Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Odbiornik z konwersją bezpośrednią. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / odbiór radia

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Schemat ideowy odbiornika do pracy w zasięgu 80 m przedstawiono na rys. 1. Sygnał z anteny przez kondensator sprzęgający C1 podawany jest do obwodu wejściowego L1C2C3C4, a następnie do miksera, wykonanego na dwóch przeciwległych diodach krzemowych V1, V2. Obciążeniem miksera jest filtr dolnoprzepustowy L3C10C11 w kształcie litery U o częstotliwości odcięcia 3 kHz. Napięcie oscylatora lokalnego jest doprowadzane do mieszacza przez pierwszy kondensator filtrujący C10.

Odbiornik bezpośredniej konwersji
Ris.1

Lokalny oscylator odbiornika jest montowany zgodnie ze schematem z pojemnościowym sprzężeniem zwrotnym na tranzystorze V5. Cewka obwodu lokalnego oscylatora jest zawarta w obwodzie kolektora. Lokalny oscylator i obwód wejściowy są strojone w zakresie jednocześnie przez podwójny blok zmiennych kondensatorów C3, C6, a częstotliwość strojenia lokalnego oscylatora (1,75-1,9 MHz) jest dwukrotnie niższa niż częstotliwość strojenia obwodu wejściowego.

Wzmacniacz basowy wykonany jest zgodnie ze schematem z bezpośrednim połączeniem kaskad na tranzystorach V3, V4. Obciążeniem wzmacniacza są telefony o wysokiej rezystancji o rezystancji DC 4 kOhm, na przykład TA-4.

Odbiornik może być zasilany z dowolnego źródła 12 V, pobór prądu wynosi około 4 mA.

Cewki odbiorcze L1 i L2 są nawinięte na ramki o średnicy 6 mm i są regulowane rdzeniami ferrytowymi 600NN o średnicy 2,7 ​​i długości 10-12 mm (można stosować powszechnie stosowane zunifikowane ramki z cewek odbiorników nadawczych ). Nawijanie - skręt do skrętu. L1 zawiera 14 zwojów drutu PELSHO 0,15, L2 - 32 zwoje drutu PELSHO 0.1. Odczepy dla obu cewek pochodzą z czwartego zwoju, licząc od uziemionego zacisku.

Cewka filtrująca L3 o indukcyjności -100 mH jest nawinięta na obwód magnetyczny K18X8X5 wykonany z ferrytu 2000NN i zawiera 250 zwojów drutu PELSHO 0,1-0,15. Możesz użyć obwodu magnetycznego K10X7X5 z tego samego ferrytu, zwiększając liczbę zwojów do 300 lub K18X8X5 z ferrytu 1500NM lub ZOOONM (w tym przypadku uzwojenie powinno składać się odpowiednio z 290 i 200 zwojów). W skrajnych przypadkach, przy braku ferrytowych rdzeni magnetycznych, cewkę filtra można zastąpić rezystorem o rezystancji 1-1,3 kOhm. Nieco pogorszy się selektywność i czułość odbiornika. Zastosowano blok kondensatorów zmiennych z odbiornika „Speedol”. Możesz użyć innego bloku, ale zawsze z dielektrykiem powietrznym. Aby ułatwić dostrojenie do stacji SSB, pożądane jest wyposażenie urządzenia w co najmniej najprostszy noniusz.

W lokalnym oscylatorze odbiornika dobrze działają tranzystory KT315 i KT312 z dowolnym indeksem literowym. W przypadku wzmacniacza niskiej częstotliwości odpowiednie są prawie wszystkie tranzystory pnp o niskiej częstotliwości. Pożądane jest jednak, aby V3 był niskoszumny (P27A, P28, MP39B), a współczynnik przenoszenia prądu obu tranzystorów powinien wynosić co najmniej 50-60. Kondensatory C2, C4. C5, C7-CSO lub ceramiczny. Reszta części może być dowolnego typu.

Obudowa odbiornika składa się z panelu przedniego o wymiarach 180x80 mm oraz dwóch listew bocznych o długości 110 mm i wysokości 20 mm, przykręconych po bokach panelu przedniego w jego dolnej części. Wszystkie te detale wykonane są z duraluminium. Płytka drukowana o wymiarach 180x55 mm wykonana z pokrytego folią getinax jest przymocowana do listew. Rozmieszczenie części pokazano na ryc. 2. Nie podano szkicu płytki drukowanej, ponieważ położenie przewodów zależy od wymiarów użytych części. Montaż drukowany nie jest wymagany. Jeśli deska jest wykonana z materiału niefoliowego, wzdłuż deski należy poprowadzić kilka szyn uziemiających.

Odbiornik bezpośredniej konwersji
Ris.2

Im większa powierzchnia przewodników „ziemnych”, tym lepsze ekranowanie części z przetworników zewnętrznych i wewnętrznych.

Konfiguracja odbiornika rozpoczyna się od sprawdzenia trybów pracy tranzystorów na prąd stały. Napięcie na kolektorze tranzystora V3 powinno wynosić 7-9 V. Jeśli różni się od podanego, wybierany jest rezystor R3.

Napięcie na emiterze tranzystora V5 powinno wynosić 6-8V. Jest regulowany przez wybór rezystancji rezystora R1.

Następnie należy upewnić się, że jest generacja, zamykając zaciski cewki L2. Poziom hałasu w telefonach powinien się nieco zmniejszyć ze względu na redukcję hałasu miksera.

Po podłączeniu anteny odbierają dowolną stację i wybierają położenie odczepu cewki L2 (w zakresie ± 1-2 zwojów) zgodnie z najwyższą głośnością odbioru.

Czułość odbiornika zależy od dokładności tej operacji. Zakres strojenia jest ustalany przez rdzeń cewki L2 za pomocą GSS lub nasłuchując sygnałów stacji amatorskich. Wreszcie obwód wejściowy jest strojony poprzez obracanie rdzenia cewki L1 przy najwyższej głośności odbioru. Połączenie z anteną nawiązuje kondensator C1, dzięki czemu większość stacji jest słyszalnych ze średnią głośnością. Eliminuje to potrzebę dedykowanej regulacji głośności na odbiorniku. Prawidłowo dostrojony odbiornik ma wzmocnienie, mierzone jako stosunek napięcia audio w telefonach do napięcia wysokiej częstotliwości na końcówce anteny, około 15 1. Wartość ta obejmuje współczynniki przenoszenia obwodu wejściowego, miksera i wzmocnienia wzmacniacza basowego. Napięcie szumu własnego odbiornika, zredukowane do końcówki anteny, nie przekracza 1,5 μV. Sygnał telegraficzny 2-15 μV jest już dobrze rozumiany w telefonach. Szum powietrza przy użyciu anteny o długości zaledwie kilku metrów jest znacznie wyższy niż szum własny odbiornika. Jednak, aby uzyskać wystarczającą głośność odbioru, pożądane jest, aby długość anteny wynosiła co najmniej 20-XNUMX m.

Selektywność odbiornika w sąsiednim kanale jest określona przez filtr dolnoprzepustowy L3C10C11 i wynosi 35 dB przy odstrojeniu ±10 kHz. Najlepszą selektywność może dać filtr dwusekcyjny. Zmierzono również rzeczywistą selektywność odbiornika. Zakłócający sygnał AM o współczynniku modulacji 30%, odstrojeniu ±50 kHz i amplitudzie 0,1 V wytwarza na wyjściu odbiornika takie samo napięcie, jak sygnał użyteczny o amplitudzie 10 μV.

Istnieją boczne kanały odbiorcze, jak w każdym odbiorniku z bezpośrednią konwersją, na częstotliwościach harmonicznych sygnału, tj. 7; 10,5; 14 MHz itd. Są one jednak tłumione o co najmniej 50 dB. Tłumienie można poprawić, zwiększając współczynnik jakości obwodu wejściowego lub stosując dwuobwodowy filtr wejściowy.

Autor: V. Polyakov (RA3AAE), Moskwa; Publikacja: N. Bolszakow, rf.atnn.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja odbiór radia.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Wyświetlacze komputerowe zamiast okularów i soczewek kontaktowych 29.07.2014

Specjaliści z University of California w Berkeley (USA), Massachusetts Institute of Technology (USA) i Microsoft Corporation opracowują nowy typ wyświetlacza komputerowego, który pozwoli osobom z różnymi wadami wzroku wyraźnie widzieć obrazy bez okularów lub soczewek kontaktowych.

Istota technologii jest następująca. Na podstawie informacji o stopniu odchylenia wzroku użytkownika od normy, algorytmy oprogramowania w szczególny sposób korygują obraz w czasie rzeczywistym. Na górze ekranu znajduje się specjalny akrylowy filtr światła z malutkimi otworami odpowiadającymi układowi pikseli. W efekcie promienie przechodzące przez filtr docierają do oczu użytkownika w taki sposób, że odbiera on wyraźny obraz – jakby patrzył na wyświetlacz przez okulary.

Naukowcy opracowali już prototyp nowego systemu, ale nie jest on jeszcze gotowy do wprowadzenia na rynek komercyjny. Chodzi o to, że istnieje wiele problemów, które należy rozwiązać. Na razie więc obraz widać wyraźnie tylko z pewnej odległości. Planowane jest obejście tego mankamentu poprzez zastosowanie kompleksu do śledzenia pozycji głowy i oczu osoby patrzącej na ekran.

Ponadto w obecnej formie system pozwala tylko jednemu użytkownikowi na oglądanie wyraźnego obrazu - dla innych osób patrzących na ekran obraz wygląda na rozmazany. Być może uda się rozwiązać ten problem dzięki zastosowaniu paneli o wysokiej rozdzielczości i zaawansowanych algorytmów przetwarzania obrazu.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Rakieta kosmiczna napędzana węglem

▪ Inteligentny bidet od LG Uplus

▪ Mikrodrobiny plastiku na dnie oceanu są bardziej niebezpieczne niż na powierzchni

▪ Samoloty umożliwią korzystanie z urządzeń mobilnych

▪ Proteus - materiał, którego nie można ciąć

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja strony Zastosowanie mikroukładów. Wybór artykułu

▪ artykuł Wszystko noszę ze sobą. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Czy można zauważyć kłamstwo rozmówcy? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Na desce z żaglem. Transport osobisty

▪ artykuł Kontroler dwukolorowego przewodu świetlnego Flexilight na mikrokontrolerze. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Prosty domofon. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024