라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 자기 안테나 품질 승수. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 알려진 바와 같이, 간단한 직접 증폭 수신기는 특히 MV 범위에서 감도와 선택성이 낮습니다. 품질 계수 승수를 사용하여 이를 늘릴 수 있습니다. 단순 수신기의 단점은 주로 직접 증폭 수신기의 유일한 선택 요소이기도 한 자기 안테나를 통해 수신이 수행된다는 사실에 주로 기인합니다. 단일 코어 와이어로 감긴 경우 자기 안테나의 품질 계수가 낮습니다. 특히 RFA(무선 주파수 증폭기)의 첫 번째 단계가 바이폴라 트랜지스터에 조립된 경우 더욱 그렇습니다. 이로 인해 CB 범위의 상한 대역폭은 40kHz 이상입니다. 단순 직접 증폭 수신기의 감도와 선택성을 높이는 한 가지 방법은 품질 계수 승수(Q-multiplier)를 사용하는 것입니다. RF 증폭기의 첫 번째 단계에 포지티브 피드백을 도입함으로써, 즉 [1]에서 제안한 것처럼 이를 수정함으로써 이를 구현하는 것이 가능할 것이다. [2]에 설명된 별도의 전환 가능 장치나 음의 차동 저항을 갖는 요소를 도입할 수도 있습니다. 두 개의 전계 효과 트랜지스터에 있는 "람다 다이오드"[3, 4]와 같이 음의 차동 저항을 갖는 요소로 터널 다이오드의 아날로그를 사용하여 Q-배율기의 보다 안정적인 작동을 얻을 수 있습니다(그림 1). 1). 여기서 아날로그는 가변 저항 R3 및 코일 LXNUMX과 직렬로 연결됩니다. 저항은 회로에 도입된 음의 저항의 총 값과 그에 따른 품질 계수를 원활하게 변경합니다.
DC 모드는 통합 전압 안정기 DA1에 의해 제공됩니다. 저항과 결합된 스위치 SA1을 통해 장치에 전압이 공급됩니다. 장치 테스트에 따르면 CB 범위(1,2~1,6MHz)의 고주파수 섹션에서 승수를 사용하면 RF 증폭기 입력의 신호를 10~15dB(3 ...5배) 대역폭을 좁힙니다. 여러 번 - 50~60~10kHz. 사실, 수신기 회로에 추가 커패시턴스가 도입됨에 따라 품질 계수가 변경됨과 동시에 튜닝 주파수도 변경되었습니다(주파수가 약 10kHz 감소). 코일 L3은 코일 L15 권선의 25~1%를 포함하고 접지된 끝 부분 옆에 배치되었습니다. 트랜지스터는 초기 전류와 차단 전압이 가까운 값으로 선택되었습니다. 저항기, 트랜지스터 및 커패시터는 자기 안테나에 가까운 수신기 하우징에 배치해야 하며, 설치는 최소 길이의 도체를 사용하여 힌지 방식을 사용하여 수행해야 하며, 가변 저항기 하우징은 공통 와이어에 연결해야 합니다. 초기 전류가 더 낮은 트랜지스터(문자 인덱스 A-G)를 사용하는 것이 허용되지만 람다 다이오드의 아날로그에 공급되는 전압을 줄여서 음의 차동 저항이 있는 섹션의 중간에 대략적으로 대응해야 합니다. 4]. 장치 설정은 회로의 저항 모터의 상단 위치에서 회로 튜닝 주파수에서 생성이 발생하고 약간 아래쪽으로 이동하면 사라지는 방식으로 L3 코일의 회전 수를 선택하는 것입니다. CB 범위의 수신기를 사용하여 이를 확인할 수 있습니다. 이러한 설계에서는 바이폴라 트랜지스터에 터널 다이오드 아날로그를 사용하는 것이 허용됩니다(그림 2). 비슷한 방식으로 작동하지만 여기에서는 음의 차동 저항이 있는 구간의 기울기가 더 높기 때문에 가변 저항 R5(스위치 SA1과 결합 가능)를 더 적은 저항으로 사용합니다. 코일 L3에는 이전 버전의 승수에 비해 더 적은 권선이 포함되어 있습니다(코일 L5 권선 수의 1%).
설명된 설계는 작동이 안정적이며 RF 증폭기 입력의 신호 레벨을 최대 20dB(10배)까지 높일 수 있습니다. 그러나 대역폭은 6kHz로 줄어들고 튜닝 주파수는 약 3% 정도 낮아집니다. 후자는 트랜지스터의 고유 커패시턴스가 크기 때문입니다. 이 효과를 줄이려면 정전용량이 더 낮은 트랜지스터를 사용해야 합니다. 문학
저자: I. Nechaev, 쿠르스크 다른 기사 보기 섹션 라디오 수신. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 정원의 꽃을 솎아내는 기계
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