Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Радиоприемник с рамочной антенной. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем

Комментарии к статье Комментарии к статье

В переносных, да и не только в переносных радиоприемниках в большинстве случаев применяется ферритовая магнитная антенна. Она проста в изготовлении, обладает достаточно высокой чувствительностью.

Однако в малогабаритных конструкциях реализовать достоинства этой антенны удается далеко не всегда. В частности, в подобных конструкциях приходится применять очень короткие магнитопроводы, что приводит к резкому снижению эффективности ферритовой магнитной антенны. Хороший эффект дает в этом случае использование обычных рамочных антенн, как это сделано в миниатюрном приемнике, схема которого изображена на рис. 1.

Радиоприемник с рамочной антенной
Рис. 1 (нажмите для увеличения). V1, V2, V5 - КТ315Б; V3, V4 - Д9А

Приемник рассчитан на прием сигналов радиовещательных станций в диапазоне средних волн (500...1500 кГц). Входной контур образован рамочной антенной L1 и конденсатором переменной емкости С1. Выделенный контуром C1L1 сигнал снимается с части витков катушки L1 и подается на первый каскад усилителя ВЧ на транзисторе V1. С нагрузки каскада (резистор R2) усиленный сигнал поступает через конденсатор С3 на второй каскад усилителя ВЧ (транзистор V2). С нагрузки этого каскада (резистор R4) сигнал подается на детектор, собранный на диодах V3, V4 по схеме удвоения напряжения. Нагрузка детектора - резистор R5, за шунтированный по высокой частоте конденсатором С5.

Сигнал низкой частоты с детектора поступает далее на усилитель НЧ, собранный всего на одном транзисторе V5. Его нагрузкой служит малогабаритный телефон ТМ-2, включаемый в гнездо X1. Сопротивление звуковой катушки телефона постоянному току равно 65 Ом, а полное сопротивление на частоте 1 кГц составляет 450 Ом. Здесь можно применить и другие телефоны, параметры которых близки к приведенным выше. Наиболее приятный тембр звучания устанавливают подбором конденсатора С7, включенного параллельно телефону.

Питание на приемник подается через выключатель S1. Источником питания служит один гальванический элемент 316.

В приемнике использованы постоянные резисторы МЛТ-0.125; конденсатор С1 - с твердым диэлектриком, типа КП-180; С2, С5, С7 - КМ; С6 - K53-1; транзисторы - КТ315Б, но подойдут также КТ306, КТ301, КТ312. Диоды Д9А можно заменить другими диодами серии Д9. Под указанные детали и рассчитана печатная плата (рис. 2), которую можно вырезать из фольгированного гетинакса или стеклотекстолита. Элемент G1 приклеивают к плате или прикрепляют, например, проволочной петлей, металлической скобкой и другими способами. К выводим элемента припаивают проводники и соединяют их с соответствующими контактными площадками печатной платы.

Радиоприемник с рамочной антенной
Рис. 2

Для изготовления рамочной антенны понадобится болванка из фанеры толщиной 5..6 мм и размерами 56х56 мм. Углы болванки слегка скругляют, а затем наматывают на торцевую поверхность ее 39 витков провода ПЭВ-2 0,15. Отвод делают от 4-го витка, считая от нижнего, по схеме, вывода. Желательно проверить индуктивность антенны - она должна составлять 350 мкГн.

Антенну целесообразно поместить в поливинилхлоридную трубку диаметром 3 и длиной 225 мм. В этом случае разрезанную вдоль трубку предварительно закрепляют на болванке, наматывают провод антенны и заваривают шов нагретым паяльником. Затем антенну снимают с болванки и прикрепляют (нитками или на клею) к плате с деталями.

В таком состоянии приемник уже можно проверить в работе, подключив параллельно конденсатору С7 телефон и подав питание (замкнув проводники, идущие от платы к выключателю). Вращая ручку конденсатора С1 и ориентируя одновременно в разных плоскостях антенну, настраиваются на радиостанцию. Рамочную антенну оставляют в положении наибольшей громкости. Наиболее громкого и неискаженного звучания приемника добиваются подбором резисторов R1, R3, R7 (на время проверки их целесообразно заменить переменными).

Изменять индуктивность рамочной антенны можно только подбором числа витков. Это достаточно трудоемкая операция, поэтому, если диапазон принимаемых частот оказывается смещенным в сторону более высоких частот, то следует параллельно переменному конденсатору С1 включить постоянный конденсатор С1 на рисунке в тексте). Его припаивают непосредственно к выводам конденсатора переменной емкости С1. Однако введение такого конденсатора уменьшает перекрытие приемника но частоте. Вот почему целесообразно в качестве Се использовать сдвоенный конденсатор (от любого малогабаритного приемника), включив его секции параллельно. Это создает определенный запас по перекрытию, что облегчает установку требуемого диапазона частот. Если же диапазон принимаемых частот смещен в сторону более низких частот, то его установку можно осуществить лишь подбором числа витков рамочной антенны.

Плату размещают внутри корпуса (на вкладке вверху справа) размерами 60x60x25 мм. На боковой стенке корпуса укрепляют выключатель питания S1 (движкового типа) и гнездо X1 под разъем телефона ТМ-2. Можно обойтись и без выключателя, если использовать разъем с группой контактов, замыкающихся при вставленной вилке телефона.

Автор: Г.Шульгин, г.Москва

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

Пластырь для контроля уровня глюкозы 29.09.2020

Группа исследователей из Института промышленных наук Токийского университета разработала пластырь с микроиглами, объединенный с бумажным датчиком для контроля уровня глюкозы.

Микроиглы - это крошечные иглы длиной менее 1 мм, которые настолько короткие, что, попадая в кожу, не контактируют с нейронами, а это означает, что они не вызывают боли. Они не прокалывают кожу до крови, но могут собирать подкожную жидкость, которая содержит большинство важных биомаркеров.

Инженеры в разных странах мира уже разработали несколько типов микроигл, но до сих пор создание практичного устройства, которое быстро анализирует жидкость и выдает результат, казалось труднодостижимым.

Японские ученые преодолели эту проблему, разработав способ сочетания пористых микроигл с бумажными сенсорами. В результате у них получился недорогой, безболезненный, простой в использовании и очень практичный одноразовый тест для диагностики преддиабета или контроля уровня сахара при сахарном диабете.

Для производства такого диагностического устройства сначала изготавливаются микроиглы. Для этого расплавленная смесь биоразлагаемого полимера и соли наливается в конусообразные полости микроплиты. Затем форма переворачивается и нижняя часть микроигл помещается на лист бумаги и прижимается под давлением. Это заставляет смесь проникнуть в поры бумаги и закрепить микроиглы. После извлечения из формы иглы охлаждаются в специальном растворе, который вытягивает из них всю соль, оставляя после себя тысячи отверстий или пор, через которые сможет течь подкожная жидкость. Наконец при помощи двустороннего скотча к бумажной основе набора микроигл крепится бумажный датчик глюкозы.

Ученые тестировали пластырь на агарозном геле, в котором была растворена глюкоза. Жидкость из геля перетекала через пористые микроиглы в бумажную подложку, а оттуда попадала на сенсорный слой. Концентрация глюкозы точно регистрировалась по изменению цвета бумажного датчика.

Большим преимуществом новой технологии является то, что ее использование не требует каких-либо медицинских знаний или специального обучения. К тому же микроиглы биорастворяемы и биосовместимы, то есть они не вызовут никаких проблем даже, если останутся в коже после удаления повязки.

Другие интересные новости:

▪ Новые светодиоды серии LM281D+ от Samsung

▪ Часы с интерфейсом Bluetooth

▪ Пропитка против огня

▪ Неувязающие сапоги

▪ 4KCAM-камеры JVC

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Микрофоны, радиомикрофоны. Подборка статей

▪ статья Наша служба и опасна и трудна. Крылатое выражение

▪ статья Что такое Сизифов труд? Подробный ответ

▪ статья Машинист крана склада сульфата. Должностная инструкция

▪ статья Эластичный каучуковый лак. Простые рецепты и советы

▪ статья Печать - с помощью изоленты. 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