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현재 매장 진열대에는 다양한 휴대용 라디오 수신기가 많이 있음에도 불구하고(대부분 외국, 국내는 훨씬 적음) 이러한 제품 디자인에 대한 라디오 아마추어의 관심은 사라지지 않았습니다. 디자인이 매우 간단하고 문자 그대로 며칠 내에 매우 빠르게 구현할 수 있습니다. 또한 작업 자체는 단순하더라도 더 복잡한 장비를 만들고 운영할 때 자주 발생하는 다른 문제를 조정하고 해결하는 데 있어 경험의 보물을 보충합니다.

나는 라디오 잡지 페이지에서 개인용 수신기에 대한 자세한 설명을 반복해서 읽었습니다. 최근의 기본은 일반적으로 K174XA34 칩입니다. 이를 통해 고주파 캐스케이드 회로를 크게 단순화할 수 있었습니다. 그러나 웨어러블 설계의 경우 제안된 옵션 대부분의 심각한 단점은 프로그램 선택 블록과 함께 다소 비싸고 에너지 집약적인 전자 구성 장치를 사용한다는 것입니다. 제 생각에는 이러한 솔루션은 사용 편의성 측면에서 정당화되지 않습니다. 왜냐하면 주요 장점(고정 설정, 원격 제어 등의 가능성)은 소형 장치에서는 단순히 불필요하고 다음과 같은 경우에 더 적합하기 때문입니다. 고정 구조물.

제안된 VHF 수신기의 특징은 구조 요소와 결합된 자체 제작, 제조 및 사용이 쉬운 튜닝 장치를 사용한다는 것입니다. 사실, 설계의 단순성으로 인해 레귤레이터의 두 위치에서 동일한 방송국의 무선 수신이 가능합니다. 그러나 이 단점은 튜닝 손잡이의 정지점을 설정하여 매우 간단하게 제거할 수 있습니다.

수신기를 개발할 때 목표도 비용을 최대한 줄이고 작동을 단순화하며 기능을 확장하는 것이었습니다. 이에 모노포닉 수신모드만 사용하고, 전원 공급은 소형 디스크 배터리를 사용했으며, 조명용 백열전구를 내장했다(손전등 역할도 가능). 수신기에는 교류 네트워크에서 배터리를 충전하기 위한 간단하고 경제적인 장치가 장착되어 있으며, 연결된 헤드폰의 전선은 안테나 역할을 합니다.

수신기의 주요 기술적 특성은 사용된 K174XA34 마이크로 회로에 의해 결정됩니다. 수신 주파수 범위는 65 ~ 74MHz입니다. 수신기의 출력 전력은 15mW(공급 전압과 전화기의 저항에 의해 결정됨)이며 고조파 계수는 2% 이하입니다(볼륨이 감소하면 감소합니다). 재생 주파수 범위는 사용된 전화기 유형에 따라 100~12000Hz이며 크기는 120x80x20mm입니다. 수신기는 두 개의 D-0,26 배터리로 전원을 공급받으며 최대 출력 전력은 20mA 이하를 소비합니다. BZ-04 마이크로 계산기의 하우징이 수신기 하우징으로 사용되었습니다.

수신기의 회로도가 그림에 나와 있습니다. 1. 두 개의 미세 회로와 두 개의 트랜지스터로 만들어졌습니다. 수신된 방송국에 대한 튜닝은 수제 가변 커패시터를 사용하여 수행됩니다. K1XA174(DA34) 마이크로 회로의 일반적인 연결 회로와 완전히 일치하는 수신기의 고주파 부품 A1은 단순화된 입력 회로를 가지며 가변 커패시터 C1도 포함하는 별도의 회로 기판에 배치됩니다.

VHF 수신기
(확대하려면 클릭하십시오)

품질을 단순화하고 보장하기 위해 오디오 증폭기는 연산 증폭기 KR1407UD2(DA2)를 사용하여 제작됩니다. 출력 전력을 높이기 위해 게르마늄 트랜지스터 VT1 및 VT2의 이미 터 팔로워가 사용됩니다. 증폭기는 직류 및 교류 피드백으로 보호되며 후자는 저항 R4(볼륨 제어)에 의해 깊이가 가변됩니다.

증폭기의 작동 지점은 저항 R1, R2의 분배기에 의해 설정되고 연산 증폭기 및 이미터 팔로어의 전류 작동 모드는 저항 R3에 의해 설정됩니다. 커패시터 C14, C15는 교류의 중간점을 생성하여 출력단의 부하 BA1을 연결하고 직류의 경우 전원 회로의 필터 역할을 합니다. 재생된 신호의 범위를 더 낮은 주파수로 확장해야 하는 경우 이러한 커패시터의 값을 늘려야 합니다. 인덕터 L2 및 L3은 커패시터 C13과 함께 안테나(BA1의 헤드폰 와이어)에서 수신된 무선 신호를 분리하는 역할을 합니다.

GB1 전원 회로를 전환하고 HL1 램프를 켜기 위해 PD1-9 유형의 소형 스위치 SA2과 MP-2 유형의 마이크로 스위치 SA12가 사용되었습니다.

배터리는 다이오드 VD1 - VD4, 보호 저항 R5 및 교류 주전원 16Hz 6 또는 50V의 제한 요소 C127 및 R220을 사용하는 정류기를 통해 충전됩니다. 요소 C16 및 R6은 별도의 하우징에 배치되고 기타 모든 요소는 충전기의 위치는 수신기에 있습니다. 이 솔루션을 사용하면 작동 전류가 30mA 이상인 모든 다이오드를 사용할 수 있습니다.

수신기는 가능한 가장 작은 크기의 세부 사항을 사용합니다(MLT-0,125 유형의 저항기). 보청기에서 R4로 가변 저항기를 사용하는 것이 더 좋으며 포켓 라디오에서 SPZ-3 유형의 가변 저항기를 사용할 수 있습니다. 커패시터 - 유형 KT, KD, KM, K50 - 6, K50 - 35, K40U - 9 (C16). 후자 - 최소 250V의 전압.

GT1, GT2, GT108, MP109, MP115, MP20, PZO 및 ​​MP41, MP42, MP38 시리즈와 같이 가능한 가장 높은 베이스 전류 전달 계수를 갖는 모든 저주파 게르마늄 트랜지스터가 VT37, VT35로 적합합니다.

헤드폰 BA1은 H-23C-1 스테레오 전화기(Vega사)의 요소 중 하나입니다.

L1 코일은 프레임이 없으며 직경 20,31mm의 맨드릴에 PEV-3,5 와이어로 감겨 있으며 15회 감습니다. 인덕터 L2 및 L3은 직경 2,8mm의 권선을 사용하여 직경 0,19mm(방송 수신기 코일의 트리머) 하나의 페라이트 막대에 두 개의 와이어로 동시에 감겨 있으며 각각 30회 감습니다.

이미 언급한 바와 같이 튜닝 커패시터 C1은 노드 A68의 회로 기판(치수 36x1mm)에 직접 만들어집니다. 회전축의 중심은 보드의 큰 쪽과 작은 쪽을 따라 각각 17mm와 10mm의 좌표를 갖습니다. ABC 플라스틱(특히 가정용 냉장고의 하우징 부품이 만들어짐)으로 만들어진 보드의 나머지 부분에는 노드 A1의 요소가 포함되어 있습니다. 보드 두께 2...2,5mm. 요소는 순간 접착제를 사용하거나 납땜 인두로 리드를 납땜하여 보드에 고정됩니다.

DA1 칩은 케이스 상단 가장자리가 있는 보드에 접착되며, 절연 튜브를 사용하여 직경 0,15...0,2mm(MGShV 또는 이와 유사한 와이어의 코어)의 단일 코어 주석 도금 와이어로 설치가 수행됩니다. 올바른 장소에.

커패시터 C1의 설계는 그림 2에 나와 있습니다. 1 (회전축을 따른 단면). 튜닝 디스크 5은 ABC 플라스틱의 측정 나침반을 사용하여 잘라내고 측면 가장자리는 파일을 사용하거나 핫 파일을 굴려서 주름지게 만듭니다. 내부에서 디스크의 절반에 나침반을 사용하여 로터 플레이트 1의 치수에 따라 호를 자릅니다. 디스크 7의 홈은 칼로 긁어 만듭니다. 마찬가지로, 고정자 플레이트(5)가 만들어집니다(A1 노드의 보드(4)에 배치). 두 판은 모두 반원 형태입니다. 결론 1의 경우 부품 6과 2에 직경 3 ~ 2mm의 구멍이 뚫려 있습니다. 전체 커패시터 구조는 나사 연결(부품 3, 8, 9, 2,6)을 사용하여 조립됩니다. M3 또는 M2 나사산이 있는 나사와 너트가 사용됩니다. 부품 8, 9, XNUMX는 납땜 지점에 사전 주석 도금되어 있습니다.

VHF 수신기

커패시터 조립은 다음 순서로 수행됩니다. 부품 1는 BF-2 또는 BF-6 접착제로 부품 2에 부착되고 회전자 및 고정자 플레이트 5와 7이 설치되고 접착되며 납땜 리드 4의 위치가 미리 표시되어 있습니다. 조임 너트 1을 조정하여 디스크 8의 매우 쉽고 부드러운 회전을 보장합니다. 이 경우 스프링 9가 단단히 고정되어 있는지 확인해야 합니다. 최종 조정 후 과도한 과열을 방지하기 위해 너트 8을 납땜으로 잠그고 출력 4를 베어링 2에 납땜합니다. 수신기 설계에서 부품 4의 출력 9는 바로 근처의 양극 전원 버스에 납땜됩니다. 코일 L1의 위치. 다이얼 1에서는 최종 조정 중에 수신된 라디오 방송국을 여러 색상의 점으로 표시할 수 있습니다.

A2 충전기는 배터리를 충전하면서 수신기 본체를 분해하지 않고 삽입하는 케이스 형태로 제작됐다. 케이스 하단에는 콜드 커넥터의 요소를 형성하는 호일 플레이트가 접착되어 있습니다. 커패시터 C16과 저항 R6은 하단에 고정되어 있으며 거기에서 전원 플러그 X2로 끝나는 케이블을 꺼냅니다. 모든 전류 전달 회로는 안전하게 절연되어야 합니다.

충전기의 구성 요소는 접착 조인트를 사용하여 플라스틱으로 만들어졌습니다. 필요한 경우 연속된 LED 또는 네온 램프를 기반으로 충전 신호를 나타내는 조명 표시를 쉽게 도입할 수 있습니다.

수신기에는 하우징에 융합된 핀 형태로 만들어진 HZ 커넥터의 결합 부품이 장착되어 있으며 표면 위로 0,5...1mm 돌출되어 있습니다. 충전 시 수신기는 가방처럼 위에서부터 충전기에 삽입됩니다.

ABC 플라스틱 대신 폴리스티렌과 같은 다른 열가소성 재료가 적합합니다. 수신기 본체를 직접 만들 때 해당 디자인의 특정 작동 조건에 따라 치수를 선택할 수 있습니다.

서비스 가능한 부품으로 수신기를 설정하는 것은 쉽습니다. 올바르게 설치되었는지 확인한 후 DA14 칩의 핀 1에서 앰프 입력의 납땜을 풀고 전원을 켜십시오(초기 조정은 새로 충전된 배터리로 전원을 공급할 때 가장 잘 수행됩니다). 그런 다음 VT1 이미터의 전압을 측정합니다. 이는 공급 전압의 절반과 같아야 합니다. 그렇지 않으면 분배기 R1, R2, VT1, VT2 및 DA2의 상태가 다시 확인됩니다. 휴대폰의 증폭기가 제대로 작동하는 경우 손가락으로 입력을 터치하면 배경 소리가 들립니다.

그런 다음 수신 주파수 범위 조정을 진행합니다. 범위를 들으면 일반적으로 작업 스테이션을 감지합니다. 보조 수신기를 사용하여 식별되며 코일 L1의 권선을 늘리거나 압축하여 범위를 조정합니다. 튜닝 후에는 코일 회전을 파라핀으로 고정해야 합니다.

수신기는 사마라에서 운영되는 대부분의 라디오 방송국을 안정적으로 수신하며, 가장 강력한 라디오 방송국은 도시 외곽에서 잘 들을 수 있습니다. 수신기의 설정을 제어하는 ​​것이 편리하며, 작동을 통해 재충전의 필요성을 쉽게 감지할 수 있습니다.

필요한 경우 바이폴라 트랜지스터에 광대역 고주파 증폭기를 도입하여 수신기의 감도를 높일 수 있으며 세 번째 배터리는 손상되지 않습니다.

저자: V. 구스코프, 사마라

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