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超再生接收器中的再生模式。 无线电电子电气工程百科全书

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自 1 年代 [60...1] 以来反复发表的具有“自动超级化”的经典超级再生器(图 3)在自动化和远程机械、防盗报警和短程无线电对讲机。 有时用作声音再现质量低的语音和音乐节目的接收设备。

这种接收装置的特点是灵敏度相当高、电路简单、重量和尺寸小、易于重复。 因此,无线电爱好者在他们的设计中使用它。

超再生接收机中的再生模式
Ris.1

但是,有时调谐这样的接收机存在困难,需要一定的实践经验才能掌握超再生探测器的调谐。 据作者介绍,这是由于晶体管的特性和参数的分布、特定电路和元件额定值的差异以及设计的差异,这些都决定了安装电容和寄生连接。 遗憾的是,在超级再生器的应用中,这些困难在业余无线电文献中并未得到充分体现。

曾经,笔者在搭建这样一个“顽固”的超级再生器时,通过调频获得了广播电台的高质量接收。 这种效应以前曾被发现,但并未引起人们的兴趣,因此尚未确定其给药机制。 但这一次,诸如不存在超再生噪声、接收信号电平依赖于正反馈值和晶体管基极偏置电平以及相应的集电极电流等迹象,在操作模式下等于0,2,仔细分析...0,3 mA。 这比超再生探测器的正常操作模式要小 3...4 倍。 根据这些迹象,可以确定再生模式。 这种接收器中接收调频(FM)的机制是在电路谐振特性的斜率之一上将调频(FM)转换为调幅(AM),并通过晶体管的发射结检测AM 。 FM 到 AM 转换的存在通过电路中央调谐处的信号电平存在“下降”以及在电路谐振特性的上斜率(上斜率)上调谐时更高的信号量来证实。总是比较低的陡峭,因此转换系数较高)。

令作者惊讶的是,这种超级再生器的灵敏度和选择性足以在 100...108 MHz 范围内进行相当高质量的接收。

这种接收器的主要缺点:

- 低选择性,表现为在传输暂停中来自强大且相距很近的电台的弱信号,可以通过增加再生程度来消除;
- 对来自交流电源的拾音器的敏感性;
- 需要对再生模式进行额外控制。

此外,所有再生接收器都依赖于频率调谐的生成阈值和阈值前增益,以及所有这些参数对电源电压的依赖。 在指定的工作频率下,轮廓调谐和生成阈值强烈依赖于周围物体引入的电容。 因此,需要对再生检测器进行屏蔽。

有了这一切,在我看来,电路的简单性和这种接收器的设置使得在业余无线电实践中找到应用成为可能,例如,以广播电台的形式广播接收或使用调谐到多个电台,以及接收米波长范围内的电视声音。

再生检测器示意图如图2所示。 它是用于欠励模式的三点电容振荡器。 R1和RP1构成基于晶体管的可调偏置分压器。 集电极电流和相应的晶体管增益取决于偏置的大小。 这种效果使您可以调整再生水平,而正面反馈几乎没有变化。

超再生接收机中的再生模式
(点击放大)

该分压器和整个检测器的电源电压由齐纳二极管 VD1 稳定。 当由原电池或高质量稳定器供电时,可以排除它。 这降低了能耗,但增加了工作模式对电源电压的依赖性。

晶体管的基极通过电解电容器 C2 锁定到公共导线。 这在检测器的输出端提供了低水平的低频噪声。 与它并联,电容器 C4 连接,在高频时阻断基极。 电阻器 R3 包含 HF 和 LF 信号,因此确定了 LF 和 HF 是否存在负反馈。 负 RF 反馈的存在如此强烈地稳定了再生,以至于再生器中众所周知的发电阈值滞后实际上变得无法检测到。 因此,调节 RP1 时的发电阈值在调节旋钮的正向和反向行程中都保持其位置。

微调电容器 C6 提供正反馈,其值在初始设置期间设置。 R4、C7 组成一个低通滤波器,突出音频信号。 在这种情况下,滤波器截止频率为 100 kHz,这允许您连接立体声解码器以进行立体声接收,例如,在 [4] 中。

输入电路C5、L1通过使用线圈L1的电感耦合连接到天线WA2。 电感耦合允许消除交流电源对天线的干扰,以及消除由于天线周围物体引入电路的电容而改变电路设置和再生器模式的影响。 电容变化 C5 的限制并不重要,可以使用任何调谐电容器代替。 天线是一根 0.5 ... 1 m 长的安装线。

音频放大器可以根据任何方案组装,只要它提供足够的接收音量。

根据 Zhutyaev 方法 [5],再生检测器的这种方案在一个模型上进行了测试,该模型是通过使用参考点在玻璃纤维板上进行表面安装而组装的。 安装并不重要。 但是,业余无线电爱好者在重复电路时,应注意与晶体管的发射极和集电极相关的电路。 这些电路的安装必须非常紧凑,元件的引线必须尽可能短。 相同的要求适用于振荡电路的上(根据方案)部分的电路。 电容器 C1 必须连接在电路和公共线之间,并具有最小长度的链接。 如果再生探测器用于接收而不是用于实验,则应将其放置在屏幕中。

电容器 C1、C4、C7 必须是陶瓷电容器。 他们的能力并不重要。 C2、C3 - 电解,任何类型。 晶体管VT1也可以用另一个晶体管代替,但最大放大频率至少是工作频率的两倍。 通过改变电源和电解电容器的极性,可以使用pnp型晶体管,除了硅晶体管外,还可以使用锗晶体管。

对于 100 ... 108 MHz 的频率范围,线圈 L1 为半匝,直径为 30 mm,线性部分为 20 mm。 电线 - 直径 1 毫米。 L2 同时有 2 ... 3 匝,直径为 15 mm,来自直径为 0,7 mm 的导线,位于半匝内。

对于 66 ... 73 MHz 范围,L1 由直径为 5 mm、间距为 5 ... 0,7 mm 的导线绕成 1 匝,直径为 2 mm。 L2 同时具有来自同一根导线的 2 ... 3 圈相同直径的匝。 线圈是无框架的并且彼此平行排列。

设置再生检测器包括通过选择 R1 设置基于晶体管的偏置调整限制。 集电极电流不得超过 0,5 mA。 此外,电容器C6建立了一个正反馈,其幅度使得在调谐和再生调节旋钮的中间位置达到发电阈值。 这表现为沉闷的咔哒声,然后是噪音和可能的交流嗡嗡声。 最后是将电路调谐到所需的频率范围。

这种接收器可以在信号电平足够高的区域工作。 这些主要是大城市和周边地区。 为了提高灵敏度,可以使用单级或两级高频放大器。 在这种情况下,将消除对天线的可能辐射。

对电路进行的研究表明,使用这种接收器接收分米范围内的电视声音的可能性。

文学

1. 无线电控制型号的晶体管接收器。 - 广播,1963 年,第 10 期,第 60 页。
2. Kasyanov V.八指挥设备:接收机。 - 电台,1971 年,第 5 期,S. 35-37。
3. 超级再生器。 - M.:无线电和通信,1983 年。
4. Vlasov V. 简单的 FM 检测器。 - 电台,1991 年,第 10 期,S. 69-71,
5. Zhutyaev S. VHF 转换器。 - 电台,1979 年,第 1 期,S. 13-16。

作者:E. Solodovnikov,克拉斯诺达尔; 出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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