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一个晶体管上有六个接收器。 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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或许,标题中的承诺会引起许多人的怀疑。 事实上,是否有可能在一个晶体管上做一些可行的事情。 事实证明,有很多可能性。 让我们回想一下业界生产的“无线电药丸”,旨在检查人体胃部。 在一个晶体管上,您可以组装用于教授业余无线电代码的“蜂鸣器”、电子机械钟的开关、玩具乐器、发射器、曝光计、高输入阻抗的测量设备......以及当然还有各种无线电接收器。 关于它们,我们将进一步讨论。

显然,此类收音机的功能有限 - 它们主要设计用于使用耳机收听本地或不太远的电台。 如果这令您满意,您将立即发现此类设备的优点 - 资金成本、建造精力和时间成本低、尺寸和重量小。

图1所示为最简单的无线电装置,包括振荡电路L1C2、二极管检波器VD1、基于低频晶体管VT1的音频放大器和电话BF1。 这样的接收器与小型外部天线和接地一起,将使您成为附近强大广播电台的听众。 线圈 L1 放置在长约 100 毫米的圆形或矩形铁氧体棒上,专为磁性天线而设计。

一个晶体管上的六个接收器

对于长波范围,绕组应有220匝左右的PELSHO 0,15-0,2线; 线匝散装在 30-35 毫米长的纸套上,套在杆上。 从接地端算起,大约从第 50 圈开始攻丝。 将检测器电路连接到线圈的一部分匝可以让您匹配它们的电阻,从而改善电路的运行。 对于中波范围,由 75 匝相同导线组成的线圈一层一层地缠绕,抽头从 20 匝开始。 手机应采取灵敏、高阻的,阻值为1,5-2千欧。 您可以使用带有任何字母索引的 D1、D9,而不是图中所示的二极管 VD2。 将晶体管更换为任何小功率晶体管; 对于npn结构,需要颠倒GB1和C3的极性。

晶体管的静态电流接近图中所示的电流,通过选择电阻器 R2 的值来设置。 如果无线电装置的位置不打算改变,并且附近只有一个无线电台在工作,则可以用更便宜的固定电容器来代替电容器的平滑调谐,这将在稍后讨论。

组装好电路后,比较使用和不使用电容器 C4 时的运行情况。 留下最好的选择。 适用永久电容器KLS、氧化物K50-6等; 电阻 ML T、MT 功率可达 0,5 W。

图 2 所示的电路在无线电电子管的“时代”非常普遍。 这就是所谓的具有可调正反馈的再生接收器。 这里的振荡电路 L2C2 与上述类似,只是线圈的抽头对于 DV 范围是 25 匝,对于 CB 是 8 匝。 高频晶体管VT1对电路接收到的信号进行放大和检测。 流经反馈线圈 L1 的射频信号传输量增加,会在环形线圈中感应出额外的 EMF,从而显着提高接收器的灵敏度和选择性。 反馈由电阻器 R2 调节。 集电极电流的低频分量使电话BF1发声。 应采取高阻值。 在有利的条件下,接收器无需外部天线即可工作,尽管使用外部天线效果更好,甚至可以接收远程广播电台。

一个晶体管上的六个接收器

我们考虑的电路设计为由电压为 4,5 V 的电源供电,行星电池、三个 316 电池或四个 D-0,1 磁盘电池都适合。 如有必要,您可以将两节电池或两节或三节电池切换为较低电压,或者将电压切换为高达 9V(使用 Korund 电池)。 但这需要在基极晶体管电路中选择适当的电阻值,以维持电路上指定的电流值。

图3为反射式接收器示意图,其中晶体管VT1兼具放大射频和声音振动的功能。 磁性天线L1C2的调谐电路可以与之前的接收器的调谐电路相同,只是其与晶体管基极的连接由线圈L2提供。 它放置在轮廓旁边的铁氧体棒上,LW 的匝数约为 25 匝,SW 的匝数约为 8-10 匝。 最好将通信线圈缠绕在纸环上,纸环通过摩擦沿着杆移动。 这将改善以接近频率运行的无线电台的失谐。 当然,选择性的提高是以信号电平降低为代价的。 该电路的一个特点很有趣:BF1 电话在这里扮演两个角色 - 高频扼流圈 - 射频放大器的负载和负载 - 低音放大器中的声音发射器。

一个晶体管上的六个接收器

L1C2电路接收到的信号经三极管VT1放大后送入检波器,经VD2二极管上的倍频电路组装,低频分量经C5R2L2电路返回到三极管的基极,其中它被放大并驱动电话 BF1。 为避免接收机自激,应根据不失真传输的最大音量选择电容C4。 直流晶体管模式由电阻器 R1 设置。 我们设计的电话与上述微型低电阻 TM-2M 或 TM-4 型电话不同。 接收器可以工作在3~9V的电源电压范围内,只需调节R1的电阻值就足够了。 您可以将其组装在微型外壳中,并且为了改善接收效果,最好使用外部天线。

对于那些在大自然中度过大量时间的人来说,从“地球内部”“汲取能量”为晶体管供电是有意义的。 多年前开发的最简单的接收器(图4)与第一种方案类似,就是为此而设计的。 它旨在收听附近的长波广播电台。 最好使用长度为 20 m 或更长、悬挂高度为 10-15 m 的外部天线。电话 - TM-2A 或 TON-2。 线圈缠绕在纸套上,纸套中插入一段30-50毫米长的天线铁氧体棒。 大约 300 匝 PEV-2-0,2 电线缠绕在框架上。 “地”电池的电极是一根铜管(“+”)和一块笔记本纸大小的铝片(“-”)。 电极埋入潮湿的土壤中,深度约为1 m,彼此之间的距离为0,3-0,5 m。 “负”电极的输出必须与地隔离。

一个晶体管上的六个接收器

除了无线电节目之外,另一个业余接收器还能够从附近强大无线电台的电磁场中提取自由能。 磁场强度高,只需一根内置磁性天线即可接收; 在其他情况下,您应该使用外部(图 5)。 该接收器电路与我们分析的第一个接收器的电路也有很多共同点。 其区别在于电台的调谐固定。 这是通过选择电容器C3的容量来实现的,其容差必须至少为10%; PDA-2 的调谐电容器 C2 允许您将电路精确调谐到所需的频率。 对于磁性天线,需要140-160毫米长的铁氧体棒,手机可以是TM-2A或高阻。 电路L1的线圈绕一层,绕在杆的中间。 匝数为-180,中间有一个抽头,PEV线,PELSHO 0,15-0,3。

一个晶体管上的六个接收器

对于所提到的所有情况,夏季小屋的外部天线都可以用在屋顶或附近树木的杆之间拉伸的绝缘塑料线制成。 在雷暴天气期间,必须放弃无线电接收,并且必须将天线下降牢固地连接到接地输入端——埋在地下的金属片或管道。 在城市条件下,将天线拉伸到固定在阳台两侧的棍子之间。 此处,加热管或水管将用作接地,其接触点处的油漆已被去除。

图 6 所示的接收器是一种超再生探测器,对微弱信号具有非常高的灵敏度,可让您进入广阔的 VHF 频段。 接收是通过拉杆天线或0,5-1m长的电线进行的,天线通过线圈L1与电路L2、C2感应连接。 超再生模式由KPK-M、KPK-1型调谐电容器C1设定。 它的特征是 F1 手机中的噪音,让人想起当接收器未调谐到电台时 primus 炉子发出的嘶嘶声。 当用电容器C2进行微调时,噪声就会消失。

一个晶体管上的六个接收器

线圈L2、L6,5放置在没有芯的直径为1mm的普通塑料框架上。 天线L9有2匝,轮廓L6-2匝PEV-0,44-3线。 扼流圈L2与PEV-0,25-25线绕在同一框架上,匝数为2匝。 电容器 C1 最好使用带有空气电介质的微调器,但您可以通过将铜管焊接到转子匝上来使用不太耐用的陶瓷 KPK-2,转子匝将用作调谐旋钮的轴。 永久电容器可以是 KLS 类型。 手机是高电阻的,电阻约为XNUMX kOhm。

接收到的VHF范围的边界可以覆盖电视频道I和III的伴音频率以及它们之间的VHF-FM范围。 由于重叠如此之大,后者的失谐可能会很困难。 如果感兴趣的是该频段,则应通过选择与 C2 串联和并联的固定电容器来减少重叠。 通过移动线圈 L2 的匝数来调节范围限制。 为了从接收器获得满意的结果,需要仔细的安装和配置。 由于操作员的手也会影响设置,因此您不应追求最小尺寸 - 如果它们与拉杆天线相称则更好。 还有一点适用于所有方案。 在城市环境中设置接收器时,请记住,许多现代建筑的墙壁均采用大量钢材加固,这会大大降低无线电信号水平。

作者:Yu.Georgiev

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