Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Радиоприемник прямого усиления. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

В Центре технического творчества учащихся (ЦТТУ) Министерства образования РФ уже несколько лет работает радиолаборатория, руководимая опытным радилюбителем, кандидатом технических наук Василием Ивановичем Верютиным, многолетним автором журнала "Радио".

Эта лаборатория стала своеобразным филиалом редакционной лаборатории и намерена разрабатывать конструкции для повторения начинающими радиолюбителями. Сегодня мы публикуем описание первой ее разработки.

Более чем десятилетний опыт работы автора этих строк с кружковцами в пионерских лагерях и внешкольных учреждениях подтверждает целесообразность использования в качестве базовой конструкции простого радиоприемника, имеющего минимум деталей, высокие потребительские качества и повторяемость при сборке.

Схема одного из вариантов такого приемника приведена на рис. 1. Он построен по рефлексной схеме на двух транзисторах: кремниевом VT1 и германиевом VT2. Транзистор VT2 взят германиевый потому, что два кремниевых, включенных по постоянному току как один составной транзистор, требуют для нормальной работы источник питания напряжением 2...3 В, что усложняет конструкцию и увеличивает ее габариты.

Радиоприемник прямого усиления

Известно, что рефлексные приемники критичны к изменению амплитуды несущей принимаемой радиостанции. Ведь транзисторы в них усиливают как радиочастотный (РЧ) сигнал, так и сигнал звуковой частоты (ЗЧ) одновременно. Иначе говоря, амплитуды РЧ и ЗЧ сигналов складываются и, если суммарная амплитуда выходит за пределы линейного участка усилительных свойств транзистора, возникают искажения сигнала, проявляющиеся в виде писков и скрипов различного тона.

Эти ограничения не позволяют сделать рефлексный радиоприемник высокой чувствительности и заставляют рассчитывать тракт усиления сигнала, ориентируясь на мощные близлежащие станции. Слабые сигналы такие радиоприемники не могут принимать из-за малого коэффициента усиления РЧ тракта.

Выход из создавшегося положения может быть найден в случае применения устройства сжатия динамического диапазона сигналов (см. статью "Модернизированный приемник "Юность 105" в "Радио", № 12 за 1987 г.). Тогда при изменении амплитуды входных РЧ сигналов более чем в 100 раз сигнал на выходе детектора изменяется максимум вдвое. Такое свойство устройства сжатия позволяет вести расчет схемы на максимум коэффициента усиления каскадов, не опасаясь возникновения сильных искажений сигналов.

Поскольку речь идет о радиоприемнике, предназначенном для широкого повторения начинающими радиолюбителями, то следует остановиться на диапазоне принимаемых частот. Выбор сделан в пользу длинноволнового (ДВ) диапазона, так как передачи на средних волнах (СВ) и тем более на ультракоротких (УКВ) прослушиваются вблизи крупных городов на относительно небольших расстояниях, в то время как в диапазоне ДВ удается обеспечить прием двух-трех радиостанций в радиусе до 200 км.

Рассмотрим более подробно работу приемника. РЧ сигнал, выделенный колебательным контуром L1C1 магнитной антенны WA1, подается через катушку связи L2 на базу транзистора VT1. Каскады на транзисторах VT1, VT2 усиливают РЧ сигнал более чем в 100 раз. Этому сигналу способствует и радиочастотный трансформатор L4L3 с коэффициентом трансформации около пяти.

Катушка L4 трансформатора включена в коллекторную цепь транзистора VT2, а катушка L3 зашунтирована встречно-параллельно включенными диодами VD1, VD2. Они выбраны германиевые потому, что начинают работать при амплитуде РЧ сигнала на уровне 10 мВ, тогда как кремниевым диодам нужен сигнал амплитудой от 500 мВ.

Диод VD3 служит для детектирования РЧ сигнала, выделяющегося на диодах VD1 и VD2. С конденсатора C3 снимается сигнал ЗЧ, который фильтруется цепью R2С4 и поступает на те же транзисторы VT1 и VT2 для последующего усиления. Теперь сигнал ЗЧ выделяется на нагрузке, в качестве которой может быть использован головной телефон или телефонный капсюль сопротивлением 25-250 Ом, включаемый в розетку Х1. Подойдут также миниатюрные стереотелефоны, например, от плейера, капсюли которых нужно соединить последовательно.

Нетрудно заметить, что элемент питания G1 подключен к приемнику через головные телефоны, что позволило отказаться от выключателя питания. Но в этом варианте приходится учитывать сопротивление нагрузки: чем оно меньше, тем громче звучание приемника и больше потребление тока от источника, и наоборот. В среднем потребляемый ток составляет около 10 мА, т. е. гальванический элемент или аккумулятор емкостью 0,5xAч проработает непрерывно почти 50 ч.

В описываемом радиоприемнике отсутствует регулятор громкости. Это сделано сознательно - громкость звучания в нем невелика, но достаточна для прослушивания программ на улице и в не очень шумном помещении.

Из-за сравнительно высокой чувствительности приемника при его повторении рекомендуется соблюдать определенные требования. Прежде всего, не следует стремиться к сверхминиатюризации. В спичечном коробке, например, хороший приемник вряд ли получится, поскольку РЧ трансформатор излучает в пространство электромагнитные волны, которые тут же улавливаются близко расположенной антенной, т. е. повышается вероятность самовозбуждения. Необходимо также при окончательной настройке приемника предусмотреть такую пространственную ориентацию трансформатора, при которой не появятся писки и скрипы, сопровождающие прием станций.

Транзистор КТ3107К можно заменить на КТ3107И, КТ361Б, а ГТ308В - на П416Б или подобный германиевый высокочастотный. Вместо диодов ГД507В допустимо применить Д18 или Д20, несколько хуже работают диоды серии Д9.

Магнитную антенну выполняют на стержне из феррита 400НН или 600НН диаметром 8 мм и длиной 60...80 мм. На стержень надевают бумажную гильзу, а уже на нее наматывают катушки: L1 должна содержать 240 витков провода ПЭВ-2 0,1, а L2 - 20 витков такого же провода, намотанных поверх L1. РЧ трансформатор наматывают на кольце К10х6х3 из феррита 2000НН; L3 содержит 150 витков провода ПЭЛШО 0,1; L4 - 30 витков ПЭВ-2 0,1. Витки катушек располагают равномерно по всему кольцу, что уменьшает излучение электромагнитных волн в пространство.

Детали приемника желательно смонтировать на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Вариант выполнения платы не приводится. Простота схемного решения позволяет радиолюбителям самостоятельно составить чертеж печати в зависимости от используемых деталей.

Конденсатор переменной емкости - КП-180, но устанавливать его не обязательно. Один из вариантов - заменить этот конденсатор постоянным, подобрав емкость (в пределах 100...200 пФ) в зависимости от частоты принимаемой радиостанции (если приемник рассчитан на одну фиксированную настройку). Для более точной настройки перемещают ферритовый стержень магнитной антенны внутри каркаса.

Возможен вариант фиксированной настройки приемника на несколько радиостанций. Тогда на корпусе устанавливают малогабаритный переключатель П2К, а на его выводах - конденсаторы контура. На корпусе необходимо также разместить малогабаритный разъем - ответную часть стереотелефонов. Рекомендуемые габариты корпуса приемника - не менее 80х60х20 мм, элемент питания располагают между магнитной антенной (с зазором не менее 10 мм) и остальными деталями, чтобы получился своеобразный магнитный и электрический экран.

Внешний вид такого радиоприемника и вид на монтаж показаны на рис. 2 и 3.

Радиоприемник прямого усиления

Разработано в лаборатории ЦТТУ.

Автор: В.Верютин, г.Москва

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Оптический чип Yuheng 27.10.2025

Команда исследователей из Университета Цинхуа в Китае разработала революционный оптический чип, который может анализировать свет с точностью, которая раньше была доступна только крупным научным приборам. Размером с ноготь этот микрочип способен в считанные секунды фотографировать более 5500 звезд, обеспечивая точность в 100 раз выше, чем у современных телескопов.

Миниатюрный прорыв в спектроскопии
Астрономия сталкивается с необходимостью ускорить наблюдения за звездами и галактиками, не жертвуя точностью измерений. Недавняя разработка китайских ученых из Университета Цинхуа открывает новую эру в наблюдениях космоса: миниатюрный оптический чип Yuheng способен анализировать свет с невероятной точностью, ранее доступной лишь крупным научным приборам.

Yuheng - это высокоточный спектральный сенсор размером с ноготь, который способен в считанные секунды фиксировать более 5500 звезд одновременно. Его точность превышает возможности современных телескопов в сто раз, что позволяет астрономам собирать данные о звездах и галактиках с беспрецедентной скоростью.

Принцип работы чипа принципиально отличается от традиционных спектроскопических систем, которые разлагают свет на спектр, часто теряя яркость и требуя громоздких приборов. В Yuheng весь поток света анализируется одновременно, без физического разделения. Внутри чипа формируется уникальный интерференционный узор, кодирующий всю цветовую информацию источника.

Ключевым элементом структуры чипа является кристалл ниобата лития, способный изменять направление света под действием электрического напряжения. Полученный световой код расшифровывается алгоритмами искусственного интеллекта, которые мгновенно восстанавливают полный спектр в реальном времени.

Скорость работы устройства впечатляет: Yuheng делает 88 кадров в секунду, передавая 73% входного света, что позволяет фиксировать спектры до 5600 звезд за один снимок. Это ускоряет сбор данных в сотни и даже тысячи раз по сравнению с традиционными спектрометрами. Устройство способно различать цвета, отличающиеся менее чем на одну десятую нанометра, что открывает новые возможности для детального изучения звездных систем.

По оценкам исследователей, использование чипа может сократить время картографирования Млечного Пути с тысячелетий до менее десяти лет - задача, которая ранее казалась невозможной. Yuheng сочетает в себе компактность и высокое разрешение, что делает его прорывным инструментом в спектроскопии и наблюдениях космоса.

Разработчики уже планируют испытания чипа на крупнейшем однозеркальном оптическом телескопе в мире - на Канарских островах в Испании. Там его протестируют в наблюдениях галактик, черных дыр и распределения темной материи, чтобы оценить возможности миниатюрного устройства в реальных астрономических условиях.

Другие интересные новости:

▪ Стабильные миниатюрные 3D-объекты из аэрогеля

▪ Свекла - самый опасный овощ

▪ 18-гигабайтный чип SK Hynix LPDDR5

▪ Новый цифровой мультиметр FLUKE 87V

▪ Глаза контролируют эмоции

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Биографии великих ученых. Подборка статей

▪ статья Джордано Бруно. Знаменитые афоризмы

▪ статья В каких языках нет различий между синим и зеленым цветами? Подробный ответ

▪ статья Копеечник сахалинский. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Домофоны. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Электропривод намоточного устройства для кромок. 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