Egyszerű tranzisztor regeneráló vevő

Vettem egyszer alkalmával szilárdan készült árnyékolt tekercs GPA R-250 (sok közülük jött el a bolhapiac - ez hány P-250 „bombázta” a nem vas), az induktivitás 31 uH, ahol a változó kondenzátor nóniusz 1/40 . egy pár tranzisztor / ellenállás / kondenzátor és néhány órával az elrendezés (lásd. fotó) kiderült, elég tekintélyes regenerátor tartomány 2,8-3,8 MHz.

Egyszerű tranzisztor regeneráló vevő







A frekvencia korrekciójának minőségi tekercs stabilitásának köszönhetően. Érdekes, bár szubjektív, az AM-et a "száz méterre" sokkal kényelmesebb hallgatni, mint a nagy és nehéz RPM-eken, az R-326M, a P-309-en. Ugyanakkor a tápegység vétele nagyon gazdaságos - az áramfelvétel mindössze 3 mA!

Az amplifikációs és érzékenység kaptunk (amikor a C / N = 10dB) az AM mintegy 150 ezer. MV és 3-5, CW / SSB rendre 1,5 millió vagy 1-2 mV (valószínűleg ez magasabb, de nehéz megbízhatóan mérni, R. a. nagyon magas érkezett mérızsinórokat szintjének lényeges zaj és interferencia). Nagyon sima megközelítés a generációs pont (különösen, ha használat többfordulatú R1 ellenálláson, de egy szokásos potenciométerrel fordul rossz), feltéve, kiváló szelektivitással - a sávszélesség szűkíthető körülbelül 200-300 Hz, azaz a minőségi tényező eléri a 12-15 ezret!

Nézzük részletesebben a vevő vázlatos ábráját, amely a 3. ábrán látható. Ebben a regenerációs funkciója (VT1 van), és detektálás (VT2) megosztottak különböző szakaszai között, hogy összehasonlítva a hagyományosan végzett regeneratív detektor jelentősen (időnként) növelik a végső a stabilitás és a jósági tényező, illetve érzékenység és szelektivitás. Ezek a számok alapján a kísérlet, ha én vagyok az azonos alkatrészek tapasztalt regeneráló forrás detektor, amely általában jól működik, de vele, nem tudtam, hogy egy stabil sávszélesség 800 Hz-es (azaz a maximális minőségi tényező a sorrendben 4-4 , 5 ezer) - ezután megszakítja a generációt. Ezért az érzékenység és az erősítés körülbelül 2-szer alacsonyabb, mint az eredeti.

A jel az antenna a sima csillapító R4 potenciométer van vezetve a kondenzátor C7 nagy kapacitású (meg kell kerámia vagy CSR) képező együtt más kontúr kondenzátorok nagy kapacitás elválasztó Division tényező. Ezért saját sugárzás éterben autodyne gyér mód és a vevő hangolási frekvencia függ gyengén, mint az antenna hossza (ő felvételét tényező nagyon kicsi a hurok - mintegy körülbelül 1/110 feszültség vagy ellenállása 12/01 th.) És manipulációk az R4 csillapítóval. Egy nagyobb előnye, hogy az antennák az ilyen felvétel felüláteresztő áramkör egy harmadik aluláteresztő szűrőt, ami hatékonyan szétzúzza-a sávon kívüli interferenciát, beleértve a VHF / FM sávokban.

Valójában maga a regenerátor a kapacitív hárompontos áramkör (Klapp opció) szerint készül a VT1 tranzisztoron. Az áramkör tartalmaz egy L1 induktivitást és C1, C2, C4, C5, C6, C7 kondenzátorokat. A helyi oszcillátor frekvenciája 2900-3800 kHz-es tartományban hangolható (C2-es nyújtókondenzátorral van beállítva, a széleken némi eltéréssel), változó kapacitású (CPE) C4 kondenzátorral. A regenerálási szintet az R1 változtatható ellenállás szabályozza, a VT1 alapján a bias feszültség megváltoztatásával.

Összehasonlítva a FET-ek a bipoláris egyenlő áramok lényegében (csaknem egy teljes) nagyobb meredekség, és így, rovására kisebb az áramkör kapcsolását, hogy a legjobb eredményeket mind a regenerálási mód stabilitás és minimalizálja a hatás kiigazítás regenerációs szinten hangolási frekvencia. Az utóbbi tulajdonság nagyon fontos a regenerátor kényelmes használatához, mert y tranzisztorok (különösen a bipoláris), szemben a lámpák interelectrode kapacitív lényegében függ az üzemi feszültséget és áramot. És ez kétféleképpen biztosított.

1.Obespechivaetsya magas paraméter stabilitás a tranzisztor VT1 bevezetésével mély DUS DC (az úgynevezett bázis-emitter stabilizáció) R2R3R5R6. VD1 biztosít hőstabilizálódását VT1 módban DC és javítja a sima a kiigazítás a kis értékei esetén emitter áram (az úgynevezett „jelenlegi tükör”), azaz, sőt - a regenerálódás mértékének szabályozása.

2.Chem magasabb kezdeti minőségi tényező a tekercs és a jobb az erősítő tulajdonsága a tranzisztor (nagyobb arány N21e / S a működési frekvencia), a minimális megengedett tranzisztoros kapcsoló áramkör, és így kevésbé lesz ártalmas az (destabilizáló és nem-lineáris) hatása a kapott (regenerált) Q-faktor és frekvencia stabilitás. A mi esetünkben a tranzisztor a kapacitív osztóhálón keresztül kapcsolódik az áramkörhöz







- egy elválasztó (splitter) hurokáramok a két párhuzamosan kapcsolt, és S1S5S6 S2S4 láncú hurokáram Division faktor FTC = S156 / (S156 + C24), ahol a C24 és S156 - kapacitív S2S4 láncok a sorban egymáshoz csatlakoztatott kondenzátorok és S1S5S6

- a C1C5C6 hurokfeszültség osztója, amelynek hurokfeszültségének osztási együtthatója Kdn = C1 / (C1 + C5)

Ezért a teljes koefftsient tranzisztor tartalmazza az áramkör egyenlő lesz a termék ezen mennyiségek Kd = KDN * FTC, és az átalakulás aránya a bemeneti ellenállás és a saját kapacitás a tranzisztor az áramkör megegyezik a tér ez az arány.

Például, ha kap egy mód autodyne után gyenge és erős állomások részt is, hogy javítsa a vétel minőségét (javítása zavarvédettséget) fokozott toll Regen folyó VT1, így emeljék a helyi oszcillátor többször. Így mezheletrodnye VT1 tranzisztor kapacitás változást körülbelül 2-3 pF (tipikus érték BC547, 2N3904, és hasonlók). Érdemes megítélni, hogy a vevőkészülék vételi frekvenciája mennyiben változik ezzel.

A számítás egyszerűsége érdekében vegyük figyelembe azt az esetet, amikor a kontúrágak kapacitása egyenlő, például 3,52 MHz-es vételi frekvencián, azaz. C24 = C156 = 33 pF, Kdm = 1/2.

KDN = 36 / (1000 + 36) = 0,035, és az átalakulás együtthatója tranzisztor változások önálló kondenzátoros áramkör K = (* FTC KDN) ^ 2 = 0,0003, így a kontúrkapacitás megváltozása a tranzisztor VT1 dCk = 3 pF * 0.0003 = 0.001 pF működési módjának megváltozása miatt.

Ebben az esetben a kontúr kapacitás relatív változása lesz

dCk / Ck = 0,001 pF / 66 pF = 15 * 10 ^ (-6) vagy 15 ppm. Ebben az esetben az áramkör rezonanciafrekvenciájának változása 2-szer kisebb lesz, azaz kb. 7,5 ppm vagy abszolút értékekben

dF = 3,52 MHz * 7,5 * 10 ^ (-6) = 26,4 Hz.

Amint láthatjuk, még a nagy változások a tranzisztor üzemmódjában sem vezetnek a vételi frekvencia jelentős változásához.

A gyakorlatban a C1 értékét a lehető legkisebbre választjuk ki, úgy, hogy a stabil működés a legmagasabb üzemi frekvencián kb. + 6 ... + 7 volt R1 feszültségen kezdődik. A működési frekvenciák hatósugarát újraszámolhatja az igényeinek megfelelően a KONTUR3C program segítségével. 38-40 pF-t a generátor saját kapacitásának cellájába.

A jel észlelését egy VT2 térfunkciós tranzisztor (PT) hajtja végre, amely a forrásdetektor (ID) séma szerint bekapcsolva, amelynek előnyei tulajdoníthatók

- Nagy bemeneti ellenállás, jó érzékelés linearitása (az OOS 100% -ának köszönhetően a boríték által) AM üzemmódban

- a keverő elegendően magas linearitása és a konverziós spektrum tisztasága (a kvadratikus I-V karakterisztikának köszönhetően) az autodinamikai rendszerben.

A VT2 kis lefolyóáramot (a tíz μA sorrendet - az R7 nagy ellenállásálló ellenállás határozza meg)

növeli az AM jel 50-70 mVeff effektív (lineáris, praktikusan veszteségmentes) észlelését. Az alsóbb szinteken a bemeneti AM jeldetektálásra kerül sor már a másodfokú részben a VAC, kimeneti minőség továbbra is elég tisztességes, de a kibocsátás szintje arányos a tér a csökkenés a bemeneti szintet. Például 3 mV-os sorrendű bemeneti jel esetén az azonosító kimenete körülbelül 50 μV.

Ezért a vevőkészülék érzékenységének növelése érdekében az ULF-et nagy nyereséggel lehet alkalmazni. Ez annál is inkább releváns az autodyne üzemmódban való működtetésre, amikor (a RFP-hez hasonlóan) a fő erősítést az ULF biztosítja. A forrásdetektorban szinte minden FET használható, de akkor valószínűleg szükség lesz egy R7 forrásellenállás kiválasztására, hogy 50-100 μA

Az ULF megerősítése az R12-re korlátozódik, 10 ezer szintre nincs szükség. Kötet kiigazítás a potenciométer R13 és növelésével valósítható meg a mélység a CAB körülbelül 50-70-szor, és amely kombinálva egy sima bemeneti csillapító elég hely fogadására bármely bemeneti jelszintek, hanem (és ez fontos, tekintettel a várhatóan nagy különbségek az érzékelt jel szintjét a SSB és AM módok) az ULF túlterhelési képességének 50-70-szerese.

Nem készítettem rajzot a nyomtatott áramköri lapról, de van egy lehetőség a laikus formában. melyet a bolgár LZ2XL partnerünk fejlesztett ki (lásd a fotót), amely az egyik az első

Egyszerű tranzisztor regeneráló vevő

- Hello Sergey, és a vevője érdekes volt. Vacsora után díjat számoltak be, és az egész este öröm volt. Igaz, hogy nem volt megfelelő tekercs a meggyújtott rézzel és a vevő egy kicsit magasabbra dolgozott - a 5.8-8.2 MHz-en belül. A varpi nem rosszul működik, bár csillapító műsorszolgáltatók nélkül mindent átfednek.

A csillapító kötelező, különösen a negyvenes évek helyén. Ha az antennát csillapító nélkül kapcsolja be, a műsorszolgáltatók felülbírálják az egész tartományt. Itt az antenna maga egy kicsit szokatlan és eredeti. Ebben a felvételben a csillapító nem befolyásolja a regenerálódási pontot, ami jó, a regenerálódás nagyon közeledik. Az SSB-ben nincs torzítás a regenerátor szinkronizálásának köszönhetően. A generációs pont után a vevő maga viselkedik, a szomszédos erős jelek nem zavarják. "

Egy másik kollégánk Alexander (becenév staradio) megismételte a vevőt egy házi készítésű, nagy átmérőjű tekercs segítségével (lásd a képszerkesztést és a megjelenést)

Egyszerű tranzisztor regeneráló vevő

Egyszerű tranzisztor regeneráló vevő

Elégedett a tesztek eredményével.

Vevő által végzett vizsgálatok me later (tesztelt egy vezeték, 10 m-es magasságban, körülbelül 10 m-re az erkélyen 4. emeleten a fa, és a ferde WINDOM 41 m (a legjobb kilenc-on lámpaoszlop) árnyékolt csökkenés) látható, ha forgalomba nagy antenna a közvilágítási este van elég észrevehető basszus fej (háttér), így az antenna is csatlakoztatható egy kapacitása 510 pF, de ha nem tud egy kétszintű és felüláteresztő szűrő (két tartály 510 pF és uH fojtó 50-100).

Később, hogy eltávolítsuk a fent leírt áramköri jelenség kissé módosítottuk (megváltozott bemeneti áramkör) alkalmazásra kiszámításához rögtönzött tekercsek (a 2. ábrán, mint egy magas Q tekercs keret - Amidon gyűrű).

És a kollégák egy másik kérésére kidolgozták a hangszóró változatának tervét, az elektronikus beállítással a varicapon (3. Ábra), de nem nevetett.

S. Belenetsky, US5MSQ Kijev, Ukrajna

Beszéljétek meg a fogadó tervét, fejezzétek ki a véleményét és javaslatainkat a fórumon.

Beszéljétek meg a fogadó tervét, fejezzétek ki a véleményét és javaslatainkat a fórumon.




Kapcsolódó cikkek