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VHF実験用の新方式の超再生無線受信機。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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N1TEVの記事「アマチュアVHFおよびUHF実験用の新しい超再生回路」では、超再生VHF無線受信機用のいくつかの回路について説明しています。 著者は、そのような受信機の作成の歴史と動作原理について説明します。 ランプとトランジスタに関する彼らの「古典的な」スキームが与えられています。

たとえば、図1〜3は、従来の回路に従って作成された144MHzの超再生器の図を示しています。

VHF実験用の超再生無線受信機の新しいスキーム。 スキーム1
Pic.1

VHF実験用の超再生無線受信機の新しいスキーム。 スキーム2
Pic.2

VHF実験用の超再生無線受信機の新しいスキーム。 スキーム3
Pic.3

さらに、著者は、狭帯域 FM 用のスーパー再生器の動作を考察し、彼が作成した受信機の 144 つの実験的設計を提案します。 彼が提案した4MHz超再生器の基本回路を図XNUMXに示します。

VHF実験用の超再生無線受信機の新しいスキーム。 スキーム4
Pic.4

1. 38~54MHz帯の超再生受信機。

この回路には、電界効果トランジスタQ1に高周波プリアンプ、トランジスタQ2に超再生検出器、LM1NタイプのU386チップに可聴周波数増幅器が含まれています。 トランジスタQ4には、高周波段に電力を供給するための電圧レギュレータがあります(電圧を調整することにより、超再生モードも設定します)。

VHF実験用の超再生無線受信機の新しいスキーム。 図式
Pic.5

図6にコイルL2の設計を示します。 直径7mmのマンドレルに直径0.8mmの6,5ターンのワイヤーが含まれています。 コイル巻き長さ-25mm。 撤退は途中から行われます。 コイルは「地面」から約18mmの距離にあります。 L1およびL3をチョークします-標準33µg。

VHF実験用の超再生無線受信機の新しいスキーム。 図式
Pic.6

VHF実験用の超再生無線受信機の新しいスキーム
38-54 MHz での受信機の設計。

2. 118-136MHz用超再生受信機(エアバンド)

この設計は前のものと似ていますが、ここでは、U2 チップと Q3 トランジスタで作成されたノイズ低減回路が追加されています。

VHF実験用の超再生無線受信機の新しいスキーム。 図式
Pic.7

この設計では、L2コイルは5ターンを含み、設計は上記のものと類似しています。

3. 88~180MHz帯の超再生受信機。

このスキームは上記と同様です。 範囲は 88 ~ 150 MHz と 120 ~ 180 MHz の 1 つのセクションに分割されており、S15 トグル スイッチによって切り替えられます。 250 ~ 6 kHz の範囲の受信機の帯域幅は、抵抗 R5 (Rqw) および R6B によって調整されます。 R0=XNUMX の場合、帯域幅は最大になります。

VHF実験用の超再生無線受信機の新しいスキーム。 図式
Pic.8

コイルL2の設計を図9に示します。 直径3,5mmのマンドレルに直径0.8mmの6,5ターンのワイヤーが含まれています。 コイル巻き長さ-25mm。 撤退は途中から行われます。 コイルは「地面」から約18mmの距離にあります。 L1およびL3をチョークします-標準15μg。

VHF実験用の超再生無線受信機の新しいスキーム。 図式
Pic.9

構造的に、レシーバーは片面に金属化された表面を備えたブレッドボードに表面実装されています。 コンポーネント間の接続は、最小限の短いジャンパーで行われます(おそらく、Zhutyaevの方法による「パッチ」への取り付けがここで最も受け入れられます)。

VHF実験用の超再生無線受信機の新しいスキーム
88-180 MHz での受信機の設計。

著者:Charles Kitchin、N1TEV、翻訳および出版物:N. Bolshakov、rf.atnn.ru

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