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재생기의 주요 장점은 단순성과 저렴한 비용입니다. 그러나 이러한 캐스케이드에서 램프의 그리드 회로는 다이오드 감지기처럼 작동하며 부하에 흐르는 전류는 출력 회로의 Q를 저하시킵니다. Q의 감소는 수신기의 선택도 및 이득의 감소, 즉 재생기의 주요 이점의 손실을 의미합니다.

또한 재생기 램프의 그리드 전류는 변조 계수의 변화에 ​​따라 변하므로 기존 재생기의 피드백은 순시 변조 계수의 값에 따라 달라집니다. 수신기가 스테이션에 맞춰지면 수신기에서 피드백이 설정되어야 수신기가 적절한 이득을 제공하지만 동시에 수신기가 진동하지 않아야 합니다. 그러나 미약한 신호를 수신하는 경우 기존 재생기에서 방사선을 완전히 피하는 것은 거의 불가능합니다. 이 경우 리시버 튜닝을 XNUMX개의 노브로 동시에 진행해야 하는 불편함이 크다.

기존 재생기의 단점은 장치에서 피했으며 그 구성은 그림 1에 나와 있습니다. XNUMX. 여기서 입력 회로는 회생 램프와 전기적으로 분리되어 설정에 대한 영향이 배제됩니다.

수신기의 감도 증가
그림. 1

구성표에 따른 램프의 왼쪽 절반은 음극 팔로워 램프입니다. 게인은 1보다 적고 왜곡은 매우 작습니다. 캐소드 저항 RXNUMX에서 RF 전압이 램프 후반부의 그리드에 적용됩니다. 피드백 코일은 양극 회로에 포함되어 있습니다. 덕분에 입력 회로에서 램프의 그리드 회로의 단락 효과를 피할 수 있었습니다.

전위차계 R6은 일정한 피드백을 설정하는 데 사용됩니다. 스테이션에서 수신기를 튜닝하는 과정에서 엔진은 변함없이 동일한 위치에 있습니다. 따라서 스테이션에서 수신기를 튜닝하는 것은 하나의 노브(루프 튜닝 노브)로 수행됩니다. 범위 중첩은 L2와 C2의 값에 따라 다릅니다.

그림의 다이어그램에 따라 조립되었습니다. 1개의 장치를 재생기의 첫 번째 단계 또는 고감도 수퍼헤테로다인 단계로 사용할 수 있습니다. 이 경우 L2C2 회로는 수퍼헤테로다인 안테나 회로와 동일한 주파수로 조정되어야 합니다. 수퍼헤테로다인의 감도와 선택도는 기존의 XNUMX관 RF 증폭기를 사용할 때보다 큽니다.

이 장치는 재생 감지기로도 사용할 수 있습니다. 그런 다음 헤드폰을 출력에 연결해야 합니다. 재생식 검출기 다음에 저주파 증폭기를 사용하는 경우 커패시턴스 C6은 0,01-0,1 마이크로패럿이어야 합니다.

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