Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Приемник-контролер. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем

Комментарии к статье Комментарии к статье

Успех в соревнованиях радиоуправляемых моделей во многом зависит от четкости работы передатчиков исполнительных команд. Контролировать работу передающей аппаратуры можно с помощью простого приемника, в телефоне которого отчетливо слышны звуки частот модулирующих команд. Наблюдая же за полетом модели, можно судить о качестве выполнения команды. Приемник, кроме того, укажет и на наличие "эфирных" помех, способных нарушить нормальную работу приемной аппаратуры модели.

Такой приемник-"контролер" в течение нескольких лет использовался юными техниками Московского городского дворца пионеров и школьников для контроля за работой радиоаппаратуры на авиамодельных соревнованиях. Чувствительность приемника - не хуже 10 мкВ, диапазон принимаемых частот 26,0- 32,0 МГц. Прием ведется на кусок изолированного провода длиной около метра. Питание приемника осуществляется от одной батареи типа КБС-Л-0,50. Вес приемника без источника питания около 60 г, размеры 110Х24Х17 мм.

Принципиальная схема приемника показана на рис. 1. Это сверхрегенеративный детектор на транзисторе Т1 с трехкаскадным усилителем низкой частоты на транзисторах T2, Т3 и Т4. Настройка входного контура L1C5, включенного в цепь коллектора транзистора Гц осуществляется конденсатором С5, а подстройка его под выбранный диапазон частот - сердечником катушки L1. Принимаемый сигнал усиливается и детектируется транзистором T1. Выделенный на резисторе R3 сигнал низкой частоты через ячейку фильтра R4С7 и конденсатор C8 поступает на вход усилителя низкой частоты.

Приемник-контролер
Рис.1

В усилителе низкой частоты используется непосредственная связь между транзисторами первого и второго каскадов и температурная компенсация, действующая автоматически в широком диапазоне температур. Сигнал, поступающий на вход усилителя (точки а и б), после усиления транзистором T2 выделяется на резисторе R6 и поступает непосредственно на базу транзистора Т3. Нагрузкой этого каскада служит резистор R7, с которого сигнал через конденсатор С9 подается на базу транзистора T4 для дальнейшего усиления.

Резисторы R8 и R9 образуют делитель, с которого снимается необходимое напряжение смещения для транзистора Т4. Напряжение смещения для транзистора T2 образуется на резисторе R7 и через резистор R5 подается на его базу. Это же напряжение стабилизирует режим работы транзистора Т2 при изменении температуры. Поскольку коллектор транзистора Т2 и база транзистора Т3 соединены непосредственно, то смещение транзистора Т3 зависит от напряжения на коллекторе транзистора Т2 и, следовательно, от его режима. Так как напряжение смещения транзистора Т2 снимается с эмиттера транзистора Т3, то тем самым происходит взаимная стабилизация режимов обоих транзисторов. Так, например, с повышением температуры ток коллектора транзистора Т2 увеличивается, что уменьшает напряжения на его коллекторе и на базе транзистора Т3. При этом коллекторный ток транзистора Ту и напряжение на его эмиттере становятся меньше. Это вызывает снижение напряжения смещения на базе транзистора Т2, что ведет к уменьшению тока его коллектора.

Детали. Катушка L1 намотана на каркасе диаметром 8 мм (от ФПЧ телевизора "Рубин") и имеет 10 витков провода ПЭЛ-1 0,5. Сердечник катушки типа СЦР диаметром 6 мм. Конденсатор С5 - подстроечный с воздушным диэлектриком с максимальной емкостью 20-25 пФ.

Дроссель Др1 намотан на корпусе резистора типа МЛТ-0,5 (сопротивлением более 1,0 Мом) и содержит 200 витков провода ПЭЛ-1 0,1. Его индуктивность порядка 40 мкГн. Резисторы и конденсаторы малогабаритные: от них зависят размеры приемника.

Телефон Тлф1- телефонный капсюль от слухового аппарата "Кристалл". Его можно заменить электромагнитным телефоном с сопротивлением катушек 60-150 Ом.

Транзистор П416Б можно заменить транзисторами типов П401- П403, П422, П423, ГТ313 с коэффициентом усиления Вст в пределах 30-100. В усилителе низкой частоты могут быть применены любые низкочастотные транзисторы с коэффициентом усиления Вст не менее 40.

Внешний вид приемника, рассчитанного на ношение его в кармане пиджака, показан на рис. 2. Футляр выполнен из прозрачного органического стекла толщиной 1,5 мм. Для подключения антенны, телефона и батареи питания использованы гнезда и вилки штепсельного разъема.

Приемник-контролер
Рис.2

Налаживание приемника следует начинать с усилителя низкой частоты. Для этого к точкам а и б (рис. 1) подключают звуковой генератор, а к точкам в и г - ламповый вольтметр. От звукового генератора на вход усилителя подают сигнал напряжением 2-3 мв, частотой 1000 Гц, и подбором сопротивлений резисторов R6 и R8 добиваются наибольшего отклонения стрелки вольтметра. При отсутствии приборов наладить усилитель можно по наибольшей громкости сигнала от звукоснимателя, подключенного к точкам а и б.

Налаживание сверхрегенеративного каскада заключается в подборе сопротивления резистора R1. Вместо него временно впаивают переменный резистор на 47-51 ком и изменением его сопротивления добиваются появления в телефонах "суперного" шума. После этого можно попытаться настроить приемник на одну из любительских станций, работающих в диапазоне 28,0-29,7 МГц. При точной настройке на станцию "суперный" шум должен исчезнуть. Затем еще раз подобрать сопротивление переменного резистора и заменить его постоянным такого же номинала (на рис.2 R1 - переменный резистор).

Границы диапазона принимаемых частот устанавливают сердечником катушки L1 по генератору стандартных сигналов или по сигналам передатчика для радиоуправляемых моделей.

Автор: Н. Путятин; 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:

Нанопокрытие может помочь сохранить воду в озерах и водохранилищах 04.09.2026

Испарение представляет собой одну из наиболее заметных причин потери запасов пресной воды, особенно в регионах с жарким и сухим климатом. По мере повышения температуры эта проблема становится еще более актуальной: вода из озер, дамб и искусственных водохранилищ быстрее переходит в атмосферу, сокращая объем ресурсов, доступных для населения, сельского хозяйства и промышленности. Один из возможных способов замедлить этот процесс предложил физик Даниэль Кваси Кпегло, недавно получивший степень PhD по физике. Разработанная им концепция предполагает использование очень тонкого плавучего покрытия из наноматериала. Предполагается, что такой слой будет располагаться непосредственно на поверхности воды и выполнять роль своеобразного защитного "одеяла". Его задача заключается в ограничении количества инфракрасного теплового излучения Солнца, достигающего поверхности водоема, благодаря чему вода должна нагреваться медленнее и испаряться в меньшем объеме. Проблема, которую пытается решить ис ...>>

Линейная оптика Vossloh-Schwabe с равномерным освещением без бликов 04.09.2026

Плоские светильники должны одновременно обеспечивать высокую яркость, равномерное освещение и компактные размеры. При этом одна из главных технических проблем заключается в необходимости распределить свет от множества светодиодов так, чтобы на поверхности не появлялись яркие пятна и участки с недостаточной освещенностью. Компания Vossloh-Schwabe предлагает решить эту задачу с помощью специальной линейной оптики, предназначенной для светодиодов SMD W2. Оптика 1R разработана таким образом, чтобы формировать однородную яркость без бликов и одновременно уменьшать необходимую высоту светильника. Ее конструкция позволяет эффективнее использовать световой поток светодиодов, что особенно важно при создании тонких плоских осветительных систем. Оптическая эффективность достигает 96%, поэтому большая часть излучения направляется на рабочую поверхность, а потери света остаются минимальными. Главная особенность 1R - широкая фотометрическая диаграмма в форме так называемого "крыла летучей мыши ...>>

Теплицы будущего: ранняя диагностика растений и роботизация производства 03.09.2026

Современная теплица постепенно превращается из обычного сооружения для выращивания растений в высокотехнологичную производственную систему. Камеры, сенсоры и роботизированные платформы позволяют получать значительно больше информации о состоянии культуры и использовать ее для принятия решений. Однако само наличие большого количества датчиков еще не гарантирует практической пользы: важно понимать, насколько точны их показания, удобно ли устанавливать оборудование и действительно ли собранные данные помогают производителю. Именно эти вопросы специалисты Harvestis в Хоогстратене, Бельгия, ранее известного как Proefcentrum Hoogstraten, изучали в ходе испытаний современных сенсорных технологий и роботизированных решений. Особое внимание исследователи уделили автоматическому сбору информации о растениях. На демонстрациях в теплицах были представлены системы IUNU и Hortiworld, причем IUNU Luna предназначена для постоянного мониторинга культуры, прогнозирования урожая и оценки качества выпо ...>>

Случайная новость из Архива

Аккумуляторная батарея из миллионов нанопор 21.11.2014

Ученые из Мэрилендского университета (США) создали микроскопическую аккумуляторную батарею. В ней реализован принцип нанопор: крошечные отверстия в керамической пластине, заполненные электролитом, обеспечивают передачу электрического заряда между обоими концами трубчатых электродов.

Устройство пока является экспериментальным, но выполняет все функции полноценной батареи, полностью заряжаясь всего за 12 минут.

Из миллионов нанопор можно собрать аккумуляторную батарею размером с почтовую марку, при этом ее особенность - это унифицированная форма, которая позволяет эффективно соединять тысячи микроскопических батарей в одну.

Ученые обещают продолжить работу и увеличить емкость следующего прототипа батареи в 10 раз.

Другие интересные новости:

▪ Увеличение масштабов нейронных сетей для глубинного обучения

▪ Зарядка имплантов ультразвуком

▪ Микроскопические перестраиваемые лазеры

▪ Объектив Sony FE 24-50mm F2.8 G

▪ Суперкомпьютер в Польше

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Личный транспорт: наземный, водный, воздушный. Подборка статей

▪ статья Джош Биллингс. Знаменитые афоризмы

▪ статья Где встретились первый и последний погибшие в Первой Мировой войне британские солдаты? Подробный ответ

▪ статья Чина. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Универсальный индикатор. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Разворачивание конфетной обертки. 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