Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Радиоприемники на транзисторах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

Первые практические шаги радиолюбителя начинаются, как правило, с постройки детекторных приемников. Но громкость их невелика, и существенно повысить ее не удается даже с хорошей наружной антенной. Как быть! Об этом рассказано в статье.

Громкость звучания детекторного приемника возрастет, если добавить к нему небольшую радиодеталь - транзистор. Он позволяет усилить сигнал в десятки и сотни раз, несмотря на свои крохотные размеры. Потребляет же транзистор совсем немного энергии и способен работать даже при напряжении питания менее вольта!

Вы уже знаете, что у транзистора три вывода - база, эмиттер и коллектор. В большинстве случаев входной сигнал подают на базу, а усиленный снимают с коллектора. Но иногда бывает необходимо снимать сигнал с эмиттера. Примером тому служит наша первая конструкция.

ДЕТЕКТОРНО - ТРАНЗИСТОРНЫЙ ПРИЕМНИК

Схема его приведена на рисунке 1. Входной колебательный контур состоит из катушки индуктивности L1 и переменного конденсатора C1. Далее следует каскад на транзисторе V1, подключенный параллельно колебательному контуру. База транзистора соединена через резистор R1 с коллектором - через этот резистор на базу подается напряжение смещения, необходимое для работы транзистора. В цепь эмиттера транзистора включены конденсатор С2 и головные телефоны В1. Питание на транзисторный каскад подается через выключатель S1 от гальванического элемента G1 напряжением 1,5 В.

Радиоприемники на транзисторах
Рис. 1

Почему же приемник называется детекторно-транзисторным? Потому что при выключенном питании участок база - эмиттер транзистора работает как обычный диод и вся конструкция превращается в детекторный приемник. Когда же на транзистор подано питание, он начинает не только детектировать, но и усиливать звуковые колебания, и громкость передачи возрастает.

Настраивают приемник на радиостанции переменным конденсатором С1. Антенну включают в гнездо X1, а заземление - в гнездо Х2.

О деталях приемника. Транзистор возьмите типа П416Б (можно П401-П403, П422) с коэффициентом передачи тока (раньше его называли коэффициентом усиления) от 60 до 100. Конденсатор С1 - КП-180 или другой малогабаритный переменный конденсатор с максимальной емкостью не менее 180 пФ. Если, например, применить конденсатор от радиоприемника "Селга", диапазон приемника расширится в сторону более длинных волн, поскольку максимальная емкость этого конденсатора равна 270 пФ. Конденсатор С2 - БМТ-2 или другого тина емкостью от 3300 до 9100 пФ. Резистор МЛТ-0,5 . (можно МЛТ-0,25 или МЛТ-0,125). Головные телефоны В1 типа ТОН-1, ТОН-2 или любые другие высокоомные (сопротивлением не менее 3 кОм).

Источником питания может быть любой элемент напряжением 1,5 В (316, 332, 343, 373) или малогабаритный дисковый аккумулятор типа Д-0,1 или Д-0,2. Выключатель S1 - тумблер ТВ2-1.

Катушку индуктивности намотайте проводом марки ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,15-0,2 мм на ферритовом стержне диаметром 8 мм и длиной 40-50 мм. Такого стержня вы не встретите в продаже, поэтому его придется отломить от более длинного стержня для карманного приемника. Делайте это так. Оберните стержень тканью и зажмите его в тисках так, чтобы поверх губок выступала часть нужной длины. Достаточно теперь резкого удара молотком по выступающему концу, и он отломится. Острые края стержня в месте скола сточите напильником. После этого намотайте на стержень 80 витков указанного провода, намотка виток к витку. С такой катушкой и указанным на схеме конденсатором переменной емкости приемник будет работать в диапазоне средних волн (примерно от 250 до 600 м).

Катушку индуктивности, переменный конденсатор и несколько других деталей смонтируйте на плате (рис. 2) из изоляционного материала. В точках подпайки выводов деталей просверлите в плате отверстия и вставьте в плату монтажные стойки-шпильки из толстой луженой медной проволоки. Чтобы шпильки не выпадали, слегка расплющите их плоскогубцами с обеих сторон платы.

Радиоприемники на транзисторах
Рис. 2

Ферритовый стержень укрепите в стойках из проволоки, пропущенной с нижней стороны платы через отверстия и изогнутой сверху полукольцом. Переменный конденсатор прикрепите к плате винтами или в крайнем случае приклейте.

Сначала припаяйте к шпилькам все детали. кроме транзистора. Перед пайкой транзистора предварительно определите его выводы. Для этого достаточно посмотреть на транзистор сверху - на его бортике увидите цветную метку в виде точки. Вывод рядом с меткой - это вывод эмиттера. Рядом с ним вывод коллектора, а оставшийся крайний - вывод базы.

Теперь переверните транзистор шляпкой вниз, изогните пинцетом его выводы, укоротите их кусачками настолько, чтобы они выступали над транзистором на 10-15 мм, и изогните концы выводов колечком. Эти колечки и припаивайте к монтажным шпилькам. Но и здесь, как и в дальнейшем, при подпайке выводов транзисторов желательно соблюдать определенную последовательность: первым припаивают вывод базы, затем эмиттера и в последнюю очередь коллектора.

Прежде чем устанавливать плату в корпус, убедитесь в работой способности приемника. Для этого подсоедините к стойкам-шпилькам платы остальные детали (источник питания, выключатель и головные телефоны) и подключите провод от наружной антенны и заземления. Не включая питания, настройте приемник переменным конденсатором на какую-нибудь радиостанцию. Если теперь включать питание, громкость звука в телефонах возрастет в несколько раз.

Если же громкость не возрастает, проверьте правильность подключения гальванического элемента - при обратной полярности по сравнению с указанной на схеме транзистор работать не будет.

После устранения ошибки проверьте, сколько станций прослушивается при полном повороте ручки настройки переменного конденсатора. Если какая-то станция прослушивается в одном из крайних положений ручки, измените число витков катушки, включите последовательно с антенной постоянный конденсатор или подключите параллельно переменному конденсатору постоянный (емкость его подберите такой, чтобы, станция была слышна на некотором расстоянии от крайнего положения ручки переменного конденсатора).

Какую же из перечисленных мер лучше применить? Давайте разберемся. Когда станция слышна в крайнем по часовой стрелке положении ручки переменного конденсатора, значит, емкость конденсатора минимальна. В этом случае нужно отмотать от катушки несколько витков провода или включить последовательно с антенной постоянный конденсатор.

Если же, наоборот, станция слышна в противоположном крайнем положении ручки конденсатора, значит, емкость его максимальна. В этом случае нужно добавить к катушке несколько витков или подключить параллельно переменному конденсатору постоянный.

После такой проверки и подстройки можно укрепить плату в корпусе подходящих размеров (рис. 3). На боковых стенках Корпуса установите гнезда для подключения антенны и заземления, а также разъем под вилку головных телефонов. Гальванический элемент прикрепите металлической скобой к боковой стенке корпуса с внутренней стороны.

Радиоприемники на транзисторах
Рис. 3

Выключатель можно установить как на верхней панели, так и на боковой стенке. Нижняя крышка корпуса должна быть, конечно, съемной.

РАДИОПРИЕМНИК НА ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ

Этот приемник обладает большей чувствительностью, чем предыдущий, хотя и содержит тоже всего один транзистор (рис. 4). Все дело в том, что транзистор включен несколько иначе - головные телефоны стоят в цепи коллектора. В таком режиме каскад имеет большее усиление, чем при включении телефонов в эмиттерную цепь.

Радиоприемники на транзисторах
Рис. 4

Несколько иначе выполнена и входная часть приемника. На общем ферритовом стержне теперь размещены две катушки индуктивности - контурная L1 (с переменным конденсатором С1 она составляет колебательный контур) и катушка связи L2. Причем число витков катушки связи меньше, чем контурной, и на транзистор поступает лишь часть принятого сигнала. Сделано это для того, чтобы транзистор не влиял на колебательный контур и не изменял его настройки.

Итак, с катушки связи сигнал поступает на базу транзистора через конденсатор С2. Здесь он детектируется, то есть из него выделяется сигнал звуковой частоты, который затем усиливается транзистором. Из головных телефонов слышна передача радиостанции.

Как и в предыдущем приемнике, смещение на базу транзистора подается через резистор R1. У буквенного обозначения резистора стоит звездочка. Она показывает, что этот резистор, возможно, придется подбирать (то есть уточнять сопротивление резистора) при налаживании приемника. Об этом будет сказано позже.

Источником питания приемника является батарея гальванических элементов, поэтому она обозначается GB1. В данном случае используется батарея "Крона" напряжением 9 В.

Конденсаторы, резистор, транзистор, выключатель и головные телефоны такие же, что и в предыдущем приемнике. Катушки намотаны на ферритовом стержне диаметром 8 мм и длиной 40-50 мм. Катушка L1 содержит 80 витков, a L2 - 20 витков провода марки ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,15-0,2 мм. Расстояние между катушками около 5 мм, намотка виток к витку.

Часть деталей приемника смонтируйте на плате (рис. 5) из изоляционного материала, напоминающей плату предыдущего приемника. После монтажа проверьте правильность всех соединений и только после этого подключите к монтажным шпилькам источник питания, головные телефоны, антенну и заземление. Подайте выключателем питание (в головных телефонах при этом раздастся щелчок) и сразу же измерьте напряжение между эмиттером и коллектором транзистора. Стрелка вольтметра должна показать напряжение около 4,5 В. Если оно значительно (более чем на 20%) отличается от указанного, подберите резистор R1 - установите вместо него другой, с меньшим или большим сопротивлением.

Радиоприемники на транзисторах
Рис. 5

Определить, какой именно резистор нужен, нетрудно. При меньшем измеренном напряжении нужно установить резистор с большим по сравнению с указанным на схеме сопротивлением (390 кОм, 430 кОм, 470 кОм и т. д.). Наоборот, если измеренное напряжение превышает заданное, сопротивление резистора следует уменьшить (установить резистор сопротивлением 300 кОм, 270 кОм, 240 кОм).

Можно поступить иначе: включить вместо резистора R1 два последовательно соединенных резистора - постоянный сопротивлением 100 кОм, и переменный сопротивлением 1 мОм. Перемещая движок переменного резистора, добейтесь нужного напряжения, измерьте общее сопротивление (цепочку при этом отпаяйте от платы) и установите на плату постоянный резистор примерно с таким же сопротивлением.

Практически такую подстройку приходится делать редко, поскольку оговорен требуемый коэффициент передачи тока транзистора (60-100) и при использовании транзистора с таким параметром указанный на схеме резистор обеспечивает режим его работы. Сказанное справедливо, конечно, лишь со "свежей" батареей. Поэтому измерьте ее напряжение с подключенным приемником - оно должно быть не ниже 8 В. В противном случае батарею придется заменить.

После проверки и установки напряжения на коллекторе дотроньтесь пинцетом до вывода базы транзистора. В телефонах должен раздаться слабый звук - фон переменного тока.

Вот теперь можете проверить, сколько радиостанций и с какой громкостью принимает ваша самоделка. Если заметите искажения звука в телефонах, отмотайте один-два витка от катушки связи L2. Если громкость звучания будет чрезмерной (особенно при приеме близлежащих мощных радиостанций), включите между наружной антенной и приемником постоянный конденсатор небольшой емкости (10-15 пФ). Изменить рабочий диапазон приемника в любом случае можно теми же средствами, что в предыдущей конструкции.

Плату и оставшиеся детали (гнезда, разъем, выключатель и батарею) укрепите в корпусе, который конструктивно может быть таким же, что и у первого приемника. Проводники питания можете припаять непосредственно к выводам батареи или использовать для подключения батареи к приемнику разъем - колодку от негодной "Кроны".

Автор: Б.Иванов

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

Отслеживание спутников и космического мусора 26.02.2022

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США на этой неделе представило прототип системы предупреждения столкновения спутников под названием Open-Architecture Data Repository (OADR). Она должна помочь в отслеживании потенциально опасных ситуаций, что будет особенно полезным на фоне стремительного роста численность спутников на орбите Земли и космического мусора.

Система OADR представляет собой облачную базу, которая собирает данные о перемещениях всех спутников и своевременно предупреждает, если возникает вероятность столкновения каких-либо аппаратов и космического мусора. Предполагается, что OADR будет получать данные от многочисленных средств сканирования, расположенных на поверхности планеты. После обработки получаемых данных система сформирует картину происходящего на орбите, которая и будет использоваться для оценки вероятности возникновения опасных ситуаций. При необходимости OADR уведомит операторов спутниковых группировок, давая им несколько дней на то, чтобы скорректировать курс аппаратов для исключения столкновения.

Авторы проекта планируют устранить ряд недочетов в автоматизации процессов сбора данных и прогнозирования. Если дальнейшее развитие проекта пойдет в соответствии с намеченным планом, то система OADR начнет применяться на практике в 2024 году, а в 2025 году будет полностью доработана и готова к эксплуатации.

Ни для кого не секрет, что в околоземном пространстве становится тесно. В настоящее время на орбиту уже выведено не менее 23 тыс. объектов диаметром от 10 см и более. Их количество растет быстрыми темпами и, по некоторым оценкам, к 2030 году число таких объектов вырастет до 57 тыс. Поэтому потребность в системе, подобной OADR, уже сейчас достаточно велика.

Другие интересные новости:

▪ Пробиотики защищают от депрессии

▪ Прогулки как средство от депрессии

▪ Выпуск аналоговых телевизоров сворачивается

▪ Микророботы для ремонта подземных коммуникаций

▪ Медиасистема Ford Sync 3

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Основы первой медицинской помощи (ОПМП). Подборка статей

▪ статья Лор-заболевания. Шпаргалка

▪ статья Что такое магма? Подробный ответ

▪ статья Чернобыл. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Электронный звонок. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Изготовление печатных плат. 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