Схемы радиоприёмников, радиопередатчиков и их узлы

Схемы различной приёмно-передающей аппаратуры, описание и настройка

Схема стереодекодера на ОУ

  Стереодекодер от традиционных устройств подобного назначения отличается способом восстановления поднесущей частоты. Способ основан на применении Т- образного мостового звена в цепи ООС, охватывающей ОУ. Это упрощает схему декодера, снижает требование к добротности катушки, используемой в цепи ООС. Достоинством такого способа восстановления поднесущей является и то, что форма АХЧ Т- образного моста определяется лишь отношением сопротивления нескольких резисторов. Поскольку обратная связь на всех частотах отрицательна, устройство обладает повышенной стабильностью при изменении питающего напряжения, температуры и т.д.

   

Стереодекодер (на рис.) выполнен на ОУ DA1. Комплексный стереосигнал с выхода частотного детектора поступает на его инвертирующий вход. На этот же вход через резисторы R8, R9, и Т- образное звено L1C4C5R6R7 подано и напряжение ООС. Подстроечным резистором R8 регулируют усиление каскада, а резистором R6 — уровень поднесущей.  Полярномодулированные колебания с восстановленной поднесущей детектируются полярным детектором (VD1, VD2). Цепи R13 C13 и R14C14 фильтруют продетектированный сигнал, цепи R11C11 и R12C12, кроме того компенсируют предискажения. Цепь R10C8 увеличивают переходное затухание между каналами. На транзисторах VT1, VT2 и светодиоде VD4 собран индикатор стереоприёма.Катушка L1 (600 витков провода ПЭЛ -0,07) намотана на унифицированном трёхсекционном каркасе с ферритовым (600НН) подстроечником типоразмера СС2, 8Х10. Конденсаторы С4, С5 желательно подобрать с малым ТКЕ и отклонением от номинала не более ±20%.

  Налаживание стереодекодера начинают с проверки режимов ОУ по постоянному току. Напряжение на его выходе должно быть равно половине напряжения питания. Убедившись в этом, к выходу ОУ подключают осциллограф и проверяют, не возбуждается ли ОУ при изменении сопротивления резистора R8 ( подстроечный резистор R6 при этом должен быть полностью введён ). Самовозбуждение исправляют подбором элементов цепи R5*C3*.

  Затем стереодекодер подключают к выходу ЧМ детектора ( до корректирующей цепи ), настраивают контур L1C4C5 по максимуму поднесущей на выходе ОУ DA1 и уменьшают сопротивление резистора R6 до такого значения, при котором замыкание контура накоротко снижает уровень поднесущей ровно в 5 раз. Общее усиление устанавливают ( подстроечным резистором R8 ) таким, что бы амплитуда восстановленной поднесущей на выходе ОУ составляла 1 … 1.5В.

  Элементы цепи R10C8 подбирают на слух по наилучшему разделению каналов ( увеличение сопротивления резистора R10, ёмкость конденсатора С8 уменьшают, и наоборот ). Входное сопротивление усилителя ЗЧ должно быть не менее 50 кОм. Конденсатор С9 подбирают по зажиганию светодиода VD4 при появлении на входе стереодекодера комплексного стереосигнала.

ИСТОЧНИК: Э.П. Борноволоков, В.В. Фролов «РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СХЕМЫ». Киев, «Техника» 1985., стр. 102

КВ конвертер на одном транзисторе

  На рисунке приведена схема конвертера в котором для настройки входного и гетеродинного контуров применён малогабаритный КПЕ, а на выходе включены элементы L6, C10, C11, переводящие настройку входного контура приёмника в диапазон зеркальных частот. С помощью КПЕ конвертера производится грубая настройка на середину желаемого РВ диапазона КВ, а плавная настройка осуществляется органом настройки РВ приёмника, к которому подключён конвертер.

 

При выбранном среднем значении первой промежуточной частоты ( 2,3 МГц ) настройки контуров L1C2C4 и L3C5C4C3 достаточно удалены друг от друга, поэтому появилась возможность совместить функции преобразователя частоты и гетеродина в одном транзисторе. Стабильность частоты гетеродина при изменении напряжения источника питания поддерживается за счёт стабилизации напряжения базового смещения транзистора VT1. При настройки конвертера совместно с приёмником его выход подсоединяется непосредственно к катушке входного контура диапазона СВ (для подключения конвертера необходимо в приёмнике заранее сделать вывод этой точки и общего провода на гнезде для подключения ), после чего производят сопряжение настроек этого контура с контуром гетеродина приёмника в диапазоне частот 1450 — 2530 кГц изменением индуктивности катушки L6 и ёмкости конденсатора С11 в начале и конце диапазонов. Затем приёмник настраивают на частоту 1,2 — 1,3 МГц ( по шкале ), что соответствует среднему значению первой ПЧ, и производят сопряжение настроек контуров конвертера после подгонки граничных частот его гетеродина обычным способом.

В качестве транзистора VT1 возможно применение напримерГТ322. Катушки входного и гетеродинного контуров наматывают проводом ПЗЛШО 0,25 мм на гладких ферритовых сердечниках М100НН-2СС диаметром 2,86 мм и длинной 12 мм. Для диапазона 25 — 75 м катушка L1 содержит 20 витков с отводом от 10 -го витка, L2 — 4 витка, L3 — 16 витков, L4 1,5 + 3 витка. Сначала на сердечник наматывают катушку L1. Затем из неё удаляют сердечник и пропитывают раствором полистирола в дихлорэтане. После просушки на неё наматывают витки катушки L2 ( у того конца, который будет соединён с общим проводом ). Катушки L2 и L3 изготавливают аналогично. После изготовления катушки приклеивают к монтажной плате клеем БФ-4. Сердечники вставляют в катушки после полной просушки. Катушку L1 следует располагать на плате перпендикулярно катушке L3. Катушку для сопряжения и связи с приёмником L6 наматывают на ферритовом броневом сердечнике типа Ч5 из феррита 600НН с подстроечным сердечником М6600НН-2СС. Для приёмника с индуктивностью входного контура 310 мкГн катушка L6 имеет 3 х 12 витков, катушка связи L5 — 10 витков.

При других значениях индуктивности входного контура СВ индуктивность катушки L6 следует выбирать примерно равной 11% индуктивности входного контура, а ёмкость конденсатора С10 примерно равной 3% максимальной Ёмкости КПЕ РВ приёмника. Такие значения элементов позволяют произвести сопряжение с помощью подстроечного сердечника L6 и подстроечного конденсатора С11. Сопротивление резистора R4 подбирают в пределах от 1 до 7,5 кОм, в зависимости от напряжения питания конвертора.

СПРАВОЧНИК РАЛИОЛЮБИТЕЛЯ. Издательство «ЭНЕРГИЯ», 1977г., стр. 100

Схема приемника прямого усиления 2-V-3

  Данный приёмник собран по схеме прямого усиления 2-V-3, т.е. содержит два каскада усиления колебаний радиочастоты, детекторный каскад, и три каскада усиления колебаний звуковой частоты. Выбор диапазона волн, перекрываемого приёмником, зависит от местных условий радиоприёма. Источник питания может быть любой напряжением 9 вольт ( батарея «Крона», аккумулятор  7Д-0,1, или две батареи 3336Л, а также другие подобные ). На магнитную антенну приёмник уверенно принимает две — три станции в диапазонах длинных или средних волн.

  Входной контур приёмника, настраиваемый на частоты радиостанций, образует катушка L1 магнитной антенны W1 и конденсатор переменной ёмкости С1, в качестве которого как вариант можно применить подстроечный конденсатор КПК-2. Через катушку связи L2 и разделительный конденсатор С2 сигнал принимаемой радиостанции подаётся на базу транзистора VT1 первого каскада усилителя РЧ. Его нагрузкой служит высокочастотный дроссель L3. Дальше усиленный сигнал через конденсатор С3 поступает на базу транзистора VT2 второго каскада, а с его нагрузочного резистора R3 — через конденсатор С4 к детекторному каскаду. Оба каскада РЧ тракта включены по схеме с ОЭ. Режим их работы по постоянному току устанавливается резисторами смещения R1* и R2* между базами и коллекторами.

  Детекторный каскад собран на диодах  VD1 и VD2 по схеме удвоения напряжения. Особенность этой схемы в том, что на нагрузочном резисторе детектора создаётся почти в двое большее напряжение звуковой частоты, чем у схемы на одном диоде. Нагрузкой детектора служит резистор R5, он же является и регулятором громкости.

  Первый каскад усилителя звуковой частоты ЗЧ собран на транзисторе VT3. Для лучшего согласования сопротивления детектора с входным сопротивлением усилителя ЗЧ транзистор включён по схеме с ОК. Колебания звуковой частоты , создающиеся в его нагрузочном резисторе R7, через конденсатор С9 поступает к транзистору VT4 второго каскада и усиливается им.

  Транзисторы VT5, VT6 и VT7, VT8, включённые по схеме составного транзистора, образуют два плеча двухтактного бестрансформаторного усилителя мощности. Усиленные им колебания звуковой частоты поступают через конденсатор С11 к динамической головке В1 и преобразуются ею в звуковые колебания.

  Резистор R11*  служит для создания начального смещения и устранения искажения типа » ступенька». Резистор R4 и конденсатор С6 образуют развязывающий фильтр, предотвращающий паразитные связи между усилителями приёмника через общий источник питания.

  В приёмнике использованы : транзисторы со статическим коэффициентом передачи тока h21Э не менее 50, конденсатор С1 КПК-2, переменный резистор R5 с выключателем питания. Нужно учесть: пары транзисторов VT5 и VT6, VT7 и  VT8 должны иметь возможно близкие параметры по h21Э и IКБО  или произведение коэффициентов h21Э транзисторов VT5 и VT7 и VT6 и VT8 должны быть равны. Это обязательное условие для неискажённой работы усилителя мощности. Транзисторы VT3-VT5, VT7, VT8 могут быть МП39 — МП42 с любой буквой. В усилителе РЧ вместо транзисторов ГТ308Б можно использовать любые другие маломощные высокочастотные транзисторы структуры pnp, напримерГТ310,П401 — П403, П416, П422 с любым буквенным индексом, а вместо МП37 в оконечном каскаде — аналогичные ему транзисторы МП35, МП36 также с любым буквенным индексом. Динамическая головка В1 — 0,5ГД-21 или подобная.

  Длинна ферритового стержня магнитной антенны W1 140мм, диаметр 8-9 мм. Катушка L1 содержит 250 — 280 витков провода для диапазона ДВ, и 70 — 80 витков провода для диапазона СВ. Катушки связи L2 содержат соответственно  10 — 15 и 5 — 6 витков. Для средневолнового диапазона используется провод ПЭВ — 1 или ПЭЛШО 0,2-0,25, а для длинноволнового диапазона провод той же марки, но диаметром 0,15-0,2 мм. Провод средневолнового диапазона наматывается виток к витку в один слой, а длинноволнового — четырьмя — пятью секциями по равному количеству витков в каждой секции. Катушки связи наматываются на отдельном каркасе и располагаются рядом  с основными катушками .Передвигая катушки вдоль стержня подбирают наилучшую чувствительность приёмника по максимально громкому неискажённому сигналу станций. Для приёма радиостанций средневолнового диапазона дроссель L3 должен иметь 75-85 витков, а для длинноволнового диапазона — около 200. Наматывается дроссель на ферритовом кольце марки Ф600НН с наружным диаметром 7 — 10 мм. Ток покоя приёмника должен быть в приделах 12 — 15 мА.

  Транзисторы VT7 и VT8 выходного каскада могут быть заменены транзисторами средней мощности, например ГТ402, ГТ403, П601 или П605. В этом случае выходная мощность увеличится примерно до 0,6 — 0,8 Вт. Соответственно нужно будет и применить выходную головку повышенной мощности. Но при такой замене транзисторов средний ток, потребляемый выходным каскадом увеличится до 150 — 200 мА. Также нужно будет применить более мощный источник питания, например 6 элементов 343 или 373.

  Налаживание усилителя ЗЧ сводится в основном к установки его режимов работы транзисторов его  выходного каскада. Сначала подбором резистора R8 устанавливают в точке симметрии напряжение равное 4,5В, т.е половине напряжения батареи или напряжения сетевого блока питания. Затем подбором резистора R11 устанавливают ток покоя транзисторов выходного каскада в пределах 4 — 6 мА. Далее в радиочастотной части подбором резисторов R1* и R2* устанавливают токи покоя т.е при отсутствии входного сигнала, в тех пределах, которые указаны в схеме. Далее приняв какую-нибудь станцию подбором этих резисторов добиться наиболее громкого приёма этой станции. После подобрать положение катушки L2 на ферритовом стержне относительно L1 по наименьшим искажениям и наибольшей громкости сигнала. Если появятся самовозбуждение на высокой частоте в виде свиста в сигнале, попробовать поменять местами выводы дросселя.

источник: В.Г. Борисов,  ЮННЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ ,» Массовая радио библиотека», выпуск 1101, стр. 199

Вверх