Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Комбинированный радиоприемник. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

Отличительная особенность предлагаемого двухдиапазонного (ДВ и СВ) приемника в том, что он рассчитан также на прием 2-й и 3-й трансляционных программ. Он собран на многофункциональной микросхеме и одном транзисторе, а во входных цепях использована система связанных контуров, обеспечивающая высокую избирательность при приеме радиостанций. Питается приемник от встроенной батареи либо от сетевого блока, что позволяет пользоваться им как на прогулке, так и дома.

На микросхеме DA1 (рис. 1) выполнены усилитель радиочастоты (РЧ), детектор и усилитель звуковой частоты (ЗЧ), а на полевом транзисторе VT1 - каскад, обеспечивающий согласование сравнительно низкого входного сопротивления микросхемы с высоким сопротивлением входных контуров.

Комбинированный радиоприемник
(нажмите для увеличения)

В приемнике использован пятисекционный переключатель режимов работы (SA1) на четыре положения. Первые два положения соответствуют приему радиостанций в диапазонах СВ и ДВ соответственно. В третьем положении осуществляется прием третьей программы проводного вещания (120 кГц), а в четвертом - второй (78 кГц).

Прием радиостанций ведется на магнитную антенну WA1. В диапазоне СВ работают контуры, состоящие из катушек индуктивности L1, L4, подстроечных конденсаторов С2.1, С2.3 и конденсаторов переменной емкости С1.1, С1.2, которыми приемник настраивают на нужные станции. Связь между контурами осуществляется через конденсатор C3. Контуры диапазона ДВ образованы катушками индуктивности L2, L5, подстроечными конденсаторами С2.2, С2.4 и теми же конденсаторами переменной емкости С1.1, С1.2. Друг с другом эти контуры связаны через конденсатор С4.

При работе от трансляционной сети сигнал подается на катушку L3, связанную индуктивно с катушкой L2 ДВ диапазона. Когда идет прослушивание третьей программы, параллельно контурам этого диапазона подключаются конденсаторы С5 и С7, а во время прослушивания второй программы - конденсаторы С6, С8, С9 (последний - для получения требуемой полосы пропускания).

В любом режиме работы сигнал звуковой частоты поступает с выхода микросхемы через конденсатор С20 на динамическую головку ВА1. Громкость звука устанавливают переменным резистором R6, совмещенным с выключателем питания SA2. Если к приемнику подключают (через разъем XS2) внешний блок питания, батарея GB1 автоматически отключается.

Большинство деталей приемника можно разместить на одной печатной плате, размеры которой зависят от корпуса, в котором предполагается смонтировать приемник. К примеру, на рис. 2 приведен чертеж варианта платы в случае использования корпуса от приемника "Селга". Кстати, от этого приемника автором использованы динамическая головка и магнитная антенна (со снятыми катушками связи и намотанной катушкой L3).

Комбинированный радиоприемник

Магнитную антенну можно изготовить самостоятельно, используя прямоугольный стержень размерами 125х16х4 мм из феррита 400НН. Катушки L1 и L2 размещают на бумажных каркасах на разных концах стержня: L1 содержит 70 витков провода ПЭВ-2 0,25 или ЛЭШО 16х0,07, L2 - 250 витков ПЭВ-2 0,16. Катушку L3 располагают рядом с L2 на каркасе, она содержит три витка провода ПЭВ-2 0,25.

Катушки L4, L5 наматывают на стандартных каркасах с подстроечниками, например, от радиоприемника "Альпинист-405", размещая витки равномерно во всех секциях: L4 должна содержать 200 витков провода ПЭВ-2 0,12; L5 - 550 витков ПЭВ-2 0,12.

Полевой транзистор - любой из серии КП303, переключатель SA1 - ПГ2 либо другой малогабаритный. Конденсатор переменной емкости С1 - двухсекционный с максимальной емкостью не менее 220 пФ и блоком подстроечных конденсаторов С2 (например, КПЕ-3). Если в наличии есть конденсатор без такого блока, придется установить на плату приемника дополнительно четыре подстроечных конденсатора (С2.1-С2.4) с изменением емкости от 4 до 15 пФ.

Оксидные конденсаторы могут быть К50-6 серий К52, К53, неполярные - КМ, КЛС, К10-17. Переменный резистор R6 - серии СП3-3, подстроечный - СП3-19; остальные резисторы - МЛТ, С2-33. Разъем XS2 - от малогабаритного головного телефона, таким же может быть и разъем XS1. Источник питания GB1 - батарея "Крона" либо "Корунд", "Ника", 7Д-0,125.

Для подключения приемника к трансляционной сети используется вилка-переходник (рис. 3). Конденсаторы С1 и С2 в ней должны быть на номинальное напряжение не менее 200 В.

Комбинированный радиоприемник

Возможно, вы пожелаете разместить приемник в корпусе однопрограммного абонентского громкоговорителя. В этом варианте удастся использовать динамическую головку громкоговорителя, но придется немного изменить монтаж цепей громкоговорителя и ввести дополнительный переключатель SA3 (рис. 4). В показанном на схеме положении громкоговоритель, как и прежде, воспроизводит звучание первой трансляционной программы. При переводе подвижных контактов переключателя в другое положение, трансляционная сеть и динамическая головка громкоговорителя окажутся подключенными к цепям радиоприемника.

Комбинированный радиоприемник

Налаживать конструкцию можно с помощью другого радиоприемника, имеющего СВ и ДВ диапазоны, который будет выполнять роль образцового.

Начинают налаживание с любого диапазона. Образцовый приемник настраивают на маломощную радиостанцию, работающую на низкочастотном краю диапазона. Указатель шкалы настраиваемого приемника устанавливают также на низкочастотный край диапазона, и перемещением движка подстроечного резистора R4 добиваются появления характерных шумов в динамической головке. Далее перемещением катушки L1 (L2) по стержню антенны и подстроечника катушки L4 (L5) добиваются наилучшего приема выбранной радиостанции. После чего уточняют положение движка подстроечного резистора.

Затем регулируемый приемник настраивают на радиостанцию в высокочастотном участке диапазона и добиваются ее качественного приема подстроечными конденсаторами С2.1, С2.3 (СВ) или С2.2, С2.4 (ДВ).

Указанную настройку желательно повторить несколько раз, чтобы убедиться в оптимальном результате.

Следующий этап - настройка на прием программ проводного вещания. Конденсатор С1 (см. рис. 1) устанавливают в положение, соответствующее примерно 80 % его емкости, и подключают приемник через вилку-переходник к трансляционной сети. Подбором конденсаторов С5 и С7 (3-я программа) или С6, С8 (2-я программа), а также изменением в небольших пределах емкости конденсатора С1 добиваются наибольшей громкости звука выбранной программы. Кроме того, возможно, придется подобрать конденсатор С9 (для 2-й программы). Оптимальный уровень сигналов обоих программ устанавливают подстроечным резистором в вилке-переходнике.

Автор: И.Нечаев, г.Курск

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Микропластик в атмосфере - скрытый ускоритель глобального потепления 31.05.2026

Микропластик уже давно признан одним из самых масштабных загрязнителей планеты. Он проникает в океаны, почву, организмы животных и даже в тело человека. Однако до недавнего времени мало кто задумывался о его влиянии на климатические процессы. Новое исследование показало, что микро- и нанопластик в атмосфере способен поглощать тепло, тем самым внося дополнительный вклад в глобальное потепление. Ученые обнаружили, что воздействие пластиковых частиц на климат зависит от их цвета. Светлые частицы отражают солнечный свет и способствуют некоторому охлаждению, в то время как более темные - активно поглощают тепло и излучение. Со временем пластик в атмосфере темнеет под воздействием ультрафиолета, что усиливает его согревающий эффект. Этот процесс напоминает пожелтение пластиковых парковочных талонов, оставленных на солнце. Соавтор исследования, заслуженный профессор наук о Земле в Университете Дьюка Дрю Шинделл отметил, что влияние микропластика на изменение климата пока относительно не ...>>

Универсальный бытовой робот-гуманоид GigaAI SeeLight S1 31.05.2026

Развитие робототехники постепенно переносит сложные машины из промышленных цехов прямо в повседневную жизнь людей. Китайская компания GigaAI сделала важный шаг в этом направлении, представив SeeLight S1 - первую в стране модель универсального бытового робота-гуманоида. Эта разработка призвана взять на себя рутинные домашние дела и стать настоящим помощником в повседневной жизни. Уже в конце текущего месяца сотня роботов SeeLight S1 начнет проходить испытания в специализированном жилом комплексе, предназначенном для работников высокотехнологичных отраслей. По словам генерального директора GigaAI Чжу Чжэна, в первой половине 2027 года роботы будут переданы для бесплатного тестирования обычным семьям в Ухане - столице провинции Хубэй. Такой подход позволит собрать реальные данные о работе устройства в домашних условиях. В демонстрационном видео робот, передвигающийся на колесах, уверенно справляется с множеством бытовых задач. Он нарезает овощи, жарит яйца, загружает стиральную маши ...>>

Вкусовые пристрастия формируются еще в утробе 30.05.2026

Предпочтения человека к еде закладываются задолго до первого прикорма. Современная наука подтверждает, что ребенок начинает знакомиться с ароматами и вкусами пищи еще до рождения, через околоплодные воды. Новое международное исследование показало, что регулярное потребление определенных продуктов беременной женщиной может формировать долгосрочные пищевые предпочтения у ребенка, сохраняющиеся даже спустя годы после появления на свет. Ученые из университетов Великобритании, Франции и Нидерландов провели эксперимент с участием беременных женщин. Одной группе будущих мам давали капсулы с порошком капусты кейл, другой - с порошком моркови. Реакцию детей на эти запахи проверяли в три этапа: сначала в утробе матери с помощью 4D-УЗИ на поздних сроках беременности, затем в возрасте трех месяцев и, наконец, когда детям исполнилось три года. Результаты оказались весьма убедительными. Дети женщин, принимавших порошок кейла, положительно реагировали на запах этой капусты, но негативно - на ар ...>>

Случайная новость из Архива

Управление порами растений 10.07.2021

Способ дистанционного управления порами на листьях растений с помощью световых импульсов нашли ученые из университета Юлия Максимилиана (JMU) Вюрцбурга.

Растения имеют маленькие поры на поверхности своих листьев, называемые устьицами. Они помогают растениям регулировать приток углекислого газа для фотосинтеза. Они также предотвращают потерю слишком большого количества вод и увядание во время засухи.

Устьичные поры окружены двумя защитными клетками. Если внутреннее давление этих клеток падает, они ослабевают и закрывают поры. Если давление повышается, клетки раздвигаются и поры расширяются. Таким образом, движения устьиц регулируются защитными клетками. Сигнальные пути в этих клетках настолько сложны, что влиять на их работу напрямую сложно.

Однако исследователям удалось сделать это, введя светочувствительный переключатель в защитные клетки табачных растений. Эта технология была заимствована из оптогенетики. Она была успешно использована в клетках животных, но применение ее в клетках растений все еще не реализовано.

Ученые использовали светочувствительный белок из водоросли Guillardia theta в качестве выключателя света, а именно анионный канал ACR1 из группы канальродопсинов. В ответ на световые импульсы переключатель воздействует на защитные клетки устьиц, они теряют внутреннее давление, ослабевают, и поры закрываются в течение 15 минут.

Получив возможность управлять порами растений, можно выращивать культуры с увеличенным количеством анионных каналов в защитных клетках. Растения, оснащенные таким образом, должны быстрее закрывать свои устьица в ответ на приближающиеся периоды жаркой погоды и, таким образом, лучше справляться с периодами засухи.

Другие интересные новости:

▪ Эмулятор квантового компьютера Atos QLM

▪ Есть насекомых полезно для кишечника

▪ Улицу освещают солнце и ветер

▪ NASA построит сверхзвуковой самолет

▪ Самый большой динозавр Европы

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Медицина. Подборка статей

▪ статья Сто тысяч почему. Крылатое выражение

▪ статья Какое множество чисел равняется единице в Великобритании в юридическом смысле? Подробный ответ

▪ статья Старший мастер производственного участка. Должностная инструкция

▪ статья Самодельные изодинамические излучатели на базе головок 10ГИ-1. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Исчезающая утка. Секрет фокуса

[an error occurred while processing this directive] 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