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수정하지 않고도 포지티브 피드백으로 인해 수신기의 감도와 선택성을 높일 수 있는 부착물입니다.

Q-배율기는 양의 피드백이 있는 저여자 전기 진동 발생기이며 그 값은 변경될 수 있습니다. 발진 회로의 능동 손실 보상이 불완전하도록 발전기의 작동 모드를 선택하면 발진의 자기 여기가 발생하지 않지만 회로의 품질 계수는 매우 높아집니다. 이러한 회로가 수신기의 공진 증폭기에 포함되면 선택도가 수십 배 증가할 수 있다.

대부분의 경우 Q-곱셈기는 중간 주파수 증폭기에 포함됩니다. Q-곱셈기 자체는 수신기에 연결하기 위한 리드가 있는 별도의 구조 형태로 만들어집니다.

다음은 품질 특성(감도, 선택성, 대역 조정)을 향상시키기 위해 다양한 수신 장치에서 널리 사용할 수 있는 품질 계수 승수(QM)의 여러 회로입니다.

그림 1의 오른쪽(II)은 중간 주파수가 1600kHz인 슈퍼헤테로다인 수신기용으로 설계된 증폭기의 회로도를 보여줍니다. 왼쪽 (I)에는 믹서의 다이어그램이 있습니다. 품질 계수 승수와 믹서 사이의 연결은 커패시터 C2를 통해 발생합니다. 회로 LC와 L1C1은 중간 주파수로 조정되어야 합니다. C3를 통해 긍정적인 피드백이 제공됩니다.

Q 승수
그림. 1

증폭 특성을 결정하는 트랜지스터의 이미 터 전류는 가변 저항 R2에 의해 원활하게 조절될 수 있습니다. 이미터 전류가 작을 때 PIC의 효과는 약합니다. 이미 터 전류가 점진적으로 증가하면 트랜지스터의 증폭 특성이 증가하여 PIC의 영향이 증가하고 마지막으로 특정 피드백 값에서 생성기가 여기됩니다.

전화로 작동하는 라디오 방송국을 수신할 때 저항 R2는 생성 임계값 근처에서 UD의 작동 모드를 설정합니다. 결과적으로 L1C1 회로의 품질 요소가 급격히 증가합니다. 이 회로는 믹서의 회로 LC와 병렬로 커패시터 C2를 통해 연결되므로 좁은 주파수 대역에서 이러한 믹서가 제공하는 선택성과 이득도 급격히 증가합니다.

증폭기를 자기 여기 상태로 설정하면 두 번째 국부 발진기처럼 작동합니다. 이 경우 믹서 대역폭은 500Hz 이하에 도달할 수 있습니다. 이 모드에서 수신기는 전신 라디오 방송국을 수신할 수 있습니다.

UD는 스위치 B1에 의해 꺼집니다. 전화국을 수신할 때 포지티브 피드백의 양을 변경하면 중간 주파수 경로의 대역폭을 상당히 넓은 범위 내에서 조정할 수 있습니다. 1600kHz의 중간 주파수의 경우 L1 코일은 SCR-7,5 코어가 있는 직경 1mm의 폴리스티렌 프레임에 감겨 있습니다(Rubin-102 TV의 IF 회로 프레임을 사용할 수 있음). 여기에는 35회전 PEL 0,1(x4) 와이어가 포함되어 있으며 너비가 3mm인 2개 섹션으로 대량 감겨 있습니다. 섹션 사이의 거리는 XNUMXmm입니다.

IF가 465kHz인 수신기에서 이 UD 회로를 사용하려는 경우 L1C1 회로를 이 주파수에 맞춰야 합니다.

그림에서. 그림 2는 슈퍼헤테로다인형 진공관 수신기에 사용하기 위한 단일 트랜지스터 UD 회로를 보여줍니다. UD가 도입된 수신기의 첫 번째 IF 필터의 회로 중 하나가 회로 L1C1로 사용됩니다. 이미터 회로와 컬렉터 회로 사이에 필요한 포지티브 피드백은 용량성 분배기 C2C3에 의해 제공됩니다.

Q 승수
그림. 2

증폭기를 회로 L1C1에 연결하면 후자를 뒤집는다는 점을 고려하면 IF 회로의 공진 주파수가 동일하게 유지되도록 커패시터 C1의 커패시턴스를 줄여야 합니다.

R1 - 직류용 트랜지스터의 작동 모드를 선택합니다. 수신기의 선택성(대역폭)은 R3에 의해 조정됩니다(PIC 깊이가 변경됨). 선택성 조정 한계는 저항 R4에 의해 결정됩니다.

이 UD는 다이오드 D1에 조립된 반파 정류기를 사용하여 수신기의 전력 변압기 권선에서 전원을 공급받습니다. Choke Dr1은 폴리스티렌으로 만들어진 프레임(그림 3)에 감겨 있습니다.

Q 승수
그림. 3

PEL 100 와이어 6x0,1회전이 포함되어 있으며 코어는 SCR-2입니다. 인덕턴스가 약 3~3,5mH인 모든 코일을 초크로 사용할 수 있습니다.

그림에서. 그림 4는 1N6P 유형 L3 램프에 만들어진 UD의 다이어그램을 보여줍니다. 기본적으로 이러한 곱셈기는 주파수 선택형 포지티브 피드백 회로로 보완된 1단계 딥 네거티브 피드백 증폭기입니다. 고주파 발생기는 종종 이 방식을 사용하여 조립됩니다. 램프의 왼쪽 삼극관 부하는 수신기 믹서의 양극 회로에 연결된 회로 L1C2입니다. PIC는 커패시터 C1와 저항 R4을 통해 오른쪽 4극관의 제어 그리드에 공급됩니다. 네거티브 피드백의 깊이는 가변 저항 RXNUMX에 의해 변경됩니다. RXNUMX 엔진의 특정 위치에서는 POS가 더욱 부정적으로 변할 수 있습니다.

Q 승수
그림. 4

UD가 여기 임계값에 도달하면 L1C1 회로의 품질 계수가 급격히 증가하고 결과적으로 전체 수신기의 선택도와 감도가 증가하고 IF 경로의 대역폭이 좁아집니다.

리모콘은 스위치 B1에 의해 꺼집니다. 선택성 변경 범위를 제한하는 저항 R3. 구조적으로 UD는 수신기의 첫 번째 IF 필터에 최대한 가깝게 배치됩니다.

이전에 고려한 것과 달리 L1 6S1P 램프 (그림 5)에서 만들어진 간단한 UD는 IF 경로가 아닌 수신기 입력에 설치됩니다. 미러 채널에 가까운 주파수에서 작동하는 스테이션의 간섭을 줄이기 위해 HF 대역이 있는 단순 수퍼헤테로다인에 이러한 UD를 설치하는 것이 좋습니다. UD는 유도 피드백 회로에 따라 만들어진 저여자 발전기입니다.

Q 승수
그림. 5

회로 L1C1은 수신기의 입력 회로입니다. 회로는 RF 증폭기의 입력에 연결되거나, 없는 경우 믹서의 입력에 연결됩니다. UD 회로에서 이 회로는 커패시터 C3을 통해 램프 그리드 L1의 제어 회로에 연결됩니다. L2는 수신기-안테나 결합 코일입니다. 커패시터 C2를 통해 램프 양극 회로에 연결됩니다. 램프의 양극 회로에 대한 전원 공급은 인덕터 Dr1을 통해 병렬입니다. PIC 깊이, 즉 선택성은 램프의 기울기를 변경하는 저항 R4에 의해 조정됩니다.

램프의 기울기가 클수록 PIC가 강해지며 이는 회로의 품질 계수가 높아짐을 의미합니다. 품질 계수의 값은 수신기 입력 회로의 선택성을 결정합니다.

Dr1은 유기 유리로 만들어진 직경 3,5mm의 프레임에 감겨 있습니다. 인덕터 권선은 PELSHO 10 와이어의 첫 번째 - 20, 두 번째 - 70 및 세 번째 - 0,12 턴을 포함하는 직렬로 연결된 세 개의 섹션으로 구성됩니다. 첫 번째 섹션은 한 층으로 감겨져 있습니다. 두 번째와 세 번째 섹션의 너비는 4mm이며 대량으로 감겨 있습니다. 섹션 사이의 거리는 3mm입니다. 첫 번째 섹션의 시작 부분은 램프의 양극에 연결됩니다.

UD를 설치할 때 연결 도체의 최소 길이를 보장해야 합니다.

설정할 때 커플 링 코일 L2는 램프의 양극에 연결되어야 램프의 음극이 본체에 닫힐 때 회로 L1C1에서 감쇠되지 않은 진동이 발생합니다. 발전이 없으면 코일 L2의 단자를 교체해야 합니다.

그림 465에는 중간 주파수 6kHz를 사용하는 수퍼헤테로다인형 통신 및 방송 수신기에 사용하기 위한 흥미로운 UD 회로가 나와 있습니다. 이러한 증폭기는 전체 수신기의 선택성과 이득이 증가하는 선택 모드와 중간 주파수 경로의 전체 통과 대역에서 협대역이 "절단"되는 거부 모드에서 모두 작동할 수 있습니다. 거부를 사용하면 AM 신호 또는 전신국의 간섭 반송파와 같은 신호의 간섭을 "차단"할 수 있습니다. 이 경우 간섭은 300~500배로 약화될 수 있으며 "절단" 대역은 150~200Hz에 도달할 수 있습니다.

Q 승수
그림. 6

UD가 설계된 형태의 부착물은 0,5m 길이의 동축 케이블을 사용하여 수신기 믹서 램프의 양극에 연결됩니다.

UD는 용량성 피드백 회로에 따라 1N6P 유형 L2 램프의 오른쪽 1극관에서 만들어집니다. 발진 회로 L4C5C6C7CXNUMX은 중간 주파수로 조정됩니다. 위상 반전 스테이지는 왼쪽 삼극관에 조립됩니다.

  1. 스위치 B1의 위치 1에서 Q 팩터가 꺼져 있습니다.
  2. 위치 2에서는 R1가 섹션 B4a에 의해 L5C6C7C2C4 회로와 직렬로 켜지므로 UD의 선택 및 증폭 특성이 감소합니다. 커패시턴스 C7(스위치 B2,3의 위치 1와 XNUMX)을 변경하면 통과대역에서 증폭된 진동의 스펙트럼을 이동할 수 있습니다.
  3. 스위치 B3의 위치 1에서 UD는 증폭 및 증가된 선택성 모드에서 작동합니다. 이 모드에서 가변 저항 R8은 UD가 여기 임계값에 가까워지도록 네거티브 피드백의 깊이를 줄입니다. 이 경우 회로의 품질 계수는 약 20배 이상 증가합니다.
  4. 위치 4에서는 증폭기의 출력이 위상 반전 스테이지의 입력에 연결되어 원치 않는 진동 스펙트럼을 "차단"할 수 있습니다. "컷" 주파수 대역의 폭과 간섭 억제 정도는 저항 R9에 의해 설정됩니다. 가변 커패시터 C7을 사용하면 통과대역에서 노치 주파수를 이동할 수 있습니다.

인덕터 L1은 직경 600mm의 8,6NN 페라이트 컵에 배치된 표준 25섹션 프레임에 감겨 있습니다. 여기에는 PEL 3 와이어 0,12x1000회전이 포함되어 있습니다. 회로에 1pF 커패시터가 있는 Selga, Etude 및 기타 수신기의 PPF를 사용할 수 있습니다. 초크 Dr2로 IF가 3kHz인 회로에서 직렬로 연결된 465~XNUMX개의 코일을 사용할 수 있습니다.

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