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두 개의 XNUMX트랜지스터 라디오 수신기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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단순한 트랜지스터 라디오에 대한 취미는 70년대와 80년대처럼 지금은 발달하지 않았지만 그래도 재미있을 것 같아요...

독자의 판단을 위해 헤드폰용 중파(MW) 범위에서 작동하는 가장 단순한 무선 수신기에 대한 두 가지 방식을 제안합니다.

그림 1에 표시된 수신기 회로는 다소 이례적입니다. 실제로 두 트랜지스터는 증폭기의 두 단계로 연결되어 단계 사이에 직접 연결됩니다. 트랜지스터 VT1의 베이스에 있는 바이어스 전압은 저항 R1에 의해 설정되지만 이 바이어스를 위해 R1에 비해 직류의 경우 저항이 전혀 없는 루프 코일 L1이 포함됩니다. 그러나이 코일은 자기 안테나의 일부이며 무선국의 RF 신호 전압이 유도됩니다. 이 전압은 VT1 베이스에 공급됩니다(코일은 베이스 회로에 완전히 포함되어 있기 때문입니다). 그것은 무엇을 제공합니까? 첫째, 전이 커패시터가 없으며 둘째, 더 독창적입니다.

XNUMX개의 XNUMX개의 트랜지스터 라디오
그림. 1

콜렉터 VT1에서 증폭된 RF 전압은 트랜지스터 VT2의 캐스케이드 베이스에 공급됩니다. 이 캐스케이드는 저주파 신호를 증폭할 뿐만 아니라 감지한다는 점에서 흥미롭습니다.

이 수신기는 총 저항이 150옴 이상인 헤드폰에서 작동합니다(전자기 헤드폰 "Tone" 또는 "TG", "TK").

페라이트 안테나의 경우 직경 8mm, 길이 40-50mm의 페라이트 막대를 사용했습니다. 코일 L1은 90번째 탭에서 0,2턴을 포함합니다. PEV 와이어로 0,35-XNUMX회전 감겨 있습니다.

커패시터 C1 - Yunost 라디오 수신기 또는 AM 대역이 있는 소형 수신기의 기타 수신기. 커패시턴스 범위가 최소 2-25pF인 KPK-150 유형의 대형 트리머 커패시터로 교체할 수도 있습니다. 그러나 PDA는 트리머이며 다른 XNUMX가지 설정 후에 적용 범위가 적용됩니다.

마모되어 사용할 수 없게 되므로 PDA-2에서는 한 스테이션에 대한 고정 튜닝에 대해서만 이야기할 수 있지만 이 수신기는 더 이상 "잡을" 수 없을 것입니다. 설정은 가장 큰 소리를 얻는 방식으로 저항 R1의 저항 선택으로 축소됩니다.

스테이션에 대한 첫 번째 튜닝은 특히 패널 또는 블록(철근 콘크리트) 주택에 있는 경우 수신기를 방의 창에 더 가깝게 배치하여(창턱에 놓음) 수행해야 합니다.

두 번째 수신기의 회로는 그림 2에 나와 있습니다. 이 수신기는 저전압 전원(1.5V)에서 작동합니다. 출력에는 오디오 플레이어의 다이내믹 헤드폰이 연결되어 있으므로(총 저항은 32옴 이상) 음질이 더 좋습니다.

XNUMX개의 XNUMX개의 트랜지스터 라디오
그림. 2

여기서 발진 회로는 트랜지스터의 바이어스 회로에서 그림 1의 회로와 같은 방식으로 RF 캐스케이드(VT1)의 입력에 연결됩니다. 컬렉터 회로 VT1에는 고주파 초크 L2가 포함되어 있습니다.

URF 캐스케이드의 출력에서 ​​증폭된 전압은 격리 커패시터 C3를 통해 VD1 다이오드 및 VT2 트랜지스터의 캐스케이드에 공급되며, VD1 다이오드는 VT2 트랜지스터의 베이스에 대한 바이어스 공급 회로에 포함되어 있습니다. 이는 몇 가지 이점을 제공합니다. 첫째, 초음파 캐스케이드와 감지기의 직접 연결이 얻어져 전이 커패시터를 포기할 수 있으며, 둘째, 일정한 전압이 다이오드를 통해 흐르고 감지 지점을 CVC가 더 가파른 영역으로 이동합니다. 다이오드. 따라서 검출기는 더 민감하고 더 쉽게 사용할 수 있는 실리콘 다이오드를 사용할 수 있습니다. 이 회로는 그림 1의 회로와 정확히 동일한 페라이트 안테나를 사용합니다. 2. 초크 L7는 직경 50mm의 페라이트 링에 감겨 있습니다. 여기에는 PEV 와이어 0,1-0,2의 XNUMX회 회전이 포함됩니다.

가변 커패시터 - 그림 1의 회로와 동일합니다.

다이오드 VD1 적용 실리콘 - KD521, KD522, KD503. 그러나 D9, D18, GD507과 같은 게르마늄 다이오드를 사용하면 수신기 감도가 약간 더 좋아집니다.

두 회로 모두 트랜지스터 KT315, KT342, KT312, KT316, KT3102 또는 외국 아날로그를 사용할 수 있습니다.

두 리시버 모두 실험 목적으로 조립되었으므로("판지 위에") 보드가 자라지 않았습니다.

저자: R. 리진

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이 식물은 두껍고 주름진 잎을 가진 관목으로 그 이름을 알 수 있습니다. 또한 크고 화려한 꽃으로 유명하며 종종 분홍색이나 흰색입니다.

로즈힙 루고사는 내구성이 뛰어나고 다양한 환경 조건에 적응할 수 있습니다. 모래 언덕, 해변, 도로를 따라, 심지어 염분 토양에서도 자랄 수 있습니다. 이 식물은 일반적으로 건조하고 염분이 많은 토양을 잘 견딥니다.

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