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フィラディン。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / ラジオ受信

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現在、さまざまな設計の真空管受信機が大量に存在するため、アマチュア無線の初心者にとっては非常に困難になっており、何を引き受けるべきか、どの方式を選択すればよいか、どの受信機を構築すればよいのか分からないことがよくあります。

この説明は、アマチュア無線家が良好な結果をもたらす方式を見つけるのを支援することを目的としています。 読者の注目を集めたランプ受光器は、長い実験の結果です。 説明されている受信機の原理は、いくつかの変更と追加を加えて、「Filadina」という名前で知られています。

記載されている真空管受信機は、注意深く組み立てられ、優れたアンテナが存在することを条件として、多くの同盟国および外国のラジオ局を電話で受信することができ、一部のラジオ局は 10 ~ 15 人の聴衆に向けてスピーカーで受信することもできます。 ローカル局と非常に強力な遠方局の受信は、フレーム、照明ネットワーク、およびその他のアンテナ代理で可能です。

回路の特徴

概略図を図に示します。 1。

フィラディン
図。 1

図からわかるように、ここでは 1 電極ランプが非常に特殊な方法で使用されています。 受信機の発振回路は、コイル L1 と可変容量のコンデンサ C2 (到来波に同調) で構成され、従来のほとんどすべての回路のようにグリッドとフィラメントの間に接続されておらず、直列に接続されています。ランプのフィラメント回路に接続され、入ってくる電磁振動が陽極とランプのフィラメントに供給されます。コイル L30 もフィラメント回路に含まれており、回生を実行します。40 ~ XNUMX ボルトの高い正電圧が与えられます。ランプのグリッドに。

グリッド回路には、フィードバック コイル L3 と電話機 T も含まれています。回路の最も有利な動作モードを得るには、フィラメントとアノード間の電圧変化が最大の変化を引き起こすようなアノード電圧を選択する必要があります。グリッド電流。 これを達成するには、約 5 ~ 6 ボルトの小さな正の電圧がアノードに印加され、バッテリーの高電圧部分に含まれるポテンショメータ P によって調整されます。 2〜3 cm(800 ... 1000 pF(900センチメートル\u1100d 1(1,11)pF))程度のブロッキングコンデンサC1およびCXNUMXは、高周波発振のためのより便利な経路を作成するのに役立ちます。 ランプ内での検出は、この含有物の特性が非常に非対称であるという事実により発生します。

説明した回路の特徴は、ここでランプがグリッド上の非常に高い正の電圧で動作し、空間電荷がランプの増幅能力とその出力電力に及ぼす悪影響ではなく、空間電荷を除去することです。 この方式に従ってオンになったランプは利得が高いため、説明した受信機は従来の再生器よりも大きな効果をもたらします。

インストール

受信機の実際の実装は、従来の再生器と大差ありません。

コイル L1、L2 の巻き数は受信範囲によって異なります。 フィードバック コイル L3 の巻き数は、コイル L20 より 2% 少なくする必要があります。 特に注意すべきは、L2とL3の間のリンク変数は全く必要ないということである。 これにより、リールマシンを設置する必要がなくなります。 コイル L1、L2、L3 のタイプを選択するときは、ハニカム コイルに注目するのが最善です。 この回路での回生の度合いの変更は、ランプ モードを変更することによって実現され、ポテンショメータ P を使用してアノード電圧を変更することによって非常に簡単に調整できます。この受信機を構築するときは、直流フィラメント電流がランプ モードを通過することを覚えておく必要があります。コイル L1 と L2 を使用するため、いずれの場合も 0,5 mm 以上のかなり太いワイヤで巻く必要があります。

細部

結論として、受信者の詳細の総数とデータを示す必要があります。

1) 可変コンデンサ C、最大容量は 500 cm550 (XNUMX pF) です。 よりスムーズなチューニングやバーニヤによる調整に最適です。

2) アンテナ コイル L1 交換可能、セルラー、35 ~ 75 ターン。

3) コイル L2 と L3 もセル式で、交換可能です。

4) ポテンショメータ P は既製品を購入する必要があります。 その抵抗は 500 オームです。

5) 2-3 cm (800 ... 1000 pF) 程度の定容量 C900 および C1100 のコンデンサ。

6)加熱レオスタット - 26〜30オームの抵抗を持つR。

著者: A.コダッシュ

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