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逻辑芯片上的直接增益接收器。 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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通过使用 CMOS 系列的逻辑元件(换句话说,由互补的 MOS 晶体管对组成的系列)作为放大级,可以组装具有有趣功能的小尺寸接收器。 首先,即使安装的部件名称与图中所示(图1)相差2..3倍,也不需要任何调整。 此外,当电源电压降至 3V 时,接收器仍保持运行。这是通过在放大级中引入深度负反馈来解释的。

逻辑芯片上的直接增益接收器
米。 1.接收方方案。 D1 - K176LE5 或 K176LA7

考虑接收器的操作。 由磁性天线W1接收并由L1C1电路选择的无线电台信号被馈送到RF放大器。 组装在元件 D1.1 上。 电阻器 R1 连接在元件的输出和输入之间,提供负反馈但提供恒定电压。 电容器C2消除了相同的交流电压耦合。 接收器通过调谐电容器 C1 调谐到特定的广播电台。

信号从元件 D1.1 的输出进入根据倍压方案在二极管 V1、V2 上制作的检测器。 来自检测器负载的音频信号被馈送到放大器,其中元件D1.2-D1.4工作。 在组装在元件 D1.2 上的级联中,通过电阻器 R3、R4 引入负直流电压反馈。 因此,在元件的输出处设置等于电源电压一半的电压。 该电压是稳定的,因此在后续阶段可以省略此类反馈链。 在音频交流电压上,通过连接电容器C6来消除反馈。 用作微型耳机 TM-4 的负载通过连接器 X1 连接到放大器。

为了防止放大器在低频和高频下可能出现的自激,电源(与插入 X1 连接器的电话插头连接)由电容器 C8、C9 并联。

K176LE5芯片可以用K176LA7代替,无需改变电路。 调整电容C1——KPK-M,电解电容——K50-6)。 其余的永久电容器 - K10-7V 或其他小电容器。 在这些部件下,设计了由箔材料制成的印刷电路板(图2)。

逻辑芯片上的直接增益接收器
米。 2.印刷电路板

磁性天线的线圈L1缠绕在直径为8毫米的600NN铁氧体棒上。 根据所选接收器外壳,杆的长度应尽可能长。 对于作者使用接收器的 DV 系列,线圈包含约 900 匝 PEV-1 0,07 线,沿杆的整个长度均匀地分段缠绕(每段 50 ... 100 匝)。 对于CB系列,线圈的匝数必须相应减少。 应该记住,由于元件 D1 上的级联增益下降,频率超过 300 MHz(波长小于 1.1 m)时接收器的灵敏度会降低。

插座 X1 - 已转换(图 3)。 添加另一个弹簧板,将其从同一个插座中取出以打开 TM-4 电话。 电源可以是克朗电池或7D-0.1电池。

逻辑芯片上的直接增益接收器
米。 3.耳机插孔结合电源开关

如前所述,接收器不需要调整,只需要根据接收到的广播电台的频率更准确地选择L1线圈的匝数即可。 如果在接收位置附近运行强大的无线电台,则接收级将由于接收信号的高电平而过载,并且声音将变得失真。 在这种情况下,我们建议重做输出级(图 4) - 接收器将会大声说话(必须通过开关供电)。

逻辑芯片上的直接增益接收器
米。 4. 逻辑元件上的 UZCH

变压器T1可以是任何晶体管接收器的输出变压器(使用初级绕组的一半),动磁头B1可以是任何功率为0,05…0,5W的小磁头。

作者:N.Smirnov, V.Stryukov

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