Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Радиоприемник с питанием от... мультиметра. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

[an error occurred while processing this directive]

Радиоприемник сейчас можно купить чуть ли не на каждом углу. Спрашивается, зачем тогда делать его самому? Ответить можно сразу и по существу: так радиолюбители учатся, приобретают знания и опыт, совершенствуют свои навыки и умения, осваивают радиотехнику. Кроме того, получают ни с чем не сравнимое удовольствие от прослушивания эфира с помощью самодельной конструкции, каждая деталь которой знакома, подобрана и установлена своими руками, а эти действия сопровождаются мыслями о дальнейшем усовершенствовании приемника.

Для тех радиолюбителей, кто довольствуется практическими целями, можно заметить, что современные фабричные приемники страдают многими недостатками, и чуть ли не самым главным из них оказывается низкая экономичность. Действительно, чтобы громко озвучить комнату, достаточно мощности в несколько милливатт, для работы телефонов - микроватты. В то же время даже миниатюрные современные приемники с телефонами потребляют от батарей десятки и сотни милливатт. Такая расточительность не оправдана ничем, кроме желания фирм-производителей приемников и батарей получить побольше прибыли.

Эти соображения, а также досужие эксперименты с десятком ходовых радиодеталей и привели к созданию весьма простого приемника, работающего на головные телефоны и получающего питание от мультиметра (или авометра), включенного омметром, т.е. установленного в режим измерения сопротивлений. Почему именно универсальный измерительный прибор, а не отдельный элемент питания? Просто потому, что это самый необходимый прибор в лаборатории начинающего радиолюбителя, даже если вся "лаборатория" состоит из одного этого прибора, который невелик по размерам и всегда под рукой.

У меня был самый дешевый стрелочный мультиметр YХ-1000А фирмы Sunwa, в котором установлен один элемент питания "316" или "АА" с ЭДС 1,5 В. На пределе измерения сопротивлений "х1к" прибор отдает ток 0,3 мА при отклонении стрелки на всю шкалу (0 Ом). При работе приемника стрелка отклоняется на 1/10...1/3 часть шкалы, что соответствует потребляемому току 30... 100 мкА.

Обнаружилось и очень полезное свойство такого решения - мультиметр служит и индикатором уровня принимаемого сигнала, и индикатором точной настройки - при поступлении сигнала радиостанции потребляемый ток возрастает и стрелка прибора отклоняется вправо, хотя и не на всю шкалу.

Приемник работает в диапазоне СВ на встроенную магнитную антенну WA1 (рис. 1). Для приема слабых и дальних станций предусмотрено подключение внешней антенны (гнездо XS1) и заземления (гнездо XS2). Входной (и единственный) колебательный контур приемника образован катушкой магнитной антенны и КПЕ С2. Небольшая емкость конденсатора связи С1 с внешней антенной уменьшает ее влияние на частоту настройки.

Радиоприемник с питанием от... мультиметра

Основная часть приемника, детектирующая и усиливающая сигнал, собрана на двух распространенных транзисторах VT1 и VT2 по схеме составного эмиттерного повторителя. Транзисторы работают в режиме микротоков. Радиочастотный сигнал с входного контура поступает на базу транзистора VT1 через конденсатор C3. Необходимый для вывода транзисторов на начальный участок их характеристики ток смещения базы задает резистор R1. Высокоомные телефоны подключают к гнездам разъема XS3, а мультиметр - к гнездам разъема XS4. Конденсатор С4 замыкает токи радиочастоты, оставшиеся после детектирования, а конденсатор С5 - токи звуковой частоты, чтобы их мощность зря не расходовалась на внутреннем сопротивлении мультиметра.

Теперь надо объяснить, почему был выбран именно составной эмиттерный повторитель. Напряжение сигнала он не усиливает, имея коэффициент передачи около 0,9. Зато усиливает ток: чтобы найти коэффициент усиления по току, надо перемножить коэффициенты передачи тока транзисторов VT1 и VT2. Получится около нескольких тысяч, даже несмотря на то, что в режиме микротоков коэффициент передачи транзисторов уменьшается. Во столько же раз увеличивается входное сопротивление каскада по сравнению с сопротивлением нагрузки. Сопротивление высокоомных телефонов постоянному току равно 3,2-4,4 кОм, а переменному току звуковых частот - 10...20 кОм. В результате входное сопротивление каскада достигает десятков ме-гаом и практически не шунтирует входной контур, позволяя полностью реализовать его резонансные свойства.

В настроенном контуре напряжение сигнала возрастает в Q раз (Q - добротность) по сравнению с ЭДС, наводимой сигналом в антенне. При использовании хорошей катушки магнитной антенны Q достигает 250. ..280 в диапазоне СВ. Это и есть усиление сигнала по напряжению. Высокая добротность контура обеспечивает и селективность - подавление сигналов соседних по частоте станций. Конечно, с одним контуром она невелика.

Детектирование сигнала происходит так: поскольку рабочая точка выбрана на начальном участке характеристики, положительные полуволны сигнала вызывают значительное увеличение, тогда как отрицательные - лишь небольшое уменьшение и так малого начального тока через транзисторы. В результате появляется постоянная составляющая тока, возрастающая с увеличением амплитуды сигнала.

Детали приемника могут быть самыми разными. Магнитная антенна - любая, от радиовещательного приемника. Из катушек следует оставить на стержне только средневолновую, хотя при желании можно установить переключатель и сделать приемник двухдиапазонным - ДВ и СВ. Предпочтительнее длинные стержни, например, длиной 200 и диаметром 10 мм из феррита 400НН. Катушки, намотанные литцендратом (проводом, скрученным из многих изолированных жилок), имеют большую добротность. КПЕ - также от радиовещательных приемников, с твердым или воздушным диэлектриком. В двухсекционном КПЕ секции лучше соединить параллельно для увеличения диапазона перестройки.

Транзисторы допустимо использовать любые маломощные высокочастотные, например, серий КТ315, КТ361, КТ3102, КТ3107. При использовании р-n-р транзисторов полярность подключения мультиметра изменяют на обратную. Конденсаторы - керамические, единственный резистор - любого типа.

Для питания приемника подойдет любой стрелочный мультиметр, имеющий режим измерения сопротивлений. Его типовая схема показана на рис. 2. Переменный резистор установки нуля R1 лучше поставить в положение минимального сопротивления (максимального отклонения стрелки прибора). Имейте в виду, что на плюсовом щупе мультиметра (ХР2) будет минусовое напряжение в режиме омметра! Желательно также узнать, какой ток отдает прибор на выбранном пределе измерений сопротивления при замкнутых выводах. Это можно сделать с помощью другого мультиметра. Ток должен быть в пределах 0,05...0,5 мА.

Радиоприемник с питанием от... мультиметра

При отсутствии высокоомных телефонов можно использовать и низкоомные, от плейера, например, подключив их через согласующий трансформатор Т1 (рис. 3). Подойдет вьходной трансформатор от старых транзисторных приемников (средний вывод его первичной обмотки остается свободным), трансформатор трансляционной радиоточки, да и любой другой, низкочастотный, малогабаритный, с коэффициентом трансформации от 30:1 до 10:1. Разумеется, понижающую обмотку подключают к телефонам.

Радиоприемник с питанием от... мультиметра

Налаживание приемника несложно: сначала, подключив телефоны и мультиметр, добиваются отклонения стрелки прибора примерно на 1 /10 часть шкалы. Затем пытаются принять радиостанции и при необходимости корректируют диапазон приемника, перемещая катушку по стержню магнитной антенны или отматывая ее витки. В средней части России удобно ориентироваться по радиостанции "Маяк" на частоте 549 кГц. Приемник должен настраиваться на нее при емкости КПЕ, близкой к максимальной. В случае самовозбуждения приемника в высокочастотной части диапазона, что проявляется сильным свистом изменяющегося тона при настройке на частоты радиостанций, полезны следующие меры: установка блокировочного конденсатора емкостью 1000...4700 пФ между эмиттером транзистора VT1 и общим проводом, включение резистора сопротивлением 10...22 кОм между базой транзистора VT1 и элементами R1C3. Включают и выключают приемник подсоединением либо отсоединением телефонов или мультиметра или переключением его на другой режим измерений, например, напряжения.

Результаты испытаний приемника оказались неплохими. Хоть и негромко, но в Москве он принимал все центральные радиостанции на магнитную антенну. Поздно ночью на провод длиной несколько метров было принято не менее полутора десятков СВ радиостанций, включая станции европейских столиц (Бухарест, Варшава, Стокгольм и т.д.) и несколько ближневосточных станций.

Автор: В.Поляков, г.Москва

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

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 ...>>

Гибкий алмаз вырабатывает электричество 15.09.2026

Алмаз традиционно воспринимается как исключительно твердый и практически неподвижный материал, поэтому возможность получать из него электричество при механической деформации долгое время казалась невероятной. В начале XX века алмаз относили к непьезоэлектрическим материалам, то есть считалось, что при сжатии или изгибе он, в отличие от кварца, не способен создавать электрический заряд. Однако исследователи из Университета Гонконга обнаружили, что при определенных условиях это представление требует пересмотра. Проблема заключалась прежде всего в физической природе самого минерала. Обычный алмаз настолько тверд, что заметно согнуть его практически невозможно. Поэтому специалисты использовали другой подход и изготовили из алмаза чрезвычайно тонкую гибкую мембрану. После механического воздействия на такую конструкцию измерительные приборы зарегистрировали устойчивые электрические сигналы. Эксперименты неоднократно повторяли и проводили в различных условиях, чтобы исключить случайное про ...>>

Найдена химическая причина возрастных изменений запаха кожи 14.09.2026

Запах человеческого тела меняется на протяжении всей жизни, и особенно заметные изменения могут происходить в пожилом возрасте. Речь идет не только о привычном запахе пота или особенностях гигиены: старение сопровождается целым комплексом биохимических процессов в коже, способных влиять на ее естественный запах. Ученые обнаружили одно из веществ, которое связывают с характерным ароматом, часто называемым "запахом старости". Исследователи установили, что важную роль в этом процессе играет 2-ноненаль - органическое соединение из группы ненасыщенных жирных альдегидов. Это вещество обладает характерным запахом, который нередко описывают как сочетание прогорклого масла и затхлого картона. Его количество в коже увеличивается по мере старения организма, поэтому концентрация 2-ноненаля рассматривается специалистами как одна из биохимических причин возрастного изменения запаха. По словам дерматологов, заметные изменения начинают становиться более вероятными после 40 лет. Доктор Сонал Чоуд ...>>

Случайная новость из Архива

Солнечные батареи на крыльях самолета 10.04.2007

Первый в мире солнечный беспилотный летательный аппарат создан английскими инженерами. Легкий самолетик с размахом крыльев 16 метров, названный "Зефиром", весит менее 30 килограммов.

Крылья покрыты высокоэффективными солнечными панелями, питающими два электромотора пропеллеров и заряжающими 40 литиевых аккумуляторов. Днем при полном солнце "Зефир" поднимается на высоту до 18 300 метров, ночью, питаясь от аккумуляторов, опускается до 15 200 метров и ожидает восхода. После некоторого усовершенствования "Зефир" сможет летать без посадки на протяжении трех месяцев, но пока наивысшее достижение - 18 часов полета, из которых семь - ночью.

Этот летательный аппарат, снабженный видеокамерами, найдет применение в науке, хозяйственной деятельности, пожарной охране. Предусмотрена также и возможность применения в военных целях. Пока изготовлены три опытных экземпляра.

Другие интересные новости:

▪ Дерево возрастом 2600 лет

▪ Выращивание растений в полной темноте

▪ Представлен полный геном человека

▪ Солнечная буря угрожает Олимпиаде 2012

▪ Грибные годы Англии

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Справочные материалы. Подборка статей

▪ статья Масленка с хоботком. Советы домашнему мастеру

▪ статья Зачем слону хобот? Подробный ответ

▪ статья Седана. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Пробник для диодно-транзисторной логики. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Любительский радиоприемник на 160 метров. 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