300-2 を約 0,2 回フレームに巻き付けます。 「接地」バッテリーの電極は、銅管 (「+」) とノートブックのサイズのアルミニウム シート (「-」) です。 電極は、互いに1〜0,3 mの距離で、湿った土壌に約0,5 mの深さまで埋められます。 「マイナス」電極の端子はアースから絶縁する必要があります。 別のアマチュア受信機は、ラジオ番組に加えて、近くにある強力なラジオ局の電磁場から自由エネルギーを抽出することができます。 高い電界強度では、5 つの内部磁気アンテナで受信が可能です。 それ以外の場合は、外部のものを使用する必要があります (図 3)。 この受信回路も、最初に分析した受信回路と多くの共通点があります。 違いは、放送局に固定的に同調していることです。 これは、コンデンサ C10 の静電容量を選択することによって実現されます。この静電容量の許容誤差は 2% 以下でなければなりません。 KPK-2 の調整されたコンデンサ C140 を使用すると、回路を希望の周波数に正確に調整できます。 磁気アンテナには長さ 160 ~ 2 mm のフェライト ロッドが必要です。電話機には TM-1A または高抵抗を使用できます。 ループコイルL1はロッドの途中で1層ターン巻かれている。 中間からタップで巻数-180、PEVワイヤー、PELSHO 0,15-0,3。 前述のすべての場合において、夏の別荘の外部アンテナは、家の屋根または近くの木々の柱の間に張られた絶縁プラスチックワイヤーから構築できます。 雷雨の場合は、無線受信を放棄し、下部アンテナを接地入力(地面に埋められた金属シートまたはパイプ)にしっかりと接続する必要があります。 都市部では、バルコニーの側面に固定された棒の間にアンテナを伸ばします。 ここでの接地は、接触点の塗装を剥がした暖房用または給水用の配管となります。 図 6 に示す受信機は、微弱な信号に対して非常に高い感度を備えた超再生検出器であり、広大な VHF 範囲に侵入することができます。 受信は伸縮アンテナまたは長さ 0,5 ~ 1 m のワイヤを使用して実行され、アンテナはコイル L1 を使用して回路 L2、C2 に誘導結合されます。 超回生モードは、KPK-M、KPK-1 タイプのコンデンサ C1 を調整することによって設定されます。 その特徴は、F1 電話のノイズであり、受信機が放送局に同調していないときのプリムスのヒスノイズを思い出させます。 コンデンサC2で微調整するとノイズは消えます。 コイルL1、L2は、直径6.5mmのコアのない一般的なプラスチックフレーム上に配置される。 アンテナ L2 には 6,5 巻き、輪郭 L1 には 9 巻きの PEV-2-6 ワイヤーがあります。 チョーク L2 は、PEV-0,44-3 ワイヤーを使用して同じフレームに 2 回巻かれています。 空気誘電体を備えたトリマーコンデンサC0,25を入手する方が良いですが、チューニングノブの軸として機能するローターコイルに銅管をはんだ付けすることで、あまり耐久性のないセラミックKPK-25を使用することもできます。 永久コンデンサには KLS タイプを使用できます。 電話機は高インピーダンスで、抵抗は約 2 kΩ です。 受信される VHF 範囲の境界は、テレビ チャンネル I と III の音声周波数と、それらの間の VHF-FM 範囲をカバーできます。 このように大幅な重複があると、後者の調整が困難になる可能性があります。 この特定の周波数帯域に興味がある場合は、C2 と直列および並列に接続された永久コンデンサを選択してオーバーラップを減らす必要があります。 範囲境界の調整は、コイル L2 の巻き数を移動することによって確実に行われます。 受信機から満足のいく結果を得るには、慎重な設置と構成が必要です。 オペレータの手も調整に影響を与える可能性があるため、最小寸法を追求する必要はありません。伸縮アンテナに見合った寸法であることが望ましいです。 すべてのスキームに適用されるもう XNUMX つの注意事項。 都市環境に受信機を設置する場合は、多くの現代の建物の壁が鉄鋼で厳しく強化されており、そのため無線信号レベルが大幅に低下する可能性があることに留意してください。 著者: Yu.ゲオルギエフ 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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