Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Q-множник. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Радіоприйом

Коментарі до статті Коментарі до статті

Q-помножувачі (регенеративні підсилювачі) набули великої популярності серед радіоспортсменів. На відміну від відомого помножувача, виконаного у вигляді приставки, що включається паралельно контуру перетворювача ("Радіо", 1962 № 4), конструкція, що описується нижче, являє собою спеціальний вузол приймача, причому в ньому застосований метод "послідовного проходження" сигналу і передбачений плавний перехід з режиму придушення ("вирізання") сигналу перешкоди режим виділення корисного сигналу. При правому (за схемою) положенні двигуна потенціометра R6 шлях сигналу з перевернутою фазою утруднений через велике згасання в цьому потенціометрі. Тому ступінь посилення сигналу визначається добротністю контуру, а сигнал, що виділяється через ланцюг R3C2 R10C9 подається на вихід помножувача.

При переміщенні двигуна R6 в крайнє ліве положення переважає амплітуда сигналу з перевернутою фазою, і помножувач буде працювати в режимі придушення. Роль "пригнічача" спектра частот виконує контур, фаза коливань в якому протилежна фазі в анодному ланцюзі лівого тріода Л1. у проміжних положеннях двигуна R6 можливі різні варіанти переважання амплітуд з різною фазою, що забезпечує можливість зміни частот пригнічення та виділення.

За допомогою Q-помножувача, принципова схема якого наведена на малюнку, можна виділити або придушити вузьку ділянку частот смуги пропускання підсилювача ПЧ на 465 або 1600 кГц. Помножувач включається в розрив ланцюга сітки, що управляє, лампи першого каскаду підсилювача ПЧ, причому приймач, до якого підключається помножувач, ніяким переробкам не піддається. Вмикати помножувач у вказане місце приймача необхідно для зменшення перехресної модуляції, що виникає в підсилювачі ПЧ, а також тому, що помножувач нормально працює тільки тоді, коли напруга ПЧ на його вході має невелику амплітуду.

Q-помножувач

Помножувач дозволяє придушувати бажаний спектр частот майже повністю (до рівня шумів). Він має роздільні регулювання ширини спектра частот, що пригнічується (або виділяється), і ступеня придушення (виділення).

Під час роботи помножувача в режимі виділення мінімального спектру можна послабити ступінь селективних завмирань. Щоб зберегти у умовах нормальний тембр звучання необхідно підключити до входу підсилювача НЧ однозвенный фільтр верхніх частот із частотою зрізу 200-400 Гц.

Необхідно відзначити, що даний Q-помножувач так само, як і інші вузькосмугові пристрої, ефективно працює лише тоді, коли в приймачі встановлено стабільний гетеродин. Догляд частоти гетеродина на 300...2000 Гц різко змінює режим роботи помножувача, оскільки його смуга перебуває у тих межах.

Помножувач зібраний на лампі 6НЗП. Каскад на лівому (за схемою) тріоді цієї лампи є фазоінвертером з розділеними навантаженнями, а на правому тріоді - регенеративний підсилювач з ємнісним зворотним зв'язком, тобто, власне Q-помножувач.

Робота помножувача у режимі виділення чи поглинання спектра частот, і навіть ступінь виділення чи поглинання визначається положенням движка потенціометра R6. Коли двигун R6 знаходиться в лівому (за схемою) положенні відбувається придушення, а в правому - виділення діапазону частот, ширину якого можна змінювати за допомогою потенціометра R8. Налаштування помножувача на ті чи інші частоти в межах смуги пропускання підсилювача ПЧ виконують за допомогою конденсатора змінної ємності С5.

Помножувач збирають в окремому корпусі разом з перемикачем П1, як який використовується двополюсний тумблер на два напрямки. Проводи, що з'єднують помножувач з тумблером, повинні бути коротшими і ретельно заекрановані. Котушку L1, конденсатори C2 - C6, а також резистори R3 та R10, монтують на окремій гетинаксовій платі товщиною 0,5 мм розмірами 35x65 мм. Плату закривають екраном розміром 36x36x67 мм.

Котушка L1 розташована в горщикоподібному сердечнику СБ-1a з карбонільного заліза. Вона намотана лицендратом 7x0,07 на трисекційному каркасі сердечника рівними частинами кожної секції. У помножувачі для підсилювача ПЧ на 465 кГц котушка L1 містить 60 витків (3x20), а для підсилювача ПЧ на 1600 кГц – 30 витків (3x10). Як С5 застосований односекційний конденсатор змінної ємності, який встановлюється в кишенькових приймачах прямого посилення.

При монтажі помножувача слід звернути особливу увагу на зменшення монтажної ємності між анодними та сіточними ланцюгами лампи. Значна монтажна ємність призводить до порушення помножувача трохи нижче частоти його налаштування або значної нерівномірності смуги пропускання підсилювача ПЧ. У деяких випадках для усунення подібного явища може виявитися корисним включення резисторів величиною 20...100 ом у місцях, позначених на схемі хрестами. Розташовувати ці резистори слід у безпосередній близькості від котушки L1.

Налагоджувати помножувач найкраще за допомогою генератора частоти, що коливається, і осцилографа. Якщо ці пристрої відсутні, можна налагодити його на слух.

Для цього встановлюють двигун потенціометра R8 в таке положення, при якому помножувач знаходиться біля порогу збудження, а двигун потенціометра R6 - в праве положення (за схемою). При цьому помножувач працюватиме в режимі виділення діапазону частот. Налаштовують приймач з підключеним до нього помножувачем на будь-яку станцію і, обертаючи ротор конденсатора змінної ємності С5 у помножувачі, досягають різкого зниження рівня вищих частот передачі. Коли це буде досягнуто, помножувач виявиться налаштованим на несучу частоту станції, що приймається.

Переконавшись у правильній роботі помножувача в режимі виділення, переміщують двигун потенціометра R6 в ліву сторону (за схемою) до переходу помножувача в режим придушення, що можна дізнатися про виникнення сильних нелінійних спотворень в результаті зниження рівня несучої частоти. Після цього підлаштовують конденсатор змінної ємності С5 до максимального рівня нелінійних спотворень. Перевірка роботи помножувача в режимі придушення і закінчується його налагодження.

Можливо, що для компенсації розладу сіткового контуру першого трансформатора ПЧ, яка може наступити при включенні помножувача, виявиться необхідним приєднати до перемикача П1а підстроювальний конденсатор Ск ємністю 4...15 пф (на схемі позначений пунктиром).

У дужках на схемі дані номінальні величини деяких деталей, які слід встановлювати при виготовленні помножувача для підсилювача ПЧ на 1600 кГц. Монтувати такий помножувач особливо ретельно.

Автор: О.Бачинський

Дивіться інші статті розділу Радіоприйом.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Стандартизований режим HDMI Alternate Mode для підключення USB-C 06.09.2016

Представлені специфікації режиму HDMI Alternate Mode, розроблені творцями стандарту HDMI для підключення USB-C. Розробка дозволить підключати монітори та телевізори з входами HDMI до портів USB-C безпосередньо, без будь-яких перехідників. Передавання сигналів HDMI забезпечить простий кабель з роз'ємом HDMI на одному кінці та роз'ємом USB-C – на іншому.

Уточнимо, що всі вже випущені пристрої з HDMI HDMI сумісні з новим режимом. Інтерфейс HDMI дуже поширений - тільки цього року буде відвантажено майже 290 млн моніторів, проекторів та телевізорів, які мають хоча б один вхід HDMI. Загалом у світі налічується майже 6 млрд таких пристроїв.

Що стосується пристроїв з USB-C, вони мають підтримувати новий режим. Режим відповідає можливостям HDMI 1.4b, включаючи роздільну здатність до 4K, Audio Return Channel (ARC), підтримку 3D, HDMI Ethernet Channel і функцію управління Consumer Electronic Control (CEC).

Інші цікаві новини:

▪ Електроніка працює всередині тіла

▪ Парадокс дельфіна дозволено

▪ Відновлення зору за допомогою бездротових імплантів

▪ Кішки запобігають астмі у дітей

▪ Екшен-камера Toshiba Camileo X-Sports

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Афоризми знаменитих людей. Добірка статей

▪ стаття Втрачене покоління. Крилатий вислів

▪ стаття Чим небезпечний для людини сонний параліч? Детальна відповідь

▪ стаття Оператор відеомонтажу ТБ. Посадова інструкція

▪ стаття Спрощення індикатора напруги. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Мундштук та сигарета. Секрет фокусу

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