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이러한 수신기는 작고 가벼워 야하며 배터리를 자주 교체 할 필요가 없으며 초보자 라디오 아마추어가 빠르게 만들 수 있도록 간단해야합니다. 나열된 요구 사항은 설계에 해당하며 이에 대한 설명은 아래에 나와 있습니다.

회로가 그림에 표시된 직접 증폭 수신기. 1은 K118UN1B라는 하나의 마이크로 회로만을 사용하는 반사 방식에 따라 만들어집니다. 오래되었지만 아마추어 무선 연구실에서는 드물지 않습니다. 네 아직 판매중입니다. 마이크로 회로는 200 단계 비디오 증폭기이므로 의도 한 목적에 따라 주파수 및 증폭 특성이 좋습니다. 마이크로 회로의 반사 (이중) 사용은 필요한 요소 수, 전류원의 에너지 소비를 절약하고 설계를 단순화하는 동시에 고주파 및 저주파에서 상당히 우수한 증폭을 얻을 수 있습니다. 제안 된 방식에 따라 만들어진 수신기는 300 ~ 700km 거리에있는 원격 라디오 방송국의 내부 자기 안테나와 외부 안테나가 연결된 경우 최대 800 ~ XNUMXkm까지 만족스럽게 수신합니다.

도보 수신기

라디오 방송국의 신호는 자기 안테나 WA1의 발진 회로 L1 C1에 의해 구별되고 통신 코일 L2를 통해 무선 주파수 증폭기 칩 DA1 (핀 3)에 공급됩니다. 무선 주파수 증폭기의 부하는 권선 L3, L4와 일치하는 고주파 변압기입니다. 다이오드 VD1이 신호를 감지하고 저주파 구성 요소가 미세 회로로 피드백됩니다.

저주파 신호의 경우 마이크로 회로는 절연 커패시터 C6을 통해 50 ... 300 옴의 저항을 가진 사운드 이미 터에로드되는 오디오 주파수 증폭기 역할을합니다-TA-56m, TK 유형의 전화 캡슐 -67-NT 또는 헤드폰 TM-2m, TON-2.

수신기에는 볼륨 컨트롤이 없습니다. 최대 값에서도 정상적인 프로그램 청취에 매우 편안하기 때문입니다. 줄여야 하는 경우 축을 기준으로 수신기 본체를 약간 회전시키거나(자기 안테나로 신호를 수신할 때) 귓바퀴를 기준으로 헤드폰을 이동하면 됩니다. 볼륨 조절이 여전히 필요한 경우 (라디오 방송국 바로 근처에서 수신이 수행되는 경우) 저항 R1을 지정된 저항 값을 가진 가변 저항으로 교체하고 커패시터 C8을이 엔진에 연결해야합니다 저항기.

수신기는 전압이 4,5 ~ 6V인 내장 배터리(갈바닉 셀 또는 배터리)로 전원이 공급되며 3 ~ 4mA만 소비하므로 STs-32와 같은 시계 배터리도 사용할 수 있습니다. 등등.

저자는 소형화를 궁극적인 목표로 설정하지 않았기 때문에 다소 특이한 경우인 오디오 콤팩트 카세트의 경우에 대해 수신기 인쇄 회로 기판(그림 2)의 변형을 제안합니다.

도보 수신기

제안된 버전의 보드에 대한 요소의 위치는 그림 3에 나와 있습니다.

도보 수신기

자기 안테나는 400mm 길이의 페라이트 막대 600NN 또는 65NN에서 만들어집니다. 자기 안테나의 코일은 막대에 직접 1mm PEV-0,12 와이어로 감겨 있습니다. 장파 범위에서 작동하려면 L1 코일은 210회, L2 - 10회가 되어야 합니다. 중파 범위의 경우 회선 수는 각각 70회와 4회이고 PEV-1 와이어는 0,15회입니다. 최적의 연결을 선택하기 위해 움직일 수 있는 커프에 L2 코일을 배치하는 것이 바람직합니다. 고주파 변압기는 7NN급 페라이트로 만든 K4x2x1000 링 자기 회로로 만들어집니다. 코일 L3은 80, L4 - 70 회전, 와이어 PEV-1 0,12입니다.

이 설계는 저항 및 커패시터 유형 선택에 중요하지 않습니다. 지정된 유형의 미세 회로가 없으면 아날로그 K122UN1B를 사용할 수 있습니다. 사실, 그녀는 완전히 다른 케이스 디자인과 핀아웃을 가지고 있습니다. 이것은 인쇄 회로 기판을 제조할 때 고려되어야 합니다.

수신기 설정은 쉽습니다. 공급 전압을 확인하고 무선 신호를 수신할 때 필요한 선택성과 감도를 얻기 위해 커플링 코일의 위치를 ​​조정합니다. 자려가 발생할 경우 고주파 트랜스포머를 자기 안테나에서 가능한 한 멀리(최대한) 두거나 트랜스포머용 실드를 사용해야 합니다.

자기 여기를 제거할 수 없는 경우 작성자의 권장 사항에 따라 고주파 변압기 권선 중 하나의 리드 연결을 교체하는 것이 좋습니다. 이것이 긍정적 인 결과를 제공하지 않으면 취해진 조치 외에도 저항이 8 ~ 2k3m 인 저항을 커패시터 C0과 직렬로 연결하고 왼쪽 (다이어그램에 따라) 출력 통신 코일은 0,01 .0,022 uF 용량의 커패시터를 통해 공통 와이어에 연결되어야 합니다.

저자: O. Smirnykh, Birofeld 마을, Birobidzhan 지구

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