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

XNUMX つの XNUMX トランジスタラジオ受信機。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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

単純なトランジスタ ラジオの趣味は、70 年代や 80 年代ほど発展していませんが、それでも面白いかもしれないと思います...

読者の判断のために、ヘッドフォン用の中波(MW)範囲で動作する最も単純なラジオ受信機の XNUMX つの方式を提案します。

図 1 に示す受信回路はかなり珍しいものです。 実際、両方のトランジスタは増幅器の 1 段として接続され、段間は直接接続されています。 トランジスタ VT1 のベースのバイアス電圧は抵抗 R1 によって設定されますが、このバイアスのためにループ コイル L1 が含まれており、直流の場合は R1 に比べて抵抗がまったくありません。 しかし、このコイルは磁気アンテナの一部であり、ラジオ局の RF 信号電圧がその中に誘導されます。 この電圧は VTXNUMX ベースに供給されます (コイルはそのベース回路に完全に含まれているため)。 それは何を与えますか? 第一に、遷移コンデンサがないこと、第二に、より独創的であることです。

XNUMXつのXNUMXトランジスタラジオ
図。 1

コレクタ VT1 からの増幅された RF 電圧は、トランジスタ VT2 のカスケードのベースに供給されます。 このカスケードは、低周波信号を増幅するだけでなく、それを検出するという点で興味深いものです。

この受信機は、合計抵抗が少なくとも 150 オームのヘッドフォン (電磁ヘッドフォン「Tone」または「TG」、「TK」) で動作します。

フェライト アンテナの場合、直径 8 mm、長さ 40 ~ 50 mm のフェライト ロッドを使用しました。 コイル L1 は 90 回目からのタップで 0,2 回巻かれます。 PEVワイヤーを0,35~XNUMXターンずつ巻いていきます。

コンデンサ C1 - Yunost ラジオ受信機、または AM 帯域の小型受信機のその他のコンデンサ。 また、静電容量範囲が少なくとも 2 ~ 25 pF の KPK-150 タイプの大型トリマ コンデンサと交換することもできます。 しかし、PDA はトリマーであり、その他の設定を十数回行った後、その範囲が制限されます。

PDA-2 では 1 つの局に固定して同調することしかできませんが、この受信機ではそれ以上は「キャッチ」できそうにありません。 設定は、最も大きな音が得られるように抵抗器 RXNUMX の抵抗値を選択するだけです。

放送局への最初の同調は、特にパネルまたはブロック (鉄筋コンクリート) の家にいる場合は、受信機を部屋の窓の近くに置く (窓台に置く) ことによって行う必要があります。

2 番目の受信機の回路を図 1.5 に示します。この受信機は低電圧電源 (32V) で動作します。 出力にはオーディオプレーヤーのダイナミックヘッドフォンが接続されているため(合計抵抗はXNUMXオーム以上)、音質はより優れています。

XNUMXつのXNUMXトランジスタラジオ
図。 2

ここでの発振回路は、図 1 の回路と同様に、トランジスタのバイアス回路で RF (VT1) のカスケードの入力に接続されています。 コレクタ回路VT1には、高周波チョークL2が含まれる。

URF カスケードの出力からの増幅された電圧は、絶縁コンデンサ C3 を介して、VD1 ダイオードと VT2 トランジスタのカスケードに供給されます。VD1 ダイオードは、VT2 トランジスタのベースへのバイアス供給回路に含まれていることに注意してください。 これにより、いくつかの利点が得られます。 第一に、検出器と超音波カスケードとの直接接続が得られ、これにより遷移コンデンサを放棄することが可能になり、第二に、定電圧がダイオードを流れ、検出点がより急峻なCVCを有する領域に移動する。ダイオード。 したがって、検出器の感度が向上し、より容易に入手可能なシリコン ダイオードを使用できるようになります。 この回路は、図の回路とまったく同じフェライト アンテナを使用します。 1. チョーク L2 は直径 7 mm のフェライトリングに巻かれています。 50 ターンの PEV ワイヤー 0,1 ~ 0,2 が含まれています。

可変コンデンサ - 図1の回路と同じ。

ダイオード VD1 はシリコンを適用 - KD521、KD522、KD503。 ただし、D9、D18、GD507 などのゲルマニウム ダイオードを使用すると、受信機の感度がわずかに良くなります。

どちらの回路でも、トランジスタ KT315、KT342、KT312、KT316、KT3102、または外国の類似品を使用できます。

どちらの受信機も実験目的で(「段ボール上で」)組み立てられたため、それらのボードは作成されませんでした。

著者: R.リジン

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

レーザーカタパルト 27.10.2015

ナノ粒子がレーザーパルスの作用下にある場合、それに含まれるイオンと電子が強く振動し始め、誘導電磁場が粒子の周りに現れます - いわゆる近接場。 ロストック、ベルリン、ミュンヘンのドイツの物理学者グループによって研究されました。

彼らは、50フェムト秒の光パルス持続時間でレーザーを二酸化ケイ素ナノ粒子に照射しました。 ナノ粒子の直径は、500 から XNUMX nm まで変化しました。 結局のところ、それが大きければ大きいほど、その周りのフィールドが強くなり、これが興味深い結果につながります。 このように、表面にある電子は加速し、粒子からかなり離れて飛び去り、再び粒子に戻り、衝突し、ピンポン球のように飛び去ります。

「電子のエネルギーとその動きの方向は、近接場の幾何学に厳密に関連しており、レーザーで制御できます」と、ロストック大学のトーマス・フェンネル教授は述べています。現象。 このようにして、高速電子の狭い指向性ビームを得ることができ、将来的にはイオンも得ることができます。 XNUMX 番目のケースでは、コンポジットを作成する必要があります。二酸化ケイ素格子に他の元素のイオンを追加します。 電子ビームの速度を落とすことで、正確な透視用の X 線ビームを作成することができ、イオン流は癌性腫瘍の照射に役立ちます。

さらに、ノックアウトされた粒子を使用して材料の表面を処理し、回折の法則によって設定された限界をはるかに超える最小のレリーフを材料に作成できます。 素晴らしい提案の中には、コンピューター システムを作成するためのレーザーで叩かれた電子ビームの使用があります。 それらの速度は、レーザーパルスの持続時間、つまりフェムト秒によって決定されます-現在のものよりもXNUMX万倍高速です。

その他の興味深いニュース:

▪ 冥王星はX線を放出する

▪ 火星上の生命

▪ 予算のマイクロコントローラ Microchip PIC16F152

▪ 宇宙防虫剤

▪ TDA8939TH - クラス D デジタルアンプ

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「プリアンプ」セクションを参照してください。 記事の選択

▪ 記事 フレームの横構図について。 ビデオアート

▪ 記事 ランドリーはどのようにして始まったのでしょうか? 詳細な回答

▪ 記事ジュニパーレッド。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 コンロを接続する。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 スイッチング電源のマスタージェネレーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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:





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