Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Двухтранзисторный приемник. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем

Комментарии к статье Комментарии к статье

Пожалуй, эта схема была бы более уместна в каком-нибудь журнале 70-х годов. Но есть один важный, по моему мнению, момент, - на выходе этого простейшего АМ-приемника не динамик или телефон, а пьезоэлектрический звукоизлучатель, вроде ЗП-1, только импортный. Конечно качество звука весьма среднее, так как данный звукоизлучатель обладает очень узкой и неравномерной АЧХ, поэтому от прослушивания музыки вряд ли удастся получить удовольствие, но новости послушать можно, - речь звучит странно, но разборчиво.

Приемник построен по регенеративной схеме, что позволяет несмотря на малое число каскадов получить относительно хорошую селективность.

Двухтранзисторный приемник

Сигнал в диапазоне длинных или средних волн (зависит от числа витков катушки L1) принимается магнитной антенной на основе катушки L1. Магнитная антенна представляет собой ферритовый стержень диаметром 8 мм и длиной 80 мм, на котором расположена катушка. Вполне возможен и более миниатюрный вариант, например, используя пластинчатый феррит или вообще без магнитной антенны (просто входной контур), а прием будет вестись на суррогатную антенну, выполненную в виде отрезка монтажного провода, подключенного к контуру.

Сигнал радиостанции выделяется настройкой входного контура при помощи переменного конденсатора CV1, и поступает через разделительный конденсатор С1 на базу транзистора VT1. Этот транзистор работает как усилитель радиочастоты и детектор. Каскад обладает достаточно большим входным сопротивлением, чтобы к нему входной контур можно было подключать без использования трансформаторного или автотрансформаторного согласования (без катушек связи или отводов на базу VT1).

Коллекторный переход транзистора VT1 является одновременно и детектором. Конденсатор С2 образует простейший фильтр, подавляющий высокочастотную составляющую. Далее низкочастотный продетектированный сигнал подается на базу VT2, который является усилителем НЧ. В его коллекторной цепи включен нагрузочный резистор R3, параллельно которому подключается пьезоэлектрический звукоизлучатель. Резистор R3 здесь необходим, так как для работы каскада необходимо протекание в коллекторной цепи, то есть, через нагрузку не только переменного, но и постоянного тока. Пьезоэлектрический звукоизлучатель обладает очень большим сопротивлением (практически это конденсатор) и без R3 каскад работать просто не сможет. А вот, переменное напряжение падающее на этом резисторе поступает на F1 и заставляет его звучать.

Вернемся к УВЧ на VT1. Для улучшения селективности и чувствительности приемника в схеме УВЧ введена регулируемая положительная обратная связь с эмиттера VT1 на базу через входной контур. Глубина этой связи зависит от числа витков отвода контурной катушки и от положения переменного резистора RV1. Этот резистор одновременно регулирует ток через транзистор и величину ПОС, причем, при уменьшении тока ПОС увеличивается. Этим достигается более плавная регулировка. В самом верхнем по схеме положении переменного резистора схема может перейти в режим генерации. Задача же, при приеме, выбрать такое положение RV1, при котором схема работает почти на самом пороге генерации. Чувствительность и селективность при этом резко возрастают и на такой простенький приемник оказывается возможным принимать весьма удаленные радиостанции, особенно в ночное время.

Переменный конденсатор - одна секция переменного конденсатора от портативного китайского приемника с АМ-диапазонами (то же самое, - и от простой аналоговой магнитолы). Вообще, подойдет любой переменный конденсатор с минимальной емкостью не более 12 пФ, а максимальной не менее 200. Для указанного на схеме переменного конденсатора катушка L1 для средних волн должна содержать 75 витков обмоточного провода диаметром 0,3-0,6 мм, с отводом от 10-го, намотка - виток к витку. Для длинных волн - 240 витков более тонкого провода (0,06-0,12 мм), с отводом от 30-го, намотанного несколькими секциями шириной не более 10мм, - каждая секция в навал.

L1 нужно наматывать не непосредственно на стержень, а на предварительно склеенную гильзу из плотной бумаги (чертежный ватман -как раз то что нужно).

Транзисторы КТ3102 можно заменить на КТ315. Желательно использовать на месте VT1 транзистор с наибольшим коэффициентом h21э.

Каскады включены по схеме с гальванической связью и самоустанавливающимся режимом работы, поэтому, при выборе резисторов тех номинальных сопротивлений, что подписаны на схеме, никакой установки режима по постоянному току не требуется. Вообще, налаживания как такового и не требуется, практически налаживание выполняется переменным резистором RV1 в процессе эксплуатации приемника. Приемник очень интересен для экспериментов по дальнему приему на такой минималистичный аппарат. Если к входному контуру подключить внешнюю антенну число уверенно слышимых радиостанций резко возрастает.

Автор: А.Иванов

Смотрите другие статьи раздела Радиоприем.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Эверест продолжает рости 22.10.2024

Эверест, самая высокая вершина мира, известная всем как символ непокоренных высот, продолжает увеличивать свою высоту. Этот удивительный факт был подтвержден недавними исследованиями. Изменения происходят благодаря сложным геологическим процессам, которые влияют не только на сам Эверест, но и на окружающий его ландшафт. Несмотря на то что рост горных массивов может казаться малозаметным, он играет важную роль в изменении облика земной поверхности.

Гималаи, частью которых является Эверест, начали формироваться около 50 миллионов лет назад в результате столкновения Индийского субконтинента с Евразийской тектонической плитой. Этот процесс продолжается и сегодня, что приводит к медленному, но постоянному подъему горного хребта. Тем не менее, Эверест имеет особенность - его вершина возвышается примерно на 250 метров выше других значительных пиков региона, что делает его уникальной геологической аномалией.

Профессор Цзинген Дай из Китайского университета наук о Земле в Пекине, один из авторов исследования, утверждает, что даже такие колоссальные вершины, как Эверест, находятся под воздействием геологических процессов, которые могут заметно изменять их высоту за сравнительно короткие периоды геологического времени. Однако этот процесс не является равномерным для всех вершин, и Эверест выделяется своими особенностями.

Команда ученых провела исследование с помощью компьютерных моделей, чтобы понять, как реки влияют на формирование гор. Было установлено, что около 89 000 лет назад верхняя часть реки Аруна на севере Эвереста объединилась с ее нижним течением из-за эрозии, что изменило водные потоки в регионе. Это привело к тому, что река Арун стала частью более крупной речной системы Коси. Эти изменения оказали значительное воздействие на эрозию и рельеф местности рядом с Эверестом.

Слияние речных потоков вызвало усиление эрозионных процессов вокруг горы. Доктор Мэтью Фокс из Университетского колледжа Лондона, соавтор исследования, отметил, что в результате этих изменений река Арун начала переносить больше воды и осадков, что усилило эрозию скал и формирование долин вблизи Эвереста.

Этот процесс эрозии и удаления пород привел к уменьшению массы земной коры, что, в свою очередь, вызвало явление, известное как изостатический отскок. Когда часть массы удаляется, кора начинает подниматься, компенсируя потерю веса. Таким образом, земля вокруг Эвереста начала медленно подниматься.

Исследования показали, что в результате этого Эверест продолжает расти со скоростью от 0,16 до 0,53 мм в год. Аналогичные процессы наблюдаются и на других значительных вершинах Гималаев, таких как Лхоцзе и Макалу, которые также подвергаются подобному подъему.

Несмотря на стабильность, которой, кажется, обладает Эверест, его рост продолжается благодаря взаимодействию геологических и эрозионных процессов. Это напоминает о том, что даже самые величественные и, казалось бы, неподвижные объекты на планете продолжают изменяться, подчиняясь силам природы.

Другие интересные новости:

▪ Кровеносные сосуды динозавра

▪ Оценочные платы для двух- и трехосевых MEMS-акселерометров

▪ 4K монитор Samsung Odyssey Ark

▪ Радиациационное тепло для солнечных батарей

▪ Смартфон ZTE Grand S3 со сканером радужной оболочки глаза

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Антенны. Подборка статей

▪ статья Жан-Жак Руссо. Знаменитые афоризмы

▪ статья Где живет женщина, которая плавает с искусственным русалочьим хвостом? Подробный ответ

▪ статья Функциональный состав телевизоров Saba / ITT / Nokia. Справочник

▪ статья Индикатор радиационной опасности. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Деньги из воды. 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