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간단한 탐지기 수신기 및 직접 증폭 수신기에 대한 저널 "Radio"의 수많은 간행물은 이 기술에 대한 무선 아마추어의 관심이 사라지지 않음을 나타냅니다. 현재 VHF FM이 승리하고 있지만 간단한 DW-MW AM 수신기도 특히 나중에 장거리 수신을 위해 제자리를 찾을 수 있습니다. 이 기사의 저자는 옆에 서지 않기로 결정하고 자신의 직접 증폭 수신기 버전을 제공합니다.

라디오 수신기는 0,5개의 트랜지스터에만 있지만 매우 높은 감도와 높은 음량을 가지고 있어 8옴 헤드에서 XNUMXW의 전력을 발생시킵니다. 수신기에는 임계값 AGC 시스템이 있습니다.

이 실험용 확성기 수신기는 목업을 짧은 시간에 만들 수 있기 때문에 주로 단일 프로그램 확성기의 현대화 또는 가정, 학교 또는 라디오 서클에서의 실험을 위한 것입니다.

LW 또는 MW 범위의 라디오 방송국의 신호는 자기 안테나 WA1 (그림 1)에서 수신되고 코일 L1과 가변 커패시터 C1로 구성된 선택 회로에 의해 선택되며 커패시터 C2를 통해 첫 번째 전계 효과 트랜지스터 VT1에 조립 된 URF의 단계. 이 단계는 매우 높은 입력 임피던스를 가지며 진동 회로를 거의 분로하지 않으므로 결합 코일 없이 수행할 수 있습니다. 전계 효과 트랜지스터는 신호를 전력으로 잘 증폭하지만 전압으로는 충분하지 않으므로 두 번째 단계는 전류 전달 계수가 높은 바이폴라 트랜지스터에서 이루어집니다. 이를 통해 검출기 입력에서 신호 진폭의 범위를 볼트 단위로 얻을 수 있습니다.

FET 라디오 수신기
(확대하려면 클릭하십시오)

검출기는 고주파 게르마늄 다이오드 VD1, VD2에 조립됩니다. 커패시터 C7, ​​C8은 고주파 신호 리플에서 저주파 전압을 필터링합니다. 임계 값 AGC 시스템은 VD3 다이오드와 R6C5 체인에서 이루어집니다.높은 신호 레벨에서 VD3 다이오드가 열리고 R1 저항을 통해 VT2 게이트에 공급되는 음의 전압이이 트랜지스터를 닫습니다. 캐스케이드 게인이 감소합니다.

볼륨 컨트롤 R8의 저주파 전압은 트랜지스터 VT3-VT5에 조립된 UZCH에 공급됩니다. 입력단에 전계 효과 트랜지스터를 사용함으로써 매우 간단한 회로로 높은 입력 임피던스와 전력 및 전압 이득이 큰 증폭기를 얻을 수 있었습니다. 초음파 주파수 변환기가 저 저항 동적 헤드에서 작동하려면 트랜지스터 VT4, VT5의 이미 터 팔로워가 필요합니다. 조정된 저항 R3에서 VT12 게이트에 작은 양의 바이어스 전압이 적용됩니다. 저항 R9는 트랜지스터 VT4, VT5의 대기 전류를 설정합니다. 케이스 VT4, VT5에 스프링으로 고정된 게르마늄 다이오드 VD4, VD5는 이 전류의 온도 안정화에 필요합니다.

수신기의 선택성을 개선하고 감도를 더 높이려면 그림 2과 같이 작은 포지티브 피드백을 도입할 수 있습니다. XNUMX.

FET 라디오 수신기

피드백 코일 L2에는 자기 안테나 WA2의 막대에 감긴 얇은 장착 와이어 1회가 포함되어 있습니다. L2 연결의 극성은 수신 볼륨을 높이도록 설정할 때 결정됩니다. 커패시터 C *는 범위의 고주파 부분에서 안테나 품질 계수의 과도한 증가를 줄이기 위해 필요한 경우 설치됩니다.

수신기는 MLT-0,125 저항, 튜닝 저항 - SPZ-386을 사용합니다. 가변 저항 R8 - 33 ... 100 kOhm의 저항을 가진 작은 크기, 전원 스위치로 더 좋습니다. 비극성 커패시터는 KM-5, K73-9, K10-17을 사용했습니다. KPI C1 - 최대 커패시턴스가 240 ~ 500pF인 모든 유형, 바람직하게는 백래시가 없는 버니어가 있고 구조 조정 중에 대구가 생성되지 않기 때문에 공기 유전체가 더 좋습니다. 산화물 커패시터 - K50-16, K50-35. 다이오드 VD1, VD2는 1D507A, D18, D20, VD3(실리콘 KD503, KD510, KD521)로 대체할 수 있습니다. VD4, VD5 - D2, D9, GD507 시리즈 중 하나. 트랜지스터 VT1은 우수한 AGC 성능을 위해 낮은 컷오프 전압을 선택하는 것이 바람직합니다. VT2 - KT3102, KT342, KT315 시리즈 중 하나, 바람직하게는 현재 전송 비율이 150 이상인 것이 좋습니다. VT3 - KP501 시리즈 중 하나입니다. VT4, VT5 - 표시된 시리즈 중 하나. 예를 들어 1GD-4 또는 이와 유사한 8 ... 10 옴의 저항을 갖는 1 ... 36 W의 전력에 대한 동적 헤드. 안테나의 경우 직경 400mm 또는 8mm, 길이 10 ~ 18cm의 25NN 페라이트 막대가 적합하며 L1 코일은 판지 프레임에 감겨 있습니다. MW 범위의 경우 55회전, LW 범위의 경우 150-200회전을 포함합니다. LESHO 7x0,07 또는 LESHO 21x0,07 litsentrat로 코일을 감는 것이 바람직합니다.

수신기는 그림에 표시된 인쇄 회로 기판에 장착할 수 있습니다. 3. 여기되지 않도록 RF 캐스케이드와 감지기는 공통 와이어에 연결된 얇은 황동 또는 주석으로 만든 금속 스크린으로 닫혀야 합니다. 그 후 커패시터 C2의 커패시턴스를 30pF로 줄이는 것이 허용됩니다. 처음에는 네트워크의 L1 간섭을 통해 공통 와이어로 단락하기 위해 더 크게 사용됩니다. 저항 R12는 이미 터 VT4, VT5의 전압을 공급 전압의 절반과 동일하게 설정합니다. 저항 R9는 이러한 트랜지스터의 정지 전류(10...12mA)를 조정합니다.

FET 라디오 수신기

수신기 범위의 경계는 L1 코일의 회전 수를 선택하고 막대를 따라 이동하여 설정됩니다. 저항 R1 및 R3을 선택하면 코일 L1이 닫힌 상태에서 드레인 VT2 및 컬렉터 VT4의 전압이 약 1V로 설정됩니다.

두 개의 L1 코일을 감고 예를 들어 P2K 버튼으로 전환하면 수신기를 이중 대역(LW 및 SV)으로 만들 수 있습니다.

수신기는 전압 9V의 안정화된 네트워크 장치에 의해 전원이 공급됩니다. 저녁에는 MW 대역에서 수신 지점에서 수백, 수천 킬로미터 떨어진 많은 외국 라디오 방송국을 매우 큰 소리로 수신합니다.

저자: Zh.Mikheeva, 마을 Ivanishchevo, Yaroslavl 지역

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