無線電子工学および電気工学の百科事典 再生型VHF-FMラジオ受信機。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 現在、単純な VHF-FM 放送受信機は、設定に特別な測定器とこの問題に関する確かな知識を必要とするものではなくなりました。 「伝説の」K174XA34 のような多くの異なるマイクロ回路がその役割を果たし、ポケット VHF-FM 受信機の製造はアマチュア無線の初心者でも簡単にできるようになりました。 一部の回路、特に KXA058 のようなアセンブリでは、最終結果を達成しやすいという点で、過去数年間非常に人気があった多くの直接増幅受信機よりもさらに単純です。 おそらくこれは良いことです - 初心者の無線アマチュアは、自分の創造性からすぐに肯定的な結果を得ることが許可されるべきです。 結局のところ、「創造的な生活」の最初の段階で XNUMX つまたは XNUMX つの失敗をすると、将来アマチュア無線に従事する意欲が完全に失われる可能性があります。 そして、それにもかかわらず、一見単純なスキームがたくさんありますが、通常、すぐに肯定的な結果を得るためにではなく、自分自身から理解するために「スポーツへの興味」のためにそれらを行う、より経験豊富な同志を対象としています。この一見単純な回路の働きのニュアンスをすべて体験してください。 このような回路の 1 つとして、この再生 VHF-FM 放送受信機が挙げられます。 したがって、アマチュア無線の初心者で、この受信機が最初の試行で動作しなかった場合でも、動揺しないでください。2 回目の試行、さらには 3 回目、4 回目の試行でも動作しない可能性があります。受信機を図に示します。 これは、トランジスタ VT1,5 の再生検出器と、それぞれ VTXNUMX、VTXNUMX、VTXNUMX の XNUMX 段 ULF で構成されます。 電源 - XNUMXVの電圧を持つXNUMXつの要素。 オーディオプレーヤーからヘッドフォンに負荷がかかります。 通常、再生器は単純な振幅変調信号受信回路で使用されます。 この場合、FM を検出できるようにするために、受信機はラジオ局の帯域の傾斜の XNUMX つに同調するため、周波数変調による周波数の変化により受信機の離調が生じ、その結果、検出器の出力における信号レベルの変化。 VT1 の再生検出器の動作モードは、トランジスタのベースのバイアス電圧を変更する可変抵抗器 R1 によって設定されます。 最良の受信が達成される R1 の位置の設定は、範囲の異なる部分で、異なる出力 (または異なる程度の距離) で動作する異なる無線局によって大きく異なる場合があります。 AF 電圧は、トランジスタのコレクタ回路と直列に接続された抵抗 R2 から除去されます。 インダクタンス L2 を介して、AF 電圧は、共通エミッタを備えた従来の抵抗回路に従って作成された 2 段アンプ VT4 ~ VT6 に供給されます。 コンデンサ CXNUMX は最終段出力の高周波ノイズを抑制します。 L1コイルはフレームレスで、直径5~6mm程度のマンドレル(細いボールペン程度)に巻き付け、リード線を切断した後、取り外します。 87 ~ 108 MHz の範囲で動作するには、コイルに PEV 8 ワイヤ (またはほぼこの直径) を 1,0 回巻く必要があります。 最初は 12 ~ 13 mm の長さに沿って伸ばす必要があります (将来的には、セットアップ中に巻きの長さを明確にする必要があります)。 チューニング オルガンは、セラミック チューニング コンデンサ C1 です。 可変抵抗器 R5 はボリューム制御として機能します。 最初は最大音量位置に設定する必要があります。 アンテナは長さ 20 ~ 40 cm の取り付けワイヤーですが、強力な (または近い) 局はアンテナなしでも受信できることに注意してください。 セットアップ中。 抵抗 R1 を最も低い位置に設定します (R5 も最も低い位置にします)。 ヘッドフォンのノイズが急激に増加するまで、R1 を徐々に回します。 次に、ノイズレベルが減少するまで、非常に注意深くゆっくりと R1 を同じ方向に回します。 コンデンサ C1 を使用して受信機を放送局に合わせてみてください。 最初に放送局に同調したとき、その音が非常に歪み、ほとんど聞こえなくなることがあります。 C1 を小さな制限内で調整すると同時に、低いノイズ レベルと十分な音量で歪みのない受信が観察されるまで、小さな制限内で非常にゆっくりと R1 を一方向または別の方向に調整します。 この設計は実験的なものであるため、設置は古いテレビから解体されたプリント基板の軌道上に大量に行われました。 著者: Gorchuk N.V. 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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