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低電圧電源を備えた受信機用のUZCH。 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

 記事へのコメント

低電圧電源を備えた受信機は、小型軽量で電力コストも最小限に抑えられる(特に小型電池を使用する場合)高い費用対効果と利便性により、ラジオリスナーの注目を集めています。 しかし、これらの利点の欠点は、「大声で話す」再生を実装することが難しいため、リスナーの数が XNUMX 人に制限されることでした。 ただし、この欠点は完全に克服されます。記事の著者が提案する解決策を知ってください。

過去数年間、主にヘッドフォン向けに、電源電圧 1,2 ~ 1,5 Viv で動作するラジオ受信機に関する多くの記述が Radio 誌やその他の出版物に掲載されました。 現在、半導体製造技術の発展により、これらの受信機を大音量で話すことが可能になり、文献には、1,0 の電源電圧で動作する UCH マイクロ回路が記載されています。 残念ながら、そのような超小型回路は販売されていませんでした。 ただし、個別の要素の使用には、部品の選択と装置の動作を最適化するための調整が可能であるという形でいくつかの利点があります。

電源電圧が 1,0 ~ 1,5 V の超音波周波数コンバータの動作には、電圧ゲインのダイナミック レンジが小さい、非線形歪みが大きい、静止電流を安定化するのが難しい、などの独自の特性があります。出力段の中点の電圧が低下し、コレクタ電圧が低い場合のバイポーラトランジスタの増幅特性が低下します。

0,7 つのトランジスタによる 3,2 段全波超音波周波数コンバータの図を図に示します。 電源電圧 7 ~ 10 V、静止電流 2,8 ~ 1,5 mA で動作します。 供給電圧が 1,0、110、および 40 V の場合、12 オームのサウンドヘッドで動作する場合、最大出力電力はそれぞれ 8、XNUMX、および XNUMX mW です。

低電圧受信機用UHF

入力段はトランジスタ VT2 で構成され、信号はコンデンサ C1 を介してそのベースに供給されます。 このカスケードの負荷は、抵抗器 R3 と、小さなカスケードの前のトランジスタ VT3 と VT4 のエミッタ接合です。 増幅された信号は、トランジスタ VT3 から、出力段の上アームであるトランジスタ VT6 のベースに供給されます。 負荷 VT4 は抵抗 R6 です。 結合コンデンサC3を介して、増幅された信号はトランジスタVT5のゲートに供給され、次にベースVT7に供給される。 これら 3 つのトランジスタは出力段の下アームを形成します。 コンデンサ C5、C7、C2 は、高周波での U4CH の自己励起を防止します。

電界効果トランジスタ VT1 と抵抗 R1、R2、R7、R9 は、ベース電流 VT2 を調整する負帰還回路を形成します。 同調抵抗器 R9 は、ゲート VT1 の電圧を変更することによって出力段の中点の電圧を設定します。 抵抗器 R1 は出力段の中間点の電圧の「オーバーシュート」を避けるために OOS の深さを減らします。その抵抗値は特性 VT1 の急峻さに依存し、チューニング中に選択されます。

超音波周波数コンバータは、出力段の上アームと下アームの静止電流を個別に調整します。 トランジスタVT7の静止電流は、電界効果トランジスタVT5によって安定化される。 VT7 の静止電流は、VT5 と VT6 を除く超音波周波数コンバーターのすべての段をカバーする直流フィードバックの動作によって中間点電圧が維持されると自動的に設定されます。

詳細と設定。 固定抵抗 - MLT-0,125、R9 - SP4-3 コンデンサー C6 および C7 - K50-38、残り - セラミック KM6 または輸入。 トランジスタ VT1、VT5 - KP303A、KP303Zh、VT2 - VT4 - KT3102A、KT3102B、ベース電流伝達係数は 150 ... 200。 VT6 - KT681A; VT7 - KT680A、ベース電流伝達率 150 ... 200。 トランジスタ VT3 の電流利得が VT4 の電流利得より大きく、VT6 が VT7 より大きい場合は許容されます。

UZCH の組み立ては、一対のトランジスタ VT5 と VT7 の選択から始める必要があります。電圧 1 V で、コレクタ電流 VT7 は 6 ... 10 mA 以内でなければなりません。 次に、R1 を除くすべての部品をはんだ付けします。

UZCH は 1,0 ~ 1,5 V の電源電圧で調整されます。トリミング抵抗 R9 を使用して、コレクタ VT6 および VT7 の電源電圧の半分に等しい電圧を設定します。 次に、電源電圧が低下または上昇し、電源マイナスに対する中点電圧は同じ方向に変化しますが、必要以上に大きく変化します。 抵抗器 R1 の抵抗値は、0,8 ... 1,6 V の電源電圧で、電源電圧の半分に等しいコレクタ VT6 および VT7 の電圧が 0,05 V (レベル) の精度で維持されるように選択されます。超音波周波数の非線形歪みは、特に低い値 (0,8 ... 1,2 V) でこれに依存します。

次に、オーディオ周波数信号がアンプの入力に供給され、自励励起中に静電容量 C2 が選択されます。 ステップ型の歪みが見つかり、トランジスタ VT5 または VT7 を交換できない場合は、図に示すように抵抗 R5 を接続する必要があります。 同時に、VT7 と UZCH 全体の静止電流が増加します。 抵抗器 R5 の抵抗値は、歪みが停止する最大値を選択する必要があります。

超音波周波数コンバータが 1,8 ~ 3,2 V の電源電圧で動作することになっている場合、調整はこの電圧範囲で行われます。 トランジスタ VT2,4 ~ VT3,2 のモードの変更により電源電圧が 1 V から 3 V に増加すると、中間点電圧は 0,15 ... 0,2 V 遅れ始めますが、これはそれほど重要ではありません。 最低電源電圧でコレクタ VT6 および VT7 の電圧を正確に設定するだけで十分です。

著者: A. パンシン、モスクワ

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