Андрей Маркелов

Андрей Маркелов

Записей (134), комментариев (21)

Родился и вырос в Тульской области. После окончания средней школы поступил и закончил "Донской Техникум Механизации учёта" по специальности "техник-электромеханик", потом учился в МИРЭА. С детства увлекаюсь радиотехникой. В данный момент работаю в одном ООО, выпускающей импульсные источники питания различного применения.

Главная: http://Кое-что%20из%20радиотехники

Записи автора Андрей Маркелов

Сверхрегенеративная радиостанция на 27 МГЦ. Схема.

   По поводу сверхрегенеративных генераторов существует много различных мнений, от негативных до положительных ( многие считают что хорошо настроенный сверхрегенератор работает лучше супергетеродина ). Если необходимо сделать недорогое и простое переговорное устройство из доступных деталей, то сверхрегенератор как раз то, что надо.
   На Рис.1 показана схема транзисторной СИ-БИ радиостанции небольшой мощности.
Переключение с «приёма» на «передача» производится переключателем S2. Переключатель имеет четыре направления. Здесь можно применить модуль П2К или ПКН с удалённым фиксатором. Переключатель сделан так, что в свободном состоянии он включает «приём», а на передачу его нужно держать нажатым. Тумблер S1 – выключатель питания.

 Сверхрегенеративный детектор сделан на транзисторе VT1. В данной схеме УРЧ отсутствует, так как в таких схемах в УРЧ нет особой необходимости.
   Контур L1-C4 создаёт основную генерацию, а контур L2-C6 – частоту гашения.
   Режим работы сверхрегенератора выставляется резистором R2 и конденсаторами С4, С5.
   Низкочастотный сигнал снимается с R3 и через простейший ФНЧ на R4 и С7 подаётся на двухкаскадный низкочастотный усилитель на VT2 и VT3. Выход VT3 трансформаторный. Т1, — это трансформатор от миниатюрного абонентского громкоговорителя ( от однопрограммной радиоточки ). К коллектору VT3 подключена его высокоомная обмотка. При приёме к вторичной ( низкоомной ) обмотке Т1 подключается миниатюрный динамик, а при передаче, — через эту обмотку подаётся ток на эмиттер выходного каскада передатчика ( VT4 )
При передаче на вход УНЧ поступает сигнал от электретного микрофона М1 ( используется импортный микрофон, применяемый в портативных микрофонах и диктофонах ). С выхода УНЧ модулирующий ток поступает через вторичную обмотку Т1 в эмиттерную цепь VT4.
   Задающий генератор передатчика выполнен на транзисторе VT5. Частота генерации задана контуром L7-C20-C21. Обратная связь сделана через ёмкостной трансформатор С20-С21. Далее следует каскад усиления мощности на VT4.
   Для намотки контурных катушек используется самодельные каркасы с сердечниками СЦР-1. Заготовкой служит каркас контуров ФПЧ усилителя УПЧИ или УПЧЗ старого лампового чёрно-белого телевизора. Такой каркас представляет собой цилиндр диаметром около 7 мм с резьбой внутри и двумя подстроечными резьбовыми сердечниками из карбонильного железа (СЦР-1). Нужно осторожно вывинтить из него сердечники ( если они заклинили можно смазать оливковым маслом ). Затем отпилить от каркаса два цилиндра длинной по 20 мм. и в каждый завинтить по одному сердечнику. Так из одного каркаса ПЧ старого телевизора получается два каркаса для КВ техники.
   Катушка L1 – 14 витков ( ПЭВ 0,35 ), L2 – 14 витков ( ПЭВ 0,35 ), L4 – 7 витков ( ПЭВ 0,51 ), L6 – 4 витка ( ПЭВ 0,51 ), L7 – 10 витков ( ПЭВ 0,35 ). Катушка L6 намотана на поверхность L7.
   Дроссель L2 намотан на ферритовом кольце диаметром 7 мм, содержит 25 витков ПЭВ 0,35. Дроссель L5 намотан на корпусе постоянного резистора МЛТ-0,5, содержит 100 витков ПЭВ 0,12

Автор: Кочетков И.В.
источник: «РАДИОКОНСТРУКТОР» 01-2007, стр. 2-3.

КВ-приёмник прямого усиления

   Принцип прямого усиления, применяемый в соответствующих приёмниках, основан на отсутствии преобразования принимаемого сигнала в другую, промежуточную частоту ( ПЧ ). Принимаемый сигнал проходит детектирование, т. е. выделение полезного НЧ сигнала из промодулированного радиосигнала принимаемой станции ( детектор ). Также схема приёмника прямого усиления может ( или не может ) содержать один или несколько каскадов усиления РЧ ( до детектора ), и каскады усиления НЧ ( после детектора ). Простота схемы является основным достоинством данного типа приёмников. К недостаткам можно отнести невысокую чувствительность и низкую селективность ( избирательность по соседнему каналу ). Именно последнее ограничивает их применение на частотах выше средних волн.
   И всё же существуют способы повышения чувствительности и селективности приёмника прямого усиления, один из которых, — введения регулируемой положительной обратной связи в усилитель РЧ. Способ состоит в том, что уровень положительной обратной связи ( ПОС ) в каскаде РЧ устанавливают таким образом, чтобы он находился на грани возбуждения. Оперируя органами настройки входного контура и регулировки глубины ПОС можно достигнуть чувствительности и селективности достаточной для уверенного приёма удалённых радиостанций в КВ вещательном диапазоне.

  Схема приёмника приведена на Рис.1. Первый усилительный каскад выполнен на полевом транзисторе VT1. Входной сигнал выделяется контуром L1C2C3C4. Транзистор включён по схеме с общим стоком. Положительная обратная связь осуществляется с затвора на исток через С5. Глубина ПОС устанавливается переменным резистором RP1, регулирующим степень связи С5 между затвором и истоком VT1. Конденсатор С7 снижает вероятность неконтролируемого самовозбуждения.
На транзисторе VT2 выполнен второй каскад усиления, по схеме с общим эмиттером. С9 необходим для уменьшения склонности каскада к самовозбуждению.

   Третий каскад на транзисторе VT3 выполняет функции третьего каскада УРЧ и детектора. Продетектированный сигнал фильтруется конденсатором С11. Резистор RP2 служит регулятором громкости. С него сигнал можно подавать на вход любого УНЧ.
Приёмник работает в диапазонах 41 и 49 метров.
   В качестве контурной катушки L1 применяется готовый высокочастотный дроссель индуктивностью 5 мкГн. Настройка на принимаемый сигнал производится переменным конденсатором С4 ( одна секция сдвоенного переменного конденсатора 2Х10…495p ) с воздушным диэлектриком от старых ламповых приёмников. Можно применить и другой соответствующей ёмкости.
   Антенна — отрезок монтажного провода длинной около двух метров.
   Транзисторы КТ315 можно заменить на КТ3102, транзистор SST310 на J310, T310 или КП302, КП303.

Иванов А.
источник: » РАДИОКОНСТРУКТОР «, 12 — 2006, стр. 2

Приёмник прямого усиления на индикаторной микросхеме

   Микросхема – индикатор AN6884 широко используется радиолюбителями как по прямому назначению ( светодиодный индикатор уровня сигнала ), так и в схемах различных датчиков, дистанционных переключателей, узлов защиты.
   Но этим её применение не ограничивается. Если рассмотреть её структурную схему, то можно увидеть все необходимые узлы приёмника прямого усиления, — входной усилитель ( УРЧ ), детектор, выходные компараторы ( УЗЧ ). Необходимо только компаратор первой ступени вывести на режим линейного усиления.

   На Рис.1 изображена схема приёмника прямого усиления на средние волны. L1 – магнитная антенна, а подбором сопротивления R3 компаратор выводим в режим УНЧ. Переменным конденсатором С1 приёмник настраивают на радиостанцию СВ диапазона. Сигнал станции поступает через С2 на входной усилитель микросхемы А1, работающей теперь как усилитель ВЧ. Далее усиленный сигнал поступает на детектор. Чтобы увеличить быстродействие детектора ёмкость конденсатора, подключенного к выв. 7 А1 снижена до 0,01 мкФ.
   С выхода детектора ЗЧ сигнал идёт на УНЧ, которым здесь работает компаратор нижнего уровня. Нагружен компаратор микродинамиком В1, а чтобы перевести его в более или менее линейный режим между его входом и выходом включён резистор R3. Подбором его сопротивления устанавливают ток покоя через В1 около 1,5 мА ( для других аналогичных микросхем ток подбирать экспериментально, — по наилучшему звучанию ).
Магнитная антенна намотана на ферритовом стержне диаметром 8 мм. Для работы на средних волнах она содержит 80 витков провода диаметром 0,15 — 0,35 мм. Намотка виток к витку.

источник: «РАДИОКОНСТРУКТОР» 2-2007, стр. 2-3.

RSS лента автора Андрей Маркелов
Вверх