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甚高频接收机。 无线电电子电气工程百科全书

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尽管目前商店货架上有很多各种各样的便携式无线电接收器(大部分是国外的,更不用说国内的),但无线电爱好者对此类产品设计的兴趣并没有消失。 它们的设计非常简单,可以很快实现,实际上在几天内即可实现。 此外,工作本身,即使很简单,也可以补充您调整和解决在创建和操作更复杂的设备时经常出现的其他问题的经验宝库。

在《无线电》杂志的页面上,我反复阅读了供个人使用的接收器的详细说明。 通常,它们最近的基础是 K174XA34 芯片。 它可以显着简化高频级联的电路。 然而,对于可穿戴结构来说,大多数所提出的选项的一个严重缺点是使用了相当昂贵且耗能的电子调谐单元以及程序选择块。 在我看来,从易用性的角度来看,此类解决方案是不合理的,因为它们的主要优点(固定设置的可能性、远程控制等)在小型设备中根本没有必要,而更适合固定结构。

所提出的 VHF 接收机的一个显着特点是使用自制的、易于制造和易于使用的调谐单元,并与结构元件相结合。 确实,由于设计的简单性,可以在调节器的两个位置接收相同电台的无线电。 然而,这个缺点可以很简单地消除——通过设置调谐旋钮的挡块。

在接收机的研制过程中,还设定了最大限度降低成本、简化操作、扩展功能的任务。 对此,仅采用单声道接收方式,采用小型盘式电池供电,内置白炽灯泡照明(也可兼作手电筒)。 接收器配备了最简单经济的交流电源电池充电装置,所连接耳机的电线用作天线。

接收机的主要技术特性由所采用的K174XA34芯片决定。 接收频率范围为 65 ... 74 MHz。 接收器的输出功率为15 mW(由电源电压和手机电阻决定),谐波系数不超过2%(如果音量减小,则也减小)。 可再现的频率范围为 100...12000 Hz,具体取决于所使用的电话类型、尺寸 - 120x80x20 毫米。 接收器由两节 D-0,26 电池供电,最大输出功率时消耗不超过 20 mA。 BZ-04 微型计算器的外壳用作接收器外壳。

接收器电路图如图1所示。 1. 它由两个微电路和两个晶体管制成。 使用自制的可变电容器调谐到接收的电台。 接收器的高频部分A174完全对应K34XA1(DA1)微电路的典型开关电路,输入电路简化,位于单独的电路板上,上面还制作了可变电容器CXNUMX。

甚高频接收器
(点击放大)

为了简化并保证质量,音频放大器基于KR1407UD2(DA2)运算放大器。 为了增加其输出功率,使用了锗晶体管VT1和VT2上的射极跟随器。 放大器由直流和交流反馈覆盖,后者是深度变化电阻R4(音量控制)。

放大器的工作点由电阻器 R1、R2 上的分压器设置,运算放大器和射极跟随器电流的工作模式由电阻器 R3 设置。 电容器C14、C15产生交流电中点连接输出级的负载VA1,对于直流电它们是电源电路中的滤波器。 如果需要将再现信号的范围扩展到较低频率,则应增加这些电容器的值。 电感器L2和L3与电容器C13一起用于对天线(BA1中的耳机线)接收到的无线电信号进行去耦。

为了切换GB1电源电路并打开HL1灯,使用了PD1-9型小型开关SA2和MP-2型微动开关SA12。

电池通过二极管 VD1 - VD4 上的整流器、保护电阻器 R5 以及来自 16 Hz 6 或 50 V 交流网络的限制元件 C127 和 R220 进行充电。元件 C16 和 R6 放置在单独的外壳中,所有其他元件放置在单独的外壳中。充电器的元件放置在接收器中。 通过该解决方案,可以使用工作电流至少为 30 mA 的任何二极管。

接收器使用尽可能最小尺寸的细节 - MLT-0,125 类型的电阻器,最好采用助听器中的可变电阻器作为 R4,可以使用袖珍收音机中的 SPZ-3 类型的可变电阻器。 电容器 - KT、KD、KM、K50 - 6、K50 - 35、K40U - 9 (C16) 类型。 后者 - 电压至少为 250 V。

作为VT1、VT2,任何基极电流传输系数尽可能高的低频锗晶体管都适合,例如GT108、GT109、GT115、MP20、MP41、MP42、PZO和MP38、MP37、MP35系列。

耳机 BA1 是 H-23C-1 立体声电话(Vega 公司)的元件之一。

L1线圈为无框线圈,用PEV-20,31线绕在直径为3,5毫米的心轴上,匝数为15。 电感器L2和L3以两根线同时缠绕在一根直径为2,8毫米的铁氧体棒上(从广播接收器的线圈中修剪),并使用直径为0,19毫米的绕组线,各有30匝。

如前所述,调谐电容器 C1 直接制作在节点 A68 的电路板(尺寸 36x1 mm)上。 其旋转轴中心沿棋盘较大边和较小边的坐标分别为 17 毫米和 10 毫米。 电路板的其余部分由 ABC 塑料制成(特别是家用冰箱的机身部件是用它制成的),放置了 A1 组件的元件。 板厚度 2...2,5 毫米。 这些元件用 Moment 胶水或用烙铁焊接其引线来固定到电路板上。

DA1 芯片通过外壳的上侧粘在电路板上,使用直径为 0,15 ... 0,2 mm 的单芯镀锡线进行安装(芯线来自 MGSHV 类型或类似的电线)在正确的位置使用绝缘管。

电容C1的设计如图2所示。 1(沿旋转轴的剖面)。 音盘5由ABC塑料用测量罗盘切出,其侧面用针锉或热锉滚压成波纹状。 从内部,在圆盘的一半上,在圆规的帮助下,根据转子板1的尺寸切割出圆弧。通过用刀刮擦来在圆盘7中形成圆弧的凹口。 类似地,制作定子板5(放置在A1节点的板4中)。 两个板都是半圆形的。 对于结论 1,在部件 6 和 2 中钻了直径为 3 ... 2 mm 的孔。 整个电容器结构采用螺钉连接方式组装(第 3、8、9、2,6 部分)。 使用M3或M2螺纹的螺钉和螺母。 第 8、9、XNUMX 部分在焊接点处预镀锡。

甚高频接收器

电容器的组装按以下顺序进行。 使用 BF-1 或 BF-2 胶将零件 6 连接到零件 2,安装并粘合转子板和定子板 5 和 7,在其上预先标记焊接引线 4 的位置。螺母 1。在本例中,必须保证弹簧8牢固锁紧。 最终调整后,防止过度过热,用焊接锁定螺母 9,并将输出 8 焊接到轴承 4。接收器设计中部件 2 的输出 4 焊接到紧邻线圈L9的位置。 在拨盘 1 上,在最终调整过程中,您可以用多色点标记接收到的广播电台。

充电器A2以壳体的形式制成,在对电池充电时将接收器主体插入(无需拆卸)该壳体中。 外壳底部粘有箔片,构成 XZ 连接器的元件。 电容C16和电阻R6固定在其下部,电缆也从那里引出,末端是电源插头X2。 所有载流电路均应安全隔离。

充电器的元件由塑料制成,使用粘合接头。 如有必要,可以轻松地在其中引入充电信号灯指示,例如基于背靠背 LED 或霓虹灯的灯指示。

接收器配备了 HZ 连接器的配合部件,这些部件以熔入其外壳的引脚形式制成,突出于表面上方 0,5 ... 1 毫米。 充电时,接收器从上方插入充电器,就像放在包里一样。

除 ABC 外,其他热塑性材料也适用,例如聚苯乙烯。 如果接收器外壳是自行制造的,则可以根据本设计的具体操作条件来选择其尺寸。

使用可维修部件设置接收器非常简单。 检查安装正确后,从 DA14 芯片的第 1 脚拆焊放大器输入并打开电源(初始调整最好在使用新充电的电池供电时进行)。 然后测量发射极 VT1 的电压 - 它应该等于电源电压的一半。 否则,再次检查分压器R1、R2、VT1、VT2和DA2的健康状况。 当手机中的放大器正常工作时,如果您用手指触摸其输入,则应该听到背景声音。

然后继续调整接收频率的范围。 通常,他们通过监听范围来检测工作站。 它们使用辅助接收器进行识别,并通过拉伸或压缩 L1 线圈的绕组进行调整。 调谐后,必须用石蜡固定线圈匝。

接收器稳定地接收萨马拉运营的大多数广播电台,其中最强大的广播电台在城市附近都能清晰听到。 管理接收器设置很方便,通过其操作可以轻松检测是否需要充电。

如有必要,可以通过在双极晶体管上引入宽带高频放大器来提高接收器的灵敏度,并且第三块电池不会干扰。

作者:V. Guskov,萨马拉

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