Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Новый KB приемник. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем

Комментарии к статье Комментарии к статье

Два чешских радиолюбителя-коротковолновика сконструировали любительский связной KB приемник, принципиально по-новому решив проблему стабильности настройки и устранения помех по зеркальному каналу. В этом приемнике уход частоты первого гетеродина до ±150 кГц (!) совершенно не влияет на стабильность приема радиостанции независимо от рода ее работы (AM, CW или SSB). Диапазон приемника - 0,5-1-30 МГц.

Блок-схема приемника представлена на рисунке. Напряжение сигнала радиостанции из антенны поступает во входную цепь 1 и из нее в резонансный усилитель ВЧ 2. Нагрузочный контур в анодной цепи лампы усилителя ВЧ одновременно выполняет роль фильтра нижних частот с частотой среза 30 МГц (наивысшей, на которую можно настроить входную цепь приемника). Далее усиленное напряжение сигнала поступает в первый смеситель 3, на выходе которого выделяется первая промежуточная частота равная 40±0,65 МГц. Полосовой фильтр 8 первого смесителя пропускает эту полосу частот.

Новый KB приемник

Первый гетеродин 4 работает в диапазоне 40,5-70 МГц без переключения контуров. Напряжение с его выхода подается одновременно на первый смеситель 3 и второй смеситель 5. Во втором смесителе частота первого гетеродина смешивается с одной из гармоник частоты вспомогательного стабилизированного кварцем (f=1 МГц) гетеродина 6. Усиление и умножение частоты этого гетеродина производится в усилительном каскаде 7, анодный контур которого пропускает частоты не выше 33 МГц.

В результате смешения во втором смесителе 5 частот первого гетеродина 4 и гармоники второго гетеродина 6 в полосовом фильтре 9, которым нагружен второй смеситель, выделяется вторая (компенсационная) промежуточная частота, равная 37,5±0,15 МГц. Ширина полосы пропускания фильтра 9 равна 300 кГц.

Обе промежуточные частоты поступают на вход третьего смесителя 11, в анодном контуре которого выделяется третья (рабочая) промежуточная частота, перестраиваемая в пределах 2-3 МГц. Напряжение этой частоты усиливается в усилителе ПЧ 12 и подается на вход четвертого смесителя 13, где, смешиваясь с напряжением третьего гетеродина 14, дает четвертую ПЧ. Дальнейшие каскады приемника, обозначенные одним квадратом с цифрой 15, такие же, как у любого супергетеродина, то есть усилитель четвертой ПЧ-детектор-усилитель НЧ - S-метр.

Внимательно рассмотрев блок-схему, можно выделить в ней две отдельные части: правую (узлы с 12 по 15), которая представляет собой высокоизбирательный супергетеродин на Диапазон 2-3 МГц, и левую (узлы с 1 по 11) - конвертер по специальной схеме.

Как же в таком приемнике достигается высокая стабильность настройки? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим, что происходит при настройке приемника на какую-либо радиостанцию и во время приема этой радиостанции.

Предположим, что приемник должен быть настроен на радиостанцию, работающую на частоте 14 МГц. Для приема этой радиостанции (точно так же, как и всех других) первый гетеродин 4 должен генерировать такую частоту, чтобы в конечном результате смешивания первой и второй ПЧ на выходе третьего смесителя выделилась третья ПЧ в диапазоне 2-8 МГц (допустим 2 МГц).

В данном случае первый гетеродин настраивается на частоту 53,5 МГц. Тогда на фильтре 8 нагрузки первого смесителя 3 выделится частота 39,5 МГц (53,5 МГц - 14 МГц). Эта частота пройдет через фильтр 8, так как его полоса пропускания простирается от 39,35 до 40,65 МГц (40±0,65 МГц). А во втором смесителе 5 частота первого гетеродина смешается с 16-й гармоникой второго гетеродина б и на выходе смесителя будет получена частота 37,5 МГц (53,5 МГц -16 МГц). Нагрузочный фильтр 9 второго смесителя пропустит эту частоту, так как его полоса пропускания лежит в пределах 37,5±0,15 МГц. Таким образом, на вход третьего смесителя 11 попадут частоты 39,5 и 37,5 МГц, которые дадут нам на выходе смесителя нужную третью ПЧ - 2 МГц.

Посмотрим теперь, что произойдет, если частота первого гетеродина уменьшится против номинальной на 100 кГц (случай почти невероятный). Тогда первая ПЧ будет равна 39,4МГц (53,4 МГц -14 МГц), а вторая - 37,4 МГц (53,4 МГц -16 МГц). Обе частоты пройдут через соответствующие фильтры. Но на выходе третьего смесителя третья ПЧ по-прежнему будет равна 2 МГц, так как 39,4 МГц - 37,4 МГц - 2 МГц, я настройка приемника не изменится.

Помех по зеркальному каналу и от паразитных комбинационных частот в таком приемнике ие наблюдается, так как значение первой ПЧ очень велико.

Литература

  1. Amaterske Radio, 1966, № 6

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:

Не вся растительная пища полезна для психики 10.09.2026

Растительная пища традиционно считается одной из основ здорового рациона, поэтому специалисты по питанию обычно рекомендуют чаще включать в меню овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и другие продукты растительного происхождения. Однако важна не только принадлежность пищи к растительной категории, но и способ ее обработки, количество сахара и другие характеристики рациона. Исследование иранских ученых показывает, что разные варианты растительного питания могут по-разному отражаться на психологическом состоянии человека. К такому выводу пришли исследователи из Исфаханского университета медицинских наук. Они изучали взаимосвязь между характером питания и эмоциональным состоянием взрослых людей, уделяя особое внимание симптомам депрессии и тревожности. Результаты работы были опубликованы в научном журнале PLOS One. При этом специалисты не утверждали, что отдельные продукты непосредственно вызывают депрессию: речь шла о статистической связи между определенными пищевыми привычками и сос ...>>

Подвесной робот Stringman для уборки комнаты 10.09.2026

Домашняя робототехника в основном развивается вокруг двух привычных направлений: роботов-пылесосов и многофункциональных гуманоидных машин. Но далеко не все задачи требуют колесной платформы или сложного человекоподобного механизма. Инженер Натаниэль Нифонг (Nathaniel Nifong), основатель стартапа Newfangled, предложил необычную альтернативу - подвесного робота Stringman, способного перемещаться над полом и самостоятельно собирать разбросанные предметы. Вместо того чтобы передвигаться по поверхности помещения, Stringman использует принцип, знакомый по тросовым системам камер Spidercam, применяемым на стадионах. В четырех верхних углах комнаты устанавливаются натяжные блоки, от которых к центральному рабочему модулю идут тонкие, но прочные тросы. Изменяя их натяжение, система может перемещать манипулятор практически в любую точку обслуживаемого пространства. Такое решение позволяет обойти некоторые ограничения традиционных роботов на колесах. Подвесной механизм не сталкивается с пр ...>>

Микрогравитация не ослабляет сердечные клетки 09.09.2026

Продолжительное пребывание в космосе подвергает человеческий организм воздействию условий, с которыми он никогда не сталкивается на Земле. Микрогравитация изменяет распределение жидкостей, способствует потере костной и мышечной массы, а космическое излучение способно повреждать ДНК. Особое значение для будущих длительных экспедиций имеет состояние сердечно-сосудистой системы. Новый эксперимент с мышами на борту Международной космической станции показал, что клетки сердечной мышцы могут сохранять силу сокращения даже после нескольких недель пребывания в микрогравитации. Исследователи давно наблюдают за тем, каким образом отсутствие привычной земной гравитационной нагрузки отражается на организме. В космосе жидкости перераспределяются в сторону верхней части тела, позвоночник немного растягивается, из-за чего рост временно увеличивается, а скелетные мышцы постепенно теряют массу и силу. Однако сердечная мышца работает в несколько иных условиях, поэтому специалисты Чикагского университ ...>>

Случайная новость из Архива

Браслет стреляет антисептиком 27.12.2020

Международная группа инженеров создала браслет SprayCare. Он будет дезинфицировать руки и предметы там, где не всегда удобно доставать антисептик. Например, в общественном транспорте, лифте, в магазине или автомобиле. Об этом сообщает Naked Science.

На корпусе устройства есть небольшой флакон с антисептиком и кнопка, которая распыляет средство. По словам разработчиков, они заметили, как часто прикасаются к грязным поверхностям в течение дня, и решили создать простое устройство, которое поможет чувствовать себя в безопасности.

Браслет является флаконом с антисептиком, прикрепленным к силиконовому ремешку. По размерам прибор близок к Apple Watch. Внутри находятся распылитель и насос, который запускает единственная кнопка. После ее нажатия устройство распыляет антисептик на любую поверхность в течение 3-х секунд на расстояние до 1,5 м.

Антисептика во флаконе хватает примерно на 40 применений, после чего человек сможет добавить нужное средство (если оно не очень густое). Кроме того, во флакон можно залить репеллент от насекомых, духи или эфирное масло - в зависимости от потребности. Так что он останется актуальным и после пандемии. Инженеры предлагают использовать его и как инструмент самообороны: достаточно поменять антисептик на жидкость для перцового баллончика.

Другие интересные новости:

▪ Твердотельные накопители Blue SN550 NVMe SSD

▪ Рукастые беспилотники

▪ Умные стекла экономят энергию и снижают выбросы CO2

▪ Новое устройство для телевидения высокой четкости

▪ Смартфон Intex Cloud String V2.0 с дактилоскопическим сенсором

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Загадки для взрослых и детей. Подборка статей

▪ статья Делить шкуру неубитого медведя. Крылатое выражение

▪ статья Когда впервые начали загадывать загадки и рассказывать анекдоты? Подробный ответ

▪ статья Немного солнца в ведре воды. Детская научная лаборатория

▪ статья Биофизомметр для диагностики функционального состояния человека. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. 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