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第一个无线电接收器。 无线电电子与电气工程百科全书

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检测器接收器可以组装在一个盒子中或安装在称为面板的木板上。 这样的接收器,如果你想要,你可以稍后制作。 现在我建议开始组装一个实验探测器无线电接收器。 您将需要所有相同的东西,它会以相同的方式工作,但它会以扩展的形式出现在桌面上。 这种经验丰富的无线电接收器的主要优点是很容易对其进行任何更改和添加,只需重新连接导体即可纠正错误。 用它进行实验将帮助您了解几种探测器接收器的工作原理,获得第一个实用的设计技能。

对于这样的接收器,以及将来对于其他接收器,您需要:线圈(图 26,a),电磁耳机,例如 TON-1 型(图 26,b),检测器(图 26) ,c),其作用可以执行点二极管,例如,带有任何字母,索引的D9或D2型,几个恒定电容的电容器(图26,d),带有插头插座的夹子或垫子以及其他一些细节.

第一个无线电接收器
米。 26.自制电感器(a),耳机(b),点二极管(c)和电容器(d),实验接收机必备

对于线圈,需要使用厚度为 0,2-0,3 mm 的 PEL 品牌(带有搪瓷耐漆绝缘的电线)或 PEV(带有搪瓷高强度绝缘的电线)的绕组线。 这些品牌的绕组线及其粗细(无绝缘)指定如下:PEL 0,2,PEV 0,3。 当然,其他品牌的电线也适用,例如 PBD - 带有两层(字母 D)棉纱(字母 B)的绝缘层,或 PELSHO - 带有耐漆包线绝缘层和一层(字母 O)天然丝绸(字母 Sh)。 唯一重要的是绝缘完好无损,否则线圈匝之间可能会短路。

在线轴上,将其用作框架,将推荐的电线散装缠绕 400-450 圈,每 75-80 圈制作一次丝锥,并在这些地方用线圈缠绕电线。 假设您绕了 450 圈,每 75 圈敲击一次。 结果是具有五个抽头的多层线圈(如图 26,a 所示)。 抽头之间的部分,以及线圈的开始和第一个抽头之间,以及最后一个抽头和末端之间的部分称为线圈部分。

发生线圈绕制过程中导线断裂或一个线圈不足以容纳整个线圈。 在这种情况下,要拼接的电线末端必须剥去绝缘层并紧紧绞合。 最好是焊接扭曲并确保用绝缘胶带包裹它。 但是,如果它落在树枝附近,那么最好不要留出几圈电线并在一个回路中进行此连接。

现在,年轻的朋友,从绝缘层上剥去导线的末端和线圈的抽头,小心不要弄断电线,然后开始组装你的第一台收音机。 将线圈 n 的起点(图 27)连接到检测器的一个输出端,将线圈的末端连接到电话线的一个接触腿。 检测器和电话的剩余空闲输出

第一个无线电接收器
米。 27. 连接有经验的接收器的部件

用一根电线连接。 对于从线圈开始到检测器的导体,在剥去其末端的绝缘层后,将天线线牢牢拧紧。 接收器的这个导体将被称为天线。 将地线拧到将线圈末端连接到电话的导体上。 我们称其为接地导体。 在实验过程中,它必须从一个线圈输出切换到另一个(如图 27 中的虚线所示),而不改变电话的接地连接。

让我们“走”过生成的接收器的链。 从线圈的开始沿着天线导体,我们到达探测器,然后从它到耳机。 通过电话,然后沿着接地导体,通过线圈的所有匝,我们来到起点 n。 结果是一个闭合的电路,由线圈、探测器和电话组成。 该电路称为检波电路。 如果其中某处有破损,零件之间的接触不良,例如松动的扭曲,电路将被破坏,接收器将无法工作。

从天线到地面的最短路径是通过线圈。 高频电流将沿着这条路径流动,在天线中被无线电波激发。 该电流将在线圈的末端产生高频电压,从而在检测器电路中感应出相同频率的电流。

由天线、线圈和地组成的电路称为天线电路或天线电路。 请注意:接收器的线圈包含在探测器和天线电路中。

熟悉接收器电路后,将电话放在头上,将它们靠近耳朵,听。 即使使用已知良好的天线和接地、预先测试的探测器和电话,您也可能不会立即听到任何声音。 这是因为接收器可能没有调到您所在地区可以很好听到的广播电台,或者您处于传输中断状态。 您可以通过更改天线电路中包含的线圈的匝数来调谐这样的接收器。

图上。 27 线圈的所有 450 匝都包含在天线电路中。 但是,如果接地导体从线圈末端断开并连接到例如分接头 5,则电路中将包括 450 匝而不是 375 匝。 如果将此导体切换到分接头 4,则电路中将包含 300 匝。 当切换到抽头 3 时,天线电路中会包含 225 圈等。在这种情况下,下半部分将不包含在电路中,并且不会参与接收器的操作。 因此,通过切换接地导体,您可以在电路中包括 75、150、225 等,最多 450 匝到 75 匝。

请记住:接收器可以调谐到的广播电台的波长越长,天线电路中必须包含的线圈匝数就越多。

您的接收器可以调谐到中波和长波广播电台。 但是,当然,您不能接收来自每个站点的传输。 探测器接收器上不会听到远程电台。

现在开始设置接收器,首先将接地导体连接到引脚 5,然后连接到引脚 4,然后依次连接到引脚 1。同时,确保线圈抽头和连接导体不接触,并且扭绞很强大。 否则,接收器将根本无法工作,或者会在电话中听到干扰接收的噼啪声和沙沙声。 如果导体和零件的接头被焊接,电接触将更加可靠。

将接收机调谐到一个电台后,请记住以最大音量听到电台的电路中包含的圈数。 然后尝试以相同的方式“找到”另一个站点。

希望你有一些成功。 尝试提高接收器的性能。 在不更改接收器设置的情况下,将电容器与手机并联(图 28),在这种情况下称为阻塞电容器。 它的电容可以在 1000 到 3000 pF(皮法拉)的范围内。 同时,手机音量应略有增加。 如果广播电台距离您居住的地方超过 150-200 公里,请在实验开始时打开隔直电容器。

第一个无线电接收器
米。 28. 隔直电容与耳机并联。

仅通过改变线圈的匝数来调谐接收器非常简单。 但它并不总是允许将电路精确调谐到电台的频率。 可以通过其他几种方式进行微调。 例如,用钉子。 尝试!

以您已经知道的无线电台波的方式调整接收器,然后将一根粗钉子或合适直径的螺栓插入线圈框架的孔中。 发生了什么? 接收量略有增加或相反减少。 将钉子从线圈中拉出 - 体积将相同。 现在慢慢地将钉子插入线圈中,然后慢慢地将其从线圈中取出 - 接收器的体积会略有变化,但会平稳。 根据经验,你可以在线圈中找到这样一个金属物体的位置,在这个位置上,音量会是最好的。 这一经验使我们得出结论,放置在线圈中的金属物体会影响电路的调谐。

使用这种调谐接收器的方法,当然,只有使用比钉子更好的铁磁芯,您才会熟悉这种对话,并且将来会经常使用它。 现在在接收器中引入一个可变电容器,并用它来将天线电路调谐到无线电台。

为了方便检测器接收器和随后的几个实验,在大约 25 x 70 毫米的胶合板上,安装一个带有插座、两个夹子、一个检测器和一个隔直电容器的块,将它们连接到板下方,如图所示如图。 29.

第一个无线电接收器
米。 29. 可变电容接收器

将带插座的块安装在木板上,如下所示:在其中钻两个直径为 6-8 毫米的孔,中心之间的距离为 20 毫米,然后将插头插座的“尾部”插入其中。 用螺钉或带螺母的螺钉加强木板上的块。 将线圈的开头和天线连接到探测器所连接的端子,将线圈的末端和接地连接到连接到电话插孔的第二个端子。

可变电容器的作用将由两个尺寸约为 150x150 mm 的金属板完成; 用于此目的,例如,大罐的锡。 将 250-300 毫米长的导体焊接到板上。 使用这些导体,将一块板连接到天线夹,另一块连接到接地夹。 把盘子一个接一个地放在桌子上,但是这样。 这样它们就不会接触,并且仅通过使用接地导体切换线圈部分来将接收器调谐到无线电台。 现在将接地板带到连接到天线的板上。 如果体积增加,将板靠得更近,最后将一个板放在另一个板上,在它们之间放一张干纸(这样就没有电接触)。 找到这样一种相互排列的板块,其中会有微调。 如果当极板相互靠近时接收体积减小,则将接地导体切换到最靠近线圈起点的出口,然后再次将极板拉近,以达到最大体积。

在这个实验中,接收器的粗调是通过开关部分改变线圈的电感来进行的,而微调是通过改变平板电容器的电容来进行的。 请记住:将接收器调谐到无线电台时,线圈的电感和电容器的电容是相互关联的。 当接收器的天线电路中包含较大的匝数时,即可以收听相同的无线电台,即线圈电感较大,但电容器电容较小,或者相反,线圈电感较小,但较大的电容电容。

下一个实验是用高频核心调谐探测器接收器的天线电路。 除了探测器、电话和电容器外,实验还需要:一根直径为 600-400 毫米、长度为 7-8 毫米的 140NN 或 160NN 铁氧体棒(这种棒用于晶体管接收器的磁性天线)和两个线圈,其中一个用于接收长波无线电台,第二个用于接收中波范围内的无线电台。 铁氧体棒的外观和线圈的设计如图 30 所示。 100. 线圈架的内径应使杆进入它们时几乎没有摩擦。 长波线圈架的长度应为110-80毫米,中波线圈为90-XNUMX毫米。

第一个无线电接收器
米。 30. 以下实验的附加细节:a - 铁氧体棒:b - 长波线圈; c - 中波线圈

将书写纸的框架粘在杆上 3-4 层,将其用作空白。 像这样做。 首先,将杆卷成一条纸一圈。 然后在纸的剩余部分内侧涂上一层薄而均匀的BF-2胶,将杆紧紧卷入其中,不要从杆上取下框架,将其干燥。 首先,用一层或两层薄纸将杆包裹起来,这样框架就不会粘在上面。 当框架干燥时,将其从杆上取下,去除纸层并在温暖的地方干燥。 成品框架必须是刚性的。

现在,在专为长波线圈设计的框架上,缠绕 300-320 圈 PEV 或 PEL 0,2-0,3 线,将线排成一排,一圈一圈。 中波范围的线圈应包含 75-80 匝相同的导线,但以放电方式铺设在框架上(匝间距离很小),使绕组的总长度为 60-70 毫米。

在缠绕线圈之前,将杆插入框架中。 拉线不要太用力,否则框架会收缩,很难将拉杆拉出。 为防止线圈的极端转弯脱落,请使用从橡胶或 PVC 管上切下的环或螺纹将它们固定在框架上。

开始体验。 将中波线圈连接到先前制作的前缀,如图所示。 31. 在天线和接地端子之间,即与线圈平行,打开容量为 120-150 pF 的云母或陶瓷电容器。 将手机靠近耳朵,集中注意力,慢慢将铁氧体棒插入线圈。 将棒逐渐加深到线圈中,您应该可以听到这些广播电台在中波范围内的传输,这些广播可以在您所在区域的探测器接收器上接收到。 无线电波越长,必须将棒插入线圈的深度越深。 凭经验在线圈中找到这样一个可以听到电台信号的位置,并用铅笔在杆上做一个标记。 使用它作为刻度的划分,您可以快速将接收器调谐到该电台的频率。

第一个无线电接收器

之后,将另一个电容与线圈并联,容量为 390-470 pF。 这对接收机的调谐有何影响? 音量保持不变,但要调到同一个电台,杆必须更少地插入线圈。 完全移除电容器,只留下线圈。 发生了什么? 要将接收器调谐到同一个电台,必须将杆更多地插入线圈中。

用长波长线圈重复完全相同的实验。 记住结果,而是把它们写下来。 使用这种线圈,即使杆根本没有插入线圈中,也可能会听到中波范围内最长的电台。 但是要对这个站的波进行微调,比用第一个线圈要困难得多。 因此,您将熟悉另一种版本的探测器接收器 - 用铁氧体磁芯调谐的双频接收器 - 同时找出可以接收哪些电台。

从这个接收器的实验中可以得出什么结论? 主要二。 首先,铁氧体棒对轮廓调谐的影响比金属物体强得多。 其次,在铁氧体棒的帮助下,您可以顺利、准确地将接收器电路调谐到所需的广播电台。

我建议在放电中缠绕中波线圈的匝数。 为什么? 只是为了更准确地将接收电路调谐到无线电台波。 它可以缠绕并转动。 它将在框架上占据 15-20 毫米宽的部分。 但在这种情况下,调谐接收器会更加困难,因为杆的最轻微位移会极大地改变线圈的电感。 通过将线圈缠绕在放电中,您可以由此扩展与后继轮廓重叠的波范围。 尝试移动线圈的匝数,您会发现用这样的线圈调谐接收器更加困难。 放电也可以用长波范围的线圈匝来铺设。 但这不是必需的,因为它的绕组已经足够宽了。

使用此接收器进行更多实验。 将其调至任何无线电台,然后在不更改设置的情况下,在天线和天线夹之间连接一个 47-62 pF 的电容器(图 32)。 接收器的音量略有下降。 发生这种情况是因为电容器改变了数据,或者正如他们所说,改变了电路的参数。 用铁氧体棒调整电路,将其插入线圈更深一点。 如果在电路中加入额外的电容器之前,在接收一个电台时,收听了频率接近的另一个无线电台,那么现在收听的将是较弱的电台,并且可能根本不会产生干扰。 接收器开始更清楚地区分它调谐到的电台的信号。 您可以在天线和接收器之间加入一个可变电容器,而不是固定电容器。 有了它,您不仅可以改变选择性,即选择性,而且还可以调整接收器。

第一个无线电接收器
米。 32. 天线电路中包含的电容器提高了接收器的选择性。

现在这样做:从接收器断开天线和接地并打开它们之间的检测器,然后将没有隔直电容器的电话与检测器并联连接。

这就是整个接收器。 作品? 安静,也许? 另外,可能同时听到两三个电台? 你不应该对这样的接收器有更好的期望。

出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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