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:

Лабораторная модель прогнозирования землетрясений 30.11.2025

Предсказание землетрясений остается одной из самых сложных задач геофизики. Несмотря на развитие сейсмологии, ученые все еще не могут точно определить момент начала разрушительного движения разломов. Недавние эксперименты американских исследователей открывают новые горизонты: впервые удалось наблюдать микроскопические изменения в контактной зоне разломов, которые предшествуют землетрясению. Группа под руководством Сильвена Барбота обнаружила, что "реальная площадь контакта" - участки, где поверхности разлома действительно соприкасаются - изменяется за миллисекунды до высвобождения накопленной энергии. "Мы открыли окно в сердце механики землетрясений", - отмечает Барбот. Эти изменения позволяют фиксировать этапы зарождения сейсмического события еще до появления традиционных сейсмических волн. Для наблюдений ученые использовали прозрачные акриловые материалы, через которые можно было отслеживать световые изменения в зоне контакта. В ходе искусственного моделирования примерно 30% ко ...>>

Музыка как естественный анальгетик 30.11.2025

Ученые все активнее исследуют немедикаментозные способы облегчения боли. Одним из перспективных направлений становится использование музыки, которая способна воздействовать на эмоциональное состояние и когнитивное восприятие боли. Новое исследование международной группы специалистов демонстрирует, что даже кратковременное прослушивание любимых композиций может значительно снижать болевые ощущения у пациентов с острой болью в спине. В эксперименте участвовали пациенты, обратившиеся за помощью в отделение неотложной помощи с выраженной болью в спине. Им предлагалось на протяжении десяти минут слушать свои любимые музыкальные треки. Уже после этой короткой сессии врачи фиксировали заметное уменьшение интенсивности боли как в состоянии покоя, так и при движениях. Авторы исследования подчеркивают, что музыка не устраняет саму причину боли. Тем не менее, она воздействует на эмоциональный фон пациента, снижает уровень тревожности и отвлекает внимание, что в сумме приводит к субъективном ...>>

Алкоголь может привести к слобоумию 29.11.2025

Проблема влияния алкоголя на стареющий мозг давно вызывает интерес как у врачей, так и у исследователей когнитивного старения. В последние годы стало очевидно, что границы "безопасного" употребления спиртного размываются, и новое крупное исследование, проведенное международной группой ученых, вновь указывает на это. Работы Оксфордского университета, выполненные совместно с исследователями из Йельского и Кембриджского университетов, показывают: даже небольшие дозы алкоголя способны ускорять когнитивный спад. Команда проанализировала данные более чем 500 тысяч участников из британского биобанка и американской Программы миллионов ветеранов. Дополнительно был выполнен метаанализ сорока пяти исследований, в общей сложности включавших сведения о 2,4 миллиона человек. Такой масштаб позволил оценить не только прямую связь между употреблением спиртного и развитием деменции, но и влияние генетической предрасположенности. Один из наиболее тревожных результатов касается людей с повышенным ге ...>>

Случайная новость из Архива

Создано комнатное растение, которое эффективнее 30 воздухоочистителей 16.11.2022

Парижский стартап создал комнатное растение с помощью генной инженерии, которое может буквально очищать воздух в вашем доме. Растение использует природные очистительные свойства, уже имеющие комнатные растения. Таким образом, хотя она добавляет немного цвета любой комнате, в которой вы ее поставите, она также активно поддерживает воздух более чистым, чем 30 воздухоочистителей.

Компания под названием Neoplants модифицировала как растение Сциндапсус (Потос), так и его корневой микробиом, чтобы значительно повысить природные свойства растения очищать воздух. Комнатное растение с помощью генной инженерии под названием Neo P1 недавно появилось на рынке, и его можно приобрести прямо сейчас.

Растения могут многое предложить вашему дому. По словам исследователей, они не только могут повысить ваше настроение и помочь снизить тревогу, но они также могут очищать воздух благодаря своим природным свойствам очистки воздуха. Однако с этим комнатным растением, созданным с помощью генной инженерии, вы получаете больше базового уровня очистки. На самом деле Neoplants утверждают, что Neo P1 в 30 раз эффективнее лучших установок NASA.

Но почему это комнатное растение, созданное с помощью генной инженерии, работает лучше, чем воздухоочиститель? Ну, для начала, растения лучше оборудованы для работы с летучими органическими соединениями (ЛОС), являющимися высокоактивными химическими веществами, содержащимися в чистящих средствах, строительных материалах, красках и этот список можно продолжать. ЛОС, как известно, вредны для здоровья человека и могут вызывать раздражение в организме человека.

Хотя воздухоочистители могут помочь, они обычно не стремятся полностью нейтрализовать эти вредные соединения, что означает, что они никогда не удаляются из воздуха. Видите проблему? Но такие растения, как это комнатное растение, созданное с помощью генной инженерии, лучше способны нейтрализовать ЛОС, поэтому комнатные растения в вашем доме могут улучшить качество воздуха в нем.

Neoplants начали с потоса, поскольку это одно из самых популярных растений в Северной Америке. Но работа была нелегкой, поскольку компании пришлось полностью составить карту генома самого потоса, молекулярный биолог и главный технический директор компании приравняли к созданию самолета во время полета. В результате генетически модифицированное комнатное растение лучше оснащено для устранения ЛОС.

Кроме того, в Neoplants говорят, что компания затронула только эффективность комнатного растения для очистки воздуха. Она не растет быстрее, и более не устойчива к пестицидам, чем обычные цветковые растения. Генно-инженерное комнатное растение будет продаваться за 179 долларов, что делает его дороже большинства обычных комнатных растений. Но, учитывая, что растение является одним из лучших воздухоочистителей, цена вполне оправдана.

Другие интересные новости:

▪ Система распознавания жестов на базе 60-ГГц радиоволн

▪ Топливо из травы

▪ Новая форма лабораторного мяса

▪ Титаник съедают бактерии

▪ Сотовых телефонов больше, чем зубных щеток

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Культурные и дикие растения. Подборка статей

▪ статья Электрон. История и суть научного открытия

▪ статья Какие птицы роют норы? Подробный ответ

▪ статья Цетрария исландская. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Генератор на PIC16F84A и AD9850. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Плейер - на двоих. 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
2000-2025