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나는 종종 낚시를 간다. 그래서 자연 속에서 음악과 다른 라디오 프로그램을 듣고 싶습니다. 어느 날 라디오 매거진의 바인더를 보다가 3개의 트랜지스터가 있는 가장 간단한 직접 증폭 수신기의 다이어그램을 발견했습니다. 나는 그것을 만들려고 노력했고 성공했습니다.

이 라디오 수신기의 계획은 모스크바의 유명한 라디오 수신 마스터 인 Vladimir Timofeevich Polyakov가 초보자 라디오 아마추어를 위해 특별히 개발했습니다. 간단하고 경제적일 뿐만 아니라 전원 전압에 중요하지 않으며 조정이 거의 필요하지 않습니다.

다음은 Sasha가 이 놀라운 계획을 재현한 방법에 대해 말한 내용입니다. 라디오 요소가 설치된 곳 구멍에 부품을 삽입 한 다음 다이어그램에 따라 얇은 주석 와이어로 연결했습니다.파손 된 라디오 수신기에서 가변 커패시터와 조각을 사용했습니다. 페라이트 막대. 막대에 두꺼운 종이 두 겹을 감고 접착한 다음 두 개의 권선을 감았습니다. 그리고 수신기가 준비되었습니다. 이제 도시를 벗어나도 심심하지 않습니다."

수신기는 소형 전화 캡슐 또는 헤드폰(헤드폰)에 장착되며 조정 가능한 회로가 하나만 있습니다(그림 1). 전원 스위치가 없으며 단순히 헤드폰 플러그를 잭에서 빼면 수신기가 꺼집니다. 인덕터 L1은 자기(또는 루프) 안테나 WA1에 감겨 있습니다. 회로는 가변 커패시터(KPI) C1에 의해 수신된 라디오 방송국의 주파수에 맞춰집니다. 회로 L1C1에서 결합 코일 L2를 통한 무선 주파수(RF) 신호는 트랜지스터 VT1 - VT3의 스테이지 사이를 직접 연결하는 방식에 따라 만들어진 RF 증폭의 XNUMX단계에 공급됩니다.

비누 상자 수신기
그림. 1

증폭된 RF 신호는 다이오드 VD1에 의해 감지되고 고주파 성분은 커패시터 C2에 의해 필터링되고 저주파 성분은 결합 코일 L2(가청 주파수 전류에 대해 매우 낮은 저항)를 통해 다시 추가 증폭을 위해 트랜지스터 VT1의 베이스에 공급됩니다.

이것은 일반적으로 동일한 단계가 RF 및 AF 전류를 모두 증폭하는 반사 수신기에서 수행됩니다. 그러나 수신기는 오히려 조건부 반사로 간주될 수 있습니다. 사실 VD1 감지기 다이오드를 통해 3% OOS(네거티브 피드백) 회로가 닫히고 직류 및 오디오 주파수에서만 작동하지만 RF에는 어떤 식으로도 영향을 미치지 않습니다. 결과적으로 세 트랜지스터의 모드는 모두 견고하게 안정화되고 신호가 없으면 트랜지스터 VT1의 콜렉터 전압은 트랜지스터 VT0,5 (약 1V)과 다이오드 VD0,5의 개방 전압의 합과 같습니다. (또한 약 1V). 이 경우 트랜지스터 VTXNUMX 베이스의 바이어스 전류는 최대 곡률을 갖는 전류-전압 특성 섹션에서 다이오드가 작동하기 시작하도록 합니다. 그리고 이것이 바로 좋은 탐지를 위해 필요한 것입니다.

RF 신호가 있는 경우 다이오드 VD1은 양의 반파를 감지하여 트랜지스터 VT1을 더 강하게 엽니다. 그 다음에 트랜지스터 VT2 및 VT3도 더 많이 열립니다. 따라서 VT3 컬렉터의 평균 (RF 신호 기간 동안) 전압이 떨어지고 세 트랜지스터 모두에서 소비되는 전류가 증가합니다. 이것은 이 수신기의 드문 효율성을 설명합니다. 결국 유용한 신호가 있을 때만 큰 전류를 소모하고 그 소모는 신호에 비례한다. 후자가 없으면 소비가 최소한으로 필요합니다.

오실로스코프를 트랜지스터 VT3의 컬렉터와 이미 터에 연결하면 그림 2와 같은 그림을 얻을 수 있습니다. 감지 결과 변조 된 RF 신호의 양의 반파가 +1V의 전압 레벨에 엄격하게 "연결"되고 음의 반파는 일반적인 진폭의 두 배인 AF 신호에 의해 변조됩니다.

비누 상자 수신기
그림. 2

FOS의 동작으로 인해 감지는 선형입니다. 신호 레벨이 너무 높고 음의 반파가 1에 도달하면 진동 엔벨로프(진폭 변조 포함)가 필연적으로 제한되고 수신기가 왜곡 작업을 시작합니다. 입력 회로를 디튜닝하거나 단순히 안테나를 회전시켜 RF 신호를 감쇠시켜 제거할 수 있습니다. 이것이 매우 편리하지 않은 것 같으면 저항이 20 ... 100 옴인 일정한 저항을 트랜지스터 VT200의 이미 터 회로에 납땜하는 것이 가능합니다. 물론 이 경우 수신기의 감도는 감소합니다. 일정한 저항 대신 도시와 외부 모두에서 동일한 성공을 거두면서 "잡식성"으로 만들려면 변수를 설치해야합니다. 저항(최대 220 ~ XNUMX옴)을 선택하면 최적의 감도를 설정할 수 있습니다.

세 개의 트랜지스터는 모두 AF 발진을위한 "전류"증폭기이고 콜렉터 전류가 공통 전원 와이어에 추가되기 때문에 BF1 전화도 포함되어 있으며 전화 플러그를 삽입하자마자 수신기가 즉시 작동하기 시작합니다. XT 1 소켓.커패시터 C3은 RF 전류가 전화 BF1 및 배터리 GB1의 회로에 들어가는 것을 방지합니다.

수신기의 세부 사항에 대해. 트랜지스터 VT1 및 VT3은 문자 색인이 있는 KT315 또는 KT312가 될 수 있습니다. 트랜지스터 VT2(KT361)에도 동일하게 적용됩니다. 트랜지스터 KT3102(VT1, VT3) 및 KT3107(VT2)를 사용해 볼 수 있습니다. 전류 전달 계수에 따른 트랜지스터 선택은 여전히 ​​필요하지 않습니다. 계수가 높은 트랜지스터는 수신기의 감도가 약간 더 높고 작동 모드는 여전히 견고하게 안정화됩니다. 과도한 민감성을 다루는 방법은 이미 알고 있습니다.

다이오드 VD1 - 모든 저전력 고주파이지만 확실히 실리콘입니다. 튜닝 커패시터의 기능은 공기(더 좋음!) 또는 고체 유전체를 사용하여 적절한 KPI로 수행할 수 있습니다. 예를 들어 KP-180은 어린이의 기술적 창의성을 위해 세트로 생산되거나 모든 트랜지스터 수신기에서 KPE 블록의 한 섹션에 적합합니다. KPI의 최대 정전 용량은 180pF 이상이어야 합니다.

코일 L1 및 L2는 페라이트 등급 400...1000НН로 만든 원형 또는 직사각형 자기 안테나 로드에 감길 수 있습니다. 막대의 길이는 50mm 이상입니다. MW 대역 스테이션을 수신하려면 L1 코일에 55 ... 70, 통신 코일 L2 - 5 ... 7 절연체(PEL 또는 PEV 브랜드)의 직경 0,25 ... 0,35mm 와이어를 포함해야 합니다. . 권선은 하나의 스파이로 수행되고 회전하며 코일 사이의 거리는 5 ~ 7mm입니다. L1 코일의 품질 계수를 높이고 결과적으로 수신기의 선택도(선택도)를 높이려면 기성품 또는 집에서 만든 "리츠 와이어"를 사용하는 것이 좋습니다(0,07~0,15 PEL XNUMX .. .XNUMX 와이어, 함께 접혀 있고 약간 꼬임.

V. Polyakov는 또한 55x55mm의 정사각형 섹션이 있는 루프 안테나를 테스트했으며, 60회 감긴 PEL 0,25 와이어를 대량으로 감았습니다. 프레임은 수신기 본체 역할을 했습니다. 동일한 와이어의 5회전 통신 코일이 윤곽선에 감겨 있습니다. 아시다시피 루프 안테나에는 자기 회로가 필요하지 않으며 사제에 수신기 하우징을 설치하기만 하면 됩니다. 그러나 수화기를 가슴 주머니에 넣어두면 편리합니다. 이러한 안테나가있는 장치의 감도는 모스크바와 지역의 조건에서 중앙 라디오 방송국을 수신하기에 충분한 것으로 나타났습니다. LW 범위에서 수신하려면 두 코일의 권수를 약 XNUMX배로 해야 합니다.

BF1 전화는 소형 캡슐 TM-2A 또는 코일 저항이 약 50옴인 다른 전화일 수 있습니다. 이러한 전화를 사용하면 수신기가 1,2V 이상의 공급 전압에서 작동할 수 있습니다. 그것에 의해 소비되는 전류는 단일 디스크 배터리로 구동될 때 1,2mA이고 단일 1,8V A316 셀로 구동될 때 1,5mA입니다.6...180V(디스크 배터리 2,4개 또는 A3,0 셀 316개). 그러면 소비 전류가 3~5mA로 증가합니다.

전화기가 병렬로 연결된 TDS-1 스테레오 헤드폰을 사용할 때 우수한 결과를 얻었습니다. 그런 다음 3V의 공급 전압과 5mA의 전류 소비로 시끄럽고 고품질의 사운드가 제공됩니다. 예를 들어 DC 저항이 4kOhm 인 TA-4,4와 같이 고 저항 전화기를 수신기와 함께 사용할 수도 있지만 공급 전압을 4,5 ... 9,0V로 높여야합니다 (3336L 배터리 1 개 또는 1 개 또는 2 개 크로나 배터리 , "Korund" 또는 "Halo-XNUMX"). 소비 전류는 XNUMX...XNUMXmA입니다. 일반적으로 수신기는 작업 품질을 저하시키지 않고 가장 중요한 요소를 선택하지 않고 부하 저항과 공급 전압의 다양한 변화를 허용합니다. 가청 주파수 전류는 전화기를 통과할 뿐만 아니라 트랜지스터의 정전류 성분도 통과하기 때문에 특히 약한 자석으로 전화기를 연결할 때 극성을 관찰하는 것이 좋습니다. 따라서 "+" 기호가 표시된 전화 단자는 배터리에 연결해야 합니다. 휴대폰 케이스에 표시가 없는 경우 원하는 극성은 최상의 사운드에 의해 실험적으로 결정됩니다.

수신기의 디자인은 매우 다양할 수 있습니다. 아마도 그것은 가슴 주머니에 놓인 튜닝 노브와 전화 연결용 커넥터가있는 작은 상자 일 것입니다. 두 번째 노브는 이미 언급한 바와 같이 최적의 감도를 선택하는 노브가 될 수 있습니다. 보드에 장착 부품 - 인쇄 및 힌지 모두. 사실, 부품 배치에 실패하면 외부 소음의 형태로 나타나는 자체 여기가 가능합니다. 그 이유는 트랜지스터 VT3의 컬렉터 회로가 루프 코일 L1 또는 커패시터 C1에 너무 가깝게 위치하기 때문일 가능성이 큽니다. 그런 다음 그들 사이에 기생 용량 결합이 발생합니다. 지정된 요소를 공간에 배치하여 자기 여기를 제거합니다. 이것이 도움이 되지 않으면 VT3 트랜지스터의 컬렉터 회로를 구리 호일의 절연 스트립으로 둘러싸는(차폐) 것이 좋습니다. 이 스트립은 "접지", 즉 공통 와이어에 전기적으로 연결됩니다(조건부 경우). 때로는 루프 코일 또는 커플링 코일의 리드를 교체하는 것이 유용하고 쉽습니다.

해당 지역에 라디오 방송국이 많지 않거나 수신기를 좋아하는 프로그램(예: 1시간 음악)에 맞추려는 경우 수신기는 고정 튜닝으로 만들어집니다. 이 경우 가변 커패시터 C50은 커패시턴스가 200 ... 1pF 범위 인 일정한 커패시터로 대체되고 코일 LXNUMX의 권선 수는 미세 조정을 보장하도록 선택됩니다. 좋아하는 라디오 방송국. 그러면 두 번째 감도 노브가 거의 필요하지 않으며 수신기에서 컨트롤이 사라집니다.

저자: V.Bannikov

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