Navigation
Categories
Archives
Мои таги
антенна аппаратура виток втулка вход вывод выпрямитель габариты громкость диапазон источник канал каркас каскад катушка контур коэффициент лампочки микросхема обмотка ошибок питание пластина пример приставка провод процесс пружина работает резистор самодельный сердечники сигнал смеситель схема тембр ток транзистор трансформатор усилитель устройство цвет частота шасси экранПри отсутствии сигналов
На выходе фильтров транзисторы 77 — ТЗ практически закрыты, лампочки Л1 — ЛЗ не горят. При наличии же сигналов токи коллекторов соответствующих транзисторов Т1 — ТЗ возрастают; в результате лампочки Л1 — ЛЗ начнут светиться, причем яркость их свечения будет зависеть от уровня поступающего сигнала. Лампочки закрыты цветными светофильтрами или окрашены Цветным лаком. В канале усиления высших частот лампочка Л1 окрашивается в синий, в канале средних частот Л2 — в зеленый, в канале низших частот ЛЗ — в красный цвет.
Автор схемы (Б. Белоусов) в своей приставке использовал полупрозрачный экран из молочного стекла, за которым на расстоянии 15 см расположены лампочки Л1 — ЛЗ. Размеры экрана — 15X15 см. Мощность используемых ламп мала, поэтому при работе приставки помещение должно быть затемнено.
Лампочки Л1 — ЛЗ рассчитаны на напряжение 3,5В и ток 0,26 А (от карманного фонаря). Катушка L1 содержит 200 витков провода ПЭЛШО 0,1, намотанных на двух сложенных вместе ферритовых кольцах 2000НМ типоразмера К7Х4Х2. Индуктивность ее — около Г,2 мГ. Катушка L2 наматывается на трех таких кольцах, сложенных «месте, и содержит также 200 витко! провода ПЭЛШО 0,1. Индуктивность этой катушки — около 1,8 мГ.
В рассматриваемой приставке регулировка яркости свечения лампочек Л1 — ЛЗ всуществляется регулятором громкости радиоустройства.
На рис. 2 приведена другая схема цветомузыкальной приставки, предложенная С. Сибирцевым. Она также выполнена на трех транзисторах, но в ней применены более простые разделительные фильтры. В качестве источника света используются лампы накаливания автомобильного типа А12-Г,5 (3,1 Вт), которые позволяют получить достаточную яркость свечения экрана. Схема состоит из трех идентичных усилителей на транзисторах 77 — ТЗ, работающих в режиме, близком к классу «АВ». Резисторы Rl, R3, R6 выбираются такой величины, чтобы при отсутствии сигнала на выходе разделительных фильтров ток коллектора каждого из транзисторов очень слабо накаливал нити ламп Л1 — ЛЗ.
Для повышения чувствительности приставки сигнал низкой частоты с выхода радиоустройства поступает на разделительные фильтры через согласующий трансформатор Tpl. Первичную обмотку этого трансформатора включают в гнезда дополнительного громкоговорителя радиоустройства (к вторичной обмотке выходного трансформатора).
Метки: лампочки, приставка, провод, сигнал, транзистор, экранFiled under: приставки
Для работы с приемником «Селга» его можно разместить на плате (рис. 4), изготовленной из гетинакса размером 40X160x1,5 мм. Все детали, за исключением конденсаторов СЗ, С5, С7 и С14, помещают сверху монтажной платы. Плату конвертера крепят винтами с втулками к гетинаксовому основанию с такими же габаритами. Основание, в свою очередь, прикрепляют к плоскости кожаного футляра приемника, прилегающей к магнитной антенне таким образом, чтобы сердечник катушки L3 располагался параллельно ферритовому стержню магнитной антенны приемника и находился от нее на расстоянии не более 10 — 15 мм. Конвертер закрывают крышкой из оргстекла.
Порядок Налаживания конвертера следующий. Проверив монтаж, параллельно выключателю В2 включают миллиамперметр с пределом 5 — 10 мА . и измеряют ток, потребляемый конвертером. Нормально работающий конвертер потребляет ток порядка 1,5 мА. Затем с помощью гетеродинного волномера или KB приемника убеждаются в наличии высокочастотных электрических колебаний на каждом из диапазрнов. Для установки требуемой частоты гетеродина и настройки входного контура в диапазоне 19 м приемник настраивают на частоту 1250 кГц и на вход конвертера (Гн1) от сигнал-генератора (СГ), работающего в режиме с внутренней модуляцией, подают сигнал с частотой 15,35 МГц. Изменяя индуктивность катушки L5 (путем вращения ее сердечника), емкость подстроечного конденсатора С9 или постоянного конденсатора С10, добиваются чтобы в динамической головке прямого излучения приемника прослушивался тон с частотой модуляции СГ. После этого по наибольшей громкости на выходе приемника, изменяя индуктивность катушки L1 или емкости конденсаторов С2, C3t настраивают входной контур.
В процессе настройки гетеродина возможны два положения сердечника катушки L5 (или два значения емкости конденсаторов С9, С10), при которых прослушивается работа СГ. Правильная настройка гетеродина (14,1 МГц) соответствует наибольшему значению индуктивности катушки L5 (емкостей конденсаторов С9, С10). При настройке конвертера на диапазонах 25 и 31 м вращать сердечники катушек индуктивности L5 и L1 нельзя, так как в этом случае нарушится настройка в диапазоне 19 м.
Настройка конвертера в диапазоне 25 м заключается в подаче на его вход сигнала с частотой 11,85 МГц и в получении требуемой частоты гетеродина (10,6 МГц) путем подбора емкостей конденсаторов СП, С12. Входной контур настраивают конденсаторами С4, С5. В диапазоне 31 м на вход конвертера подают сигнал с частотой 9,65 МГц. Гетеродин на частоту 8,4 МГц настраивают конденсаторами С13, С14, а входной контур — конденсаторами С6, С7.
Метки: антенна, диапазон, контур, процесс, сердечники, частотаFiled under: конвертеры
Гетеродин собран на транзисторе
Т2 с емкостной обратной связью. Температурная стабилизация режима работы транзистора обеспечивается резисторами R2 — R4. Колебательный контур гетеродина образован индуктивностью катушки L5 и конденсаторами С9, С10, С15, С16 (в диапазоне 19 м), СП, С12, С15, С16 (в диапазоне 25 м) и конденсаторами С13 — С16 (в диапазоне 31 м). С катушки связи L4 напряжение гетеродина поступает в цепь смесительного каскада.
Как видно из схемы, между базой и эмиттером транзистора Т1 смесительного каскада имеются два высокочастотных колебания: одно — с частотой сигнала; другое — с частотой гетеродина. В результате нелинейных процессов, происходящих в смесителе, в коллекторной цепи транзистора 77 образуются составляющие тока различных частот, в том числе составляющая тока разностной, или, как ее называют промежуточной частоты. Последний, протекая через катушку индуктивности L3, создает вокруг нее высокочастотное магнитное поле, которое воздействует на магнитную антенну приемника, настроенную на эту промежуточную частоту. Выход конвертам можно соединить с входом приемника также через конденсатор Са (на схеме эта цепь показана штриховой линией).
Для нормальной работы конвертера в каждом из коротковолновых диапазонов частота гетеродина fn(fг2 или fг3) должна быть установлена таким образом, чтобы разность между средней частотой принимаемого сигнала (fci= 15,35 МГц — для диапазона 19 м; fс2 =11,85 МГц — для диапазона 25 м и fСз = 9,65 МГц — для диапазона 31 м) и частотой гетеродина удовлетворяла следующему условию: fс1 — frl = 1250 кГц; fc2 — fг2=1250 кГц и fсз — fг3= 1250 кГц. В этом случае частотный спектр каждого из KB диапазонов будет преобразован в спектр сигналов от 1000 до 1500 кГц, т. е. в высокочастотную часть средневолнового диапазона. При этом каждая промежуточная частота, полученная в результате приема отдельных радиостанций, равна разности частот сигналов этой станции и гетеродина, работающего на фиксированной частоте. Приемник же будет выполнять функции усилителя с переменной промежуточной частотой; настраивая усилитель, можно осуществить прием сигналов определенной радиостанции.
Метки: диапазон, контур, смеситель, транзистор, усилительFiled under: конвертеры

В последние годы радиолюбители-коротковолновики при проведении связей в эфире в основном применяют телеграф (CW) и однополосную модуляцию (SSB). Для приема таких сигналов, как правило, используются приемники супергетеродинного типа. Однако существует и другой метод приема CW и SSB сигналов — так называемый метод прямого преобразования, позволяющий создать высокочувствительные и простые приемники.
Принцип действия приемника прямого преобразования легко уяснить из структурной схемы, приведенной на рис. 1. Радиосигналы, принятые антенной Аи, поступают в балансный смесительный детектор (БСД). Одновременно на другой вход смесителя подается напряжение гетеродина (Г). В результате преобразования на выходе смесительного детектора выделяется напряжение, имеющее широкий спектр низкой частоты, из которого фильтр низкой частоты (ФНЧ) выбирает нужную полосу. С выхода ФНЧ сигналы усиливаются усилителем низкой частоты (УНЧ). Коэффициент усиления усилителя и его уровень шумов в основном определяют чувствительность всего приемника.
Ниже дается описание приемника прямого преобразования, разработанного канд. техн. наук В. Поляковым. Такой приемник позволяет простыми средствами по¬лучить качественный прием SSB и CW станций, работающих в диапазоне 28 — 29,7 МГц.
На рис. 2 приведена принципиальная схема приемника, основными узлами которого являются: входной контур L1C1, настроенный на среднюю частоту диапазона; кольцевой балансный смеситель (КБС) на диодах Д1 — Д4; ФНЧ L3C8C9; гетеродин (Т4); усилитель низкой частоты (Т1 — То) и стабилизатор напряжения (Д5). Сигнал из антенны поступает на входной контур L1C1, производящий предварительную селекцию, и затем через симметрирующий трансформатор Tpl на вход КБС. На другой вход КБС через трансформатор Тр2 подается напряжение гетеродина. Гетеродин собран на транзисторе Т4 по схеме с емкостной обратной связью. Частота гетеродина определяется параметрами контура L2C2C3C4. Переменный конденсатор С2 служит для настройки приемника на принимаемую радиостанцию. Режим работы транзистора Т4 по постоянному току и его температурная стабилизация обеспечиваются резисторами R1 — R3. Для повышения стабильности частоты гетеродина напряжение питания стабилизировано (стабилитрон Д5).
При приеме телеграфных радиостанций частота гетеродина с помощью конденсатора С2 устанавливается на 1 — 2 кГц выше или ниже принимаемого сигнала, и на выходе смесителя появляется сигнал с частотой 1 — 2 кГц. В случае приема SSB радио¬станций частота гетеродина должна быть равной частоте подавленной несущей, и на выходе смесителя выделяются сигналы звуковой частоты. Для ослабления сигналов соседних радиостанций, отстоящих от частоты гетеродина более чем на 3 кГц, между выходом КБС и входом УНЧ включается П-образный фильтр нижней частоты L3C8C9 с частотой среза около 3 кГц.
Усилитель низкой частоты состоит из трех однотипных каскадов, собранных на транзисторах Т1 — ТЗ по резистивно-емкостной схеме. Для уменьшения уровня шумов на выходе усилителя в первом каскаде (Т1) применен малошумящий транзистор. Режим работы транзисторов Т1 — ТЗ определяется резисторами R5, R7, R9. Конденсатор С14 ослабляет высокочастотные составляющие шума на выходе УНЧ. Усилитель рассчитан на работу с высокоомными телефонами. Если требуется получить громкоговорящий прием, к усилителю надо добавить выходной каскад. Переменный резистор R6 является регулятором громкости.
Filed under: приемники
Общий коэффициент усиления
УНЧ равен 30 000. Коэффициент передачи смесителя — около 0,2 — 0,5. При использовании в КБС малошумящих диодов чувствительность приемника составляет примерно 1 мкВ при отношении сигнал/шум, равном трем. Избирательность приемника определяется характеристиками фильтра L3C8C9 и составляет 30 дБ при расстройке на 10 кГц. Перекрестные помехи, возникающие из-за прямого детектирования мешающих модулированных сигналов, подавляются КБС примерно на 60 дБ относительно уровня полезного сигнала 1 мкВ. Имеющиеся перекрестные помехи легко распознать, так как они слышны при любом положении конденсатора настройки С2.
Катушка индуктивности L1 намотана на полистироловом, a L2 — на керамическом каркасах диаметром 10 мм и длиной 18 мм. Они содержат по 9 витков про¬вода ПЭЛ 0,7. Длина намотки — 10 мм. Для подстройки соответствующих контуров используются сердечники СЦР-1 из карбонильного железа. Отводы к трансформаторам делаются от середины катушек; отвод к антенне — от 2-го (нижнего по схеме) витка катушки L1. Трансформаторы Tp1 и Тр2 намотаны на кольцах типоразмера К8Х4Х2 из феррита 100НН. Обмотки I имеют по 20 витков, а обмотки II — по 10+10 витков провода ПЭЛШО 0,15. Обе половинки вторичных обмоток для лучшей симметрии наматывают одновременно двумя проводами. После намотки конец одного провода соединяется с началом другого — образуется средняя точка обмотки II.
Индуктивность катушки ФНЧ L3 — 170 мГ. Наматывается она на кольце типоразмера К10Х6Х5 из феррита 4000НМ и имеет 300 витков провода ПЭЛШО 0,1.
Помимо указанных на схеме полупроводниковых приборов, в приемнике можно использовать диоды Д311, Д104 (Д1 — Д4) — чувствительность при этом снижается вдвое, или Д9 с любыми буквенными индексами — чувствительность в данном случае падает в 2,5 раза. В качестве транзистора Т4 берется любой высокочастотный транзистор с граничной частотой не менее 120 МГц (ГТ309Б, ГТ310В, ГТ310Г и др.). В первом каскаде усилителя низкой частоты (Т1) с несколько худшими результатами можно использовать транзисторы МП39Б. Во втором и третьем каскадах УНЧ (12, ТЗ) применимы любые маломощные низкочастотные транзисторы.
Конденсатор переменной емкости С2 — с воздушным диэлектриком; постоянные конденсаторы С1, СЗ, С4 — типа КТК; постоянные конденсаторы С6 — С9 — типа КЛС; электролитические конденсаторы С10, СП, С12, С14 — любого типа для печатного . монтажа, с односторонним расположением выводов. Все резисторы — типа УЛМ или МЛТ-0,125.
Метки: вывод, коэффициент, резистор, сердечники, транзисторFiled under: приемники
Бестрансформаторные усилители выгодно отличаются от трансформаторных усилителей. Они обладают меньшими габаритами, более высокими параметрами, но, как правило, содержат значительно большее количество транзисторов и каскадов (при одинаковой выходной мощности и чувствительности). Объясняется это тем, что в бестрансформаторных усилителях не всегда легко достичь оптимального согласования между отдельными каскадами.
Трансформаторные усилители, т. е. усилители с применением трансформаторов, позволяют хорошо согласовать между собой отдельные каскады, имеющие различные входные и выходные сопротивления, а также сопротивление оконечного каскада с нагрузкой, что обеспечивает оптимальные условия передачи мощности. Еще одно положительное качество трансформаторных усилителей — возможность получения от них значительных мощностей при сравнительно низких питающих напряжениях (порядка 9 — 12 В). Получить при таких напряжениях мощности порядка нескольких десятков ватт от усилителей без применения трансформаторов на высокоомных и низкоомных нагрузках практически Не удается.
Изготовление трансформаторных усилителей связано с дополнительными работами по намотке трансформаторов. Однако в тех случаях, когда применение таких усилителей оправдано (радиофикация автотранспорта, переносные усилители для радиофикации полевых станов, и пионерских лагерей и т. д.) и по условиям эксплуатации не предъявляются высокие требования к частотной характеристике, эта дополнительная работа себя полностью окупает.
Приведена схема трехкаскадного усилителя, предназначенного для использования в электромегафонах. Усилитель рассчитан на работу от микрофона. Основные параметры усилителя: чувствительность — 10 — 14 мВ, номинальная выходная мощность — I1 Вт при коэффициенте нелинейных искажений не более 7%, полоса частот — 70 — 5000 Гц. Питается усилитель от двух батарей типа «Рубин» либо от аккумулятора 8ЦНК-0,45. В режиме номинальной мощности усилитель потребляет ток, не превышающий 250 мА.
Как видно из принципиальной схемы, первые два каскада выполнены на транзисторах 77, Т2, включенных по схеме с общим эмиттером. Связь между каскадами — непосредственная. Для стабилизации рабочей точки транзисторов 77, Т2 и уменьшения искажений в эмиттер транзистора 77 включен резистор R1, наличие которого создает отрицательную обратную связь по постоянному и переменному току. Смещение на базу транзистора 77 подается с эмиттера транзистора Т2 через резистор R3. Между плюсом питания и резистором R4 включен дополнительный низкоомный резистор R7. Последний практически не влияет на режим работы первых двух транзисторов, но зато падение напряжения на нем используется для создания начального смещения на базах транзисторов ТЗ, Т4 выходного каскада. По переменному току резисторы R4, R7 зашунтированы конденсатором СЗ. Резистор R5 и конденсатор С2 образуют развязывающий фильтр.
Метки: каскад, ток, транзистор, трансформатор, чувствительностьFiled under: усилитель