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探测器接收器使您能够实际熟悉接收广播电台信号并从中提取音频振荡的原理。 下一步也已完成 - 为接收器制作了放大器以增加音量。 结果是直接放大接收器。 反射接收器可以被认为是这种设计的变体,其中相同的级联执行双重功能——它们放大射频信号和音频振荡。 在建议的选择中描述了这种接收器的一些版本。

反射在一个晶体管上

带有磁性天线的单晶体管反射接收器非常适合接收 DV 范围内强大的附近无线电台(图 1)。

反射式无线电接收器

磁性天线的振荡电路由线圈L1和可变电容器C1组成。 他分配的射频(RF)振荡需要放大,但直接将电路连接到放大器是没有意义的。 由于放大器的输入阻抗较低,电路的选择性将急剧恶化,接收器将无法从频率接近的广播电台中“选择”所需的广播电台 - 它们将被同时收听。

为了避免这种情况,RF 振荡通过线圈 L2 馈送到放大器,线圈 LXNUMX 电感耦合到环形线圈。 耦合线圈的匝数比轮廓线圈少几十倍,其上的信号比振荡电路上的信号少同样的倍数。 但这种信号衰减是由射频放大器补偿的。

经晶体管VT1上级联放大​​的信号由高频变压器线圈L3发射,经线圈L4进入检波器,检波器的作用由二极管VD1完成。 检测器的负载是晶体管的发射极结(基极-发射极部分),电容器C2“切断”RF振荡。

检测结果获得的 3H 振荡被晶体管级联放大并馈送到 BF1 耳机。

晶体管基极的偏置电压通过电阻器 R1 提供,电阻器 R1 是滤波器 R3C3 的同步元件,可防止来自电话的 XNUMXH 振荡进入晶体管的基极。

线圈 L1 和 L2 可以缠绕在位于 600NN 铁氧体扁棒或圆棒上的纸框架上(此类棒用于工业小型晶体管接收器):L1 包含 100 ... 150 匝 PELSHO、PEV 或 PEL 品牌的电线,直径为 0,1 ... 0,12 mm,L2 - 15 ... 20 圈相同的电线。 线圈L3和L4也用同样的导线绕制,但绕在外径为10、厚度为5毫米的铁氧体环上(尺寸K10x6x5)。 每个线圈应包含 180 匝,沿环的整个长度均匀分布。 基极电流传输系数为 315 ... 315 的 KT100G、KT150E 也适合代替图中所示的晶体管。 二极管 - D9 系列中的任何一个。 电容器 C1 - 最大容量为 350 ... 400 pF。 如果有容量较小的两节电容器,则将其两节并联。 电容器 C2 - BM、MBM、KM 或其他类型、C3-K50-ZA 或类似氧化物。 耳机 - TON-1 或 TON-2,电源 - 任何原电池。

如果在安装过程中按照图表连接部件,则接收器通常在开机后立即开始工作。 可能会立即出现哨声形式的自励磁,然后您必须更换其中一个变压器线圈的引线。

之后,您需要将接收器调谐到某个广播电台,并尝试选择电阻R1的额定值,使手机中的音量达到最高。 暂时可以用一个可变电阻代替,电阻为150或220 kOhm,并选择晶体管的最佳工作模式。 然后测量所得电阻并将该电阻值或可能接近值的恒定电阻器焊接到接收器。

带有印刷电路板的双晶体管反射

该接收器(图 2)比前一个接收器灵敏得多。 考虑到其中的每个晶体管都执行双重功能,我们可以说接收器实际上是一个四晶体管接收器。 确实,与前一个相比,它被设计用于接收最受欢迎的广播电台之一,例如“Mayak”,这使得接收器的尺寸非常小成为可能。

反射式无线电接收器
(点击放大)

与前一种情况一样,接收是通过磁性天线进行的。 振荡电路由电感器L1、恒电容电容器C1和微调器C2组成。 第一个设置电路的谐振频率对应于接收到的广播电台的频率,第二个则更准确地调谐到该电台。 虽然没有必要使用微调电容器。

振荡电路选择的信号从耦合线圈 L2 的端子通过电容器 C3 馈送到第一 RF 放大级 - 它组装在晶体管 VT1 上。 偏置电压通过电阻器R1施加到基极。

第一级放大的射频信号在负载电阻R2处被选择,并通过电容器C5从负载电阻R2馈送到装配在晶体管VT3上的下一个放大级。 与第一级一样,晶体管基极的偏置电压是由于基极和集电极之间包含电阻器 (RXNUMX) 而形成的。

该晶体管的集电极电路中有两个负载:一个用于射频,另一个用于音频。 线圈L3用作射频负载,因为根据该电路的线圈的上部输出通过电容器C6通过射频“接地”(即连接到公共线-电源的负极电路)。

L3 线圈选择的信号经过变换(如磁性天线中那样)并通过 L4 线圈馈送到检测器 - 二极管 VD1。 检测器的负载是电阻器 R5 - 正是在该电阻器上发出 3H 振荡。 检测后剩余的射频振荡通过电容C7闭合至公共线。

因此,探测器的输出出现了3H信号,但信号很弱,无法发送到耳机。 因此,它进入了晶体管放大器,它现在扮演第二个角色——3小时信号放大器。 信号电路中有一系列串联的电阻器R4和电容器C4。 该电容器用于基极和检测器电路的直流去耦。 并且电阻器允许您在检测器和放大器之间选择这样的连接,它产生最高的音量并且没有自激。

经过两个级联放大的 3H 信号在耳机线圈上发射,与 L3 线圈相比,耳机线圈对这些振荡的抵抗力要大得多。 从电话中听到广播电台的传输。

是时候谈谈接收器的细节了。 晶体管必须是 KT315 系列,字母索引为 B、G、E,静态基极电流传输系数约为 100。二极管 - 任何 D9 系列。

为了制造磁性天线,您需要一段直径为 8、长度为 50 毫米、由铁氧体 400NN 或 600NN 制成的杆。 将40毫米长的纸框放在杆上。 在框架的一端,连接线圈 L2 绕成一圈 - 15 匝 PEV 品牌电线,直径为 0,15 毫米。 框架的其余表面填充有线圈 L1,大量缠绕 220 匝相同的电线。 利用此类天线数据,您可以接收 LW 范围内的广播电台。 如果您所在地区有 CB 范围内的强大无线电台,则环形线圈的匝数应减少到大约 120 ... 100(更准确地说,它们是在调整过程中选择的)。

变压器的线圈L3和L4缠绕在外径7、内径4、厚度2mm的铁氧体环上(在参考文献中,这样的环被指定为K7x4x2)。 铁氧体必须为 400HN 或 600HN。 线圈 L3 包含 65 匝,L4 包含 170 匝 PEV 或 PELSHO 线,直径为 0,1 毫米。 金属丝沿着环的整个长度均匀缠绕。

微调电容器 C2 - 小型 KPK-MP 或 KPK-MN,标称容量(在电容器外壳上标明)为 6 ... 25 或 8 ... 30 pF。 氧化物电容器C4-K50-6、K53-6或其他小尺寸,容量为1至10微法,任何电压。 其余电容器可以是任何类型,可能更小,例如 KM-5、KM-6。 所有电阻均为 BC 或 MLT,功率为 0,125 或 0,25 W。 耳机 - TM-2A 或类似耳机,电阻为 65-200 欧姆。 电源开关 SA1 - 任何设计的微型。 电源 - AA 号原电池,例如 316。

除电源、开关和耳机外,接收器的细节均安装在由单面箔玻璃纤维制成的印刷电路板上(图 3)。 如果没有这种材料,则取1 ... 1.5毫米厚的普通玻璃纤维、getinaks或其他类似的绝缘材料,钻如图所示的孔,将零件的引线插入孔中,并用模仿彩色区域和粗线的导体将它们连接在一起。

反射式无线电接收器

在存在箔材料的情况下,完全没有必要蚀刻箔上所示的路径。 您可以简单地切割绝缘凹槽,例如使用锋利的小刀或由钢锯条制成的特殊刀具。 该段的末端被制成圆形和尖锐,以便它可以划伤板上的箔片。

该板从微型耳机下方插入包装塑料盒内(图 4)。 开关固定在壳体的侧壁上,耳机线从壳体后壁的凹槽引出。 当然,您可以在外壳上安装一个微型连接器,并通过它将手机连接到接收器。 电源插在焊接到电路板相应箔焊盘的接触板(由铜或锡制成)之间。

反射式无线电接收器

在将部件安装到板上之前,建议将接收器组装在面包板(或普通纸板)上并检查其操作,同时将其调谐到所需的广播电台。

安装部件后,首先将任意类型的 1 ... 2 pF 可变电容器连接到环形线圈的端子(这是其最大电容),而不是电容器 C350 和 C450。 打开电源后,该电容器被调谐到声音良好的广播电台,例如“Mayak”。 在这种情况下,冷凝器转子应大致位于中间位置。 如果结果更接近最小容量(即撤回)的位置,则应从磁性天线的轮廓线圈解绕部分匝。

然后,将天线定向在水平面上,以获得最高音量。 您可以尝试通过选择电阻器 R1、R3、R4 来获得更大的音量。 每当焊接电阻时,必须关闭接收器电源。

仍然需要尽可能准确地测量电容器的最终电容,并将大约相同电容的恒定电容器以及调谐电容器连接到环形线圈的端子。 通过准确选择恒定电容器,您可以完全不安装调谐电容器(图4中没有),而是通过沿着天线的铁氧体棒移动线圈架来调谐到广播电台。

现在您可以将零件转移到电路板上,最后组装接收器。

作者:V.Polyakov,莫斯科

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