Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Детекторы для приемников с ФАПЧ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем

Комментарии к статье Комментарии к статье

Предлагаемые вниманию читателей детекторы (рис. 1 и 2) для ЧМ приемников прямого преобразования с фазовой автоподстройкой частоты [1] выполнены на базе аналогичного устройства, описанного в [2]. В отличие от прототипа, оба они имеют большую чувствительность, а детектор по схеме рис. 2, кроме того, и более высокую селективность.

Детектирующее устройство, схема которого изображена на рис. 1, представляет собой преобразователь частоты с совмещенным гетеродином, выполняющий одновременно и функции синхронного детектора. Входной контур L1C2 настроен на частоту принимаемого сигнала, а контур гетеродина L2C5 - на частоту, вдвое меньшую. Преобразование происходит на второй гармонике гетеродина, поэтому промежуточная частота лежит в диапазоне звуковых частот. Частотой гетеродина управляет сам транзистор VT1 за счет изменения емкости коллекторного перехода, которая зависит от выходного сигнала детектора. Применение в гетеродине индуктивной связи (L3) позволило избавиться от резистора в цепи эмиттера транзистора VTI [2] и, таким образом, обеспечить большее усиление детектора на звуковых частотах, т. е. повысить его чувствительность (до 50..,100 мкВ). Коэффициент усиления каскада на этих частотах Ku=(R3+Rвх)Sэ, где Rвх -входное сопротивление усилителя 3Ч, к которому подключен детектор, Sэ - эквивалентная крутизна транзистора VT1. \

При преобразовании на второй гармонике гетеродина величина Sэ достигает своего максимального значения при угле отсечки, равном 60°. Его устанавливают выбором соответствующего коэффициента связи катушек L2 и L3. Чтобы обеспечивалось достаточно устойчивое слежение за частотой и при приеме весьма слабых сигналов радиостанций, частота среза фильтра НЧ, образованного конденсатором С4 и эквивалентным входным сопротивлением транзистора VT1, должна быть ниже минимальной частоты спектра продетектированного звукового сигнала. Это условие выполняется, если емкость конденсатора С4 не менее 50 мкф.

Детекторы для приемников с ФАПЧ
Рис.1

В детекторе могут работать транзисторы ГТ313 и ГТ311 с любым буквенным индексом (в последнем случае необходимо изменить полярность включения источника питания и оксидных конденсаторов). Катушки намотаны проводом ПЭВ-2 0,27 виток к витку на тонкостенных бумажных каркасах диаметром 6 (L1, L2) и 7 мм (L3) и содержат соответственно 5 (отвод от 2-го витка, считая от вывода, соединенного с общим проводом), 15 и 5 витков. Контур гетеродина перестраивают латунным винтом с резьбой М5, который вводят внутрь каркаса катушки L2 через резьбовое отверстие в корпусе приемника. Антенной служит отрезок провода длиной 1 м.

Перед настройкой детектора необходимо временно заменить резистор R1 подстроечным и максимально увеличить связь между катушками L2. L3 (надвинуть одну на другую). После этого подбором резистора R1 устанавливают постоянное напряжение на коллекторе транзистора VT1, равное 0,8...0,9 В (измеряют на конденсаторе C3). Затем, подключив детектор к усилителю 34 с громкоговорителем, конденсаторами С2, С5 и подстроечником катушки L2 настраиваются на какую-либо мощную УКВ радиостанцию и, изменяя положение антенны WA1, добиваются ее наилучшей слышимости. Далее несколько уменьшают связь между катушками L2, L3 и, поддерживая неизменным напряжение на коллекторе транзистора VT1, снова настраиваются на ту же радиостанцию. Описанные манипуляции продолжают до тех пор, пока полоса захвата сигнала принимаемой радиостанции не станет наиболее широкой. После этого конденсатором С5 устанавливают требуемый интервал перестройки детектора (он должен соответствовать радиовещательному УКВ диапазону 65,8...73 МГц), а конденсатором С2 настраивают входной контур на середину этого диапазона.

Наряду с таким достоинством, как высокая чувствительность, описанный детектор имеет и существенные недостатки: низкую селективность и значительную неравномерность усиления по диапазону, обусловленную изменением режима работы транзистора при перестройке контура гетеродина.

Детектор, схема которого приведена на рис. 2, рассчитан на прием одной радиостанции. Селективность и чувствительность этого устройства удалось повысить введением положительной обратной связи (ПОС). Включенная в ее цепь катушка L2 представляет собой виток провода ПЭВ-2 0.27, который можно перемещать вдоль каркаса катушки L1 (намоточные данные катушек гетеродинного и входного контуров те же, что и в детекторе по схеме на рис.1). При налаживании этого детектора катушку L2 вначале отодвигают от L1 на максимальное расстояние, а затем, настроившись на мощную УКВ радиостанцию, приближают к ней на такое расстояние, при котором еще сохраняется неискаженный прием. Пользуясь изложенной ранее методикой, настраивают детектор с введенной ПОС и еще раз пытаются уменьшить расстояние между катушками L2 и L1. Процедуру настройки повторяют до тех пор, пока не будет найдено минимально возможное расстояние между ними.

Детекторы для приемников с ФАПЧ
Рис.2

При изготовлении приемников на основе описанных детекторов необходимо помнить, что во избежание микрофонного эффекта их конструкция должна быть максимально жесткой, а оси катушек входного и гетеродинного контуров - взаимно перпендикулярны. Следует также иметь в виду, что описанные детектирующие устройства очень чувствительны к пульсациям питающего напряжения, поэтому в случае их самовозбуждения необходимо применить отдельный стабилизатор напряжения.

Литература

  1. Поляков В. Т. Радиовещательные ЧМ приемники с фазовой автоподстройкой. M. Радио и связь 1983.
  2. Захаров А. УКВ ЧМ приемники с ФАПЧ. Радио. 1985, № 12, c 28-30.

Автор:С. Чекчеев с. Нежин Черниговской обл.; Публикация: Н. Большаков, 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

Твердотельные накопители HGST Ultrastar SN200 NVMe и SS200 SAS 13.12.2016

Компания Western Digital представила под маркой HGST твердотельные накопители корпоративного сегмента. В серию Ultrastar SN200 NVMe вошли накопители типоразмера 2,5 дюйма и в виде карт расширения PCIe, а в серию Ultrastar SS200 SAS - только накопители типоразмера 2,5 дюйма.

Серия Ultrastar SN200 NVMe включает самые емкие накопители такого типа в его ассортименте. Кроме того, эти накопители отличаются наибольшим быстродействием. Они соответствуют спецификациям PCIe Gen 3 и NVMe 1.2. Накопители выпускаются объемом от 800 ГБ до 7,68 ТБ. На смешанных нагрузках с соотношением операций чтения и записи 70/30 их производительность достигает 560 000 IOPS.

Накопители Ultrastar SS200 SAS тоже являются самыми быстрыми и самыми емкими SSD такого типа, когда-либо выпущенными Western Digital. Он оснащены интерфейсом SAS 12 Гбит/с, обратно совместимым с SAS 6 Гбит/с. Накопители выпускаются объемом от 400 ГБ до 7,68 ТБ в двух разновидностях, различающихся ресурсом. Первые рассчитаны на одну полную перезапись ежедневно, вторые выдерживают три перезаписи в день.

Скорость последовательного чтения достигает 1800 МБ/с, последовательной записи - 1000 МБ/с. Максимальная производительность на операциях чтения и записи с произвольным доступом заявлена равной 250 000 и 86 000 IOPS соответственно. Доступны опции моментального стирания и полного шифрования.

Образцы накопителей Ultrastar SN200 NVMe и Ultrastar SS200 SAS уже поставляются заказчикам. Широкодоступными эти изделия должны стать в первом квартале 2017 года.

Другие интересные новости:

▪ Пауки летают, используя электромагнитные поля

▪ Пульт дистанционного управления новой серии

▪ Фруктовые отходы в упаковке помогают следить за свежестью продуктов

▪ AM4376 - новое поколение процессоров Sitara

▪ Солнце и ветер для дома

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Цветомузыкальные установки. Подборка статей

▪ статья Мо-цзы. Знаменитые афоризмы

▪ статья Кто изобрел язык жестов? Подробный ответ

▪ статья Смена водосточных труб. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Пробник для пусконаладочных и электромонтажных работ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Формирование задержки включения. 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