Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Радіоприймач з... мультиметра. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Початківцю радіоаматору

Коментарі до статті Коментарі до статті

[an error occurred while processing this directive]

Радіоприймач зараз можна купити чи не на кожному розі. Постає питання, навіщо тоді робити його самому? Відповісти можна відразу і по суті: так радіоаматори навчаються, набувають знання та досвіду, удосконалюють свої навички та вміння, освоюють радіотехніку. Крім того, отримують ні з чим не порівнянне задоволення від прослуховування ефіру за допомогою саморобної конструкції, кожна деталь якої знайома, підібрана та встановлена ​​своїми руками, а ці дії супроводжуються думками щодо подальшого вдосконалення приймача.

Для тих радіоаматорів, хто задовольняється практичними цілями, можна помітити, що сучасні фабричні приймачі страждають багатьма недоліками, і чи не найголовнішим з них є низька економічність. Дійсно, щоб голосно озвучити кімнату, достатньо потужності кілька міліватів, для роботи телефонів - мікровати. У той же час навіть мініатюрні сучасні приймачі з телефонами споживають від батарей десятки та сотні міліватів. Така марнотратність не виправдана нічим, крім бажання фірм-виробників приймачів та батарей отримати більше прибутку.

Ці міркування, і навіть пусті експерименти з десятком ходових радіодеталей і призвели до створення дуже простого приймача, працюючого на головні телефони і отримує харчування від мультиметра (або авометра), включеного омметром, тобто. встановленого режим виміру опорів. Чому саме універсальний вимірювальний прилад, а чи не окремий елемент живлення? Просто тому, що це найнеобхідніший прилад в лабораторії радіоаматора-початківця, навіть якщо вся "лабораторія" складається з одного цього приладу, який невеликий за розмірами і завжди під рукою.

У мене був найдешевший стрілочний мультиметр YХ-1000А фірми Sunwa, в якому встановлено один елемент живлення "316" або "АА" з ЕРС 1,5 В. На межі вимірювання опорів "х1к" прилад віддає струм 0,3 мА при відхиленні стрілки на всю шкалу (0 Ом). Працюючи приймача стрілка відхиляється на 1/10...1/3 частина шкали, що відповідає споживаному струму 30... 100 мкА.

Виявилося і дуже корисна властивість такого рішення - мультиметр служить і індикатором рівня сигналу, що приймається, і індикатором точного налаштування - при надходженні сигналу радіостанції споживаний струм зростає і стрілка приладу відхиляється вправо, хоча і не на всю шкалу.

Приймач працює у діапазоні СВ на вбудовану магнітну антену WA1 (рис. 1). Для прийому слабких та далеких станцій передбачено підключення зовнішньої антени (гніздо XS1) та заземлення (гніздо XS2). Вхідний (і єдиний) коливальний контур приймача утворений котушкою магнітної антени та КПЄ С2. Невелика ємність конденсатора зв'язку С1 із зовнішньою антеною зменшує її вплив на частоту налаштування.

Радіоприймач з... мультиметра

Основна частина приймача, що детектирує та посилює сигнал, зібрана на двох поширених транзисторах VT1 і VT2 за схемою складеного емітерного повторювача. Транзистори працюють у режимі мікрострумів. Радіочастотний сигнал із вхідного контуру надходить на базу транзистора VT1 через конденсатор C3. Необхідний для виведення транзисторів на початкову ділянку їх характеристики струм зміщення бази задає резистор R1. Високоомні телефони підключають до гнізда роз'єму XS3, а мультиметр - до гнізда роз'єму XS4. Конденсатор С4 замикає струми радіочастоти, що залишилися після детектування, а конденсатор С5 - струми звукової частоти, щоб їхня потужність не витрачалася на внутрішньому опорі мультиметра.

Тепер треба пояснити, чому було обрано саме складовий емітерний повторювач. Напруга сигналу не посилює, маючи коефіцієнт передачі близько 0,9. Зате посилює струм: щоб знайти коефіцієнт посилення струму, треба перемножити коефіцієнти передачі струму транзисторів VT1 і VT2. Вийде близько кількох тисяч, навіть незважаючи на те, що в режимі мікрострумів коефіцієнт передачі транзисторів зменшується. У стільки разів збільшується вхідний опір каскаду проти опіром навантаження. Опір високоомних телефонів постійному струму дорівнює 3,2-4,4 кОм, а змінному струму звукових частот - 10...20 кОм. В результаті вхідний опір каскаду досягає десятків мегаом і практично не шунтує вхідний контур, дозволяючи повністю реалізувати його резонансні властивості.

У налаштованому контурі напруга сигналу зростає Q разів (Q - добротність) в порівнянні з ЕРС, що наводиться сигналом в антені. При використанні хорошої котушки магнітної антени Q досягає 250...280 в діапазоні СВ. Це посилення сигналу по напрузі. Висока добротність контуру забезпечує селективність - придушення сигналів сусідніх за частотою станцій. Звісно, ​​з одним контуром вона невелика.

Детектування сигналу відбувається так: оскільки робоча точка обрана на початковій ділянці характеристики, позитивні напівхвилі сигналу викликають значне збільшення, тоді як негативні - лише невелике зменшення і малого початкового струму через транзистори. В результаті з'являється постійна складова струму, що зростає зі збільшенням сигналу амплітуди.

Деталі приймача можуть бути різними. Магнітна антена - будь-яка, від радіомовного приймача. З котушок слід залишити на стрижні тільки середньохвильову, хоча за бажання можна встановити перемикач і зробити приймач дводіапазонним - ДВ та СВ. Переважно довгі стрижні, наприклад, довжиною 200 і діаметром 10 мм з фериту 400НН. Котушки, намотані літцендратом (дротом, скрученим із багатьох ізольованих жилок), мають велику добротність. КПЕ - також від радіомовних приймачів з твердим або повітряним діелектриком. У двосекційному КПЕ секції краще з'єднати паралельно збільшення діапазону перебудови.

Транзистори можна використовувати будь-які малопотужні високочастотні, наприклад, серій КТ315, КТ361, КТ3102, КТ3107. При використанні р-n-р транзисторів полярність мультиметра підключення змінюють на зворотну. Конденсатори – керамічні, єдиний резистор – будь-якого типу.

Для живлення приймача підійде будь-який мультиметр, що має режим вимірювання опорів. Його типова схема показано на рис. 2. Змінний резистор установки нуля R1 краще поставити в положення мінімального опору (максимальне відхилення стрілки приладу). Майте на увазі, що на плюсовому щупі мультиметра (ХР2) буде мінусова напруга в режимі омметра! Бажано також дізнатися, який струм віддає прилад на вибраній межі вимірів опору при замкнутих висновках. Це можна зробити за допомогою іншого мультиметра. Струм має бути в межах 0,05...0,5 мА.

Радіоприймач з... мультиметра

За відсутності високоомних телефонів можна використовувати і низькоомні, від плеєра, наприклад, підключивши їх через узгоджувальний трансформатор Т1 (рис. 3). Підійде вхідний трансформатор від старих транзисторних приймачів (середнє виведення його первинної обмотки залишається вільним), трансформатор трансляційної радіоточки, та й будь-який інший, низькочастотний, малогабаритний, з коефіцієнтом трансформації від 30:1 до 10:1. Зрозуміло, що знижувальну обмотку підключають до телефонів.

Радіоприймач з... мультиметра

Налагодження приймача нескладно: спочатку, підключивши телефони та мультиметр, домагаються відхилення стрілки приладу приблизно на 1/10 частину шкали. Потім намагаються прийняти радіостанції і за потреби коригують діапазон приймача, переміщуючи котушку по стрижню магнітної антени або відмотуючи її витки. У середній частині Росії зручно орієнтуватися радіостанцією "Маяк" на частоті 549 кГц. Приймач повинен налаштовуватись на неї при ємності КПЕ, близької до максимальної. У разі самозбудження приймача у високочастотній частині діапазону, що проявляється сильним свистом тону, що змінюється при налаштуванні на частоти радіостанцій, корисні наступні заходи: встановлення блокувального конденсатора ємністю 1000...4700 пФ між емітером транзистора VT1 і загальним проводом, включення резистора 10 ком між базою транзистора VT22 і елементами R1C1. Вмикають і вимикають приймач під'єднанням або від'єднанням телефонів або мультиметра або перемиканням його на інший режим вимірювання, наприклад, напруги.

Результати випробувань приймача виявились непоганими. Хоч і тихо, але в Москві він приймав усі центральні радіостанції на магнітну антену. Пізно вночі на провід завдовжки кілька метрів було прийнято щонайменше півтора десятка СВ радіостанцій, включаючи станції європейських столиць (Бухарест, Варшава, Стокгольм тощо) та кілька близькосхідних станцій.

Автор: В.Поляков, м.Москва

Дивіться інші статті розділу Початківцю радіоаматору.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Автоматичне обмеження швидкості електросамокатів на тротуарах 02.04.2022

Австралійська компанія Beam, що надає послуги шерингу електросамокатів та велосипедів, готується тестувати систему Pedestrian Shield ("Щит для пішоходів"), що автоматично обмежує швидкість руху транспорту на тротуарах та в середовищі зі складними умовами.

Технологію буде випробувано у столицях деяких австралійських штатів. Pedestrian Shield використовує систему ІІ, розроблену компанією Drover AI – модуль здатний розпізнавати вулиці, тротуари та велосипедні доріжки, у тому числі не використовуючи нічого, крім інтегрованої камери, тому нікому не потрібно скрупульозно розмічати територію на GPS-картах.

Місцеві міські ради чи оператори транспортних парків зможуть встановлювати ліміти швидкості на власний розсуд. У випадку з Beam передбачено обмеження швидкості до 25 км/год на проїжджій частині та велодоріжках та до 15 км/год на тротуарі.

При цьому система здатна і на більше - рішення Drover зможе визначати, чи користувачі паркують електросамокати в дозволених локаціях. Наприклад, щоб уникнути залишення транспорту на багатоярусних парковках зі слабким GPS-сигналом або безвідповідального катання на самокатах торговими центрами, Drover може відключати транспорт у подібних місцях.

Крім самокатів, система здатна аналогічно працювати і з електричними велосипедами і, хоча вона певною мірою обмежує свободу прийняття рішень користувачами, це цікаве технологічне рішення для міських умов, частково здатне забезпечити безпеку пішоходів. У середині року розпочнеться черговий етап тестування, під час якого ІІ почне запобігати зіткненням з пішоходами на основі аналізу відео з камери.

Інші цікаві новини:

▪ Ракета пожирає сама себе

▪ Рідкокристалічна структура людської РНК

▪ Нанотрубки як захист від військового лазера

▪ Все золото світу

▪ Біопаливо із харчового сміття

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Цікаві факти. Добірка статей

▪ стаття Френк Сінатра. Знамениті афоризми

▪ статья Яке свідчення фінікійських моряків, що обігнули в 600 році до нашої ери південний край Африки, змушувало сучасників сумніватися в їхній правдивості? Детальна відповідь

▪ стаття Машиніст автомобільного навантажувача. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Укорочена УКХ-антена. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Ваза Тантала. Фізичний експеримент

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024