Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Радиоприемник рыболова-любителя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

В радиолюбительской литературе неоднократно публиковались различные конструкции радиоприемников для рыболовов, но все они были рассчитаны на использование монофонических наушников типа ТМ-1, ТМ-2 или им подобных. В настоящее время такие наушники можно редко встретить на прилавках магазинов, так как наибольшее распространение имеют стереонаушники для плееров и современных карманных радиоприемников. Описанные приемники для рыболовов достаточно трудоемки в изготовлении и не всегда могут быть повторены неопытными радиолюбителями. В связи с этим были сформулированы требования, предъявляемые к созданию радиоприемника для рыболова, а потом найдено простое схемное решение приемника, изготовление которого под силу каждому желающему.

При конструировании радиоприемника для рыболовов предъявляются следующие требования. Приемник должен быть небольших размеров, чтобы его можно было положить в карман куртки или рубашки. Его чувствительность должна позволять принимать на магнитную антенну радиостанции расположенные от места приема на расстоянии до 200 км, а при подключении внешней антенны еще и дальше. Рабочий диапазон частот, средние или длинные волны, так как приходится рыбачить вдали от городов, где прием УКВ - станций во многих случаях бывает невозможен, а прием на КВ неустойчив. Схема приемника должна быть достаточно простой, чтобы его мог собрать каждый желающий, имеющий небольшие навыки пайки электропаяльником. Монтаж деталей в этом случае лучше делать на монтажной планке, так как изготовление печатной платы достаточно сложный процесс для неопытных любителей.

Питание приемника рыболова должно производится от источника с постоянным напряжением 1,5-3 В. Это могут быть один или два гальванических элемента типа 316. Прослушивание радиостанций на такой приемник должно производится на наиболее распространенные типы наушников, в частности, электродинамические или изодинамические стереофонические наушники с сопротивлением звуковых катушек от 28-300 Ом.

Радиоприемник рыболова-любителя, схема

Рис. 1

Принципиальная схема приемника рыболова, отвечающая выше приведенным требованиям, приведена на рис. 1. Приемник собран на одном транзисторе VT1 по рефлексной схеме. Транзистор VT1 выполняет одновременно две функции, усилителя радиочастоты и усилителя звуковых частот. Настройка на радиостанцию производится конденсатором переменной емкости С2, который, вместе с катушкой индуктивности L1 образовывает колебательный контур. Через катушку связи L2, индуктивно связанную с катушкой L1, сигнал радиостанции поступает на базу транзистора VT1, который работает как каскад усиления радиочастоты. Нагрузкой каскада являются звуковые катушки индуктивности стереонаушников. Усиленный транзистором высокочастотный сигнал со звуковых катушек поступает на диодный детектор VD1 и детектируется. Продетектированнный сигнал (звуковой частоты) попадает на базу транзистора VT1. В этом случае, транзистор VT1 работает уже как усилитель звуковой частоты. Нагрузкой каскада по звуковой частоте является сопротивление обмоток катушек стереонаушников.

Необходимый режим работы транзистора VT1, обеспечивается напряжением смещения, которое подается на его базу через диод VD1. В приемнике нет регулятора громкости. Для изменнения громкости звука используются направленные свойства магнитной антенны, которая находится в корпусе. Сила звучания стеренаушников уменьшиться или увеличится, если повернуть корпус приемника в ту или иную сторону. Приемник также не имеет отдельного выключателя питания, его включение происходит в момент, когда штекер стереонаушников оказывется вставленным в гнездо XS2. Выключение приемника соответствует случаю, когда штекер вынут из гнезда. Питание радиоприемника осуществляется от одного элемента типа 316. В режиме молчания приемник потребляет ток 2,2 мА.

Одной из особенностей радиоприемника является использование транзистора типа КТ3102Г, который имеет больший коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером h21э=400-1000, в то время как у широко используемых транзисторов, например, КТ315 Б этот показатель гораздо меньше и составляет h21э=50-350. Благодаря свойствам транзистора КТ3102Г, удалось построить приемник с хорошей чувствительностью, всего на одном транзисторе, в противном случае, для этого потребовалось бы 2-3 транзистора типа КТ315. Вторая особенность приемника заключается в следующем. В рефлексных усилительных каскадах всегда есть высокочастотный трансформатор или дроссель, служащий для отделения высокочастотного сигнала от сигнала звуковых частот и передачи его на детектор. В данной конструкции, такая задача решается с помощью обмоток катушек стереонаушников, благодаря их большой индуктивности. Другими словами, роль дросселя выполняют обмотки катушек стереонаушников. Это дало возможность сэкономить место на монтажной плате, но самое главное, вынос индуктивного элемента за пределы корпуса приемника позволил исключить возможную опасность самовозбуждения устройства.

В приемнике можно использовать транзисторы типа КТ3102 с любым буквенным индексом. Вместо указанного на схеме типа диода, можно использовать диоды типа Д9 или Д18. Постоянные конденсаторы С1, С3 типа К10-7, а переменный конденсатор С2 типа КПЕ-5 от приемника "Селга-404". Гнездо XS2 - промышленного изготовления, для подключения стереонаушников с диаметром штекера 3,5 мм. Катушки L1 и L2 наматываются на пластмассовых или бумажных каркасах, которые свободно могут передвигаться по плоскому ферритовому стержню марки 400НН или 600НН и с размерами 100х20х3 мм. Для средних волн катушка L1 содержит 68 витков провода ЛЭШО 7х0,7 намотанных виток к витку, а L2 - 6 витков ПЭВ-1 0,15-0,2. В случае длинных волн, L1 должна иметь 55х4 витков провода ПЭВ-1 0,08-0,1 намотанных на каркасе внавал четырьмя секциями, а L2 - 20 витков ПЭВ-1 0,1-0,12. Можно использовать также подходящие готовые контурные катушки от промышленных карманных радиоприемников.

Приемник собирается в пластмассовой коробочке с внешними размерами 120х68х20 мм. В авторском варианте в качестве корпуса приемника использвана "Коробка рыболова". Работу начинают с того, что в корпусе сверлят отверстия для крепления конденсатора переменной емкости, контактов гальванического элемента, небольшой монтажной планке и гнезда стренаушников. После этого производят крепление винтами и гайками основных габаритных деталей приемника. Ферритовый стержень с катушками индуктивности закрепляют в выступах небольших пластмассовых уголков приклеенных дихлорэтаном к внутренней боковой стороне корпуса. Монтаж пассивных элементов и электронных компонентов приемника производится на монтажной планке, к которой также, согласно принципиальной схемы припаиваются выводы проводов в пластмассовой изоляции идущих от конденсатора переменной емкости, контактов гальванического элемента, гнезда наушников и выводы катушек индуктивности, рис. 2.

Радиоприемник рыболова-любителя
Рис. 2

Правильно спаянный приемник, особой наладки не требует. Укладка границ принимаемого диапазона волн производится перемещением каркасов контурных катушек по ферритовому стержню. При установке гальванического элемента и подключении наушников приемник начинает сразу работать. Настройка на радиостанции осуществляется вращением ручки управления, представляющей собой пластмассовый диск диаметром 45 мм и толщиной 3 мм, который закреплен на оси вращения ротора переменного конденсатора винтом. Для удобства вращения диска настройки на его торце сделаны насечки. В качестве органа настройки можно использовать любую другую подходящую для этих целей пластмассовую ручку. Чтобы увеличить дальнобойность радиоприемника во время рыбалки за городом, необходимо к антенному гнезду XS1 подключить внешнюю антенну, а при нахождении в городской квартире, достаточно расположить его магнитную антенну вблизи водопроводной трубы или трубы парового отопления, сориентировав ее перпендикулярно к их большой оси.

Автор: В.М. Пестриков, Санкт-Петербург; Публикация: cxem.net

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Геополимерный раствор из отходов как экологичная альтернатива бетону 26.07.2026

Бетон остается одним из самых массовых строительных материалов в мире, однако его производство связано с серьезной экологической нагрузкой. Ключевой компонент - портландцемент - требует нагрева известняка и глины примерно до 1400 °C, и этот энергоемкий процесс отвечает примерно за 7-8 процентов глобальных выбросов углекислого газа. Поэтому поиск более экологичных и огнестойких заменителей становится все более актуальным.

Литовские исследователи из Каунасского технологического университета создали геополимерный раствор из строительных отходов в качестве альтернативы традиционному бетону. "В то время как производство портландцемента требует высоких температур и природных ресурсов, геополимерные вяжущие вещества во многих случаях можно изготавливать при более низких температурах и полностью из отходов", - отмечает профессор Дануте Вайчюкинене. Заменив портландцемент в смеси, можно производить геополимерный раствор или бетон, который способен заменить традиционные цементные материалы в строительстве.

Группа исследователей под руководством Вайчюкинене уже много лет изучает геополимерные вяжущие материалы, получаемые из отходов. В недавнем исследовании они использовали отходы керамического кирпича и метакаолина, а также пять различных мелких наполнителей - песок, гранит, базальт, керамические отходы и корунд. При температуре 800 °C смеси с наилучшими характеристиками достигли прочности на сжатие 34,7 МПа и 53,0 МПа. При этом наблюдалось лишь незначительное образование микротрещин. По сравнению с этим традиционные бетоны на основе портландцемента обычно заметно теряют прочность и разрушаются при аналогичных температурах.

Это делает геополимеры из отходов более надежным вариантом для конструкций, подвергающихся воздействию огня. "В зданиях и на промышленных предприятиях есть зоны, где бетон в буквальном смысле работает в непосредственной близости от огня - вокруг дымоходов, котлов, каминов, туннелей или высокотемпературного оборудования. В таких местах нам нужны материалы, которые не только не горят, но и сохраняют свою прочность после воздействия экстремальных температур, и именно для этого предназначены эти геополимерные растворы", - объясняет Вайчюкинене.

Типичные области применения огнестойких строительных материалов включают облицовку туннелей и подземной инфраструктуры, а также использование в полах, цоколях и защитной облицовке вблизи печей, котлов, дымоходов, мусоросжигательных заводов или химических реакторов. Они также применяются в пассивных системах противопожарной защиты в качестве тепловых экранов, обеспечивая целостность конструкций. Это одно из первых исследований, в котором систематически сравниваются несколько различных мелкозернистых наполнителей в рамках одной геополимерной системы на основе отходов при одинаковом воздействии высоких температур. Исследование наглядно демонстрирует, что наполнители из корундовых и керамических отходов обеспечивают наилучшее сохранение прочности после воздействия температуры 800 °C.

Уникальность материала заключается не только в химическом составе и пропорциях, но и в динамических свойствах. Как отмечает Вайчюкинене, многократное воздействие высоких температур не ослабляет раствор, а наоборот, делает его более прочным. Помимо прочности и долговечности, профессор акцентирует внимание на экологичности этого материала. Новый материал изготовлен полностью из отходов. Для его производства отходы керамического кирпича были отсортированы и измельчены на строительных площадках, а метакаолин представлял собой отходы каолина со стекольного завода в Литве. Метакаолин не нужно измельчать или сортировать - его можно просто брать и использовать. В отличие от портландцемента, геополимерный состав активируется щелочью без применения чрезмерно высоких температур.

Другие интересные новости:

▪ Заправь мобильник сиропом

▪ 3D-графен

▪ Внутренние очки

▪ PHILIPS представила зеркало-телевизор

▪ Новое болеутоляющее сильнее морфина и не вызывает зависимости

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Микрофоны, радиомикрофоны. Подборка статей

▪ статья Фридрих фон Шеллинг. Знаменитые афоризмы

▪ статья Как снимали сцену в Терминаторе-2, где присутствуют сразу две Сары Коннор? Подробный ответ

▪ статья Свободноягодник колючий. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Сенсорное реле, срабатывающее от прикосновения пальца, 10-12 вольт 120 ватт. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Синхронный гетеродинный приемник УКВ ЧМ сигналов. 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