無線電子工学および電気工学の百科事典 チューブレシーバー - 新しい命。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 真空管ラジオは今でも多くの家庭にあり、現役で使い続けている人もいれば、再びその音を聞く希望もなく過去の思い出として保管されている人もいます。 原則として、そのようなラジオの「沈黙」の理由はランプの寿命の消耗であり、現代ではその交換品が見つからない可能性があります。 このような受信機を再び鳴らすことは可能でしょうか? この記事の著者は、この質問に対する答えを提供します。 この雑誌のページでは、真空管受信機のトランジスタへの変換についてすでに説明しています [1]。 ただし、提案されたオプションは、設計の主要な技術指標を維持することは可能でしたが、手間がかかり、アマチュア無線家のかなり高度な資格を必要としました。 一方、受信機の古いモデルを、直接増幅トランジスタ受信機に変換するという、より簡単でアクセスしやすい手段で「復活」させることも可能です。 この形態により、中・長波帯のローカル無線局を安定して受信することが可能となる。 例として、Sakta 受信機のかつて一般的だったモデルの再加工を考えてみましょう。 新しいバージョンの設計では、レンジスイッチ付きのプリセレクター、電源トランス、音響システム、その他多くの要素を追加の変更なしで使用できます。 同時に、幸運にも「ネイティブ」ラジオ管を入手できた場合に備えて、デバイスの初期状態を迅速に復元できる可能性が残っています。 アップグレードされた受信機の概略図を図に示します。 一点鎖線の四角形の外側に指定された要素は通常使用されます。 例外は抵抗 R6 です。 ボリュームコントロールの可変抵抗器を置き換えたものです。 使用される標準要素については、製造業者の説明およびスキームに従ってそれらが持つ参照指定が保存されます。 わかりやすくするために、そのまま使用した回路を中波受信レンジをオンにした状態で簡略化して示しています。 二重回路プリセレクター「Sakty」(L14、C15、C17、C19、L15、C23、C24とアンテナL13との結合コイル)は、直接増幅受信機に十分に高い選択性を提供します。 ソースフォロアによってオンになる電界効果トランジスタ VT1 が高周波アンプの入力に使用されるため、入力回路との結合コイルは必要ありません。 このようなカスケードに固有の高い入力インピーダンスにより、工場出荷時のコイルを変更せずにプリセレクター回路に完全に接続できます。 受信無線信号の主な増幅は、トランジスタ VT2 のカスケードによって実行されます。 そしてそこから振幅変調された発振が検出器に到達し、電圧倍加方式に従ってダイオード VD1 と VD2 上で行われます。 検出器の負荷である可変抵抗器 R6 もボリュームコントロールです。 オーディオスペクトルの信号の増幅は、DA1マイクロ回路のカスケードによって実行されます。 標準スキーム[2]に従って含まれています。 可聴周波アンプの負荷はダイナミックヘッドBA1です。 受信機自体の XNUMX つのサウンドヘッドの音響システムを象徴します。 直接増幅受信機は、内蔵変圧器 T1 によって電力を供給されます。 AC 電源に接続するためのすべての回路 (電源電圧スイッチ、ヒューズ、電源スイッチ) は使用されており、変更されていないため、図には示されていません。 VD3 ダイオード ブリッジを備えた整流器はラジオ管のフィラメント巻線に接続されており、そこから EL1 スケールのバックライト ポンプにも電力が供給されます。 EL2. ラジオ管のアノードの電源回路からここで切り替えられたインダクタL41の低抵抗セクション(工場出荷時のスキームでは「Dr」)は、整流器フィルタで機能します。 直接増幅受信機のすべての要素は、ヒンジ付きまたはプリント配線で作られた別個の小さな基板上に配置されています。 固定抵抗器MON-0.5(R10)、MLT-0.T25が使用可能です。 MLT-0,25 (その他)、タイプ K50-6 および KLS のコンデンサ。 ダイオード アセンブリ VD3 は、他の文字インデックスまたは 105 つの KD1B ダイオードを備えた同様のタイプのダイオード アセンブリに置き換えることができます。 ダイオード VD2 および VD311 は、任意の文字インデックスを持つ D2 または D1 に置き換えることができます。 電界効果トランジスタ VT303 としては、KP303A、KP2B が使用できます。 および双極性 VT2 - KTZT315、KT358。 KT3102。 任意の文字インデックスとその他の低電力高周波 np-p トランジスタを備えた KT1。 チップ DAXNUMX にはヒートシンクが装備されている必要があります。 標準のアノード チョーク セクション (L41) の代わりに、ほぼすべての産業用トランジスタ受信機 (Spidola-230、Giala-404、Sokol-403 など) の出力トランスの一次巻線を使用できます。 この場合、トランスはコンデンサ C11 と C12 の隣の直接増幅受信機基板上に直接配置する必要があります。 提案されたバージョンで動作するために管受信機を準備するときは、利用可能な無線管をパネルから取り外す必要があります(インジケーターを除く)。 インジケーターランプとVHFユニットからフィラメント回路を外します。 電源トランスのフィラメント巻線の出力の 1 つは受信機のシャーシに接続されています。この回路は壊れているはずです。 電源トランスの昇圧 (アノード) 巻線に適した導体も、はんだ付けされていない必要があります。 ダイナミックサウンドヘッドのグループを受信機の出力トランスから切り離し、DAXNUMXチップの出力に切り替えます。 ダイナミック ヘッドがすでにシャーシとガルバニック接続を持っていることを考慮する必要があります。 組み立てられた直接増幅受信機ボードは、可変コンデンサ バンク (VPC) または最も近い IF (中間周波数) フィルター シールドに取り付けることができます。 回路図に従って基板を受信素子に接続し、トランジスタ部の共通電源バスを受信機シャーシに接続する必要があります。 組み立てが完了して電源を入れた後、外部アンテナを外した状態で、トランジスタ VT2 のコレクタとエミッタ間の電圧が約 5 V になるように抵抗 R2 と R1,3 を選択します。これは、同調電圧を追加調整することで補償できます。コンデンサ C15 (静電容量をわずかに減らす必要があります)。 文学
著者:Yu.Prokoptsev、モスクワ 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. 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
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