Записи с меткой для начинающего радиолюбителя
Схема приемника прямого усиления 2-V-3
0Данный 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 p—n—p, 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
Простой генератор сигнала ЗЧ — РЧ
0Схема объединяет два генератора для налаживания и проверки радиоаппаратуры (на рис).
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Диапазон генерируемых колебаний;
ЗЧ, Гц …………………………………………………………………… 26 … 4000000
РЧ, кГц …………………………………………………………………. 140 .. 120000
Максимальная амплитуда выходного сигнала, В
ЗЧ ………………………………………………………………………… 2
РЧ ………………………………………………………………………… 0,2
Коэффициент гармоник ЗЧ колебаний, % ………………… 1,5
Неравномерность частотной характеристики
ЗЧ колебаний, дБ …………………………………………………… 3
Напряжение питания, В ………………………………………….. 12
Глубина модуляции РЧ колебаний, % ………………………. 0 … 70
Генератор ЗЧ собран на транзисторах VT1, VT3 и микросхеме DА1. С резистора R16 ЗЧ поступает на выходной аттенюатор ( R18-R22 ) и на измерительный прибор РА1. Транзистор VT2 служит для стабилизации амплитуды выходного напряжения. Выходной сигнал с эмиттера транзистора VT3 выпрямляется диодами VD1, VD2 и постоянное напряжение, пропорциональное напряжению выходного сигнала, подаётся на затвор транзистора VT2, выполняющего функцию переменного сопротивления. Если, например, увеличилась амплитуда выходного напряжения, возрастает и положительное напряжение на затворе VT2. Динамическое сопротивление канала транзистора также увеличивается, что приведёт к росту коэффициента ООС в микросхеме DA1; при этом коэффициент усиления последней уменьшится, а амплитуда выходного сигнала останется прежней. Подстроечным резистором R12 устанавливают оптимальный коэффициент передачи.
Генератор РЧ выполнен на транзисторах VT5, VT6. Диапазон генерируемых частот изменяют, переключая катушки индуктивности L1 – L4 – ступенчато и плавно внутри каждого диапазона – конденсатором С14.
С резистора R35 напряжение ВЧ поступает на выпрямитель VD7, VD8 и через резистор R37 – на измерительный прибор РА1. Модулятор собран на транзисторе VT4.
Катушки генератора РЧ намотаны на каркасах от контуров ПЧ телевизора «Старт-3» с карбонильными сердечниками. Диаметр каркасов 8 мм, длинна намотки ( провод ПЭВ-1 ) 20 мм ( L1, L2 ), 10 мм ( L3 ), катушку L4 наматывают виток к витку. Намоточные данные катушек приведены в таблице.
Э. П. Борноволоков, В. В. Фролов. «РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СХЕМЫ». Киев, «ТЕХНИКА» 1985г, стр. 213
Автомат уличного освещения
5Бывает так, например находясь на даче в тёмное время суток, необходимо чтобы какая-то территория участка была постоянно освещена. Пользоваться для этого простым выключателем включающим лампочку наружного освещения не совсем удобно, так как можно просто забыть вовремя включить или отключить свет.
Схема автомата, позволяющего автоматически включать вечером и выключать утром уличное освещение представлено на рисунке. Датчиком освещённости является фоторезистор R4. Когда он затемнён, его сопротивление велико (несколько мегаом), на входах логического элемента D1.1 — напряжение высокого уровня, такое же напряжение на выходе элемента D1.2. Транзистор VT1 и тиристор VS1 открыты, и уличные осветители EL1 включены.
Когда наступает рассвет, сопротивление фотодатчика R4 уменьшается, логические элементы D1.1 и D1.2 переключаются в противоположные состояния, транзистор VT1 и тиристор VS1 закрываются, и фонари гаснут.
На логических элементах D1.1, D1.2 и резисторах R2, R3 выполнен триггер Шмитта. Это Устройство, как и обычный ( счётный ) триггер, обладает двумя устойчивыми состояниями. Но в отличии от счётного триггера, состояние которого изменяется после прихода очередного импульса на вход, триггер Шмитта переключается при изменении уровня входного напряжения. Причём можно также подобрать резисторы R2 и R3, что пороги переключения при увеличении входного напряжения и при его уменьшении не будут равны между собой. Например, для нашего триггера при увеличении входного напряжения порог переключения может составлять 3 В, а при уменьшении напряжения 2 В. Разность порогов переключения называют гистерезисом триггера. Гистерезис тем больше, чем больше отношение R2/R3.
Если в нашем автомате не использовать триггер Шмитта ( т. е. резистор R3 исключить, а R2 замкнуть накоротко ), то при изменении освещённости будет наблюдаться мерцание осветительных ламп, при этом на выходе элемента D1.2 будет напряжение, находящиеся между напряжениями низкого и высокого уровней. В триггере Шмитта такого быть не может, поскольку обратная связь через резистор R3 с выхода элемента D1.2 на вход элемента D1.1 ускорит процесс переключения, сделает его лавинообразным. Такую обратную связь называют положительной.
В качестве датчика освещённости можно использовать фоторезисторы ФС-К ( с любыми цифрами ), а также фотодиоды ФД-1, ФД-2, ФД-3 ( подключают катодом к резисторам R1, R2 ).
Фотодатчик следует располагать в таком месте, куда не попадает прямой свет фонарей EL1, иначе автомат будет работать неустойчиво. Резистором R1 можно изменять уровень освещённости, при которой включаются и выключаются осветители. Разницу в порогах включения и выключения автомата можно изменять подбором резистора R2.
Л. Д. Пономарёв, А. Н. Евсеев «КОНСТРУКЦИИ ЮННЫХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ», «Радио и связь», МРБ, 1989 стр. 96