Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Экономичный приемник прямого усиления. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем

Комментарии к статье Комментарии к статье

Неослабевающий интерес начинающих радиолюбителей к постройке простых приемников прямого усиления заставил автора взяться за разработку еще одного экономичного средневолнового приемника, работающего на низкоомные головные телефоны. Естественно, что в конструкции использованы и прежние его разработки, в частности, чувствительный амплитудный детектор, описанный в "Радио", 1994, № 7, с. 10. Оказалось, что этот детектор позволяет достаточно просто ввести в усилитель радиочастоты (УРЧ) приемника систему автоматической регулировки усиления (АРУ), причем она действует лишь при достаточно сильных сигналах, т. е. получилась "АРУ с задержкой".

Прием ведется на магнитную антенну WA1 (см. рисунок) Входной контур образован катушкой и и конденсатором переменной емкости (КПЕ) С1. Поскольку в УРЧ приемника использованы биполярные транзисторы, заметно нагружающие входной контур, применена редко используемая схема последовательного подключения к контуру входа первого каскада, выполненного на транзисторе VT1 по схеме с общей базой (ОБ). Она же позволила отказаться от катушки связи.

Экономичный приемник прямого усиления

Рассмотрим подробнее работу входной цепи. Как известно, входное сопротивление каскада с ОБ невелико и составляет десятки, максимум сотни Ом, увеличиваясь с уменьшением тока через транзистор. Включив это сопротивление r последовательно с входным контуром, получим его добротность, приближенно равную X/r, где X - реактивное сопротивление катушки или конденсатора контура (на резонансной частоте они равны). Собственным активным сопротивлением катушки пренебрегаем, поскольку при качественном изготовлении оно намного меньше r. При перестройке контура вверх по частоте реактивное сопротивление возрастает линейно и добротность Q увеличивается пропорционально частоте f.

В то же время полоса пропускания контура равна f/Q. Следовательно, она должна оставаться постоянной при перестройке по диапазону, что устраняет основной недостаток приемников прямого усиления - весьма узкую полосу пропускания на низкочастотном краю диапазона и излишне широкую - на высокочастотном.

Произведем ориентировочный расчет. На частоте 500 кГц емкость КПЕ максимальна (180 пФ) и его реактивное сопротивление составляет 1.7 кОм. Приняв входное сопротивление каскада вместе с параллельно подключенным резистором R1 r - 50 Ом, получаем Q = 35 и полосу пропускания 15 кГц. На высокочастотном краю диапазона частота возрастает втрое (1500 кГц), реактивное сопротивление - до 5 кОм, а добротность - до 100.

При этом полоса пропускания остается прежней (15 кГц).

Чтобы это так и было в действительности, собственная (конструктивная) добротность контура, практически определяемая добротностью катушки должна быть высокой, не менее 250. При недостаточной собственной добротности контура можно сохранить указанные зависимости, ослабляя связь с контуром при повышении частоты, чего можно добиться при шунтировании резистора R1 конденсатором, который подбирают при налаживании. Правда, это связано с некоторой потерей чувствительности на высокочастотном краю диапазона.

УРЧ приемника двухкаскадный, выполненный на транзисторах VT1, VT2 разной структуры, с непосредственной связью между каскадами по постоянному току. Основное усиление по напряжению обеспечивает первый каскад, второй включен эмиттерным повторителем и усиливает лишь ток сигнала. С выхода УРЧ сигнал поступает на амплитудный детектор, собранный на транзисторе VT3 и диодах VD1, VD2.

В отсутствие сигнала напряжение на коллекторе транзистора VT3 равно примерно 1 В. на базе - 0.5 В Диод VD1 открыт небольшим током базы, т. е рабочая точка находится на участке характеристики с максимальной кривизной, соответствующей пороговому напряжению кремниевых полупроводниковых приборов около 0.5 В.

Отрицательные полуволны входного сигнала не могут закрыть транзистор поскольку этому препятствует возрастающий ток через диод VD 1. Положительные полуволны открывают транзистор, и напряжение на его коллекторе падает. Диод закрывается, на коллекторе транзистора выделяются отрицательные полуволны продетектированного сигнала. Через диод VD2 фильтрующий конденсатор С5 разряжается этими полуволнами, и на выходе детектора появляется продетектированное напряжение.

В зависимости от амплитуды сигнала это напряжение уменьшается от 1.5 В (при отсутствии сигнала) до -0.5 В (максимальный сигнал) С выхода детектора напряжение смещения подается через цепочку VD3R4 на транзисторы УРЧ. Диод VD3 "съедает" около 0.5 В, поэтому при максимальном сигнале ток смещения уменьшается практически до 0 и транзисторы УРЧ закрываются.

Так действует система АРУ, которая позволила отказаться от использования в приемнике регулятора громкости. Конденсаторы С2 и С3 фильтруют напряжение АРУ, замыкая звуковые частоты и пропуская к базе только постоянную составляющую. Необходимая емкость обеспечивается оксидным конденсатором С3, но поскольку он может иметь заметное сопротивление на высоких частотах, необходим еще и керамический конденсатор С2. Оба конденсатора можно заменить одним керамическим емкостью 0,15...0,68 мкф.

Кроме уменьшения усиления, в данном устройстве происходит и еще одно благоприятное явление: входное сопротивление первого каскада УРЧ при сильных сигналах увеличивается, поскольку он закрывается и уменьшается ток эмиттера транзистора VT1. Это снижает добротность входного контура и расширяет его полосу пропускания, что полезно при приеме местных станций - улучшается воспроизведение высших частот звукового спектра

Теперь рассмотрим вопрос об уровнях сигнала в различных местах радиочастотного тракта приемника. Не слишком мощная средневолновая радиостанция создает на расстоянии в несколько сотен километров напряженность поля примерно 10 мВ/м. Действующая высота магнитной антенны - около 0.01 м. В итоге во входном контуре действует напряжение сигнала, приблизительно равное 100 мкВ. Именно оно и будет приложено к эмиттеру первого транзистора УРЧ (напряжение на катушке L1 или на конденсаторе С1 в Q раз больше, но в данной разработке этот факт не используется). Коэффициент усиления первого транзистора по напряжению примерно 100, а второго - близок к единице. Значит, на детектор будет поступать напряжение сигнала около 10 мВ, чего вполне достаточно для его нормальной работы. Амплитуда продетектированного сигнала ЗЧ при этом достигает десятых долей вольта.

Для работы низкоомных телефонов такого напряжения вполне достаточно, а вот ток выхода детектора нужно значительно усилить. По этой причине усилитель ЗЧ выполнен по схеме составного эмиттерного повторителя на транзисторах VT3, VT4 разной структуры. Необходимый ток смещения получается не от источника питания, а с выхода детектора, где имеется стабильное и мало зависящее от степени разрядки батареи напряжение 1.5 В, несколько уменьшающееся с увеличением уровня сигнала. Этой цели служит цепочка R7C6 Резистор R7 влияет на начальный ток транзисторов усилителя ЗЧ, а конденсатор С6 обеспечивает беспрепятственное прохождение сигналов ЗЧ.

Для того чтобы работа приемника не ухудшалась при использовании сильно разряженных гальванических элементов с повышенным внутренним сопротивлением, источник питания зашунтирован конденсаторами С7 и С8. Первый обеспечивает низкое сопротивление на радиочастотах, а второй - на звуковых. Головные телефоны включают в разъем X1.

Немного о деталях. Магнитную антенну лучше намотать на большом стержневом магнитопроводе, например диаметром 10 и длиной 200 мм из феррита 400НН или 600НН. Катушка L1 в этом случае содержит 75 витков провода ЛЭШО (литцендрат) 21x0,07. Наматывают провод виток к витку, в один слои на бумажном пропарафинированном каркасе. Можно использовать готовую магнитную антенну средневолнового диапазона от устаревших транзисторных приемников. Обычно на ней имеется и катушка связи, которую лучше удалить либо включить последовательно с контурной, чтобы она не создавала паразитных резонансов на высоких частотах, открывая тем самым путь помехам.

КПЕ С1 с твердым диэлектриком использован от детского радиолюбительского набора. С равным успехом подойдет любой КПЕ от транзисторных приемников. Если имеется блок КПЕ, то обе его секции целесообразно включить параллельно для расширения диапазона перестройки КПЕ с воздушным диэлектриком ничуть не хуже, но он значительно больших габаритов.

Транзисторы указанных на схеме серий могут быть с любыми буквенными индексами. Диоды VD1-VD3 - любые кремниевые, маломощные высокочастотные или импульсные, например серий КД520 - КД522. Резисторы и конденсаторы - любого типа. Керамические конденсаторы С2, С4, С6, С7 и С9 могут иметь емкость от 0,01 до 0,15 мкФ, оксидный конденсатор С3 - от 0,15 до 2 мкФ, С8 - от 20 мкФ и выше.

Низкоомные головные телефоны - ТМ-2, ТМ-4 или от импортных плейеров. В последнем варианте пару стереотелефонов можно соединить параллельно, перемкнув соответствующие контакты на разъеме, а лучше - последовательно для повышения их сопротивления, что позволяет "сэкономить" ток УЗЧ при равной громкости. В этом случае, правда, придется переключить выводы одного из телефонов так. чтобы они работали синфазно.

Монтируют приемник на печатной плате, на перфорированной гетинаксовой пластине или на толстой картонке с отверстиями под выводы деталей. Детали детектора желательно не располагать в непосредственной близости от магнитной антенны и КПЕ во избежание паразитных связей и самовозбуждения УРЧ. Плату размешают в любом подходящем по габаритам корпусе.

Налаживание приемника начинают с установки тока покоя УЗЧ (2 2 5 мА) с подключенными телефонами подбором резистора R7. Ток измеряют миллиамперметром, подключенным параллельно разомкнутым контактам выключателя SA1. На время измерений УРЧ целесообразно "обесточить", включив проволочную перемычку между базой транзистора VT1 и общим проводом. Затем отсоединяют перемычку и по возрастанию потребляемого тока определяют ток УРЧ (примерно 0,7 мА). Более точно режим УРЧ устанавливают подбором резистора R4, измеряя напряжение на эмиттере транзистора VT2 - оно должно составлять около половины напряжения питания.

Последняя операция - установка границ принимаемого диапазона подбором числа витков и положения катушки L1 на стержне магнитной антенны. Удобно ориентироваться по мошной радиостанции "Маяк" на частоте 549 кГц - она должна приниматься при емкости КПЕ, близкой к максимальной.

Правильно собранный и налаженный приемник достаточно экономичен, потребляя ток около 3 мА от батареи из двух "пальчиковых" элементов (типа 316 или АА), соединенных последовательно. В пределах Московской области он обеспечивал уверенный прием практически всех центральных радиостанций, вещающих в диапазоне СВ.

Автор: В.Поляков, г.Москва

Смотрите другие статьи раздела Радиоприем.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Микропластик в атмосфере - скрытый ускоритель глобального потепления 31.05.2026

Микропластик уже давно признан одним из самых масштабных загрязнителей планеты. Он проникает в океаны, почву, организмы животных и даже в тело человека. Однако до недавнего времени мало кто задумывался о его влиянии на климатические процессы. Новое исследование показало, что микро- и нанопластик в атмосфере способен поглощать тепло, тем самым внося дополнительный вклад в глобальное потепление. Ученые обнаружили, что воздействие пластиковых частиц на климат зависит от их цвета. Светлые частицы отражают солнечный свет и способствуют некоторому охлаждению, в то время как более темные - активно поглощают тепло и излучение. Со временем пластик в атмосфере темнеет под воздействием ультрафиолета, что усиливает его согревающий эффект. Этот процесс напоминает пожелтение пластиковых парковочных талонов, оставленных на солнце. Соавтор исследования, заслуженный профессор наук о Земле в Университете Дьюка Дрю Шинделл отметил, что влияние микропластика на изменение климата пока относительно не ...>>

Универсальный бытовой робот-гуманоид GigaAI SeeLight S1 31.05.2026

Развитие робототехники постепенно переносит сложные машины из промышленных цехов прямо в повседневную жизнь людей. Китайская компания GigaAI сделала важный шаг в этом направлении, представив SeeLight S1 - первую в стране модель универсального бытового робота-гуманоида. Эта разработка призвана взять на себя рутинные домашние дела и стать настоящим помощником в повседневной жизни. Уже в конце текущего месяца сотня роботов SeeLight S1 начнет проходить испытания в специализированном жилом комплексе, предназначенном для работников высокотехнологичных отраслей. По словам генерального директора GigaAI Чжу Чжэна, в первой половине 2027 года роботы будут переданы для бесплатного тестирования обычным семьям в Ухане - столице провинции Хубэй. Такой подход позволит собрать реальные данные о работе устройства в домашних условиях. В демонстрационном видео робот, передвигающийся на колесах, уверенно справляется с множеством бытовых задач. Он нарезает овощи, жарит яйца, загружает стиральную маши ...>>

Вкусовые пристрастия формируются еще в утробе 30.05.2026

Предпочтения человека к еде закладываются задолго до первого прикорма. Современная наука подтверждает, что ребенок начинает знакомиться с ароматами и вкусами пищи еще до рождения, через околоплодные воды. Новое международное исследование показало, что регулярное потребление определенных продуктов беременной женщиной может формировать долгосрочные пищевые предпочтения у ребенка, сохраняющиеся даже спустя годы после появления на свет. Ученые из университетов Великобритании, Франции и Нидерландов провели эксперимент с участием беременных женщин. Одной группе будущих мам давали капсулы с порошком капусты кейл, другой - с порошком моркови. Реакцию детей на эти запахи проверяли в три этапа: сначала в утробе матери с помощью 4D-УЗИ на поздних сроках беременности, затем в возрасте трех месяцев и, наконец, когда детям исполнилось три года. Результаты оказались весьма убедительными. Дети женщин, принимавших порошок кейла, положительно реагировали на запах этой капусты, но негативно - на ар ...>>

Случайная новость из Архива

Материнские платы на чипсете H81 от Gigabyte 01.09.2013

Компания Gigabyte предложила пользователям материнские платы на чипсете H81 для процессоров Haswell. Напомним, что ранее были анонсированы платы на чипсете Z87 для энтузиастов, а теперь и на H81, ориентированные на пользователей начального уровня.

Самое интересное, что имеется поддержка разрешения 4K через HDMI или DisplayPort, добавлена функция On/Off Charge, позволяющая заряжать ваш смартфон или планшет даже во время спящего режима или выключенного компьютера (программное отключение).

В платах реализована уникальная технология GIGABYTE UEFI DualBIOS, которая заключается в том, что на плате находятся две микросхемы с записанными копиями BIOS. Это позволяет защитить от повреждений микрокод BIOS. Причинами повреждений могут стать вирусы, вышедшие из строя компоненты ПК, ошибки разгона и перепады напряжения в момент обновления BIOS.

Порты LAN и USB снабжены повышенной электростатической защитой. Каждый порт работает в паре со специальным защитным фильтром, который способен выдержать серьёзный электростатический разряд, что обеспечивает защиту системы от перепадов электричества и во время грозы, как утверждает Gigabyte.

Компания сообщает, что в новинках используются только твердотельные конденсаторы и полевые транзисторы Low RDS(on) с пониженным сопротивлением канала, способные работать при высоких температурах на протяжении более 50 000 часов.

Линейка H81 состоит из восьми материнских плат, четыре из которых вы уже можете приобрести в интернет-магазинах (GA-H81-D3, GA-H81M-S2PV, GA-H81M-S2PH, GA-H81M-DS2).

Другие интересные новости:

▪ Объявлены окончательные характеристики стандарта 5G

▪ Высокоскоростной сенсор формата 4K от Sony

▪ Раскрыт секрет вечнозеленой ели

▪ Радиочастотный блок Microchip SST12LF09

▪ Термостойкая пленка на основе риса

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта ВЧ усилители мощности. Подборка статей

▪ статья Беда еще не столь большой руки. Крылатое выражение

▪ статья Почему сосна - вечнозеленое растение? Подробный ответ

▪ статья Малина арктическая. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Внешние антенны сотовых телефонов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Управление освещением. Общие требования. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

[an error occurred while processing this directive] 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