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同期検波器を備えた中波受信機。 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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記載されている受信機を開発する際、著者は、同期無線受信を習得するための最初の一歩を踏み出すアマチュア無線家が繰り返し使用するのに適したシンプルな設計を作成するという課題を自分自身に課しました。 同期受信機は選択性が高く、AM 信号を線形検出できることが知られており、このことが同期受信機への関心の高まりを説明しています。 受信機の名前そのものが、局部発振器の電圧が信号電圧と同期している場合、つまり局部発振器の周波数が信号周波数と等しい場合に受信が可能であることを示しています。

局部発振器は、原則として、位相同期ループ (PLL) の方法、または入力信号によって局部発振器の周波数を直接捕捉する方法によって同期されます。 この場合、1 番目の最も単純な同期方法が使用されます。 次に、図1に示した受信機の回路図を見てみましょう。 3. 広帯域発振回路 L3C1 が入力に設置され、コンデンサ C2 を選択することによって CB 範囲の選択されたセクションの中央に同調されます。 このような変更は、スイッチによって個別に切り替えられる一連のコンデンサによって実現できます。 ミキサーはトランジスタ VTXNUMX で構成され、入力信号は減衰器の役割を果たす抵抗 RXNUMX を介して供給されます。

同期検波器を備えた中波受信機。 受信回路

アッテネータは、FET チャネルの非線形性により強い信号を直接検出する際に発生するクロストークを低減するように設計されています。 アッテネータ抵抗は特定の受信条件に基づいて選択されます。 局部発振器の電圧はキーモードで動作するトランジスタVT1のゲートに直接供給され、局部発振器の機能はデジタルマイクロ回路DD1のシュミットトリガに基づく制御されたRC発振器によって実行されます。 トリガー生成モードは、正帰還回路に制御された周波数依存 RC 回路を組み込むことによって提供されます。 局部発振器の周波数は、素子R1、C2、C4およびトランジスタVT2のチャネル抵抗によって決定され、そのゲートには、コンデンサCSを介して同期入力信号が供給される。 図に示されている要素の値では、局部発振器の調整範囲は約 1 kHz です。 範囲の中間周波数は同調抵抗器 R2 によって設定されます。

局部発振器周波数の範囲にわたるスムーズな調整は、可変静電容量 C2 のコンデンサによって実行されます。 局部発振器の周波数が入力信号の搬送波周波数に近い場合、それが捕捉され、局部発振器の周波数と入力信号の周波数は等しくなります。 この場合、ミキサーは入力信号の同期検出を行います。 ミキサー後のオーディオ信号は、カットオフ周波数 2 kHz の L6C7C5 フィルターによって分離されます。 AF受信アンプは、直接接続回路に従って接続されたトランジスタVT4、VT5で構成されています。 両方のトランジスタの動作モードは、抵抗 R5 と R7 によって設定されます。

AF アンプの最終段は、DC 抵抗 56 オームの低抵抗電話機 TA-50M に搭載されています。 抵抗 R8 は、AF アンプの最終段で引き出される電流量を制限し、負の AC フィードバックを提供してゲインの直線性を高めます。 受信機に電力を供給するには安定した電源が望ましいですが、新しい 3336L バッテリーや、必要な電源電圧を提供する複数のセルで構成されるバッテリーも使用できます。 受信機が消費する電流は約 30 mA です。 電源電圧が 4 V に低下しても、その性能は維持されます。

受信機が搭載されています プリント回路基板 両面ホイルのグラスファイバーから作られ、同じグラスファイバーからはんだ付けされたケース、またはその他の適切な金属ボックスに入れられます。 ケースの寸法は任意に選択され、基板と可変コンデンサの寸法によってのみ制限されます。 ケースの側面には、電源、ヘッドフォン、アンテナ、アースを接続するためのソケットが設置されています。 出力を除くすべてのトランジスタには、任意の文字インデックスを付けることができます。 受信機の高周波部にはセラミックコンデンサを使用しています。 可変コンデンサはポータブル受信機から取り出すことができます。 コンデンサ C6、C7、および C8 には任意のタイプを使用できます。 抵抗 - MLT-0,25 または MLT-0,125、調整抵抗 R1 - SDR - 16。

コイル L1 は、0,2NN フェライト製の K7x4x2 リングに PEL 600 ワイヤで巻かれており、30 回巻かれています。 この場合、図に示されているコンデンサ C3 の値を使用した入力回路の同調周波数は 1250 kHz です。 コイル L2 は、18 NN フェライト製の K9x5x2000 リングに巻かれており、PEL 260 ワイヤが 0,2 回巻かれています。 受信機のセットアップはAFアンプの確認から始まります。 ドライバーで入力に触れると、電話機から強い低周波交流のバックグラウンド音が聞こえ、アンプが正常に動作していることを示します。 保守可能な部品を使用する場合、追加の設定は必要ありません。 近くの中波放送受信機で局部発振器の信号を聞くことにより、局部発振器の発振の有無を確認したり、同調範囲を設定したりすることができます。

局部発振器の調整範囲は、その放射の主 (最低) 周波数によって決まります。 抵抗器R1の抵抗値を変更することにより、局部発振器の平均周波数がシフトされ、CB範囲内の対象領域がそれに収まるようになります。 その後、コンデンサ C3 を選択することにより、入力回路は範囲の選択されたセクションの平均周波数に同調されます。 その設定は、標準信号発生器 (GSS) と高周波ミリボルト計またはオシロスコープを使用して制御されます。 GSS からの信号は 100 kΩ の抵抗を介して回路に供給され、その共振周波数はその最大電圧によって決まります。

受信機に既に組み込まれている回路の帯域幅は、減衰器とミキサーの分路動作により大幅に拡張されることに注意してください。 これにより、入力回路を変更することなく、周波数的に近い複数の局からの信号を受信することが可能になります。 そのシンプルさにもかかわらず、同調受信機は感度が高く、長さ 1 m で地面に接続されたワイヤの形をしたアンテナで非常に離れた無線局からの信号を受信できます。

受信機の欠点は、すべての RC 発電機の特徴である局部発振器の低周波安定性です。 したがって、受信の過程、特に弱い信号では、不安定要因の影響により同期が乱される可能性があり、受信機の調整が必要になります。

著者:A.ルドネフ、バラショフ、サラトフ地方。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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