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:

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

Самая маленькая черная дыра 30.10.2019

Астрономы Университета Огайо, изучающие черные дыры в нашей галактике, Млечном Пути, обнаружили то, что они считают новым типом черной дыры - самой маленькой из всех, ранее описываемых в науке.

Черные дыры образуются после того, как звезды умирают, разрушаются и взрываются, создавая гравитационные вихри, настолько сильные, что даже свет не может от них "сбежать".

До этого исследования астрономы обнаружили черные дыры, которые в 5-15 раз превышают массу нашего Солнца, а нейтронные звезды только в два раза больше массы Солнца. Но нейтронная звезда может разрушиться и превратиться в черную дыру, если она достигнет массы больше, чем масса Солнца в 2,5 раза. Тогда эта черная дыра будет расти.

Ситуация изменилась после того, как обсерватория гравитационных волн под названием LIGO обнаружила две черные дыры, сливающиеся в одну в галактике на расстоянии 1,8 миллиона световых лет. Две чудовищные черные дыры были в 31 раз больше массы Солнца

Это расширило известный диапазон черных дыр, предполагая, что они могут быть даже больше. Но как быть с теми дырами, которые существуют на границе нейтронных звезд и черных дыр?

Ученые обратились к данным APOGEE. Это эксперимент по галактической эволюции обсерватории Апач-Пойнт, который наблюдал свет от 100 000 звезд в Млечном Пути.

Так была обнаружена гигантскую красную звезду, вращающуюся вокруг чего-то меньшего, чем самая маленькая известная черная дыра, но больше, чем любая известная нейтронная звезда.

Считается, что самая эта черная дыра самая маленькая за всю историю наблюдений - она обладает массой в 3,3 раза больше массы нашего Солнца. Ранее самая маленькая обнаруженная черная дыра в 3,8 раза превышала массу нашего Солнца.

Другие интересные новости:

▪ Новый чипсет для аудиоусилителей класса D

▪ Доктор в кармане

▪ Емкость литий-ионной батареи удвоена

▪ Спектроскопия в пещере

▪ Вкусовые пристрастия и эволюция человека

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Микрофоны, радиомикрофоны. Подборка статей

▪ статья Апокалипсис. Крылатое выражение

▪ статья Как самец лягушки ринодермы помогает самке выполнять родительские обязанности? Подробный ответ

▪ статья Окопник лекарственный. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Радиоуправление. Справочник

▪ статья Электрошокер 80 кВ. 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