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러시아 연방 교육부의 TSTU (Technical Creativity of Students)에서 라디오 실험실은 경험 많은 라디오 아마추어, 기술 과학 후보 인 Vasily Ivanovich Veryutin이 이끄는 몇 년 동안 운영되어 왔습니다. 라디오 잡지의 저자.

이 연구실은 편집 연구실의 한 지점이 되었으며 초보 라디오 아마추어가 반복할 수 있는 디자인을 개발하려고 합니다. 오늘 우리는 첫 번째 개발에 대한 설명을 게시합니다.

개척자 캠프 및 학교 밖 기관의 서클 회원과 함께이 라인의 저자의 XNUMX 년 이상의 경험은 최소한의 부품, 높은 소비자 품질 및 조립 중 반복성.

이러한 수신기의 변형 중 하나에 대한 다이어그램이 그림 1에 나와 있습니다. 1. 실리콘 VT2과 게르마늄 VT2의 두 트랜지스터에 대한 반사 회로에 따라 제작되었습니다. 트랜지스터 VT2는 하나의 복합 트랜지스터처럼 직류로 켜진 두 개의 실리콘이 정상 작동을 위해 3 ~ XNUMXV 전압의 전원 공급 장치가 필요하기 때문에 게르마늄을 사용하므로 설계가 복잡해지고 치수가 증가합니다.

직접 증폭 라디오

반사 수신기는 수신된 무선 반송파의 진폭 변화에 중요한 것으로 알려져 있습니다. 결국 그 안에 있는 트랜지스터는 무선 주파수(RF) 신호와 오디오 주파수(AF) 신호를 동시에 증폭합니다. 즉, RF와 AF 신호의 진폭이 더해지며 총 진폭이 트랜지스터의 증폭 특성의 선형 구간을 벗어나면 신호 왜곡이 발생하여 다양한 톤의 삐걱 거리는 소리 형태로 나타납니다.

이러한 제한으로 인해 고감도의 반사 무선 수신기를 만들 수 없으며 강력한 인근 방송국에 초점을 맞춘 신호 증폭 경로를 계산해야 합니다. 이러한 무선 수신기는 RF 경로의 낮은 이득으로 인해 약한 신호를 수신할 수 없습니다.

이 상황에서 벗어나는 방법은 신호의 동적 범위를 압축하는 장치를 사용하는 경우에 찾을 수 있습니다("현대화된 수신기" Yunost 105 "in" Radio ", No. 12, 1987 기사 참조). 검출기 출력의 신호가 최대 100로 변경되면 입력 RF 신호의 진폭이 XNUMX 이상으로 변경됩니다. 압축 장치의 이러한 속성을 통해 회로는 강한 두려움 없이 캐스케이드의 최대 이득에 대해 계산할 수 있습니다. 신호 왜곡.

초보자 라디오 아마추어가 광범위하게 반복하도록 설계된 라디오 수신기에 대해 이야기하고 있으므로 수신 주파수 범위에 대해 설명해야합니다. 중파(MW) 및 초단파(VHF)의 전송은 상대적으로 짧은 거리에서 인근 대도시에서 청취되는 반면 LW 범위에 있기 때문에 선택은 장파(LW) 범위에 유리하게 이루어졌습니다. 최대 200km 반경 내에서 XNUMX개 또는 XNUMX개의 라디오 방송국을 수신할 수 있습니다.

수신기의 작동을 더 자세히 살펴보겠습니다. 자기 안테나(WA1)의 발진 회로(L1C1)에 의해 분리된 RF 신호는 결합 코일(L2)을 통해 트랜지스터(VT1)의 베이스에 공급된다. 트랜지스터 VT1, VT2의 캐스케이드는 RF 신호를 100배 이상 증폭합니다. 이 신호는 또한 변환 비율이 약 4인 L3LXNUMX 무선 주파수 변압기에 의해 촉진됩니다.

변압기의 코일 L4는 트랜지스터 VT2의 컬렉터 회로에 연결되고 코일 L3은 백투백 다이오드 VD1, VD2에 의해 분로됩니다. 실리콘 다이오드는 10mV 진폭의 신호가 필요한 반면 500mV의 RF 신호 진폭에서 작동하기 때문에 게르마늄을 선택했습니다.

다이오드 VD3은 다이오드 VD1 및 VD2에서 방출되는 RF 신호를 감지하는 데 사용됩니다. AF 신호는 R3C2 회로에 의해 필터링되고 후속 증폭을 위해 동일한 트랜지스터 VT4 및 VT1에 공급되는 커패시터 C2에서 제거됩니다. 이제 AF 신호가 X25 소켓에 연결된 250-1옴 저항의 헤드폰 또는 전화 캡슐로 사용할 수 있는 부하에 할당됩니다. 예를 들어 캡슐을 직렬로 연결해야 하는 플레이어의 소형 스테레오 폰도 적합합니다.

G1 배터리가 헤드폰을 통해 수신기에 연결되어 있어 전원 스위치를 버릴 수 있다는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 그러나이 옵션에서는 부하 저항을 고려해야합니다. 작을수록 수신기의 소리가 커지고 소스의 전류 소비가 커지며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 평균적으로 소비되는 전류는 약 10mA입니다. 즉, 0,5xAh 용량의 갈바닉 셀 또는 배터리는 거의 50시간 동안 지속적으로 작동합니다.

이 라디오에는 볼륨 컨트롤이 없습니다. 이것은 의도적으로 수행되었습니다. 음량은 작지만 거리와 시끄럽지 않은 방에서 프로그램을 듣기에 충분합니다.

수신기의 감도가 상대적으로 높기 때문에 반복할 때 특정 요구 사항을 준수하는 것이 좋습니다. 첫째, 과도한 소형화를 추구해서는 안 됩니다. 예를 들어 성냥갑에서는 RF 변압기가 전자파를 공간으로 방출하고 근접한 안테나에 의해 즉시 수신되기 때문에 좋은 수신기가 작동하지 않을 것입니다. 즉, 자체 여기 확률이 증가합니다. 또한 수신기를 마무리할 때 스테이션 수신에 수반되는 삐걱거리는 소리와 삐걱거리는 소리가 없는 변압기의 공간적 방향을 제공해야 합니다.

KT3107K 트랜지스터는 KT3107I, KT361B 및 GT308V(P416B 또는 이와 유사한 고주파 게르마늄 포함)로 교체할 수 있습니다. GD507V 다이오드 대신 D18 또는 D20을 사용할 수 있으며 D9 시리즈의 다이오드는 다소 악화됩니다.

자기 안테나는 직경이 400mm이고 길이가 600...8mm인 페라이트 막대 60NN 또는 80NN에서 만들어집니다. 로드에 종이 슬리브를 놓고 코일이 이미 감겨 있습니다. L1에는 PEV-240 2 와이어 0,1회, L2-L20에 감긴 동일한 와이어 1회가 포함되어야 합니다. RF 변압기는 10NN 페라이트로 만든 K6x3x2000 링에 감겨 있습니다. L3에는 PELSHO 150 와이어 0,1회가 포함되어 있습니다. L4 - PEV-30 2의 0,1턴. 코일의 회전은 전체 링에 고르게 분포되어 전자기파가 공간으로 복사되는 것을 줄입니다.

포일 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판에 수신기의 세부 사항을 장착하는 것이 바람직합니다. 보드 버전은 제공되지 않습니다. 회로 설계의 단순성으로 인해 무선 아마추어는 사용된 부품에 따라 인쇄 도면을 독립적으로 작성할 수 있습니다.

가변 콘덴서는 KP-180이지만 장착할 필요는 없습니다. 한 가지 옵션은 수신된 라디오 방송국의 주파수에 따라 커패시턴스(100 ~ 200pF 이내)를 선택하여 이 커패시터를 일정한 커패시터로 교체하는 것입니다(수신기가 하나의 고정 설정용으로 설계된 경우). 보다 정밀한 튜닝을 위해 마그네틱 안테나의 페라이트 로드가 프레임 내부로 이동합니다.

여러 라디오 방송국에 대한 수신기의 고정 튜닝 옵션이 가능합니다. 그런 다음 소형 P2K 스위치가 케이스에 설치되고 회로 커패시터가 단자에 배치됩니다. 또한 케이스에 스테레오 폰에 해당하는 소형 커넥터를 배치해야 합니다. 수신기 케이스의 권장 치수는 최소 80x60x20mm이며 배터리는 자기 안테나(최소 10mm 간격)와 다른 부품 사이에 배치되어 일종의 자기 및 전기 스크린을 형성합니다.

이러한 라디오 수신기의 모양과 설치 모습이 그림 2에 나와 있습니다. 3와 XNUMX.

직접 증폭 라디오

CTTU의 연구실에서 개발되었습니다.

저자: V.Veryutin, 모스크바

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