Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


УКВ приемник (монитор) Гарри Литалла. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем

Комментарии к статье Комментарии к статье

Кажется, что многие QRP устройства - это обычно передатчики, но я полагаю, что приемники также весьма важны. В этом проекте Вы можете сделать ПРОСТОЙ УКВ приемник, единственным активным компонентом которого является диод. Да, это - детекторный приемник!

Этот проект был первоначально предназначен как монитор передатчика для моей УКВ станции, но в один прекрасный день я обнаружил, что я могу слушать достаточно мощные станции на этом приемнике с очень небольшим усилием. Здесь Вы можете увидеть конструкцию одного из опытных образцов, которые я построил для диапазона 150 - 250 MHz:

УКВ приемник (монитор) Гарри Литалла

УКВ приемник (монитор) Гарри Литалла

Рисунки показывают механическую конструкцию резонатора, который может быть сделан, используя домашний "мусор". Банка из под кофе, молока или даже старый гальванизированный мусорный ящик могут использоваться в этом проекте. 20dB коммерческий усилитель в антенне увеличит чувствительность, а звуковой усилитель сформирует низкочастотный сигнал. Можно подсоединить выход резонатора к входу "PHONO" стерео усилителя. В петле RF - вход антенны. AF - звуковой выход к стереоусилителю. D1 - германиевый диод. Я использовал СВЧ-диод фирмы Hewlett Packard.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ размеры резонатора даются ниже. Заметьте, что включен диапазон 900 MHz, так что Вы можете также слушать переговоры сотовой связи, если живете близко к базовой станции. Если Вас поймают, не упомяните мое имя :-).

Диапазон Длина
резонатора
(мм)
Диаметр
резонатора
(мм)
Диаметр
банки
(мм)
Длина
винта
(мм)
50 MHz 1364 45 454 272
70 MHz 974 32 325 195
145 MHz 470 16 157 94
430 Hz 159 5.3 53 31
900 MHz 76 3 25 15
1296 MHz 53 2 18 10
Введите длину резонатора (мм)
Примерная частота резонанса F = (МГц)
=RA3TOX=
Введите частоту резонанса F = (МГц)
Примерная длина резонатора (мм)
=RA3TOX=

Вышеупомянутое дается как НАЧАЛО для экспериментирования. Длина резонатора весьма критична и должна быть в пределах +0 -10% от указанных значений. Все другие размеры могут быть изменены на целых +100 -50%. Входная и выходная петли связи могут быть изменены. Если петля слишком большая, тогда Q уменьшится. Если слишком маленькая, тогда выходной сигнал уменьшится. Хороший компромисс - от 5 до 10% длины резонатора. Я сделал мои петли из выпрямленных медных трубочек тормозной системы автомобиля. Опытный образец приведенный на рисунке ниже использует только медный провод. В левой петле Вы видите СВЧ-диод, впаяный, чтобы получился детекторный приемник.

УКВ приемник (монитор) Гарри Литалла

Резонатор - длинная трубка, которая укорачивается согласно таблице и припаивается к крышке банки как показано на рисунке. Винт вворачивается в гайку припаянную к основанию банки так, чтобы он входил в медную трубку резонатора. Винт не должен косаться медного резонатора трубы. В моих конструкциях я обычно применял для изоляции пластмассовые трубки от фломастера.

Банки могут быть любыми от кофе и т.п, которые имеют подходящие размеры и могут быть спаяны. Вы можете увеличить размер банки в длину, используя консервный нож чтобы удалить вершинку одной банки и основание другой, затем спаиваете две (или больше?) банки вместе, чтобы сформировать одну большую трубу. Для пайки желательно применить мощный паяльник или предварительно нагреть банки на газовой плите.

Я построил приблизительно двадцать или тридцать таких приемников для различных диапазонов со 100% успехом каждый раз. Я даже брал стальной мусорный ящик до 28 MHz, но резонатор был составной: 1.5 метровая труба - к качестве резонатора в которую вставлялась пластмассовая водосточная труба (изолятор). Конденсатор был найден переменного типа, а не типа винта, упомянутого выше. Приемник позволял принимать FM модуляцию, потому что объемный резонатор имеет высокую добротность, которая дает очень крутой наклон АЧХ. Если настройка немного в стороне от несущей частоты, то FM будет появляться как АМ и детектируется диодом. Никакой разделительный конденсатор не требуется, потому что коаксиальный кабель для низкочастотного выхода имеет больше чем достаточную емкость.

Ниже приведена фотография с анализатора(пожалуйста извините за нечеткое качество), на частоте 220 MHz и 200 килогерцовым горизонтальным участком. Это показывает Вам только насколько крутой склон имеет резонансная характеристика резонатора. Но надо учитывать, что капли припоя и неровности на резонаторе могут весьма значительно искажать форму АЧХ.

УКВ приемник (монитор) Гарри Литалла

Картина с анализатора спектра приведенная выше наверно позволяет использовать подобный резонатор как полосовой фильтр (диод конечно удаляется). Скат АЧХ изменяется весьма немного, так что восстановленная речь достаточно громкая и самого высокого качества, если слегка "расстроить" систему.

Я только предложил Вам описание резонатора вместе с картинками, и думаю, что Вы можете развить идею применения этой конструкции. Немного потрудившись, сделав все симметрично и аккуратно, можно улучшить скаты характеристики и сделать их более линейными. Один "интересный" (но пока бесполезный) эффект - если Вы получаете FM сигнал с 1KHz тоном и резонатор настроен в "мертвой точке", тогда восстановленная модуляция становится 2KHz, но на более низком AF уровне сигнала. Этот эффект может использоваться, чтобы настроить резонатор точно (например) 145.7375 MHz так, чтобы Вы могли получать 145.750 (и 145.725 MHz) с максимально возможной чувствительностью и качеством.

Этот проект может также использоваться как TX/RX фильтр, используя 2 идентичных петли связи входа/выхода (IN/OUT), но Вы будете должны экспериментировать с размером петли. Картина анализатора при этом показывает потерю сигнала около 5dB, но с большой осторожностью посеребрив резонатор можно значительно уменьшить потери.

Автор: Harry Lythall, Швеция, перевод Николая Большакова, rf.atnn.ru

Смотрите другие статьи раздела Радиоприем.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота 15.02.2026

Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы. Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>

NASA тестирует инновационную технологию крыла 15.02.2026

Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление. В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>

Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга 14.02.2026

Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность. Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге. Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций. Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>

Случайная новость из Архива

Самый быстрый в мире суперкомпьютер Summit 13.06.2018

С 2013 года самый быстрый компьютер в мире принадлежал Китаю, в 2016 году пальма первенства перешла к Швейцарии, и теперь за дело принялись США.

Summit находится в Оук-Риджской национальной лаборатории. Он способен совершать около 200 квадриллионов вычислений в секунду, то есть он в миллион раз быстрее вашего обычного домашнего компьютера и в два раза быстрее предыдущего рекордсмена в этой области. В нем задействовано около 37000 процессоров, а занимает он площадь двух теннисных кортов.

Но самое интересное в Summit - это цель его создания. Компьютер специально направлен на функционирование искусственного интеллекта, в нем установлено 28000 графических процессоров, оптимизированных для алгоритмов машинного обучения.

С возможностями, которые предлагает Summit, исследователи могут применить машинное обучение к проблемам астрономии, химии и биологии. Например, Summit может анализировать изображения с телескопов для поиска объектов по запросу, или же анализировать сложные ДНК для распознавания структуры белков.

Причем целью США, Китая и нескольких стран Евросоюза является создание компьютера, способного осуществлять один квинтиллион вычислений в секунду, то есть он должен быть в пять раз мощнее Summit. В США такие надежды возлагают на компьютер Aurora, его постройку планируется завершить в 2021 году.

Другие интересные новости:

▪ Радиолокация прохожих

▪ Эффективно впитывающий пластырь

▪ Тормозящее тепло

▪ Физиогномика и кредит

▪ Самый высокий деревянный ветрогенератор

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Усилители низкой частоты. Подборка статей

▪ статья История России. Шпаргалка

▪ статья Когда впервые был испечен хлеб? Подробный ответ

▪ статья Инженер-электроник отдела главного инженера. Должностная инструкция

▪ статья Антенна JUNGLE JOB. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Четыре шарика. Секрет фокуса

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