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フリーエネルギーを利用したラジオ受信機。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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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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時々、大声で話す探知機の受信機に関する記述が雑誌に掲載されます [13]。 ほとんどのアマチュア無線家にとって、これらの回路は興味がありませんが、シンプルなオリジナル設計を試してみたいという愛好家もいます。

これらの受信機では、外部アンテナで受信された強力なラジオ局の信号が、同時に検波器の出力から可聴周波数増幅器の入力に供給され、平滑フィルターを介して電力を供給されます。 アンプは通常、単一のトランジスタで作られます ([3] では、相補ペアのエミッタフォロワがアンプとして機能します)。 これらの受信機の出力はミリワットのほんの一部ですが、高感度スピーカーを使用した場合の音量はラジオ放送を聴くのに十分です。 大容量はどこにでもあるわけではありませんが、たとえば釣りの場合には必要になります。 しかし、電池のことを心配する必要はありません。

これらの受信機のもう XNUMX つの特徴は、強力な局のみを受信できることです。 このデメリットは、無線局の電源供給と受信の機能を分離すれば解消できます。 これにより、受信機のパラメータが改善されます。

提案された設計は、検出器とトランジスタという 1 つの受信機で構成されます。 検波器受信機は、外部アンテナ WA1、コイル L1、検波器 VD1 で構成されます。 インダクタンス L1 とアンテナ WAXNUMX の静電容量は発振回路を形成し、常に強力な無線局に同調します。 この場合、このラジオ局は、トランジスタ受信機に電力を供給する「パワーステーション」として使用されます。

「フリーエネルギー」で駆動される受信機は、最小限の電流を消費する必要があります。 したがって、再生検出器を備えた単純な直接増幅方式が選択されました。

自由エネルギーを動力源とするラジオ

トランジスタ VT1 のカスケードは、検出器、電圧増幅器、および調整可能な正帰還 (POS) の機能を実行します。 コレクタ電流 VT1 が 30 μA の場合、その入力インピーダンスは約 50 kOhm です。これにより、回路の品質係数を著しく悪化させることなく、VT1 ベースを WA2 磁気アンテナの L2 コイル全体 (タップなし) に接続できます。 コレクタ VT1 からの音声信号は、VT2 の出力抵抗を後続の負荷と一致させるトランジスタ VT3 および VT1 のエミッタフォロワのベースに供給されます。 抵抗器 R4 および R3 を介してトランジスタのモードを安定させるために、直流フィードバックが導入されました。 POS を取得するには、VT1 コレクタに残る信号の無線周波数成分 (コンデンサ C7 によるフィルタリング後) が、C6-R1 チェーンおよび L3 コイルを介して L2-C1 回路に供給されます。 POS は、弱い信号に対する受信機の感度を 10 ~ 15 倍に高めます。

細部。 コイル L1 はクローズドコアまたはオープンコアのいずれかにすることができます。 後者の場合、磁気アンテナ WA2 から取り外す必要があります。 WA2 は Ocean 受信機の磁気アンテナで、通信コイル付きの中波コイルを使用します。 L2 には LESHO 50x10 mm ワイヤが 0.07 ターン含まれ、L3 - PELSHO 5 mm が 00.18 ターン含まれています。 長さ 200 mm のフェライト ロッドとリッツ線を巻いたコイルを備えた別の磁気アンテナを使用することもできます。 KPE C1 は、空気または固体の誘電体を備えたコンデンサの 3 つのセクションを使用します。 コンデンサ C8、C9、CXNUMX は漏れの少ないものが選択されます。

T1 - 加入者スピーカーからの出力トランス (USh10x10 磁気回路)。 巻線 I - 2500 ターン PEL 00.09 mm。 二次巻線は巻き戻され、PEL 160 mm 00,31 ターンです。 また、二次巻線の電圧が約 14 V である、Alpinist や同様の受信機のネットワーク トランスを使用することもできます。

スピーカー VA1 - 5GDSh-3。 4GDSH-1 (4GD-8E) またはその他の高感度、ボイスコイル抵抗 8 オームのスピーカー。 このような受信機を組み立てる前に、特定の領域での動作の可能性を判断する必要があります。 最も強力な無線局が動作する範囲がわかっている場合、この範囲の磁気アンテナのコイルを L1 とし、外部アンテナ WA1、接地、ダイオード VD1 をそれに接続します。 高抵抗の電話機はダイオードに接続されています。 コイル L1 をフェライトロッドに沿って耳で動かすことにより、強力な放送局が同調され、その後、電話の代わりにポインタ電圧計が接続されます (測定限界 100 V で)。 検出器の出力電圧が 6 V 未満で、アンテナの実効高さを高くできない場合は、大音量での受信に頼る必要はありません。

レシーバは 3 V バッテリで駆動されるときに調整され、エミッタ VT2 と VT3 の電圧は抵抗 R4 を選択することによって設定され、電源電圧の約半分になるはずです。 コンデンサ C1 は受信機を弱い局の信号に同調させ、POS の動作をチェックします。 抵抗 R1 が減少すると、POS が増加し、音量が増加するはずです。 それ以外の場合は、L3 コイルの端子を逆にする必要があります。 弱い局を受信するときに受信機の感度が不十分であることが判明した場合、屋内アンテナ1 ... 受信機にはAGCがありません。 信号が強いと歪みが発生しますが、これはボリュームコントロール R1.5 で解消されます。 電源電圧が 2 V の場合、信号がないときに受信機が消費する電流は約 3 μA です。 最大電力 (3 mW) で - 40 μA。 X0,4 ジャックは、高インピーダンスの電話機を接続するように設計されています。

1,5 V (無負荷の検波受信機の出力で約 3 V に相当) で電力を供給すると、受信機は従来の検波受信機よりも優れた感度と選択性でヘッドフォンで動作します。

文学

  1. 電源のないトランジスタ受信機。 - ラジオ。 1962年、第6号、53ページ。
  2. フリーエネルギー駆動の受信機。 - ラジオ、1966 年。No. 7、S.57。
  3. V. ポリアコフ。 大声で話す検出器受信機。 - ラジオ、2000 年、No. 7 S.22。

著者: P. Sevastyanov、タシケント、ウズベキスタン

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