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该附件允许您通过正反馈来提高接收器的灵敏度和选择性,而无需对其进行修改。

Q 倍增器是一个具有正反馈的欠激励电振荡发生器,其值可以改变。 如果选择发生器的工作模式使得振荡电路中的有源损耗补偿不完全,则不会发生振荡的自激,但电路的品质因数将非常大。 当接收器的谐振放大器中包含这样的电路时,选择性可以提高数十倍。

最常见的是,Q 乘法器包含在中频放大器中。 Q倍增器本身采用独立结构的形式制成,具有用于将其连接到接收器的引线。

以下是几种可广泛用于各种接收机的 Q 乘法器 (QM) 方案,以提高其质量特性(灵敏度、选择性、带宽控制)。

图 1 右 (II) 显示了 UD 的示意图,专为中频为 1600 kHz 的超外差接收器而设计。 左侧 (I) 是混频器的示意图。 品质因数乘法器和混频器之间通过电容器 C2 连接。 电路 LC 和 L1C1 必须调谐至中频。 通过 C3 提供积极的反馈。

Q 乘数
图。 1

晶体管的发射极电流决定其放大特性,可以通过可变电阻R2平滑调节。 当发射极电流较小时,PIC 的作用较弱。 随着发射极电流的逐渐增加,由于晶体管放大特性的增强,PIC的影响也随之增加,最终在某个反馈值处,发电机被励磁。

当接收通过电话操作的广播电台时,电阻器 R2 将 UD 的操作模式设置为接近生成阈值。 结果,L1C1电路的品质因数急剧增加。 由于该电路通过电容器C2与混频器电路LC并联,因此该混频器在窄频带内提供的选择性和增益也急剧增加。

如果使放大器自激,那么它将像第二个本地振荡器一样工作; 在这种情况下,混频器带宽可以达到 500 Hz 或更低。 在此模式下,接收机可以接收电报广播电台。

UD 由开关 B1 关闭。 如果在接收电话站时改变正反馈量,则可以在相当宽的范围内调整中频路径的带宽。 对于 1600 kHz 的中频,L1 线圈缠绕在直径为 7,5 mm、带有 SCR-1 磁芯的聚苯乙烯框架上(您可以使用 Rubin-102 电视的 IF 电路中的框架)。 它包含 35 匝 PEL 0,1 (x4) 线,以 3 毫米宽的四段散装缠绕。 部分之间的距离为 2 毫米。

如果打算在 IF 为 465 kHz 的接收器中使用此 UD 方案,则 L1C1 电路也必须调谐到此频率。

在图中。 图2示出了用于超外差式电子管接收器的单个晶体管上的UD电路。 作为电路L1C1,使用接收器的第一IF滤波器的电路之一,其中引入DD。 发射极和集电极电路之间必要的正反馈由电容式 C2C3 分压器提供。

Q 乘数
图。 2

考虑到将放大器连接到电路 L1C1 会扰乱后者,因此必须减少电容器 C1 的电容,以使 IF 电路的谐振频率保持不变。

R1——用于选择晶体管的工作模式为直流。 接收器的选择性(带宽)由R3调节(改变POS的深度)。 选择性调节限制由电阻 R4 决定。

该 UD 由接收器电源变压器的绕组供电,使用安装在二极管 D1 上的半波整流器。 扼流圈 Dr1 缠绕在聚苯乙烯制成的框架上(图 3)。

Q 乘数
图。 3

它包含 100x6 匝 PEL 0,1 线,核心为 SCR-2。 作为扼流圈,您可以使用任何电感量为 3 ... 3,5 mH 的线圈。

在图中。 图 4 显示了在 1N6P 型 L3 灯上制作的 UD 示意图。 本质上,这种乘法器是一个两级深度负反馈放大器,辅以频率选择性正反馈电路。 高频发生器通常采用这种方案组装。 灯左侧三极管的负载是接收器混频器阳极电路中包含的L1C1电路。 PIC通过电容C2和电阻R1供给右侧三极管的控制栅极。 负反馈的深度由可变电阻R4改变。 在R4引擎的某个位置,POS可能会变得更加负面。

Q 乘数
图。 4

当UD达到激励阈值时,L1C1电路的品质因数急剧增加,整个接收器的选择性和灵敏度将增加,中频路径的带宽将变窄。

通过开关 B1 关闭遥控器。 电阻R3限制选择性变化的范围。 从结构上讲,UD 尽可能靠近接收器的第一个 IF 滤波器放置。

与之前考虑的不同,在 L1 6S1P 灯(图 5)上制作的简单 UD 不是安装在 IF 路径中,而是安装在接收器的输入处。 建议将此类 DD 安装在具有 HF 频段的简单超外差装置中,以减少在接近图像通道的频率上运行的电台的干扰。 UD代表欠励发电机,根据感应反馈方案制成。

Q 乘数
图。 5

电路L1C1是接收器的输入电路。 该电路连接到射频放大器的输入,或者在没有射频放大器的情况下连接到混频器的输入。 在UD电路中,该电路通过电容器C3连接到灯栅极L1的控制电路。 L2 是接收器-天线耦合线圈。 它通过电容器C2连接到灯阳极电路。 灯阳极电路的电源通过电感器 Dr1 并联。 PIC 深度以及选择性由电阻器 R4 调节,电阻器 RXNUMX 会改变灯的斜率。

灯的斜率越大,PIC越强,意味着电路的品质因数越高; 品质因数的值决定了接收器输入电路的选择性。

Dr1缠绕在直径为3,5毫米的有机玻璃框架上。 电感器绕组由三部分串联组成,其中第一部分为 10 匝,第二部分为 20 匝,第三部分为 70 匝 PELSHO 0,12 线。 第一部分逐层缠绕。 第二段和第三段的宽度为4毫米,散装卷绕。 部分之间的距离为 3 毫米。 第一部分的开头连接到灯的阳极。

安装UD时,需要保证连接导线的最小长度。

设置时,耦合线圈L2必须连接到灯的阳极,这样,当灯的阴极靠近灯体时,电路L1C1中会产生无阻尼振荡。 如果不发电,则需要交换线圈L2的端子。

图 465 显示了一个有趣的 UD 电路,用于中频为 6 kHz 的超外差式通信和广播接收器。 这种放大器既可以在选择模式下工作,在选择模式下整个接收器的选择性和增益增加,也可以在抑制模式下工作,即从中频路径的总通带中“切掉”窄带。 通过抑制,您可以“消除”信号中的干扰,例如 AM 信号或电报站的干扰载波。 这种情况下,干扰可减弱300...500倍,“切割”频段可达150...200 Hz。

Q 乘数
图。 6

前缀采用 UD 的形式,使用一根 0,5 m 长的同轴电缆连接到接收器混合灯的阳极。

UD按电容反馈电路制作在L1型6N2P灯的右侧三极管上。 振荡电路L1C4C5C6C7被调谐到中频。 左侧三极管上装有一个反相级。

  1. 在开关 B1 的位置 1,Q 因子关闭。
  2. 在位置 2,UD 的选择性和放大特性降低,因为 R1 通过 B4a 部分与 L5C6C7C2C4 电路串联接通。 通过改变电容 C7(位于开关 B2,3 的位置 1),您可以移动通带中放大振荡的频谱。
  3. 在开关 V3 的位置 1,UD 工作在放大和选择性模式。 该模式下,通过可变电阻R8减小负反馈深度,使UD接近激励阈值; 在这种情况下,电路的品质因数增加大约20倍或更多。
  4. 在位置 4,放大器的输出连接到反相级的输入,这使您可以“消除”不需要的振荡频谱。 “截止”频段的宽度和干扰抑制程度由电阻R9设定。 使用可变电容器 C7,您可以移动通带中的陷波频率。

电感器L1缠绕在标准三节框架上,放置在直径为600毫米的8,6NN铁氧体杯中。 它包含 25x3 匝 PEL 0,12 电线。 您可以使用 Selga、Etude 和其他电路中具有 1000 pF 电容器的接收器的 PPF。 作为扼流圈 Dr1,您可以使用 IF 为 2 kHz 的电路中的 3...465 个串联线圈。

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