Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Обратная связь в КВ приемниках. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем

Комментарии к статье Комментарии к статье

Плавная регулировка обратной связи является основным условием хорошей работы коротковолнового приемника. Если в обычных радиовещательных приемниках обратная связь играет только вспомогательную роль, улучшая их работу, то в коротковолновых приемниках она имеет решающее значение.

Существует несколько десятков схем регулировки обратной связи. Они могут быть подразделены в основном на три категории: первая - регулировка при помощи подвижной катушки обратной связи, вторая - регулировка переменным конденсатором и третья - регулировка с помощью переменного сопротивления.

Рассмотрим вкратце наиболее распространенные из этих схем и выясним их основные преимущества и недостатки.

На рис. 1 приведена схема, в которой обратная связь регулируется при помощи подвижной катушки обратной связи L0 Практически регулировка производится плавным приближением или удалением ее от контурной катушки Lk, т. е. изменением величины взаимоиндукции между ними. Эту схему, широко распространенную в первые годы радиолюбительства и иногда применяющуюся в настоящее время, нужно считать малопригодной для коротковолновых приемников. Главными ее пороками являются громоздкость и сложность устройства для плавного движения катушки обратной связи и сильное влияние положения этой катушки на настройку контура, вследствие чего настройка контура при регулировке обратной связи изменяется. Это препятствует сколько-нибудь точной градуировке приемника.

Обратная связь в КВ приемниках
Рис. 1

На рис. 2, 3 и 4 изображены схемы более совершенной емкостной регулировки обратной связи. Схема рис. 2 известна под названием схемы Рейнарца, схема рис. 3 - схемы Виганта и схема рис. 4 - схемы Шиелля. Несмотря на то, что регулировка обратной связи здесь емкостная, во всех этих схемах имеются отдельные катушка обратной связи L0, но они неподвижны, намотаны в большинстве случаев рядом с катушкой контура на одном каркасе. Величина обратной связи регулируется изменением емкости переменного конденсатора обратной связи С0.

Обратная связь в КВ приемниках
Рис. 2

Обратная связь в КВ приемниках
Рис. 3

Обратная связь в КВ приемниках
Рис. 4

Для эффективной работы этих схем необходимо включение в анодную цепь каскада высокочастотного коротковолнового дросселя Др, преграждающего путь токам высокой частоты. Конденсатор С в этих схемах является предохранительным на случай замыкания между пластинами переменного конденсатора обратной связи. Качество работы этих схем примерно одинаково. Однако схема Рейнарца имеет тот существенный недостаток, что, поскольку пластины переменного конденсатора в ней не заземлены, приближение рук к конденсатору обратной связи довольно сильно влияет на настройку приемника и на величины обратной связи. Этого недостатка нет у схем Виганта и Шкелля, что позволяет помещать в приемниках конденсатор С0 непосредственно на передней панели. Поэтому две последние схемы получили широкое распространение среди коротковолновиков.

Схемы с емкостной регулировкой обратной связи более совершенны, чем схемы с регулировкой при помощи подвижной катушки. Однако и они обладают известными недостатками. Во-первых, они требуют дополнительных деталей - переменного конденсатора, дросселя; во-вторых, - и это самое главное, - в них не исключена полностью зависимость настройки приемника от регулировки обратной связи, хотя это явление и сказывается в значительно меньшей степени, чем при регулировке обратной связи подвижной катушкой.

На рис 5, 6 и 7 приведены схемы регулировки обратной связи при помощи переменного сопротивления. Обратная связь в схеме рис. 5 регулируется изменением анодного напряжения. Это достигается изменением величины сопротивления (высокоомного) R. Конденсатор С является шунтирующим, он обеспечивает прохождение высокочастотной слагающей анодного тока

Обратная связь в КВ приемниках
Рис. 5

В схеме рис. 6 высокоомное переменное сопротивление заменяет специальная лампа. Изменение накала лампы при помощи реостата накала R1 вызывает изменение величины протекающего через нее тока, в результате чего меняется напряжение на аноде детекторной лампы. Такой способ регулировки обратной связи применен, между прочим, в известном фабричном приемнике КУБ-4.

Обратная связь в КВ приемниках
Рис. 6

В схеме рис. 7 регулировка обратной связи осуществляется при помощи переменного сопротивления R, в 500-1000 К, включенного параллельно катушке обратной связи.

Обратная связь в КВ приемниках
Рис. 7

Указанные схемы регулировки обратной связи переменными сопротивлениями не нашли значительного распространения среди радиолюбителей в основном вследствие несовершенства конструкции переменных сопротивлений. Кроме того, переменные сопротивления создают значительные шорохи и шумы, затрудняющие настройку. От этих недостатков свободна схема рис. 6, но она значительно сложнее, так как требует применения лишней лампы.

Применение в детекторных каскадах приемников тетродов и пентодов позволило осуществить более совершенную регулировку обратной связи при помощи переменного сопротивления, включенного в цепь экранирующей сетки.

На рисунке 8 приведена наиболее совершенная и распространенная из существующих схем, так называемая схема Доу. В этой схеме контурной катушкой является вся катушка Lk. Часть же этой катушки между заземленным ее концом и отводом является катушкой обратной связи L0. Величина обратной связи регулируется при помощи изменения напряжения на экранной сетке лампы. Практически это осуществляется изменением величины переменного сопротивления R. Конденсатор С здесь служит, так же как и в схемах рис. 5 и 6. для прохождения токов высокой частоты. Схема Доу требует включения в анодную цепь лампы высокочастотного коротковолнового дросселя Др. Применение малоемкостных конденсаторов C1 и C2 обычно улучшает работу каскада.

На рис. 8 показана схема Доу с подогревной лампой.

Обратная связь в КВ приемниках
Рис. 8

На рис. 9 приведена эта же схема с батарейной лампой. В последнем случае, как это видно из схемы, необходимо применение второго высокочастотного дросселя Др в цепи накала лампы.

Обратная связь в КВ приемниках
Рис. 9

Приведенными схемами далеко не ограничиваются все возможные способы регулировки обратной связи. Их, как уже было сказано, очень много. Здесь описаны лишь наиболее характерные.

Схемы Доу являются одними из лучших для применения в простых коротковолновых приемниках. Они дают очень плавную и стабильную регулировку обратной связи. На всех коротковолновых поддиапазонах регулировка не сопровождается шумами и шорохами. Влияние регулировки обратной связи на настройку приемника ничтожно. Эти схемы можно рекомендовать всем любителям при применении в детекторных каскадах пентодов или экранированных ламп. В случае же применения на детекторном месте триода следует рекомендовать одну из схем, изображенных на рис. 3 и 4 (схемы Виганта и Шнелля). Использование их начинающими радиолюбителями должно дать наилучшие результаты. Получение достаточно эффективных результатов от других схем доступно только квалифицированным радиолюбителям.

Смотрите другие статьи раздела Радиоприем.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи 11.10.2026

Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов. Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>

Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха 11.10.2026

Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения. Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>

Лазерное переключение магнитов 10.10.2026

Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется. В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>

Случайная новость из Архива

Лазерная линза для электронов 27.08.2009

Линза, создающая аттосекундные импульсы электронов, вполне возможна, утверждают американские ученые. Процессы, связанные с движением молекул, длятся фемтосекунды. В тысячи раз быстрее, за аттосекунды, идут процессы, связанные с движением электронов.

Если создать видеокамеру, снимающую со скоростью один кадр в аттосекунду, она сделала бы фильм на сюжет из жизни молекул. И этого можно добиться - нужен лишь сверхбыстрый электронный микроскоп с импульсами электронов, которые длятся столь малое время.

Ученые из университета Небраска-Линкольн во главе с доцентом Германом Бателааном, работая с лабораторией нобелевского лауреата в области фемтосекундной спектроскопии Ахмеда Зивайла, рассчитали возможность создания временных (ударение на последнем слоге) лазерных линз.

По их мнению, такая линза подчиняется законам, действующим в обычной, пространственной оптике, только сжимает лучи она не в пространстве, а во времени. Из расчета следует, что с помощью одного луча лазера можно получить импульсы электронов продолжительностью менее 10 фемтосекунд. Два луча лазера, направленных друг навстречу другу, должны сжимать электронный импульс в аттосекунды.

Теперь дело за экспериментаторами, которые пожелали бы воплотить предсказание теоретиков в жизнь.

Другие интересные новости:

▪ Мощный ШИМ-усилитель MSA240

▪ Процессоры Intel Core M для гибридных мобильных компьютеров

▪ Квантовые пленки для терагерцевой электроники

▪ Пинцет, уничтожающий опасные бактерии

▪ Оптрон Toshiba TLP250H непосредственно управляет мощным транзистором

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Дом, приусадебное хозяйство, хобби. Подборка статей

▪ статья Самоловный промысел животных. Основы безопасной жизнедеятельности

▪ статья Кого и когда официально награждали орденом За пьянство? Подробный ответ

▪ статья Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях, занятый операциями сверления и присадки. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Автомобильные охранные системы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Широкополосный усилитель мощности из СВ-747. 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