Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


СВ-радиоприемник. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем

Комментарии к статье Комментарии к статье

Предлагаемый вниманию читателей радиоприемник предназначен для приема передач радиовещательных станций в диапазоне средних волн (СВ) в полосе частот примерно от 500 до 1600 кГц. Аппарат собран по схеме прямого усиления 2-V-2 (содержит, кроме детектора, два каскада усиления РЧ и столько же каскадов усиления ЗЧ). Прием ведется на рамочную (магнитную) антенну.

Схема приемника представлена на рис. 1. Входной колебательный контур состоит из индуктивности рамочной антенны L1 и конденсатора переменной емкости С1. Принятый сигнал через виток связи L2 и конденсатор С2 поступает на вход усилителя РЧ, собранного на транзисторах VT1, VT2, усиливается им и через высокочастотный трансформатор Т1 подводится к детектору на диоде VD1. Продетектированный сигнал через фильтр С7R9C9 поступает на переменный резистор R11 (он выполняет функцию регулятора громкости), ас его движка - на вход усилителя мощности ЗЧ. Для повышения чувствительности детекторного узла на анод диода VD1 через резистор R9 подано небольшое напряжение положительной полярности с делителя, образованного резисторами R10, R11. Переменный резистор R4 - регулятор усиления РЧ, шунтирующий его конденсатор С4 позволяет разместить этот резистор в любом месте передней панели приемника.

СВ-радиоприемник
Рис. 1. Схема приемника (нажмите для увеличения)

Усилитель мощности ЗЧ собран на транзисторах VT3-VT6. Первый из них работает в каскаде предварительного усиления, второй - в фазоинверторе, третий и четвертый - в оконечном каскаде, нагруженном динамической головкой BA1. Выходная мощность усилителя - 1 Вт.

Питается приемник от источника напряжением 12 В. Для уменьшения взаимовлияния каскадов усилитель РЧ и первый каскад усиления ЗЧ питаются через развязывающие RC-фильтры (соответственно R12C3C8 и R13C10).

Детали приемника (кроме КПЕ, антенны, переменных резисторов R4, R11 и головки BA1) размещены в разделенном на два отсека подвале стального шасси: в одном из них установлена плата усилителя РЧ и детектора, в другом - плата усилителя ЗЧ. Монтаж - навесной. Каких-либо особых требований к резисторам и конденсаторам приемника не предъявляется: все постоянные резисторы - малогабаритные любого типа и указанной на схеме мощности рассеяния, переменный R4 - группы А (с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота движка), R11 - с обратнологарифмической зависимостью сопротивления. Конденсатор С1 - сдвоенный блок КПЕ с воздушным диэлектриком от старого лампового приемника (его статорные секции соединены параллельно), С2-С7, С9, С11, С13, С15 - керамические, например КМ, остальные - оксидные.

Транзисторы для УМЗЧ извлечены из системных плат старых персональных компьютеров. Кроме указанных на схеме, практически проверены в работе в качестве VT4 транзисторы NTB18N06L, а в оконечном каскаде - STB70NF03L (ток покоя - 110 мА), а также (в тех же каскадах) BE4B1F и STB90N02L (ток покоя - 70 мА). Трансформатор Т1 намотан проводом ПЭЛШО 0,3 на ферритовом кольцевом магнитопроводе внешним диаметром 10 мм. Обмотка I содержит 50, обмотка II - 15 витков.

Устройство и схема намотки рамочной антенны показаны на рис. 2. Ее каркас состоит из двух горизонтальных (1) и такого же числа вертикальных (3) планок, изготовленных из древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 6 мм. Обмотка рамки (по схеме - L1) содержит 17 витков высокочастотного многожильного провода (литцендрата) ЛЭШО 91x0,071. Допустимо применение другого провода с жилами диаметром 0,071 или 0,1 мм и их числом 60...100. Впрочем, можно использовать и медный провод диаметром 2,5...3 мм. Для фиксации положения витков рамки на каждом конце планок 1 и 3 просверлены по девять отверстий диаметром 4 мм и сделано столько же пазов. Вначале наматывают внутренний слой рамки, используя для этого указанные отверстия (провод вводят в них не по оси, а сбоку, через пропиленные щели шириной 3 мм), а затем - наружный, укладывая провод в полукруглые пазы шириной 4 и глубиной 2 мм. При намотке рамки одножильным голым проводом на него в местах прохода через планки 1 и 3 надевают изоляторы 6, представляющие собой отрезки поливинилхлоридной трубки длиной 8...10 мм, разрезанные по образующей.

СВ-радиоприемник
Рис. 2. Устройство и схема намотки рамочной антенны (нажмите для увеличения)

Виток связи 5 (L2), выполняющий одновременно функцию элемента жесткости конструкции, согнут из полосы листового алюминиевого сплава толщиной 2 мм и прикреплен к планкам 1 и 3 болтами 2 (М4) с гайками 9. Для изоляции витка от планок на болты надеты отрезки ПВХ-трубки 13 и шайбы 10 и 11, представляющие собой квадратики с отверстиями в центре из стеклотекстолита толщиной соответственно 2 и 3 мм. В комплект болтовых соединений входят также две металлические шайбы 12. Провода, соединяющие виток с усилителем РЧ, припаивают к лепесткам 8, закрепленным на концах витка заклепками 7.

Числами на схеме намотки обозначены условные номера отверстий и пазов в планках 1 и 3, через которые должен проходить провод при намотке рамки L1 (расстояния между теми и другими для большей ясности схемы увеличены). Конец наружного слоя обмотки следует соединить с общим проводом приемника (это своеобразная электростатическая защита от помех).

Перед настройкой приемника следует убедиться в соответствии значений напряжения указанным на схеме (измерены прибором Ц4353 при отключенных конденсаторах С2, С6, максимальном сопротивлении переменного резистора R4 и напряжении питания 12 В; допустимо отклонение до ±20 %). В скобках указаны значения напряжения при использовании в усилителе РЧ транзисторов 2SC1815).

Запомнив напряжение в контрольной точке Кт1, восстанавливают соединения с конденсаторами С2, С6. Если напряжение в этой точке поменяло знак (стало отрицательным), то это свидетельствует о самовозбуждении усилителя РЧ. Чтобы избавиться от него, попробуйте поменять местами выводы любой обмотки РЧ-трансформатора Т1. Если результат малоэффективен или противоположен (увеличилось отрицательное напряжение), рекомендуется восстановить фазировку обмотки и заменить резистор R7 резистором большего сопротивления (20...51 Ом). Самовозбуждение должно прекратиться.

Налаживание УМЗЧ в общем случае сводится к установке на выходе оконечного каскада (точка соединения истока транзистора VT5 со стоком VT6) напряжения, равного половине напряжения питания (6 В) подбором резисторов делителя R20R18. Для исключения ситуации, когда напряжение в указанной точке равно +6 В, а транзистор VT6 еще не открывается (напряжение на его истоке равно нулю), следует подобрать VT4 и VT6 по крутизне ВАХ. Напряжение открывания последнего должно быть ниже, чем VT4. Эта разница будет определять ток покоя оконечного каскада. При токе покоя 100...140 мА качество звука наилучшее (это +0,3...0,5 В на истоке VT6).

В заключение - несколько слов о возможном усовершенствовании приемника. Для повышения чувствительности пробовал ввести (не подходя к порогу генерации) положительную обратную связь (ПОС), соединив, как показано на рис. 1 штриховыми линиями, эмиттер транзистора VT1 с отводом примерно от четверти витка связи L2 (считая от конца, соединенного с общим проводом) через конденсатор C17. Для уменьшения чрезмерного усиления исключал при этом конденсатор С6. ПОС регулировал изменением расстояния между плоскостью витка и проводом отвода. Из-за внешних бытовых помех реализовать это увеличение чувствительности не удалось. Возможно, кому-то из читателей, находящихся в лучших условиях приема, это удастся сделать, я же вынужден был вернуться к исходному варианту.

Автор: С. Долганов

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

Аккумулятор с системой мгновенного подавления перегрева 22.04.2026

Безопасность аккумуляторов остается одной из ключевых проблем современной электроники и электротранспорта. От смартфонов до электромобилей устройства зависят от химических источников энергии, которые при определенных условиях могут переходить в опасное состояние. На этом фоне китайские исследователи представили решение, способное радикально изменить подход к защите батарей.

Ученые из Академии наук Китая сообщили о создании нового натрий-ионного аккумулятора, в котором используется особый тип электролита. Его ключевая особенность заключается в том, что при экстремальном нагреве он не воспламеняется и не взрывается, как это происходит в традиционных системах, а мгновенно переходит в твердое состояние, фактически блокируя дальнейшее развитие аварийного процесса.

Проблема, которую решает эта разработка, известна как тепловой разгон. В обычных литий-ионных батареях он может привести к лавинообразному росту температуры вплоть до 1000 °C, сопровождающемуся разрушением корпуса и возгоранием. Такие процессы крайне трудно остановить, поскольку реакция самоподдерживается и продолжается до полного выгорания материалов.

Новая технология, разработанная под руководством профессора Ху Юнчена, предлагает принципиально иной механизм защиты. Вместо того чтобы пытаться тушить уже начавшийся пожар, система предотвращает его развитие на химическом уровне, делая сам сценарий взрыва физически невозможным.

Основой этого подхода стал негорючий электролит, обозначенный как PNE. При достижении критической температуры около 150 °C он запускает фазовый переход и превращается в твердую структуру, которая действует как своеобразный "файрвол". Этот барьер разрывает цепочку химических реакций, отвечающих за дальнейший нагрев и разрушение аккумулятора.

В ходе испытаний исследователи подвергали батарею крайне жестким условиям, включая прокалывание гвоздем и сильный нагрев. Несмотря на это, аккумулятор не воспламенился и не взорвался, сохранив целостную форму. Однако у этой системы есть важное ограничение: после активации защитного механизма аккумулятор становится необратимо затвердевшим и теряет способность к дальнейшей эксплуатации.

Тем не менее специалисты подчеркивают, что такой компромисс оправдан. С точки зрения безопасности гораздо важнее предотвратить катастрофу, чем сохранить работоспособность уже поврежденного элемента питания. Фактически речь идет о переходе к модели, где аккумулятор "жертвует собой", чтобы защитить пользователя и устройство.

Дополнительным преимуществом технологии является использование натрия, который значительно дешевле лития и доступнее в добыче. Это открывает перспективу снижения стоимости батарей и делает возможным более широкое распространение электротранспорта. По оценкам разработчиков, подобные аккумуляторы могут выйти на рынок уже к 2027 году и существенно снизить риски возгораний в бытовой электронике и электромобилях.

Другие интересные новости:

▪ Сибирская тундра под угрозой уничтожения

▪ Характер человека не зависит от его братьев и сестер

▪ Протезы, чувствующие тепло и прикосновения

▪ Новые графические процессоры Nvidia Quadro

▪ 3D-принтер и ультразвук ускорят лечение переломов

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электромонтажные работы. Подборка статей

▪ статья Великолепная семерка. Крылатое выражение

▪ статья Какой возраст имеет Туринская плащаница? Подробный ответ

▪ статья Санитарка-мойщица аптечной посуды. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Электроугольные изделия (щетки для электрических машин). Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Дождь из-под зонта. 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