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VHF FM 接收器 MAMVO 的改进。 无线电电子电气工程百科全书

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MAMVO 类型和类似类型的微型便携式无线电接收器设计用于通过耳机(耳机)接收 VHF FM 广播电台。 它们体积小、价格实惠,因此在广播听众中相当普遍。 它们的设计相当简单,因为它们组装在一个 SC1088 芯片或类似芯片以及一个或两个晶体管上。 但由于电路解决方案的简单性,这些接收器具有某些易于消除的缺点,此外,根据操作条件,可以对这些接收器进行相应的修改。

经济增长

无线电接收器“MAMBO”和其他类似接收器的严重缺点之一是电流消耗很大(40 ... 60 mA),这不依赖于音量水平,即实际上保持不变。 这是因为 UZCH 是根据简单的方案制作的(图 1),因此它消耗的电流取决于连接到电话插孔的负载的电阻。 通常,此类负载是并联的立体声耳机(每个电阻约为 32 欧姆),其总电阻约为 16 欧姆。 这就是消耗电流指示值的原因。 耳机关闭时,电流消耗仅为6mA左右。

VHF FM 接收器 MAMVO 的改进

如果接收器有音量控制余量,则可以接高阻负载。 这会减小体积和最大输出功率,但电流消耗会减少。 这可以通过不并联而是串联打开耳机来完成。 因此,总 UZCH 负载电阻将增加至 64 欧姆。 对于作者来说,这使得电流消耗从 50 mA 减少到 22 mA。 电池的使用寿命也成比例增加(超过两倍!)

如果制作一个简单的电缆适配器,就可以实现这样的改进,其示意图如图 2 所示。 1. 它包括一个连接接收器的 XP1 插头和一个插入耳机的 XSXNUMX 插座。 耳机本身不需要改进。

VHF FM 接收器 MAMVO 的改进

与耳机串联的调谐电阻也不是多余的(图 3)。 同时,体积减小得更多,但电流消耗也减小。 在体积可接受的情况下,借助该器件,电流消耗降至 16 mA。 在如图所示的装置中3、两个耳机可以并联(如图)也可以串联(如图2)使用。

VHF FM 接收器 MAMVO 的改进

通过试验,您应该选择最佳选项。

可以在电阻R1上并联一个470uF的电容(根据电路加到电阻的左侧输出),音量会增大。 此类适配器可以根据情况使用,选择更重要的是体积或低功耗。

在静止条件下工作

UHF 接收器的输出功率足以在小房间内发出声音。 这使您可以在固定条件下使用接收器,例如在乡村。 但如果将带有低电阻(4-8 欧姆)的传统动圈头的扬声器连接到其输出,这将导致电流消耗增加至 80 ... 90 mA,并且超声波变频器将工作时有明显的变形。 因此,电阻至少为 16 欧姆的动圈头可以直接连接到接收器。 要连接较低电阻的磁头,应使用匹配的变压器。

如果没有市电电源或接收器安装地点没有市电电源,同时降低电流消耗将很重要。 在这种情况下,建议使用图 4 所示的接线图。 1. 电阻器 R50 可以将接收器消耗的电流从 15 mA 减少到 XNUMX mA,但如上所述,体积也会减小。

VHF FM 接收器 MAMVO 的改进

该设备使用晶体管收音机(“Selga”、“Alpinist”等)的输出变压器、SPZ-19 或 SP-3 型调谐电阻、电容器 - K50 或类似的进口电容器。 动态磁头可以使用 0,5-3 瓦的任何可用功率。 如果有选择的话,建议按照最大体积的标准来选择最好的头。 如果降低能耗的任务不值得,则可以排除元件 R1 和 C1。

接收器 (RPU) 使用电话线作为天线(见图 1),在我们的例子中,使用一根导体将其连接到扬声器。 因此,为了提高接收质量,该导体的长度应选择为所接收无线电台波长的四分之一的倍数,对于88 ... 108 MHz的范围,其长度约为750毫米。 连接到电池盒的一个触点(最好是“+”)的相同长度的平衡导体也将有助于提高接收质量。 两条电线的方向应与接收器相反(图 5)。 由于在大多数情况下,VHF FM 广播电台以发射无线电波的垂直极化方式运行,因此最好将电线垂直放置。

VHF FM 接收器 MAMVO 的改进

切换到其他乐队

无线电接收器可重新配置为接收来自在其他频段(例如 CBS (27 MHz) 或业余 144 ... 146 MHz)操作的 FM 无线电台的信号。 为了调谐到 144 MHz 范围,需要将输入 L1 和外差 L2 电路的电感器匝数减半(元件标记印在电路板上)。 然而,由于接收器的灵敏度较低,因此只能接收功率较大的无线电台,而且即使如此,音量也较小,因为业余无线电台发射的信号的频率偏差比业余无线电台小几倍。广播公司的。

要将接收器调谐到 CB 频段 (27 MHz) 的频率,您可以更换现有的接收器或安装与线圈 L1 和 L2 并联的附加电容器(图 6)。 此时可采用小型表贴电容K10-17v或类似进口电容。

VHF FM 接收器 MAMVO 的改进

请注意,接收器设计为在自动扫描模式下运行。 因此,由于接收器将在传输暂停期间调谐,因此调谐到业余频段无线电台的频率将会很困难。 摆脱这种情况的方法可能是引入手动设置,类似于 V. Kvashenko 的文章中所描述的方式“手动调谐扫描接收机》,《无线电》,2003 年,第 5 期,第 20 页。

重复此改进时(参见上述文章中的图),必须在通往可变电阻器 R3 偏移的导线中包含一个阻值为 51 ... 100 kOhm 的恒定电阻器,以避免短路发动机下部(根据电路)位置的电源电路以及意外按下 SA1 按钮。

作者:I. Nechaev,库尔斯克

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