Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Приемник в мыльнице. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем

Комментарии к статье Комментарии к статье

Я часто бываю на рыбалке. И так хочется на природе послушать музыку, другие радиопередачи. Однажды я просматривал подшивку журнала "Радио", и мне попалась схема простейшего приемника прямого усиления на 3 транзисторах. Я попытался его сделать, и у меня получилось", - делится своей радостью Саша Степаньков из белорусского города Могилева.

Схема этого радиоприемника разработана специально для начинающих радиолюбителей известным московским мастером радиоприема Владимиром Тимофеевичем Поляковым. Она не только проста и экономична, но и некритична к напряжению источника питания, практически не требует налаживания.

Вот что Саша рассказывает о том, как он воспроизводил эту удивительную схему: "Приемник я собрал из простейших материалов. Для корпуса взял мыльницу. На листе из тетради в клетку нарисовал расположение деталей. Потом приложил листок к картону и шилом сделал проколы диаметром около 1 мм в местах установки радиоэлементов. В отверстия вставил детали, а после в соответствии со схемой соединил их тонким луженым проводом. От сломанного радиоприемника использовал конденсатор переменной емкости и обломок ферритового стержня. На стержень намотал два слоя плотной бумаги, проклеил ее, а затем уже намотал две обмотки. И приемник готов. Теперь мне не скучно при вылазках за город".

Приемник нагружен на миниатюрный телефонный капсюль или головные телефоны (наушники) и имеет всего один настраиваемый контур (рис. 1). Выключателя питания нет, приемник отключают, попросту выдергивая штекер наушников из гнезда. Катушка индуктивности L1 намотана на магнитной (или рамочной) антенне WА1. На частоту принимаемой радиостанции контур настраивается конденсатором переменной емкости (КПЕ) С1. Радиочастотный (РЧ) сигнал с контура L1C1 через катушку связи L2 поступает на три ступени усиления РЧ, выполненные по схеме с непосредственной связью между ступенями на транзисторах VT1 - VT3.

Приемник в мыльнице
Рис. 1

Усиленный сигнал РЧ детектируется диодом VD1, причем его высокочастотная составляющая отфильтровывается конденсатором С2, а низкочастотная составляющая через катушку связи L2 (которая представляет собой весьма малое сопротивление для токов звуковой частоты) снова поступает на базу транзистора VT1 для дальнейшего усиления.

Так обычно делается в рефлексных приемниках, где одни и те же ступени усиливают токи как РЧ, так и ЗЧ. Но наш приемник можно считать рефлексным весьма условно. Дело в том, что через детекторный диод VD1 замыкается цепь стопроцентной ООС (отрицательной обратной связи), которая действует лишь на постоянном токе и звуковых частотах, но никак не сказывается на РЧ. В результате этого режим всех трех транзисторов оказывается жестко стабилизированным, причем при отсутствии сигнала напряжение на коллекторе транзистора VT3 равно сумме напряжения открывания транзистора VT1 (порядка 0,5 В) и диода VD1 (также около 0,5 В). При этом ток смещения базы транзистора VT1 будет таким, что диод начнет работать на участке вольт-амперной характеристики с максимальной кривизной. А это как раз и требуется для хорошего детектирования.

При наличии РЧ-сигнала диод VD1 детектирует его положительные полуволны, сильнее открывая транзистор VT1. Вслед за ним больше открываются и транзисторы VT2 и VT3. Таким образом, среднее (за период РЧ-сигнала) напряжение на коллекторе VT3 падает, а потребляемый всеми тремя транзисторами ток увеличивается. Именно этим и объясняется редкостная экономичность данного приемника. Ведь большой ток он потребляет лишь тогда, когда есть полезный сигнал, причем потребление пропорционально сигналу. Когда же последнего нет, потребление минимально необходимое.

Если к коллектору и эмиттеру транзистора VT3 подключить осциллограф, то получим картинку, показанную на рисунке 2. Из нее видно, что в результате детектирования положительные полуволны модулированного РЧ-сигнала жестко "привязаны" к уровню напряжения +1 В, в то время как отрицательные полуволны модулированы ЗЧ-сигналом с удвоенной против обычного амплитудой.

Приемник в мыльнице
Рис. 2

Благодаря действию ООС детектирование получается линейным. Если же уровень сигнала слишком велик и отрицательные полуволны достигают нулевой отметки, огибающая колебаний (с амплитудной модуляцией) неизбежно станет ограничиваться и приемник начнет работать с искажениями. Устранить их можно, ослабив РЧ-сигнал расстройкой входного контура или простым поворотом антенны. Если же это покажется не очень удобным, то можно в эмиттерную цепь транзистора VT1 запаять постоянный резистор сопротивлением 20...100 Ом. Разумеется, чувствительность приемника при этом уменьшится. Чтобы сделать его "всеядным", с равным успехом работающим и в городе и вне его, вместо постоянного резистора придется установить переменный; подбирая сопротивление (в пределах до 200...220 Ом), можно будет задавать оптимальную чувствительность.

Поскольку для колебаний ЗЧ все три транзистора являются "токовыми" усилителями, а их коллекторные токи складываются в общем проводе питания, в него же включен и телефон BF1, причем приемник начинает работать сразу же, как только вилка телефона вставлена в розетку разъема XT 1. Конденсатор С3 препятствует попаданию токов РЧ в цепь телефона BF1 и батареи GB1.

О деталях приемника. Транзисторы VT1 и VT3 могут быть КТ315 или КТ312 с любыми буквенными индексами. Это же относится и к транзистору VT2 (КТ361). Можно попробовать применить и транзисторы КТ3102 (VT1, VT3) и КТ3107 (VT2). Подбора транзисторов по коэффициенту передачи тока все равно не потребуется. Просто транзисторы с большим коэффициентом обеспечат несколько большую чувствительность приемника, а режим их работы все равно окажется жестко стабилизирован. Как же бороться с избыточной чувствительностью, мы уже знаем.

Диод VD1 - любой маломощный высокочастотный, но непременно кремниевый. Функции конденсатора настройки может выполнять любой подходящий КПЕ с воздушным (лучше!) или твердым диэлектриком. Подойдет, например, КП-180, выпускаемый в наборах для детского технического творчества, либо одна секция блока КПЕ от любого транзисторного приемника. Максимальная емкость КПЕ должна быть не менее 180 пФ.

Катушки L1 и L2 можно намотать на круглом или прямоугольном стержне магнитной антенны из феррита марки 400...1000НН. Длина стержня не менее 50 мм. Для приема станций СВ-диапазона катушка L1 должна содержать 55...70, а катушка связи L2 - 5...7 витков провода диаметром 0,25...0,35 мм в изоляции (марки ПЭЛ или ПЭВ). Намотку ведут в один спой, виток к витку, расстояние между катушками 5...7 мм. Чтобы повысить добротность катушки L1, а следовательно, и селективность (избирательность) приемника, лучше использовать провод "литцендрат", готовый или самодельный - из трех-пяти проводов ПЭЛ 0,07...0,15, сложенных вместе и слегка скрученных.

В.Поляковым была испытана и рамочная антенна квадратного сечения 55x55 мм, выполненная из 60 витков провода ПЭЛ 0,25, намотанного внавал. Каркасом служил корпус приемника. Катушку связи из 5 витков того же провода наматывают поверх контурной. Как известно, никакого магнитопровода рамочная антенна не требует, нужно лишь корпус приемника устанавливать обязательно на попа. Впрочем, это и удобно, если держать приемник в нагрудном кармане. Чувствительность аппарата с такой антенной оказалась вполне достаточной для приема центральных радиостанций в условиях Москвы и области. Для приема в ДВ-диапазоне число витков обеих катушек следует увеличить приблизительно втрое.

Телефоном BF1 может служить миниатюрный капсюль ТМ-2А или любой другой телефон с сопротивлением катушки около 50 Ом. С таким телефоном приемник может работать при напряжении питания 1,2 В и выше. Потребляемый им ток составляет 1,2 мА при питании от одного дискового аккумулятора и 1,8 мА при питании от одного элемента A316 напряжением 1,5 В. Если использовать высококачественный телефон ТМ-6 с сопротивлением 180 Ом, напряжение питания лучше увеличить до 2,4...3,0 В (два дисковых аккумулятора или два элемента A316). Потребляемый ток при этом возрастет до 3...5 мА.

Отличные результаты получены при использовании стереофонических наушников ТДС-1, телефоны которых соединены параллельно. Громкое и качественное звучание обеспечивается тогда при напряжении питания 3 В и потребляемом токе 5 мА. С приемником можно использовать и высокоомные телефоны, например, ТА-4 с сопротивлением постоянному току 4,4 кОм, но напряжение питания придется увеличить до 4,5...9,0 В (одна-две батареи 3336Л или одна батарейка "Крона", "Корунд" или "Ореол-1"). Потребляемый ток составит 1...2 мА. Вообще же приемник допускает широкие вариации сопротивления нагрузки и напряжения питания без ухудшения качества работы и, главное, без подбора элементов. Поскольку через телефон проходят не только токи звуковой частоты, но и постоянная составляющая тока транзисторов, при подключении телефона, особенно со слабым магнитом, желательно соблюдать полярность. Так, вывод телефона, обозначенный знаком "+", должен быть соединен с батареей питания. Если же маркировки на корпусе телефона нет, нужную полярность определяют экспериментально по наилучшему звучанию.

Конструктивное оформление приемника может быть самым разнообразным. Скорее всего это будет небольшая коробочка с ручкой настройки и разъемом для подключения телефона, помещаемая в нагрудный карман. Второй ручкой, как уже упоминалось, может быть ручка подбора оптимальной чувствительности. Монтаж деталей на плате - как печатный, так и навесной. Правда, при неудачной компоновке деталей возможно самовозбуждение, которое проявляется в виде постороннего шума. Причина скорее всего заключается в том, что коллекторная цепь транзистора VT3 располагается слишком близко к контурной катушке L1 или к конденсатору С1. Тогда между ними возникает паразитная емкостная связь. Устраняют самовозбуждение разнесением в пространстве указанных элементов. Если это не помогает, рекомендуется коллекторную цепь транзистора VT3 окружить (экранировать) изолированной полоской медной фольги, которую "заземляют", то есть соединяют электрически с общим проводом (условным корпусом). Иногда бывает полезно и просто поменять местами выводы контурной катушки или катушки связи.

Если в вашей местности не так уж много радиостанций либо вы желаете настроить приемник на одну любимую (скажем, круглосуточную музыкальную) программу, приемник выполняют с фиксированной настройкой. Переменный конденсатор С1 в этом случае заменяют постоянным, емкость которого находится в пределах 50...200 пФ, а число витков катушки L1 подбирают так, чтобы обеспечивалась точная настройка на полюбившуюся радиостанцию. Тогда и вторая ручка регулятора чувствительности вам вряд ли понадобится, а на приемнике исчезнут органы управления.

Автор: В.Банников

Смотрите другие статьи раздела Радиоприем.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Стыковочная станция Iogear GTD733 12.07.2017

Ассортимент компании Iogear пополнила стыковочная станция GTD733. Она позволяет подключать к компьютеру с портом Thunderbolt 3 мониторы, накопители и другие периферийные устройства. Ко второму порту Thunderbolt 3, которым оснащен док, можно подключить цепочкой еще до пяти устройств.

Конфигурация Iogear GTD733 включает три порта USB 3.0. Два из них подключены к разъемам USB-A, один - к разъему USB-C. Корме того, есть порт Gigabit Ethernet, разъемы для микрофона и наушников, видеовыход DisplayPort. К портам DisplayPort и USB-C можно подключать мониторы 4К или 5К.

Кабель для подключения к компьютеру и внешний блок питания входят в комплект.

Рекомендованная цена устройства - $300.

Другие интересные новости:

▪ О воспалении ожога предупредит светящаяся повязка

▪ В больницу - без галстука

▪ Использование воды для переработки аккумуляторов

▪ Мойдодыр для магазинных тележек

▪ Кибервойска США растут

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Строителю, домашнему мастеру. Подборка статей

▪ статья А смешивать два эти ремесла... Крылатое выражение

▪ статья Кого могут убить самые крупные пиявки на планете? Подробный ответ

▪ статья Бухгалтер по учету капитальных вложений. Должностная инструкция

▪ статья Индивидуальная биоэнергетическая установка ИБГУ-1. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Об информационных знаках на линиях электропередачи. 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