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一个简单的 FM 检波器。 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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直接变频 VHF 接收机的接收质量主要取决于 FM 锁相环 (PLL) 检波器(以下简称检波器)的工作。 V. Polyakov [1] 开发的探测器具有良好的特性,但它包含的部件数量较多,并且电源电压较高(12 V),这使其难以用于小型无线电接收器。 A. Zakharov [2] 提出了一种更简单的检测器,但是,如 [3] 中所述,该检测器的选择性和抗噪性较低。 在本文作者看来,检测器的这些参数不能令人满意的原因之一是它的操作模式不是最佳的。 由于检测器在音频范围内的自激,因此无法通过改变发生器电路中的正反馈 (POF) 值来优化检测器的操作。 通过改变发生器电路并在业余接收机的本地振荡器的基础上构建它,可以消除自激 [4]。

检测器的改进版本的示意图如图 1 所示。 1. 在晶体管 VT2 和 VT2 上,构成一个带负电阻的两端网络。 晶体管 VTXNUMX 产生必要的 POS 以激发无阻尼振荡。

简单的调频探测器
Ris.1

产生频率由L1C1C2电路的参数和晶体管VT1、VT2的内部电容决定。 电阻器 R1 决定直流发电机的运行模式。 电阻器R2。 与电容器 C5 一起形成截止频率约为 300 kHz 的低通滤波器。 POS的深度由电阻R3和电感L3设定。 FM电台的信号由宽带电路L2C4分配,调谐到VHF范围的中频,并通过电容器C3馈送到晶体管VT1的基极。 探测器本身的工作原理与A. Zakharov [2]提出的探测器的工作原理类似,因此这里不再考虑。

根据对无线电接收的最小干扰和接收站的保持频带的足够值,通过选择 POS 的值来设置检测器的最佳操作模式。 POS 值由电感微调器 L3 调整。 由于接收到的信号水平很高,由于直接检测频率相邻的电台,可能会产生干扰。 通过选择接收天线的最佳长度可以消除这种类型的干扰。

图上。 图2示出了一个简单的立体声接收器的示意图,其中应用了上述检测器。 接收器的近似灵敏度为 100 μV,电流消耗不超过 8 mA。 两个 A316 电池用作电源。 天线是一根20 ... 30 cm长的电线,在接收不利的情况下,天线的长度可以增加到1 ... 2 m。

简单的调频探测器
图2(点击放大)

由 L1C1 电路选择的输入信号,调谐到 VHF 频带的中频(69,5 MHz),由 VT1 晶体管上的非周期放大器放大,并通过电容器 C5 馈送到晶体管 VT2 上检测器的输入端, VT3。 由检测器通过电容器 C6 从音量控制 R10 隔离的复合立体声信号 (CSS) 被馈送到晶体管 VT4、VT5 上的 CCC 放大器的输入端。 CSS 的副载波频率由 L6C11 电路恢复,调谐到 31,25 kHz 的频率。

KSS 放大器由通过电阻器 R9、R10 和电容器 C12 的深度直流反馈覆盖。 由于这种连接,KSS 放大器的直流模式和与其相连的后续级联被自动设置。 KSS 从放大器的输出端进入安装在锗二极管 VD1 和 VD2 上的极性检测器的输入端。 极化检测器设计的 KSS 的子载波频率被电容 C13 和 C14 滤除。

晶体管 VT6 和 VT7 上的发射极跟随器使极性检测器的高输出阻抗与立体声耳机的低阻抗相匹配。 晶体管 VT6 和 VT7 的基极电流流过极性检测器的二极管,因此在它们上出现一个小的偏置电压。 极性检测器的这种操作模式可以减少检测过程中的非线性失真,并且在接收单声道传输时从极性检测器电路中排除“单立体声”开关[5]。

组装接收器时,可以使用工业制造的无线电组件,在这个版本中,使用了Yunost-KP101套件的接收器外壳。 同一套下开发 印刷电路板(图 3)。 我们还从中获取了一个可变电容器(VCA)、一个用于音量控制的可变电阻器以及一个用于磁性天线的铁氧体棒。 来自袖珍接收器以及最大容量为 150...220 pF 和可变电阻器 SP3-3vM 的其他业余无线电设备的 KPI 也适用。 安装时,固定电阻MLT-0,25(R2)和MLT-0,125(其余),氧化电容器K50-6(任何其他电压至少为6 V的小电容器都可以),其余-KT-1,KT -2,KLS。

晶体管VT1的功能可以由GT311系列的任何晶体管来执行。 KT315A晶体管可以用任何低功率高频硅晶体管代替,根据电路至少200MHz的OB开启时截止产生频率。 通过这种替换,可能需要选择电阻器 R3。 为此,将电阻为 4,7 kOhm 的可变电阻器焊接在其位置,并将线圈微调器 L5 设置到插入框架长度 1/3 的位置。 通过改变可变电阻器的阻值,将发电机运行模式设置为接近发电故障。 在立体声电话中,会听到很多噪音。 之后,安装一个具有接近额定值的常数来代替可变电阻器。 晶体管 VT4 - VT7 可以用任何适当结构的低功率硅晶体管代替,其静态电流传输系数至少为 60。晶体管 VT6 和 VT7 的此参数的分布不应超过 30%。

线圈 LI、L3 和 L5 分别包含 7、5 和 7 匝 PEV-2 0,62 线,缠绕在长度为 600、直径为 12 mm 的铁氧体 2,8NN 棒上。 线圈 L1 和 L5 的绕组节距为 1,5 mm,L3 - 2 mm。 线圈 L2 包含 15 匝 PELSHO 0,1 线,绕在电阻器 R2 的主体上。 L4 线圈包含 8 匝 PEV-2 0,62 线,缠绕在直径 4 毫米、长 10 毫米的黄铜(或铝)棒上。 在缠绕之前,必须用两层书写纸将杆包裹起来。 绕组步长 - 1 毫米。 线圈 L6 缠绕在可移动的纸板框架上,放在一根由 8НН 或 20НН 3...400 mm 长的铁氧体制成的圆形(直径 600 毫米)或矩形(60x120 毫米)棒上。 其绕组应包含 130 ... 150 匝 PEV-2 0,18 线,均匀分布在 25 毫米长的框架上。

为了使射频放大器正常工作,电阻器 R1 的电阻(kΩ)在数值上应近似等于晶体管 VT21 的参数 h1e。 例如,h21e = 40,则R1 = 39 ... 43 kOhm,等等。接收器的其余级不需要选择元件。 晶体管 VT1 和 VT3 集电极的电压应在 1,2 ... 1,8 V 范围内,晶体管 VT5 发射极的电压应在 1,3 ... 1,5 V 范围内。与指定电压值的较大偏差表明存在故障零件或安装错误。 安装时,重要的是根据图中观察二极管VD1和VD2的接通极性。 否则,晶体管VT6和VT7上的射极跟随器将不工作。

设置接收器首先使用 L3 线圈的微调器将其调谐到所需的频率范围。 其位置的选择方式使得在 KPI 的帮助下可以收听该地区广播的所有广播电台。 线圈L1、L4、L5的微调器以最小的干扰信号实现接收站的最大保持频带。 通过沿铁氧体棒移动L6线圈,对L11C6电路进行调整,重点是立体声效果的最大表现。 收听节目时,接收干扰可能会以“隆隆声”的形式出现,这与电视扫描发生器的操作有关。 您可以通过相应地调整接收器的输入电路来摆脱它们。 为此,需要改变线圈L1的匝数,并拆下微调器。 应与 L1 线圈并联焊接一个容量为 8 ... 30 pF 的调谐电容器 C * KPK-M(板上已为其提供了一个位置)。 输入电路用微调电容器调谐,直至干扰消失。 需要注意的是,输入电路的调谐相当尖锐,接收站的信号经常“离开”。 因此,应重复多次调音操作,用耳朵检查结果。

当电源电压降至 2,5 V 时,接收器仍保持运行。这是电池浅放电,可以通过使脉动电流流过它们来恢复其性能 [6]。 后继产品可由两节 D-0.1 或 D-0,25 电池供电。 为此,需要排除电阻器 R7(见图 2),将电容器 C8 的电容减小到 6800 pF,将电阻器 R13 和 R14 的电阻减小到 470 欧姆,并将电阻器 R11 和 R12 互换电路。 在这种情况下,晶体管 VT5 发射极的电压将等于 1 ... 1,2 V。接收器其他级的模式不会改变。

文学

1. Polyakov V. 带有 PLL 接受直接转换的 FM 检波器。无线电,1978 年,第 11 期,第 41 页。 43-XNUMX。
2. Zakharov A. 带 PLL 的 VHF FM 接收器。- Radio,1985 年,第 12 期,p。 28-30。
3. Zakharov A. UK8 FM 接收器中的“Ring”立体声解码器。- Radio,1987 年,第 10 期,p。 57.
4. 业余无线电设计师手册 - M .: Radio and communication, 1983, p. 62(图 2. 71)。
5. 业余无线电设计师手册。- M .:无线电和通信,1983 年,p。 71.
6. Maslaev V. Charger. - Radio,1989,N 8,p.62。 10 年第 1991 号电台,第 69-71 页

作者:V.Vlasov,卡卢加; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru

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