라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 두 개의 XNUMX트랜지스터 라디오 수신기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 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.
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.
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 다른 기사 보기 섹션 라디오 수신. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 세계 최고 높이 천문대 개관
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