Юный техник, 2014 № 10 - [21]

Шрифт
Интервал

) соединен со входом двухполупериодного амплитудного (АМ) детектора (вывод 14), осуществляющего демодуляцию АМ-сигнала и работу встроенной в УПЧ системы автоматической регулировки усиления (АРУ).

Особняком в МС стоит усилитель низкой (звуковой) частоты (УНЧ или УЗЧ), подключенный непосредственно к выводу питания 13, тогда как все остальные каскады получают питание через встроенный стабилизатор напряжения. В стандартной схеме приемника вход УНЧ (вывод 9) через регулятор громкости (внешний элемент) соединяют с выходом АМ-детектора (вывод 8). Таким образом, микросхема К174ХА10 преобразует принимаемые сигналы, усиливает сигналы ПЧ, детектирует их и усиливает звуковой сигнал. Посмотрим теперь, как можно использовать отдельные элементы МС в любительской практике.

Простой усилитель ЗЧ. Схема усилителя показана на рисунке 2. На входе установлен регулятор громкости — потенциометр R1. Его сопротивление может быть от 4,7 до 100 кОм, в зависимости от того, какая нагрузка нужна для вашего источника сигнала.




Рис. 2


Цепочка R2, C1 замыкает внутреннюю цепь отрицательной обратной связи, охватывающую усилитель. От номинала резистора R2 зависит усиление УМЗЧ. Оно максимально, когда сопротивление равно нулю, то есть конденсатор С1 соединен непосредственно с выводом 10. Усиление падает, а качество звука улучшается при увеличении сопротивления R2. От емкости конденсаторов С1 и С2 зависит нижняя граница диапазона воспроизводимых звуковых частот.

При указанных номиналах она лежит где-то в районе 150.200 Гц. Если желательно воспроизвести более низкие частоты, емкость этих конденсаторов полезно увеличить до 100…220 мкФ. Конденсатор С2 шунтирует батарею или другой источник питания. При разряженной батарее ее внутреннее сопротивление возрастает, что ухудшает работу усилителя. Чем больше емкость этого конденсатора, тем лучше.

На нагрузке 8 Ом его выходная мощность усилителя может достигать 0,5 Вт при напряжении питания 6…9 В и коэффициенте нелинейных искажений, исчисляемом единицами процентов. Ток потребления, естественно, зависит от громкости, возрастая с ее увеличением до 50 мА и более. Он уменьшается при увеличении сопротивления нагрузки. При 12-вольтовом питании (предельное для этой МС) ток заметно возрастает, так же как и выходная мощность (до 1,5…2 Вт). Возрастают и искажения до 10 %. Если при этом корпус МС нагревается, необходим радиатор.

Простой приемник прямого усиления. В нем использованы 2 элемента МС — уже описанный УЗЧ и УПЧ с АМ-детектором, выполняющий в данном случае роль усилителя радиочастоты (рис. 3). УПЧ будет усиливать радиосигналы ДВ-, СВ- и даже части КВ-диапазона без особых проблем. Схема приемника заимствована с сайта http://radiouchebnik.ru/radiokrujok_radio.html.



Рис. 3


На входе приемника установлен, для повышения селективности, двухконтурный полосовой фильтр, перестраиваемый по частоте в диапазоне средних волн (СВ). КПЕ С2 — обычный двухсекционный блок конденсаторов переменной емкости от малогабаритных приемников. Катушки L1 и L2 одинаковые. Для их изготовления используются ферритовые стержни диаметром 8 мм и длиной 15 мм. Стержни вставляются в бумажные гильзы, на которые наматывают внавал по 65 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,27 мм. Поверх катушки L2 размещаются два витка такого же провода, которые образуют катушку L3.

Для сопряжения настроек контуров необходима точная подгонка индуктивностей катушек передвижением стержней, что трудновато для начинающих. Поэтому для упрощения настройки рекомендую использовать только один контур L2, C2-2, подключив к нему конденсатор связи с антенной С1 и исключив детали L1, С2-1 и С3. Двухконтурную же цепь следует использовать лишь если обнаружится недостаток избирательности, причем конденсатор связи контуров С3 вполне можно исключить, если катушки L1 и L2 расположить близко, на расстоянии 2.4 их диаметров.

Сигнал радиостанции, на которую настроен приемник, через катушку связи L3 подается на вход УПЧ МС и усиливается им. Дтектор в данном включении использован как однополупериодный, путем соединения выводов 14 и 15 с резистором нагрузки R1. Это не лучшее, но самое простое решение.

УМЗЧ выполнен по уже описанной схеме. Конденсатор С6 — разделительный, С7 и С9 фильтруют оставшееся после детектора напряжение РЧ. Катушка L4, рекомендуемая изготовителем МС для повышения стабильности УЗЧ, бескаркасная. Она наматывается виток к витку на оправке диаметром 3 мм и содержит 6…10 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,41 мм. Оправкой может послужить любой резистор МЛТ сопротивлением от нескольких сотен Ом и выше. Можно использовать и любой готовый ВЧ-дроссель индуктивностью в несколько микрогенри.

Для этого приемника разработана печатная плата (рис. 4).



Рис. 4


Дорожек на ней нет, для простоты изготовления ими служат выводы деталей. В сплошной «земляной» фольге прорезаются (или вытравливаются) «окна» под эти проводники.

Усовершенствованный приемник прямого усиления работает при напряжении питания от 3 до 9 В и потребляет (при малой громкости) 8…10 мА. Приемник описан в книге «Техника радиоприема. Простые приемники АМ-сигналов» (М.:ДМК Пресс, 2001). Преобразователь частоты в этом варианте не используется, УПЧ служит как УРЧ, а детектор и УЗЧ работают по прямому назначению.


Еще от автора Журнал «Юный техник»
Юный техник, 2000 № 09

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2003 № 07

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2010 № 08

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2003 № 02

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2005 № 04

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2004 № 04

Популярный детский и юношеский журнал.


Рекомендуем почитать
Юный техник, 2014 № 02

Популярный детский и юношеский журнал.


Материалы для ювелирных изделий

Рассмотрены основные металлические материалы, которые применяются в ювелирной технике, их структура и свойства. Подробно изложены литейные свойства сплавов и приведены особенности плавки драгоценных металлов и сплавов. Описаны драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни, используемые в ювелирном деле. Приведены примеры уникальных ювелирных изделий, изготовленных мастерами XVI—XVII веков и изделия современных российских мастеров.Книга будет полезна преподавателям, бакалаврам, магистрам и аспирантам, а так же учащимся колледжей и читателям, которые желают выбрать материал для изготовления ювелирных изделий в небольших частных мастерских.Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для бакалавров, магистров по специальности 26140002 «Технология художественной обработки материалов» и аспирантов специальности 170006 «Техническая эстетика и дизайн».


Грузовые автомобили. Охрана труда

Автомобиль – это источник повышенной опасности, поэтому управлять им могут только люди, прошедшие специальное обучение, имеющие медицинскую справку, стажировку.Книга посвящена вопросу охраны труда. В ней подробно изложены общие положения, которыми должны руководствоваться наниматели, внеплановые и текущие инструктажи для водителей, а также другие немаловажные моменты, обеспечивающие безопасность водителя.Отдельно рассмотрены дорожно-транспортные происшествия и их причины, исходные данные для проведения автотранспортной экспертизы, модели поведения в случаях попадания в ДТП, приближения к месту аварии, а также общий порядок оказания помощи и порядок оформления несчастных случаев.Кроме того, в книге можно найти информацию по правилам перевозки негабаритных и опасных грузов, а также системе информации об опасности (СИО).



Столярные и плотничные работы

Умение работать с благородным материалом – деревом – всегда высоко ценилось в России. Но приобретение умений и навыков мастера плотничных и столярных работ невозможно без правильного подхода к выбору материалов, инструментов, организации рабочего места, изучения технологических тонкостей, составляющих процесс обработки древесины. Эта книга покажет возможности использования этих навыков как в процессе строительства деревянного дома, так и при изготовлении мебели своими руками, поможет достичь определенных высот в этом увлекательном и полезном процессе.


Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.

Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Федеральные законы о технических регламентах, содержащие требования пожарной безопасности к конкретной продукции, не действуют в части, устанавливающей более низкие, чем установленные настоящим Федеральным законом, требования пожарной безопасности.Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения: при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; разработке, принятии, применении и исполнении федеральных законов о технических регламентах, содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности; разработке технической документации на объекты защиты.Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона.