无线电电子与电气工程百科全书 PLL 接收器的检测器。 无线电电子电气工程百科全书 供读者注意的具有锁相环频率 [1] 的直接转换 FM 接收器的检测器(图 2 和 1)是基于 [2] 中描述的类似设备制造的。 与原型不同的是,它们都具有较高的灵敏度,并且根据图2的方案的探测器。 XNUMX、除此之外,选择性更高。 检测装置,其原理图如图1所示。 图1是具有组合本地振荡器的频率转换器,其同时执行同步检测器的功能。 输入电路L2C2被调谐到接收信号的频率,并且本地振荡器电路L5C1被调谐到该频率的一半。 转换发生在本地振荡器的二次谐波处,因此中频位于音频范围内。 本振频率由晶体管VT3本身通过改变集电极结的电容来控制,这取决于检测器的输出信号。 在本地振荡器中使用电感耦合 (L2) 可以去掉 VTI 晶体管 [50] 发射极电路中的电阻器,从而在音频频率下提供更大的检测器放大,即提高其灵敏度(高达 100..,3 μV)。 这些频率下级联的增益为 Ku=(R3+Rin)Se,其中 Rin 是检测器所连接的 1H 放大器的输入阻抗,Se 是晶体管 VTXNUMX 的等效斜率。 \ 当转换为本地振荡器的二次谐波时,Se 的值在 60° 的截止角处达到最大值。 它是通过选择线圈 L2 和 L3 的适当耦合系数来设置的。 即使在接收到非常微弱的无线电信号时,为了确保足够稳定的频率跟踪,由电容器 C4 和晶体管 VT1 的等效输入电阻组成的低通滤波器的截止频率必须低于检测到的音频信号频谱的最小频率。 如果电容器 C4 的电容至少为 50 微法拉,则满足此条件。
GT313 和GT311 任何字母索引的晶体管都可以在探测器中工作(在后一种情况下,需要改变电源的极性和氧化电容)。 线圈用 PEV-2 线绕 0,27 圈,以打开直径为 6(L1,L2)和 7 mm(L3)的薄壁纸框,分别包含 5 个(从第 2 圈开始,从第 15 圈开始计数)输出连接到公共线),5 和 5 匝。 本地振荡器电路使用带有 M2 螺纹的黄铜螺钉重建,该螺钉通过接收器外壳上的螺纹孔插入 L1 线圈的框架中。 天线是一根 XNUMX m 长的电线。 在设置检测器之前,需要用微调器临时替换电阻器R1,并最大化线圈L2之间的连接。 L3(将一个推到另一个之上)。 之后,通过选择电阻器 R1,在晶体管 VT1 的集电极上设置恒定电压,等于 0,8 ... 0,9 V(在电容器 C3 上测量)。 然后,通过将检测器连接到具有扬声器、电容器C34、C2和线圈微调器L5的放大器2,它们调谐到一些强大的VHF无线电台,并且通过改变WA1天线的位置,实现其最佳可听度。 此外,线圈L2、L3之间的连接稍微减少,并且保持晶体管VT1集电极上的电压不变,它们再次被调谐到同一广播电台。 所描述的操作持续到所接收的无线电站的信号的获取带宽变得最宽为止。 之后,用电容器C5设置检测器所需的调谐间隔(它必须对应于65,8 ... 73 MHz的VHF广播范围),并用电容器C2将输入电路调谐到该范围的中间。 除了诸如高灵敏度这样的优点之外,所描述的检测器还具有显着的缺点:由于在调谐本地振荡器电路时晶体管的操作模式发生变化,所以在该范围内的选择性低和显着的增益不均匀性。 探测器,其原理图如图2所示。 2被设计为接收一个广播电台。 通过引入正反馈(POS),该设备的选择性和灵敏度得到了提高。 其电路中包含的线圈L2是PEV-0.27 1的线圈,它可以沿着线圈L1的框架移动(外差和输入电路的线圈绕制数据与检测器中的绕制数据相同,根据电路如图2)。 设置此探测器时,L1 线圈首先从 L2 移开至最大距离,然后调谐到强大的 VHF 无线电台后,将它们拉近至仍保留不失真接收的距离。 使用前面描述的技术,设置引入 POS 的检测器,并再次尝试减小线圈 L1 和 LXNUMX 之间的距离。 重复调整过程,直到找到它们之间的最小可能距离。
在制造基于所述探测器的接收器时,必须记住,为了避免麦克风效应,它们的设计必须尽可能刚性,并且输入和外差电路的线圈轴必须相互垂直。 还应该记住,所描述的检测装置对电源电压纹波非常敏感,因此,在它们自激的情况下,有必要使用单独的电压调节器。 文学
作者:S. 契克切夫 S. 切尔尼戈夫地区下任; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru 查看其他文章 部分 无线电接收. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 交通噪音会延迟雏鸡的生长
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