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接收器控制器。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 无线电接收

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无线电遥控模型比赛的成功很大程度上取决于执行团队发射器的准确性。 您可以使用简单的接收器控制发射设备的操作,在电话中可以清楚地听到调制命令频率的声音。 观看模型的飞行,可以判断命令执行的质量。 此外,接收器将指示存在可能破坏模型接收设备正常运行的“以太”干扰。

多年来,莫斯科市先锋宫和学生宫的年轻技术人员使用这种“控制器”接收器来控制模型飞机比赛中无线电设备的操作。 接收器灵敏度不低于10μV,接收频率范围26,0-32,0 MHz。 接收是在一根约一米长的绝缘线上进行的。 接收器由一节 KBS-L-0,50 型电池供电。 接收器不含电源的重量约为60克,尺寸为110X24X17毫米。

接收器电路图如图1所示。 1、这是一个基于晶体管T2的超再生检波器,带有基于晶体管T3、T4和T1的三级低频放大器。 输入电路L5C5包含在晶体管Hz的集电极电路中,其设置由电容器C1进行,并且其对所选频率范围的调节由线圈L1的磁芯进行。 接收到的信号被晶体管T3放大并检测。 通过滤波器单元 R4C7 和电容器 C8 在电阻器 RXNUMX 上选择的低频信号被馈送到低频放大器的输入。

接收控制器
Ris.1

低频放大器采用第一级和第二级晶体管之间的直接连接和温度补偿,可在较宽的温度范围内自动工作。 放大器输入端的信号(a点和b点)经晶体管T2放大后,在电阻R6处分离并直接馈送到晶体管T3的基极。 该级的负载是电阻R7,信号从电阻R9通过电容C4馈送到晶体管TXNUMX的基极进一步放大。

电阻器 R8 和 R9 形成一个分压器,从中去除晶体管 T4 所需的偏置电压。 晶体管 T2 的偏置电压在电阻器 R7 两端形成,并通过电阻器 R5 馈送到其基极。 当温度变化时,相同的电压稳定了晶体管T2的工作模式。 由于晶体管T2的集电极和晶体管T3的基极直接相连,晶体管T3的偏置取决于晶体管T2集电极的电压,因此也取决于它的模式。 由于晶体管T2的偏置电压从晶体管T3的发射极移除,因此两个晶体管的模式相互稳定。 因此,例如,随着温度的升高,晶体管 T2 的集电极电流增加,这会降低其集电极和晶体管 T3 基极上的电压。 在这种情况下,晶体管Tu的集电极电流和发射极电压变小。 这导致晶体管 T2 基极的偏置电压降低,从而导致其集电极电流降低。

细节。 线圈L1缠绕在直径8毫米的框架上(来自Rubin电视的FPC),并有10匝PEL-1 0,5线。 线圈芯型为SCR,直径为6mm。 电容器 C5 - 使用空气电介质进行调谐,最大电容为 20-25 pF。

电感器Dr1绕在MLT-0,5型电阻器体上(阻值大于1,0MΩ),并包含200匝PEL-1 0,1导线。 其电感量约为40uH。 电阻器和电容器尺寸较小:接收器的尺寸取决于它们。

电话 Tlf1 - 助听器“Crystal”的电话胶囊。 可用线圈电阻为60-150欧姆的电磁电话代替。

晶体管 P416B 可以用增益 Vst 在 401-403 范围内的 P422-P423、P313、P30、GT100 类型的晶体管代替。 任何增益 Vst 至少为 40 的低频晶体管都可以用于低频放大器。

接收器的外观设计为可放在夹克口袋中携带,如图 2 所示。 1,5、表壳采用透明有机玻璃,厚度XNUMXmm。 电源连接器的插座和插头用于连接天线、电话和电池。

接收控制器
Ris.2

建立接收器应从低频放大器开始。 为此,将声音发生器连接到点 a 和 b(图 1),并将管电压表连接到点 c 和 d。 声音发生器将电压为2-3mV、频率为1000Hz的信号提供给放大器的输入端,通过选择电阻R6和R8的阻值,实现电压表指针的最大偏差。 在没有设备的情况下,您可以通过连接到a和b点的拾音器信号的最高音量来调节放大器。

超再生级联的建立在于选择电阻器 R1 的电阻。 取而代之的是,临时焊接了一个 47-51 kΩ 的可变电阻器,通过改变其电阻,手机中会出现“超级”噪声。 之后,您可以尝试将接收器调谐到工作在 28,0-29,7 MHz 频段的业余电台之一。 当微调到电台时,“超级”噪音应该会消失。 然后,再次选择可变电阻器的电阻,并用相同额定值的常数替换它(在图 2 中,R1 是可变电阻器)。

接收频率范围的边界由 L1 线圈的核心根据标准信号发生器或无线电控制模型的发射器信号设置。

作者:N. Putyatin; 出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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