Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Приймач діапазону 0-18 МГц. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Радіоприйом

Коментарі до статті Коментарі до статті

Приймач, схема якого зображена на малюнку, має параметри, що не відрізняються від параметрів так званих "вседіапазонних" транзисторних приймачів минулого, які приймали ДВ, СВ і КВ частоти до 20 мГц з амплітудною модуляцією. Через "низькобюджетності" цієї схеми довелося відмовитися від того індикатора налаштування і вся конструкція була зроблена якомога простіше. Проте назва "Міні Всехвильовий Приймач" була б цілком застосовна до цієї схеми.

Приймач діапазону 0-18 МГц
(Натисніть для збільшення)

У діапазоні до 30 мГц більшість станцій перебувають переважно на частотах нижче 18 мГц. Цілком можливо створити приймач для їхнього прийому з відносно простою схемою. Простота схеми – це її основна перевага, але це не означає, що параметри схеми будуть поганими. Цей приймач є супергетеродином з одним перетворенням частоти, причому налаштування на будь-яку станцію в діапазоні 0-18 мГц може бути зроблено без будь-яких додаткових перемикань.

У схемі використовують високу проміжну частоту (ПЧ). Внаслідок цього частота дзеркального каналу виявляється дуже високою, дзеркальний канал можна легко придушити. Крім того, відношення максимальної частоти ГПД до його мінімальної частоти виходить відносно невеликим.

Вхідний ланцюг схеми містить змішувач та генератор NE612 IC (IC1). У генераторі мікросхеми використовується схема типу Колпітца та налаштування частоти проводиться здвоєним варикапом (D1). За змішувачем слідує кварцовий фільтр з центральною частотою 45 мГц і смугою пропускання 15 кГц. Ширина смуги пропускання трохи забагата для АМ, але перевага такого фільтра типу 45M15AU в його низькій ціні.

При проміжній частоті 45 мГц і частоті сигналів 0...18 мГц частота ГПД повинна дорівнювати ПЧ+F0 = 45...63 мГц. Дзеркальний канал буде на 90 мГц вище за частотою, ніж сигнал, і буде перебувати в діапазоні 90-108 мГц. Одиночна котушка, з'єднана послідовно з антеною, забезпечує цілком достатнє придушення дзеркального каналу.

За фільтром ПЧ знаходиться LC ланцюг для придушення частоти основної гармоніки фільтра 45M15AU (цей фільтр працює на третій гармоніці). Як УПЧ використовується логарифмічний детектор, основна перевага якого – наявність мінімальної кількості зовнішніх компонентів. Детектор є AD8307 (IC2) з чутливістю близько -75 dBm, що становить близько 40мкВ. Враховуючи посилення змішувача (близько 17 dB), чутливість приймача виходить близько 5 мкВ. Через логарифмічну характеристику детектора приймач не потребує АРУ (автоматичне регулювання посилення). Далі слідує простий LC фільтр для придушення основної частоти ПЧ і шумів. За фільтром стоїть УЗЧ з коефіцієнтом посилення приблизно 200. Цього виявляється достатньо роботи на гучномовець. Регулювання гучності здійснюється потенціометром P1.

Що б налаштується на радіостанцію, у приймачі з таким великим перекриттям по частоті слід було б використовувати багатооборотний потенціометр. Але так як ця конструкція низькобюджетна, то використовуються два потенціометри - для грубої та точної настройки. Транзистор, включений як генератор струму, забезпечує постійну напругу близько 1В на точному потенціометрі налаштуванні (P2). Потенціометр грубого налаштування (P3) зневажливо слабко впливає на напругу на потенціометрі P2, але дозволяє змінювати напругу на обох потенціометрах. В даному випадку потенціометр грубої настройки може бути використаний для вибору вікна, всередині якого можна налаштовуватися потенціометром точної настройки P2. Відношення діапазонів налаштувань P2 та P3 становить близько 1:5. Якщо потрібно змінити це ставлення, скажімо, до 1:10, то для цього слід збільшити опір резистора в ланцюзі емітера з 4.7кОм до 10кОм.

Т.к. частота ГПД має бути стабільна, то тільки для змішувача та ГПД використовується стабілізація напруги. Напруга живлення для мікросхеми AD8307 знижена за допомогою баластного резистора до необхідного значення, живлення на УЗЧ подається безпосередньо від батареї. Споживаний схемою струм за відсутності сигналу становить близько 20 мА і за середньої гучності збільшується до 50 мА. Схема працездатна при зниженні напруги живлення до 6.5 В. Це означає, що батареї 9В вистачить надовго.

Налаштування схеми досить проста. Настроювальні потенціометри слід встановити в нижнє за схемою положення. Використовуючи підстроювальний конденсатор C7, домагаються прийому частоти 50 Гц від мережі. Це означає, що частота приймача становить 0 Гц. Крім того, можна так само налаштуватись на потужну ДВ станцію, як саму низькочастотну, яку прийматиме приймач.

Для приймача потрібна хоча б 50 см телескопічна антена, з якою приймач стане портативним. З такою антеною будуть чути десятки станцій, особливо вечорами, коли поширення радіохвиль стає добрим. Провід довжиною кілька метрів, проте дозволяє збільшити чутливість, особливо вдень, але це не особливо необхідно.

Автор: Герт Баарс, Нідерланди

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

Риба в аеродинамічній трубі 04.05.2011

Летючі риби, що живуть у теплих морях, рятуючись від хижаків, розганяються обертальними рухами хвоста, вилітають з води і зі швидкістю близько 70 кілометрів на годину пролітають над водою до 400 метрів. Крилами служать широкі грудні плавці.

Корейські інженери з Національного університету в Сеулі поміщали опудало летючих риб в аеродинамічні труби, визначаючи підйомну силу, опір повітря та їх співвідношення. Це співвідношення говорить про те, скільки метрів літальний апарат здатний пролетіти без двигуна (а як тільки риба вискочила з води, вона втрачає можливість скористатися "мотором" - хвостом).

Для невеликого гвинтомоторного літака це співвідношення дорівнює 7, для буревісника 4, для шуліки 9-17. У летючої риби воно становить 4,4, що непогано навіть птахів. Якщо ж в аеродинамічній трубі під опудалом риби поставити велику кювету з водою, що відповідає польоту над водою низько, то відношення планування до зниження підвищується до 5,5.

В даному випадку додаткову підйомну силу дає так званий екранний ефект - різке збільшення підйомної сили через відображення потоків повітря від землі або води при польоті на малій висоті.

Інші цікаві новини:

▪ Подвійний незалежний аналоговий NLAST9431

▪ Годинник на ременях замість шестерень

▪ Пропускна здатність Wi-Fi підвищена у 8 разів

▪ Музика вулканів

▪ SHARP оновила лінійку РК-телевізорів AQUOS 6 моделями

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Електричні лічильники. Добірка статей

▪ стаття Бронза. Історія винаходу та виробництва

▪ стаття Які дві країни випереджають Голлівуд за кількістю фільмів на рік? Детальна відповідь

▪ стаття Кукурудза. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Перетворювач USB-COM-LPT на мікроконтролері Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Джерело живлення для автомобільного трансівера, 13 вольт 20 ампер. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

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