Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Миниатюрный радиоприемник. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

Надежный спутник в дороге и на отдыхе - миниатюрный радиоприемник, который позволит прослушать последние известия или любимые музыкальные передачи. О двух таких конструкциях рассказывается в предлагаемой статье.

Схема одного из вариантов миниатюрного приемника приведена на рис. 1. Он рассчитан на работу в диапазонах длинных (ДВ) и средних (СВ) волн. Настраиваются на радиостанции в каждом диапазоне конденсатором переменной емкости С1. При приеме средневолновых радиостанций (переключатель SA1 находится в положении "СВ") колебательный контур образуется катушкой L1 магнитной антенны WA1 и этим конденсатором. На длинноволновом диапазоне (переключатель SA1 в показанном на схеме положении) колебательный контур составлен из последовательно соединенных катушек L1, L2 магнитной антенны и конденсатора С1.

Миниатюрный радиоприемник

Выделенный контуром сигнал подается на усилитель РЧ, собранный на полевом транзисторе VT1. Благодаря высокому входному сопротивлению транзистора его удалось подключить непосредственно к колебательному контуру, исключив традиционную для подобных входных цепей катушку связи. Усиление каскада на полевом транзисторе, а значит, громкость звука принимаемой передачи регулируют переменным резистором R2, совмещенным с выключателем питания SA2.

С выхода усилителя (с резистора нагрузки R1) сигнал РЧ поступает через конденсатор С2 на второй каскад, выполненный на транзисторе VT2. Он совмещает в себе функции детектора и предварительного усилителя сигналов ЗЧ. Последующее усиление этих сигналов осуществляет каскад на транзисторе VT3. Снимаемый с его нагрузки (резистор R6) сигнал подается через согласующий каскад на транзисторе VT4 (это эмиттерный повторитель) на нагрузку - стереофонические головные телефоны, включаемые в разъем XS1. Протекающий через телефоны небольшой постоянный ток (менее 1 мА) не влияет на качество звука и не опасен для самих телефонов.

Питается приемник от батареи GB1, составленной из двух последовательно соединенных дисковых аккумуляторов Д-0,06. В режиме молчания приемник потребляет ток не более 2 мА, а в режиме максимальной громкости - не более 2,5 мА.

Транзистор VT1 желательно подобрать с начальным током стока не более 1 мА. Тогда напряжение на стоке будет составлять примерно 1 В. Если попадется транзистор с начальным током стока 0,6...0,8 мА, возможно несколько увеличить сопротивление резистора R1, что приведет к повышению коэффициента усиления каскада. Подойдет, конечно, транзистор с начальным током стока до 1,5 мА, но при этом придется уменьшить сопротивление резистора R1 и смириться с возможным уменьшением коэффициента усиления каскада и увеличением потребляемого приемником тока.

Кроме указанных на схеме, транзисторы VT2, VT4 могут быть любые из серии КТ315, а VT3 - КТ350А или КТ361 с любым буквенным индексом. Переменный резистор - любой малогабаритный с выключателем, остальные резисторы - МЛТ-0,125. Конденсатор С1 - от транзисторного приемника "Сокол", но подойдет любой другой малогабаритный, конденсаторы С2, C3 - малогабаритные керамические. Переключатель SA1 - малогабаритный, разъем XS1 - такой же, что применяется, например в плейерах, для подключения малогабаритных головных стереофонических телефонов. Сами телефоны - любые.

В приемнике использована магнитная антенна от приемника "Сокол" последних выпусков. Ее обмотки намотаны на плоском стержне размерами 4х12х62 мм из феррита 400НН. Катушка связи антенны не используется. Если не сможете достать такую антенну, намотайте ее сами, например, на плоском стержне размерами 4х16х60 мм или на указанном выше. Катушка L1 должна содержать 83 витка провода ПЭВ-2 0,21, а L2 - 250 витков ПЭВ-2 0,1...0,15. Причем катушку L1 наматывают виток к витку, а витки катушки L2 размещают в пяти секциях шириной 2...3 мм с расстоянием между секциями 3...4 мм по 50 витков в каждой секции. Катушки располагают на небольшом расстоянии друг от друга.

Детали приемника смонтированы на печатной плате (рис. 2) из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Аккумуляторы расположены в отсеке, изготовленном из пластины фольгированного стеклотекстолита размерами 15х15 мм и медного луженого провода диаметром 1 мм.

Миниатюрный радиоприемник

Внешний вид смонтированного приемника показан (без корпуса) на рис. 3.

Миниатюрный радиоприемник

Налаживание приемника сводится к проверке напряжения на стоке полевого транзистора (около 1 В при верхнем по схеме положении движка резистора R2) и его корректировке (если не удалось измерить начальный ток стока) подбором резистора R1, а также к подбору резистора R5 такого сопротивления, при котором потребляемый приемником ток в режиме молчания составит около 2 мА.

Схема второго варианта приемника приведена на рис. 4. В нем использована в усилителе ЗЧ микросхема ЭКР1436УН1. Особенность этой микросхемы - наличие противофазных выходов (выводы 5, 8), удваивающих амплитуду выходного сигнала, что эквивалентно по отношению, скажем, к предыдущей конструкции, повышению вдвое напряжения питания. Причем при отсутствии сигнала на входе микросхемы (вывод 3) напряжения на обоих выходах равны и составляют примерно половину напряжения питания, что позволяет подключать нагрузку непосредственно, без разделительного конденсатора. Работает микросхема при питающем напряжении 2...16 В, потребляемый ток для большинства микросхем не превышает 3,5 мА.

Миниатюрный радиоприемник
(нажмите для увеличения)

Коэффициент усиления микросхемы определяется сопротивлением резисторов R6, R7 цепи обратной связи и рассчитывается по формуле Ку = 2R7/R6.

Нагрузкой приемника может быть как малогабаритная динамическая головка ВА1 со звуковой катушкой сопротивлением 8...100 Ом (чем больше сопротивление головки, тем меньше потребляемый приемником ток), так и стереофонические головные телефоны, включаемые в разъем XS1. С телефонами приемник потребляет ток в режиме молчания не более 4 мА, а при максимальной громкости - не более 4,5 мА. Поэтому источником питания остается батарея из двух дисковых аккумуляторов. Если же приемник будет использоваться с динамической головкой, придется составить батарею из более энергоемких "пальчиковых" элементов или таких же аккумуляторов.

Дополнительно введенные оксидные конденсаторы C3, С6, С8 - К50-16 или другие; постоянные резисторы, конденсаторы и магнитная антенна - такие же, что и в предыдущей конструкции. Рисунок печатной платы разработайте сами, используя принцип расположения деталей на плате предыдущего приемника. Налаживание сводится практически к подбору резистора R7 такого сопротивления, при котором обеспечиваются требуемая громкость звука и чувствительность приемника. Если громкости звука будет недостаточно, можно повысить напряжение питания до 4,5 и даже до 6 В. Его габариты при этом, конечно, возрастут.

Автор: Д.Турчинский, г.Москва

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Токсичность интернета преувеличена 07.01.2026

Социальные сети нередко воспринимаются как арена постоянной агрессии, оскорблений и распространения фейковой информации. Новое исследование Стэнфордского университета показывает, что реальность значительно отличается от популярного представления: интернет гораздо менее токсичен, чем многие пользователи считают. Ученые опросили более тысячи американцев, попросив их оценить долю пользователей соцсетей, которые ведут себя агрессивно или распространяют ненависть. Оказалось, что впечатления людей сильно преувеличивают масштабы проблемы. Например, респонденты считали, что почти половина пользователей Reddit хотя бы раз оставляла оскорбительные комментарии, тогда как фактические данные платформы показывают, что таких людей не более 3%. Аналогичная ситуация наблюдается с дезинформацией. Опрос показал, что большинство участников считали почти половину аудитории Facebook распространителями фейковых новостей, однако статистика говорит об обратном: фактическая доля таких пользователей состав ...>>

Процессоры Ryzen AI 400 07.01.2026

Современные вычисления все больше ориентируются на интеграцию искусственного интеллекта и высокую производительность в компактных устройствах, таких как ноутбуки и мини-ПК. Новая линейка процессоров AMD Ryzen AI 400 демонстрирует, как разработчики объединяют мощные центральные ядра, графику и нейросетевые ускорители в одном чипе, чтобы удовлетворять растущие потребности пользователей в играх, контенте и ИИ-приложениях. AMD представила процессоры серии Gorgon Point, которые включают до 12 ядер Zen 5 и до 24 потоков вычислений. Чипы поддерживают интегрированную графику RDNA 3.5, обеспечивают максимальную тактовую частоту до 5,2 ГГц и имеют энергопотребление от 15 Вт до 54 Вт. Особое внимание уделено NPU, способному обрабатывать до 60 триллионов операций в секунду (TOPS), что делает эти процессоры эффективными для задач с искусственным интеллектом. Конструкция Ryzen AI 400 сочетает ядра Zen 5 и Zen 5c, обеспечивая высокую гибкость и производительность. Несмотря на то, что архитектур ...>>

Женщины лучше распознают признаки болезни по лицу 06.01.2026

Способность распознавать, что кто-то нездоров, часто проявляется интуитивно: бледная кожа, опущенные веки, уставшее выражение лица могут сигнализировать о недомогании. Новое исследование международной группы ученых показало, что женщины в среднем точнее мужчин улавливают такие тонкие невербальные признаки болезни, что может иметь эволюционные и социальные объяснения. В отличие от предыдущих работ, где использовались отредактированные фотографии или имитация больных лиц, ученые решили проверить, насколько люди способны распознавать естественные признаки недомогания. Такой подход позволил оценить реальную чувствительность к изменениям в лицах, возникающим при болезни. В исследовании приняли участие 280 студентов, поровну мужчин и женщин. Участникам предложили оценить 24 фотографии, на которых изображены люди как в здоровом состоянии, так и во время болезни. Это дало возможность сравнить восприятие естественных признаков недомогания в реальных лицах. Для анализа состояния каждого ...>>

Случайная новость из Архива

Трансплантация органов без отторжения тканей 14.04.2021

Ученые бразильского университета Сан-Паулу сумели создать орган для трансплантации, который не будет отторгаться организмом. В настоящий момент технология была проверена на крысах. Для них исследователи вырастили в специальном инкубаторе функциональную печень.

Технология, разработанная бразильцами, подразумевает обработку органа умершего человека специальным раствором. Он удаляет все клетки, оставляя лишь матрикс, на которой впоследствии пересаживаются клетки будущего реципиента органа.

Благодаря такому способу медики смогут использовать в трансплантации те органы, которые сейчас считаются непригодными. Также, за счет пересадки собственных клеток, отторжения пересаженного органа не происходит.

"План состоит в том, чтобы производить в лаборатории человеческую печень в нужном масштабе. Это позволит избежать длительного ожидания совместимого донора и сократить риск отторжения трансплантированного органа", - рассказал один из авторов исследования Луис Карлос де Кайрес-Жуниор.

Другие интересные новости:

▪ Прозрачный чип памяти

▪ Электростатическая ловушка для мух

▪ Портативная консоль Logitech G CLOUD Gaming Handheld

▪ SANYO переходит к выпуску OLED-дисплеев

▪ Электромобили в автошколах

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Культурные и дикие растения. Подборка статей

▪ статья Бывшие люди. Крылатое выражение

▪ статья Какую страну называют Криевия или Венемаа? Подробный ответ

▪ статья Простой штык. Советы туристу

▪ статья Расчет RC-фильтров. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Устройство мягкого бесконтактного включения кинескопа. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026