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SW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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読者の注目を集めたラジオ受信機は、約 500 ~ 1600 kHz の周波数帯域の中波 (MW) 範囲の放送局の放送を受信するように設計されています。 このデバイスは、2-V-2 直接増幅方式に従って組み立てられています (検出器に加えて、XNUMX つの RF 増幅段と同数の AF 増幅段が含まれています)。 受信はフレーム(磁気)アンテナで行われます。

受信回路を図に示します。 1. 入力発振回路はループアンテナ L1 のインダクタンスと可変コンデンサ C1 で構成されます。 接続ループ L2 とコンデンサ C2 を介した受信信号は、トランジスタ VT1、VT2 に組み込まれた RF 増幅器の入力に供給され、増幅され、高周波変圧器 T1 を介して VD1 ダイオードの検出器に供給されます。 C7R9C9 フィルターを介して検出された信号は、可変抵抗器 R11 (ボリューム コントロールとして機能します) に供給され、そのエンジンは AF パワー アンプの入力に供給されます。 検出器ユニットの感度を高めるために、抵抗器 R1、R9 で形成される分圧器から抵抗器 R10 を介して、正極性の小さな電圧がダイオード VD11 のアノードに印加されます。 可変抵抗器 R4 - コンデンサ C4 を分流する RF ゲイン レギュレータにより、この抵抗器を受信機のフロント パネルの任意の場所に配置できます。

MWラジオ
米。 1.受信回路(クリックで拡大)

AF パワーアンプはトランジスタ VT3 ~ VT6 に組み込まれています。 それらの最初のものはプリアンプステージで動作し、1番目はフェーズインバーターで、1番目とXNUMX番目はダイナミックヘッドBAXNUMXを搭載した最終ステージで動作します。 アンプの出力はXNUMXWです。

受信機は 12 V 電源で駆動され、各段の干渉を軽減するために、RF アンプと最初の AF 増幅段にはデカップリング RC フィルタ (それぞれ R12C3C8 と R13C10) を介して電力が供給されます。

受信機部品 (KPI、アンテナ、可変抵抗器 R4、R11、ヘッド BA1 を除く) は 4 つのコンパートメントに分割されたスチール製シャーシの地下に配置されています。一方には RF アンプと検出器ボードがあり、もう一方には AF アンプ ボードがあります。 。 取り付け - ヒンジ付き。 受信機の抵抗器とコンデンサーには特別な要件はありません。すべての固定抵抗器はどのタイプでも小型であり、損失電力は図に示されており、変数 R11 - グループ A (回転角に対する抵抗の線形依存性を備えています)エンジンの)、R1 - 抵抗の逆対数依存性を持ちます。 コンデンサC2は、古いチューブレシーバーからの空気誘電体を備えたデュアルKPEブロックであり(その固定子セクションは並列に接続されています)、C7〜C9、C11、C13、C15、CXNUMXはセラミック、たとえばKMで、残りは酸化物です。

UMZCH用のトランジスタは古いパソコンのマザーボードから取り出したものです。 図に示されているものに加えて、NTB4N18L トランジスタは、VT06 としての動作と、最終段の STB70NF03L (静止電流 - 110 mA)、および (同じ段の) BE4B1F および STB90N02L (静止電流) で実際にテストされました。 -70mA)。 トランス T1 は外径 0,3 mm のフェライトリング磁気回路に PELSHO 10 線が巻かれています。 巻線 I には 50 巻、巻線 II - 15 ターンが含まれます。

ループアンテナのデバイスと巻線回路を図に示します。 2. そのフレームは、厚さ 1 mm の繊維板 (MDF) で作られた 3 枚の水平板 (6) と同数の垂直板 (1) で構成されています。 フレームの巻線(スキームによると、L17)には、高周波撚り線(リッツ線)LESHO 91x0,071が0,071回巻かれています。 直径 0,1 または 60 mm、コア数 100 ~ 2,5 の別のワイヤを使用することは許可されます。 ただし、直径 3 ~ 1 mm の銅線も使用できます。 フレームのターンの位置を固定するために、ストリップ 3 と 4 の各端に直径 3 mm の穴が 4 つ開けられ、同じ数の溝が作られました。 まず、指定された穴を使用してフレームの内側の層を巻き付けます(ワイヤーは軸に沿ってではなく、幅2 mmの鋸で切ったスロットを通して横から穴に挿入されます)。次に外側の層にワイヤーを置きます。幅1、深さ3 mmの半円形の溝に。 単芯裸線でフレームを巻くとき、母線に沿って切断された長さ6 ... 8 mmのPVCチューブのセグメントであるストリップ10およびXNUMXを通過する点に絶縁体XNUMXがフレーム上に置かれます。

MWラジオ
米。 2. ループアンテナの巻き方と工夫(クリックで拡大)

構造的剛性要素の機能を同時に果たす接続コイル 5 (L2) は、厚さ 2 mm のアルミニウム合金シートのストリップから曲げられ、ナット 1 を備えたボルト 3 (M2) でバー 4 と 9 に取り付けられています。コイルをバー、PVC チューブ片 13、およびワッシャー 10 と 11 から隔離します。ワッシャー 2 と 3 は、それぞれ厚さ 12 mm と 8 mm のグラスファイバーでできた中央に穴のある正方形です。 ボルト締め接続のセットには 7 つの金属ワッシャー XNUMX も含まれています。コイルと RF アンプを接続するワイヤは花びら XNUMX にはんだ付けされ、コイルの端にリベット XNUMX で固定されています。

巻線図上の数字は、フレーム L1 を巻くときにワイヤーが通過する必要があるストリップ 3 と 1 の穴と溝の条件番号を示します (図をわかりやすくするために、XNUMX つの間の距離は長くしています)。 巻線の外層の端は受信機の共通線に接続する必要があります(これは干渉に対する一種の静電気保護です)。

受信機をセットアップする前に、電圧値が図に示されている値と一致していることを確認してください(コンデンサC4353とC2を切断した状態でTs6デバイスによって測定、可変抵抗器R4の最大抵抗値、および供給電圧はR12です)。 20 V; ± 2% までの偏差は許容されます)。 括弧内の電圧はアンプに 1815SCXNUMX RF トランジスタを使用した場合です)。

制御点 Kt1 の電圧を記憶すると、コンデンサ C2、C6 との接続が復元されます。 この時点での電圧の符号が変化した (負になった) 場合、これは RF アンプの自己励起を示します。 これを解決するには、T1 RF トランスの任意の巻線のリード線を交換してみてください。 結果が無効または逆の場合 (負の電圧が増加した)、巻線の位相を復元し、R7 抵抗をより高抵抗の抵抗 (20 ... 51 オーム) に交換することをお勧めします。 自己興奮はやめなければなりません。

一般的な場合に UMZCH を確立するには、分圧抵抗を選択して終端段の出力 (トランジスタ VT5 のソースとドレイン VT6 の接続点) を電源電圧の半分 (6 V) に等しい電圧に設定することになります。 R20R18。 指定した点の電圧が +6 V で、トランジスタ VT6 がまだ開いていない (ソースの電圧がゼロである) 状況を回避するには、I-V 特性の傾きに従って VT4 と VT6 を選択する必要があります。 後者の開放電圧は VT4 より低くなければなりません。 この差により、最終段の静止電流が決まります。 静止電流が 100 ~ 140 mA の場合、音質は最高です (これは VT0,3 ソースで + 0,5 ~ 6 V です)。

結論として、受信機の改善の可能性について少しお話します。 感度を高めるために、図に示すように、正帰還 (POS) を導入して (生成しきい値に近づかないように) 接続してみました。 図1では点線で示されているが、トランジスタVT1のエミッタは、接続L2の巻きの約4分の1(共通ワイヤに接続された端から数えて)からコンデンサC17を通るタップを備えている。 過剰なゲインを減らすために、コンデンサ C1 は除外されました。 POS は、コイルの平面とコンセント線の間の距離を変更することによって調整されました。 外部の家庭内干渉のため、この感度の向上は実現できませんでした。 おそらく、受信状態が良い読者の中にはこれができる人もいるでしょうが、私は元のバージョンに戻さざるを得ませんでした。

著者: S. ドルガノフ

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