Приставки к радиоприемным устройствам

         

Схема двухдиапазонного конвертера


Таким образом, на входах смесительного каскада (между базой и эмиттером транзистора T1) действуют два высокочастотных колебания — одно с частотой сиг­нала, другое — с частотой гетеродина. Поэтому в кол­лекторной цепи транзистора Т1 протекает составляющая тока промежуточной (разностной) частоты. Этот ток преобразуется катушкой индуктивности L3 в высокоча­стотное электромагнитное поле, воздействующее на кон­тур магнитной антенны приемника. Приемное устройст­во при этом должно быть настроено, очевидно, на ука­занную выше промежуточную частоту, не являющуюся постоянной.

В каждом из KB диапазонов частота гетеродина fr1 (или fr2) должна быть установлена таким образом, что­бы разность между средней частотой принимаемого си­гнала (fcpi = 11,85 МГц — для диапазона 25 м и fСр2= =9,65 МГц — для диапазона 31 м) и частотой гетероди­на удовлетворяла следующему условию: fncp=1250= fcp1 — fг1 и fncp=1250=fCp2 — fг2. Тогда частотный спектр сигналов каждого из KB диапазонов будет преобразо­ван в спектр частот, расположенных в высокочастотной части СВ диапазона (1000 — 1500 кГц), Приемник при работе с конвертером выполняет функции избирательного устройства, воспринимающего, сигнал с частотой настройки приемни­ка, второго преобразователя частоты, детектора и усилителя низкой частоты. В описываемом конвертере можно использовать транзисторы типа ГТ313, П422, П423, П403 и другие; резисторы МЛТ-0,125; конденсаторы КТ,и подст-роечные конденсаторы типа КПК-М. Катушки индуктивности L1, 12, L4 и L5, конструкция которых представле­на на рис. 19, попарно наматывают на одинаковых цилин­дрических каркасах из полистирола. В каркасах выпол­няют резьбовые отверстия для сердечника типа СЦР-1. Для намотки этих катушек индуктивности можно исполь­зовать также каркасы (с сердечниками) контуров проме-жуточной частоты от телевизора «Рубин». Катушки ин-дуктивности L1 и L5 одинаковые, они содержат по 9 вит­ков провода ПЭЛШО 0,51. Катушки L2 и L4 (также одинаковы) содержат по 3 витка провода ПЭЛШО 0,31.
Намотка всех катушек рядовая — виток к витку. Катушка мндуктивности L3 содержит 170 витков провода ПЭЛШО 0,12, размещенных внавал по всей длине ферритового сердечника размером 40x5X3 мм. Марка феррита 400НН. При необходимости сердечник можно вырезать нз плоского ферритового стержня, применяемого в маг­нитных антеннах приемников.



Рис. 20. Расположение деталей на печатной плате:

а — расположение деталей; б — рисунок печатной платы

Все детали конвертера монтируют на односторонней печатной плате, изготовленной из фольгированного стек­лотекстолита или гетивакса толщиной 1,5 мм. Конфигу­рация печатных проводников и размещение деталей, на влате приведены на рис. 20. Размеры печатной платы указаны применительно к приёмнику «Селга», с которым работал этот конвертер. Каркасы с катушками LI, L2 и L5, L4 крепят на плате в отверстиях.



Рис. 21. Эскиз конструкции переключателя В1

Переключатель В1 самодельный. Конструкция его по­ясняется эскизами, приведенными на рис. 21. Основание переключателя — фигурная планка 1, выполненная из гетинакса толщиной 1 — 1,5 мм. В планке имеются два продольных выреза 2 для винтов крепления 3. Вырезы 2 и винты 3 обеспечивают продольные перемещения план­ки 1 по печатной плате.



Рис. 22. Эскиз кон­струкции узла кре­пления антенны и выключателя В2

К планке 1 клеем БФ-2 приклеивают фиксатор 4, изготовленный из гетинакса. Пружину фиксатора 5 выреза­ют из бериллиевой бронзы толщиной 0,2 — 0,3 мм и изги­бают в центре под углом 120°. На концах планки 1 с помощью заклепок и клея БФ-2 устанавливают два кон­такта-ползунка 6, которые в фиксируемых положениях планки 1 замыкаются с соответствующими контактами 7 (всего их четыре), расположенными на печатной плате, как на рис. 20, а. Контакты 6 (рис. 21) выпиливают из латуни толщиной 0,5 мм. Контакты 7 использованы от обычного галетного переключателя: их несколько укора­чивают со стороны выводов и затем с помощью заклепок и клея БФ-2 устанавливают на печатной плате.




Схема двухдиапазонного конвертера для автомобильного приемника


Влияние вибраций автомобиля устранено здесь тем, что в преобразователе частоты конвертера в качестве ко­лебательного контура использован кварцевый резонатор Пэ1. При использовании кварцевого резонатора на часто­ту 10,7 МГц такой конвертер, совместно с средневолно­вым приемником обеспечивает прием KB программ в диа­пазонах 25 м (11,7-12,095 МГц) и 31 м (9,5-9,84 МГц). И хотя кварцевые резонаторы дефицитны, радиолюбите­лям целесообразно ознакомиться с подобной конструкци­ей конвертера.



Рис. 29. Образование промежу­точных частот:

а — в диапазоне 25 м, б — в диапа­зоне 31 м

Как видно из принципиальной схемы, входной контур конвертера образован катушкой индуктивности L1 и од­ним из конденсаторов С2 или СЗ и связан с антенной че­рез конденсатор С1. В зарубежном журнале, где была опубликована эта схема, автор рекомендовал включить во входной контур конденсатор переменной емкости 5 — 220 пФ. Однако при использовании конвертера в автомашине «Москвич» с кар­манными двухдиапазон-ными приемниками более удобным оказалось при­менение двух постоянных конденса-горов, с помощью которых контур настра­ивается на середину со­ответствующего диапазо­на.

Преобразователь ча­стоты конвертера выпол­нен по совмещенной схеме на транзисторе Т1. Режим работы транзистора обе­спечен резисторами R1 — R3. Нагрузкой коллектор­ной цепи транзистора по промежуточной частоте является дроссель Др1. Напря­жение промежуточной частоты (точнее — спектра про­межуточных частот) поступает на вход приемника, работающего в СВ диапазоне.

Рассмотрим, как осуществляется прием программ в диапазоне 25 м, где гетеродин конвертера генерирует колебания, частота которых (10,7 МГц) меньше частоты принимаемых сигналов. Как следует из рис. 29, а, при приеме на краю диапазона сигнала с частотой fC1 = = 11,7 МГц промежуточная частота конвертера составит fm = l 1,7 — 10,7=1 МГц. Аналогично для сигнала с гранич­ной частотой 12,095 МГц fП2= 12,095-10,7 =1,395 МГц.
Таким образом, поступающий на вход конвертера спектр сигналов с частотами 11,7 — 12,095 МГц преобразуется в спектр частот 1,0 — 1,395 МГц, расположенный в СВ диа­пазоне. Пргсм программ KB радиостанций осуществля­ют, перестраивая приемник в указанном диапазоне час­тот. Частоту принимаемой программы определяют по шкале приемника путем прибавления к отметкам шкалы значения 10,7 МГц.

В диацазоне 31 м частота колебаний гетеродина кон­вертера оказывается выше частот принимаемых сигналов (см. рис. 29, б). В этом случае спектр частот принимаемых сигналов (9,4 — 9,84 МГц) преобразуется в спектр частот 1эЗ — 0,86 МГц, расположенный также в пределах СВ диапазона. Легко заметить, что при таком соотношении частот (fn=fr-fc) более высокой частоте сигнала, прини­маемого в диапазоне 31 м, соответствует меньшее значе­ние промежуточной частоты конвертера. Поэтому в диа­пазоне 31 м для. определения частоты принимаемого сигнала следует из значения 10,7 МГц вычитать отметки шкалы приемника СВ диапазона.

При изготовлении этого конвертера катушку индук­тивности L1 выполняют на стандартном полистироловом каркасе диаметром 8 мм от лампового промышленного приемника. Катушку Ы используют с сердечником диа­метром 2,8 мм из феррита марки 100НН или 100ВЧ. Каркас со стороны прямоугольной части с впрессован­ными выводами отрезают, укорачивая до длины 20 мм, и вклеивают в отверстие монтажной платы. Катушка Ы содержит 16 витков провода ПЭЛШО 0,8, намотанных виток к витку с отводом от третьего витка.

Дроссель Др1 наматывают на кольцевом (типоразме­ра КЮХ6Х5) сердечнике из феррита марки 600НН. Дроссель содержит 300 витков провода ПЭВ-1 0,1. В каче­стве переключателя В1 использован микропереключатель от приемника «Микро», а выключатель В2 — самодель­ный В конвертере можно использовать малогабаритный кварцевый резонатор на 10,7 МГц, резисторы типа МЛТ-0,125, конденсаторы типов КТ-la, КЛС, а также транзисторы типов ГТ309, ГТ316 и др.

Конвертер монтируют на гетинаксовой плате размером 120X30X1 5 мм.


На этой плате устанавливают также и держатель аккумулятора 7Д — 0,1. Гнездо Гн1 устанавли­вают на задней стенке корпуса конвертера, переключа­тель В1 — на боковой, а выключатель В2 — на передней лицевой стенке корпуса. Возможны и другие варианты конструктивного оформления конвертера.

Налаживание конвертера (рис. 28) начинают с проверки работоспособности гетеродина. Подбором со­противления резистора R1 устанавливают, такой мини­мальный ток в цепи коллектора транзистора Т1, при ко­тором имеют место устойчивые колебания. О наличии ко­лебаний можно судить по изменению тока коллектора при обрыве цепи кварца. Проверить наличие колебаний гете­родина можнр также с помощью вспомогательного KB приемника.

Затем переключатель В1 устанавливают в положение «25 м» и конвертер подключают к антенному входу при­емника, предварительно настроенного на среднее значение переменной промежуточной частоты (для диапазона 25 м оно соответствует f пер =(fn1+fп2)/2 = (1 + 1,395)/2 = 1,2 МГц).

К гнезду Гн1 присоединяют выход СГ (ГСС) и на вход конвертера, на гнездо Гн1, с выхода СГ ДГСС) подают сигнал со средней частотой диапазона 25 м.



Уточнив настройку СГ (ГСС), регулировкой сердечника катушки L1 и подбором емкости конденсатора С2 (если в этом есть необходимость), контур L1C2 настраивают в резонанс по максимальной громкости сигнала на выходе приемника.

Более точно контур L1C2 можно настроить в резонанс при включенной штыревой антенне. Для этого к выход­ному разъему «1В» СГ (ГСС) подключают отрезок про­вода, который выполняет функцию передающей антенны. Настройку входного контура повторяют, принимая сиг­нал СГ (ГСС) на штыревую антенну конвертера.

Аналогично производят настройку конвертера и в диа­пазоне 31 м (здесь fпер = 1,08 МГц, fcp=9,62 МГц). При этом настройку входного контура L1C3 производят толь­ко подбором емкости конденсатора СЗ. Сердечник ка­тушки L1 трогать нельзя во избежание расстройки вход­ного контура в диапазоне 25»м.



Для удобства работы с конвертером на шкале СВ приемника целесообразно нанести отметки, соответству­ющие средним значениям промежуточных частот в диа­пазонах 25 и 31 м.

В заключение отметим, что благодаря хорошей экра-ниррвке автомобильного приемника и экранирующему действию корпуса автомобиля, помех от СВ радиостанций на конвертер не наблюдалось.

Конвертер на интегральной микросхеме

Конвертер, принципиальная схема которого приведе­на на рис. 30, предназначен для приема сигналов KB ра­диостанций, работающих в диапазонах 25 м (11,7 — 12,1 МГц), 31 м (9,5 — 9,85 МГц), 49 м (5,9 — 6,2 МГц) и 75 м (3,95 — 4,75 МГц). Собран конвертер на базе гиб­ридной интегральной микросхемы К237ХК1 (К2ЖА371), предназначенной для использования в каскадах усилителей высокой частоты (УВЧ), смесителей и гетеродинов. Подобные микросхемы находят широкое применение в промышленных радиоприемниках «Украина-201», «Меридиан-202», «А-271» и других.




Схема двухполупериодного ЗУ на двух диодах


Недостатком простейшего ЗУ (оно используется в приемниках «Сокол», «Алмаз» и других) является его низкая экономичность, обусловленная рассеиванием мощ­ности на активном сопротивлении. Более того, нагрев ре­зисторов приводит к повышению температуры окружаю­щей среды и корпуса, в котором монтируется ЗУ, что, в свою очередь, уменьшает величину допустимого обрат­ного напряжения диода Д1 и снижает надежность устройства в целом.

Поэтому большее распространение получили ЗУ, в ко­торых в качестве ограничительного сопротивления ис­пользуется емкость (а точнее — реактивное сопротивле­ние) конденсатора. Принципиальная схема одного из таких устройств приведена на рис. 43. Безусловное до­стоинство этого ЗУ — его высокая экономичность: актив­ная мощность здесь практически не расходуется. Отме­тим, что среднее значение зарядного тока через аккуму­лятор Б1 определяется в схеме рис. 43 емкостью конден­сатора С1. Таким образом, регулируя (подбирая) емкость этого конденсатора, можно целенаправленно изменять ве­личину зарядного тока.

При конструировании такого ЗУ следует иметь в виду, что использовать в качестве реактивного сопротивления можно только неполярные конденсаторы, предназначен­ные для работы в цепях переменного тока; например, бу­мажные типов КБГ-И, КБГ-М, БМ и т. п. При необхо­димости отдельные конденсаторы соединяют между собой параллельно или последовательно. Рабочее напряжение конденсатора С1 должно быть не менее 35Q и 600 В для напряжений сети 127 и 220 В соответственно. Это заме­чание, кстати, относится и к другим устройствам, использующим конденсаторы в качестве гасящих резисторов (см. ниже).

На рис. 44 приведена схема ЗУ, котброе используется для зарядки аккумуляторов 7Д-ОД в приемниках «Селга». В этом устройстве выпрямитель собран по мостовой схеме на диодах Д1 — Д4. Для обеспечения необходимого зарядного тока используются конденсаторы С1 (КБГ), С2 (МБТ) сравнительно небольшой емкости, что является преимуществом этой схемы по сравнению с предыдущей.
При напряжении сети 127 В оба конденсатора соединя­ ются параллельно переключателем В1. Резистор R1 ограничивает амплитуду импульсов тока в цепи нагруз­ки. Резистор R2 образует цепь разряда конденсаторов С1 и С2 после отключения ЗУ от сети.

Для зарядки аккумуляторов типа 2Д-0.1 можно вос­пользоваться ЗУ, схема которого приведена на рис. 45. Здесь использован двухполупериодный выпрямитель на диодах Д1 и Д2. Функции гасящих сопротивлений выпол­няют последовательно включенные конденсаторы С1 и С2. При работе ЗУ от сети напряжением 127 В конден­сатор С1 замыкается переключателем В1. Такая схема переключения сетевого напряжения позволяет исполь­зовать в ЗУ конденсаторы, рассчитанные на меньшие ра­бочие напряжения. Резисторы R2 и R3 ограничивают им­пульсы тока через аккумулятор по амплитуде и, кроме того, сопротивление этих резисторов определяет среднее значение зарядного тока. Так, изменяя величину сопро­тивления указанных резисторов ЗУ (см. рис. 45), можно использовать для зарядки аккумуляторов Д-0,06; Д-0,1; 2Д-0,06; 2Д-0.1 и ЗД-0,06.

Рассмотренные выше ЗУ монтируют на гетинаксовых платах, размеры которых определяются типом использу­емых деталей. Плату заключают в корпус из диэлектри­ка, оформленный, как правило, в виде штепсельной вилки. Такая вилка включается в сетевую розетку, а соединение с аккумулятором производится с помощью электрическо­го двухпроводного uiHyga, выполненного из гибкого мно­гожильного провода и заканчивающегося разъемом для подключения аккумулятора. В корпусе, где располага­ются детали ЗУ, следует предусматривать вентиляцион­ные отверстия для отвода тепла, а диоды во избежание перегрева необходимо располагать возможно дальше от резисторов.


Схема двухполупериодного ЗУ с безваттным сопротивлением


Конструктивно подобные выпрямители для зарядки аккумуляторов оформляют обычно в виде приставок к приемникам, известных под названием «зарядные уст­ройства» (ЗУ).



Схема индикатора на­стройки со светодиодом


При приеме слабых сигналов или при их отсутствии АРУ не работает, и прибор ИП1 измеряет ток коллекто­ра транзистора 77. При настройке приемника по мере возрастания сигнала в системе АРУ ток коллектора тран­зистора Т1 через прибор ИП1 будет уменьшаться. Таким образом, по минимуму показаний прибора ИП1 приемник можно точно настроить на частоту принимаемой радио­станции.

Если в эмиттерной цепи транзистора регулируемого каскада усиления промежуточной частоты включен ре­зистор, сопротивление которого превышает сопротивление прибора ИП1, то последний можно включить в цепь эмиттера транзистора Т1, как показано на рис. 79, б. Что­бы режим транзистбра при этом не изменился, суммарное сопротивление в цепи эмиттера Rl + Rn (где Rn — сопро­тивление рамки прибора ИП1) должно остаться таким, каким оно было до включения прибора.



Схема индикатора стереобаланса на светодиодах


Рассматриваемое устройство предназначено для кор­рекции взаимного влияния каналов стереофонического усилителя путем введения добавочных регулируемых связей между обоими каналами. Оно состоит из двух уз­лов, смонтированных по одинаковым схемам и включа­емых на входы правого и левого каналов. Принципиаль­ная схема одного из узлов (для правого канала) приве­дена на рис. 77.

Суть работы подобного дополнительного устройства заключается в следующем. Входной сигнал правого ка­нала через гнездо Гн1, резистор R1 и конденсатор С1 поступает на базу транзистора 77, включенного по схеме с разделенной нагрузкой. При этом на эмиттере и кол­лекторе Т1 действуют два противоположных по фазе напряжения. Напряжение с эмиттера транзистора Т1 через резистор R9 подается на вход эмиттерного повто­рителя, выполненного на транзисторе Т2. С выхода эмиттерного повторителя — гнезда Гн4 сигнал подается на вход стереоусилителя соответствующего канала (в нашем случае, правого).

Дополнительные межканальные связи обеспечивают­ся включением между коллектором и эмиттером тран­зистора Т1 последовательно соединенных конденсатора СЗ и сдвоенного переменного резистора R7 (R7'), ползу­нок которого через резистор R8 и гнездо Гн2 соединен с гнездом ГнЗ' левого канала. Поэтому на базу транзистора Т2Г через конденсатор С4' будет поступать регулируемое по величине и фазе напряжение правого канала. Анало­гично гнездо Гн2' левого канала соединяют с гнездом ГнЗ правого канала. Таким образом, подбирая положе­ние движка сдвоенного переменного резистора R7 (R7'), можно снизить практически да нуля взаимное влияние каналов либо усилить его.

Для изготовления подобного дополнительного устрой­ства вместо зарубежных транзисторов ВС148 (ВС108) можно использовать отечественные транзисторы КТ315Г, КТ315Б. При этом основные характеристики устройства почти не изменятся и должны обеспечить ослабление сигнала примерно в два раза в полосе частот 20 Гц — 20 кГц и коэффициент гармоник не более 0,1 % при вы­ходном напряжении сигнала до 1 В.


Налаживание собранного устройства (двух ка­налов, собранных по схеме рис. 77) имеет ряд специфи­ческих особенностей, поэтому рекомендуем придержи­ваться -следующей последовательности:

подключить выходы правого и левого каналов уст­ройства к одноименным входам стереофонического уси­лителя;

отключить динамические головки от основного усили­теля правого канала, а вместо них включить к выходу этого канала балластный резистор, сопротивление кото­рого равно входному сопротивлению отключенной аку­стической системы;

подать на вход правого канала устройства сигнал и при помощи регулятора громкости основного усилителя добиться заметного звучания динамических головок ле­вого канала;

вращая ручку переменного разистора R7 устройст­ва, установить минимум громкости звучания левого ка­нала и отметить найденное положение ручки;

выполнить все операции в левом канале, указанные выше, предварительно восстановив правый канал;

уменьшить звучание правого канала до минимума пу­тем подбора резистора R6' (его берут переменным на 4,7 кОм) в устройстве левого канала;

восстановить левый канал и приступить к эксплуата­ции устройства.

Подобная приставка позволяет в широких пределах изменять характеристики стереоусилителя, превращая его в зависимости от регулировки R7 (R7') либо в моно­фонический усилитель, либо в усилитель с хорошо под­черкнутым стереоэффектом.


Схема экономичного индикатора настройки со Светодиодом


Приведенные схемы простейших индикаторов настрой­ки со стрелочными приборами нечувствительны к силь­ным сигналам, так как в этом случае ток коллектора ре­гулируемого транзистор а-может снизиться до нуля и точно настроиться на радиостанцию по прибору ИП1 станет невозможным.

В последнее время в качестве индикаторов настройки радиолюбители применяют светодиоды, отличающиеся малыми габаритами. Одна из таких схем, предложен­ная Е. Строгоновым, приве­дена на рис. 80. Радиоэле­менты, обведенные пунктир­ной линией, относятся к при­емному устройству.

Работает подобный инди­катор следующим образом. При настройке на принимае­мую радиостанцию в резуль­тате детектирования высокочастотного напряжения ток через эмиттерно-базовые переходы транзисторов Tl, T2 возрастет. Это приводит к возрастанию коллекторного тока транзистора Т2 и, следовательно, тока через светодиод Д1, обеспечивая его свечение. Наиболее ярко све-тодиод Д1 будет светиться при точной настройке прием­ника на частоту принимаемого сигнала, так как ток через светодиод в это время максимальный-.

Стабилитрон Д2 стабилизирует режим работы тран­зисторов 77, Т2. При изменении питающего напряжения от 9 до 5,4 В ток через светодиод Д1 поддерживается практически постоянным и равным 2,8±0,2 мА. В при­ставке можно использовать различные низкочастотные транзисторы малой мощности с обратной (77) и прямой (Т2) проводимостями с коэффициентом передачи тока базы не менее 50. Если в приставке использованы тран­зисторы с другими значениями коэффициента передачи тока, то следует подобрать сопротивление резистора R1, которое определяет устойчивую работу схемы и наибольшую яркость свечения светодиода при максимальном сигнале на входе детектора Д.

Светодиод имеет малые размеры. Поэтому его можно укрепить на указателе шкалы радиоприемника, в этом случае будет одновременно высвечиваться и частота на­стройки приемника.

Схема индикатора настройки на светодиоде, приве­денная на рис. 81, отличается высокой экономичностью, однако она сложнее предыдущей.
Рассматриваемый ин­дикатор в отсутствии управляющего сигнала потребляет всего 0,6 мА, а при точной настройке на частоту при­нимаемой радиостанции — около 1 мА.

Экономичность устройства, разработанного радиолю­бителем А. Асеевым, достигнута за счет питания свето­диода Д2 импульсным напряжением. Генератор импульсов выполнен на однопереходном транзисторе ТЗ. При ука­занных на схеме номиналах резистора R11 и конденса­тора С2 генератор вырабатывает импульсы длительно­стью около 20 мс, следующие с частотой повторения при­мерно 15 Гц.

За время действия импульсов увеличивается падение напряжения на резисторе R9, которое через резистор R8 в положительной полярности поступает на базу транзи­стора А1.2 (транзисторной сборки А1) и открывает его. Однако светодиод Д2 светиться не будет, так как в от­сутствии сигнала или при большой расстройке приемника транзистор Т2 закрыт и ток через светодиод протекать не будет.

При точной настройке приемника на радиостанцию уровень сигнала на входе приставки имеет наибольшее значение. В результате этого ток базы транзистора Т1 возрастает и последний открывается. За ним последова­тельно открываются транзисторы А1.1 и Т2, так как па­дение напряжения на коллекторной нагрузке — резисто­ре R2 создает отпирающее смещение на базе A1.1, a падение напряжения на коллекторной нагрузке R5 — отпирающее смещение на базе Т2.

В этом режиме при наличии импульса напряжения, создаваемого генератором (ТЗ), светодиод будет светить­ся с наибольшей яркостью. При расстройке приемника относительно частоты принимаемой радиостанции яр­кость свечения светодиода (с частотой около 15 Гц) будет падать.

Подбором резистора R4 можно добиться слабого на­чального свечения светодиода Д2 и при отсутствии сиг­нала на входе индикатора. В этом случае светодиод будет выполнять не только функции индикатора настройки, но и являться индикатором включения приемника. При та­ком использовании приставки ее экономичность несколь­ко снижается.

АКТИВНАЯ KB АНТЕННА

Активной антенной называют устройство, в котором конструктивно объединены пассивная антенна и малошу­мящий широкополосный усилитель сигналов. Антенна, описание которой приведено ниже, предназначена для применения в переносных транзисторных приемниках, имеющих коротковолновые диапазоны и работающих на штыревую антенну [18]. Основные параметры активной антенны: рабочий диапазон 3 — 30 МГц, усиление по на­пряжению 10, потребляемый ток 2,5 — 3 и А. Питание — об­щее с приемником.




Схема экономичного ограничителя разряда акку­мулятора


Конструктивно описанный ограничитель разряда был выполнен автором в виде объемного модуля размером 18X25X18 мм на базе двух печатных плат. Верхняя и нижняя печатные платы модуля изготовлены из стек­лотекстолита. Между платами расположены электрора­диоэлементы. Такая конструкция была разработана с целью размещения ограничителя в карманном приемнике Естественно, что для дру­гих типов приемников кон­струкция устройства может быть другой.

Налаживание ус-тройства по рис. 60 сводит­ся к подбору стабилитрона, обеспечивающего отключе­ние приемника при задан­ном минимальном напряже­нии аккумулятора, а также к уточнению сопротивления резистора R1, обеспечиваю­щего надежное срабатывание триггера.

На рис. 61 приведена еще одна схема ограничителя разрядки аккумулятора 7Д-0.1, предложенная радиолю­бителем В. Обоевым. Этот ограничитель по сравнению с предыдущими отличается малым собственным потреб­лением энергии — 7 мВт при токе нагрузки 20~мА. Огра­ничитель отключает нагрузку от аккумулятора автома­тически при снижении выходного напряжения ниже 7 В, максимальный ток нагрузки 100 мА.

Работает ограничитель следующим образом. При входном напряжении более 7 В через стабилитрон Д1 и резисторы R1, R2 протекает ток. Падением напряжения на резисторе R2 открывается транзистор Т2. При этом коллекторный ток транзистора Т2, ограниченный резис­тором R3, протекает через эмиттерно-базовый переход транзистора Т1, и последний открывается. Через тран­зистор ТЗ проходит весь ток нагрузки аккумулятора.

Когда напряжение аккумулятора уменьшается до значения Uст + 1 В, где Uct — напряжение стабилизации стабилитрона Д1, транзистор Т2, а следовательно, и 77, закроется, и нагрузка аккумулятора окажется отклю­ченной.

Конденсатор С1 предотвращает отключение нагруз­ки при кратковременных бросках тока нагрузки, когда напряжение аккумулятора может оказаться ниже ука­занного значения. Резистор R1 ограничивает ток через стабилитрон Д1.


Напряжение отключения нагрузки от аккумулятора можно регулировать подбором сопротивления резистора R2.

ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИСТАВКИ (ЦМП)

За последние годы как в нашей стране, так и за ру­бежом разработаны различные цветомузыкальные уста­новки, создающие разноцветные световые эффекты в со­ответствии с характером воспроизводимой музыкальной программы. Сопровождение музыкальных произведений световыми эффектами, основанное на тесной связи слу­ховых и зрительных ощущений, способствует лучшему восприятию музыки.

Эстетические и психологические основы светомузыки и принципы конструирования современных светомузы­кальных устройств изложены в [6]. В этой главе рассмо­трены простые схемы и отдельные конструкции приста­вок светомузыки к радиоприемным устройствам, авто­матически преобразующие музыкальные звуки в цветовые сочетания. Подобные приставки- (хотя и схожесть их с современными светомузыкальными системами и весь­ма отдаленна) получили широкое распространение сре­ди радиолюбителей под названием цветомузыкальных приставок.

Принцип действия цветомузыкальных приставок ос­нован на частотном разделении спектра звукового сиг­нала и передаче по отдельным каналам низших, сред­них и верхних частот. Каждый из каналов устройства управляет своим источником света, яркость которого определяется амплитудой звуковых колебаний. Разде­ление частотного спектра звукового сигнала осуществ­ляется с помощью LC- или RС-фильтров, причем первые обладают лучшими характеристиками, так как практи­чески не поглащают полезную звуковую мощность и обес­печивают более крутые спады граничных частот и луч­шее затухание вне зоны прозрачности. Цвета ламп — источников света, включенных на выходе каждого из ка­налов устройства, обычно выбирают такими: красный — для воспроизведения низших частот (до 200 Гц), зеленый или желтый — для канала средних частот (200 — 1000 Гц) и сине-голубой — для верхних частот (от 1000 Гц и выше). Каких-либо правил в выборе полосы пропускания фильтров или цвета свечения ламп для каждого канала не существует.


Каждый радиолюбитель может применять цвета, исходя из особенностей своего цветового восприятия, и по своему усмотрению менять ширину полосы частот, число каналов. В частности, не­редко встречаются приставки с четырехканальным раз­делением спектра музыкальной программы, причем час­тоты более 4 — 5 кГц воспроизводятся фиолетовым цве­том.

По структуре цветомузыкальные приставки обычно содержат усилители низкой частоты, низкочастотные фильтры, разделяющие по частотам воспроизводимую музыкальную программу, а также устройства, модули­рующие яркость свечения осветительных приборов. Все эти элементы конструктивно оформляются в виде закон­ченного узла — электронного блока.

Конечным результатом работы цветомузыкальной приставки является получение с помощью осветительных приборов цветовой гаммы на специальном экране. Поэто­му экран, вместе с осветительными приборами, является неотъемлемой частью приставки.

Ниже рассмотрены практические схемы приставок. При этом в тексте не всегда приводятся данные об устрой­стве экрана, который может применяться с различными электронными блоками. Различные варианты конструк­тивного выполнения экранов рассматриваются ниже, в отдельном разделе.


Схема конвертера


Для приема программ радиостанций, работающих в телеграфном режиме или в режиме однополосной 55В модуляции, в приемнике следует предусмотреть специ­альный гетеродин.

Конвертер на диапазон 20 м

Конвертер [4] предназначен для приема программ в диапазоне 14 — 14,35 МГц (20 м). Он может работать с радиовещательным приемником, имеющим диапазон 49 м. Среднее значение промежуточной частоты здесь 6, 175 МГц. Высокая промежуточная частота позволяет практически полностью подавить помехи по зеркальному канцлу.

Принципиальная схема конвертера представлена на рис, 37. В этом устройстве использованы современные схемотехнические решения и элементы, ,а также кварце­вая стабилизация частоты гетеродина. Конвертер содер­жит УВЧ, гетеродин и балансный смеситель.

Как видно из схемы рис. 37, сигналы из антенны Ан1 поступают на вход Гн1 конвертера и далее через разде­лительный конденсатор С1 и катушку связи L1 в широ­кополосный входной контур. Этот контур образован ка­тушкой индуктивности L2, конденсаторами С2 и СЗ и ем­костью р-n перехода стабилитрона Д1. Выделенный входным контуром спектр сигналов поступает на вход УВЧ, собранного на полевом транзисторе Т1. Высокое входное сопротивление каскада на полевом транзисторе позволило полностью подключить входной контур ко вхо­ду УВЧ — к затвору транзистора- Т1.

Нагрузкой УВЧ является широкополосный контур 13С5С7Д2, индуктивно связанный с катушкой L4, кото­рая включена в цепь стока транзистора Т1. Стабилитро­ны Д1 и Д2, выполняющие функции варикапов, позволя­ют настраивать входной контур конвертер а и контур УВЧ на частоту принимаемой радиостанции, что обеспечило повышение чувствительности конвертера по диапазону.

Таблица 7

Намоточные данные катушек индуктивности

Обозначе-

ние по схе-

ме рис. 37


Включение в контур гетеродина соответствующей группы конденсаторов осу­ществляется секцией B1в переключателя В1. Связь кон­тура гетеродина с коллекторной цепью транзистора Т1 индуктивная, с помощью катушки L5. Гетеродин собран по трехточечной схеме с автотрансформаторной обрат­ной связью. Напряжение гетеродина действует, таким образом, на втором входе смесителя — в цепи эмиттера транзистора Т1.

Изменение частоты гетеродина при настройке конвер­тера на принимаемую станцию производится регулировкой управляющего напряжения, действующего на стаби­литроне ДЗ. Это управляющее напряжение снимается с движка переменного резистора R5 через развязывающий резистор R9.

Нагрузкой смесителя является колебательный контур L7C16, включенный в цепь коллектора.транзистора Т1 и настроенный на промежуточную частоту. Таким обра­зом, в результате преобразования частоты на контуре L7C16 выделяется напряжение промежуточной частоты. Это напряжение с помощью катушки связи L8 подается на вход УПЧ, собранного на транзисторе Т2 по схеме с общей базой. Нагрузкой этого каскада является контур L10C28, включенный в цепь коллектора транзистора Т2. Выделенный на контуре L10C28 сигнал промежуточной частоты с помощью катушки связи L11 передается на антенный вход приемника.




Схема конвертера на интегральной микросхеме


При работе конвертера совместно с супергетеродин­ным приемником 3-го класса, имеющим средневолновой диапазон, чувствительность такого приемного устройства не хуже 0,15 мВ/м, избирательность по зеркальному ка­налу — 20 дБ. Питание конвертера осуществляется от ба­тареи «Крона» или аккумулятора ТД-0,1. Потребляемый той около 11 мА.

Особенностью конвертера является возможность при­ема KB радиостанций в четырех диапазонах при одной фиксированной частоте гетеродина. Для этого использу­ется как основная частота гетеродина 5,3 МГц, так и его вторая гармоника 10,6 МГц. Легко заметить, что в этом случае на одних диапазонах частота гетеродина оказы­вается выше частот принимаемых радиостанци-й, на дру­гих — ниже. Разностные, или промежуточные, частоты на выходе конвертера получаются в диапазоне СВ. Эти сигналы подаются на вход СВ приемника, с помощью ко­торого и настраиваются на нужную радиостанцию [15].

Поясним, какие промежуточные частоты образуются в конвертере на отдельных диапазонах. В диапазоне 49 м (5,9 — 6,2 МГц) гетеродин работает на основной частоте 5,3 МГц. Поэтому промежуточная частота будет изме­няться от fп1=fc1 — fг=5,9-5,3=0,6 МГц до fnz=fc2 — fr=6,2 — 5,3=0,9 МГц. При этом fr<fc1 и fr<fc2.

В диапазоне 75 м (3,95 — 4,75 МГц) гетеродин работа­ет на частоте выше частоты принимаемого сигнала. Здесь также легко определить, что промежуточная частота (ПЧ) будет изменяться от fn3 = fr — fсз = 5,3 — 3,95= 1,35 МГц до fn4=fr-fc4=5,3-4,75=0,55 МГц.

Для приема радиостанций в диапазонах 25 м (11,7 — 12,1 МГц) и 31 м (9,5 — 9,85 МГц) используется вторая гармоника гетеродина 10,6 Д1Гц. Цо приведенным выше формулам получается, что в первом случае (25 м) ПЧ бу­дет изменяться от 1,1 до 1,5 МГц, а во втором (31 м) — от 1,1 до 0,75 МГц.

Как видно из рис. 30, на котором показано присоеди­нение всех внешних радиоэлементов к микросхеме и пред­ставление самой микросхемы в виде дискретных элемен­тов, на входе конвертера включен одиночный колебатель­ный контур, образованный катушкой индуктивности Ы магнитной антенны МА1, подстроечным конденсатором С1 и группой конденсаторов С12, С13; С14, С15 или С16, С17, подключаемых параллельно контуру ЫС1 переключате­лем В1 на диапазонах 31, 49 и 75 м.
С помощью катушки связи L2 через разделительный конденсатор С2 сигнал поступает на вход апериодического УВЧ, представляю­щего собой каскад на транзисторе Т1 (вывод 1) по схеме с общим эмиттером. Нагрузка усилителя комплексная. Она включена в коллекторную цепь (вывод 14) и состоит из резисторов Rl R1', соединенных параллельно, и дрос­селя Др1. Усиленное напряжение сигнала с выхода УВЧ (вывод 14) через разделительный конденсатор С5 посту­пает на вход балансного смесителя (вывод 11) на тран­зисторах Т2, Т6. Резисторы R3, R9, включенные между эмиттерами, служат для повышения температурной стабилизации транзисторов. Введенная таким образом отри­цательная обратная связь увеличивает входное сопротив-ление и улучшает стабильность работы смесителя, умень­шая разброс характеристик плеч последнего.

Нагрузка балансного смесителя включена в коллек­торные цепи (выводы 10, 12) транзисторов Т2, Т6 и пред­ставляет собой симметричный широкополосный колеба-тельный контур L4C4, настроенный на ПЧ, равную 1,1 МГц.

Гетеродин микросхемы (транзисторы Т4, То) эквива­лентен каскаду с отрицательным сопротивлением. Коле­бательный контур L3C11 определяет частоту гетеродина (5,3 МГц). Гетеродинный каскад охвачен двумя петлями обратной связи: коллектор Т5, база — эмиттер Т4, рези­сторы R4, R7, эмиттер Т5; эмиттер Т4, резистор R6, база Т5. Первая петля обратной связи — положительная, вто­рая — — отрицательная. С помощью транзистора Т4 напря­жение гетеродина вводится в цепь эмиттеров транзисто­ров Т2, Т6 (через резисторы R3, R9), Транзистор ТЗ слу­жит для стабилизации напряжения гетеродина на контуре L3C1L

В результате нелинейных процессов, происходящих б смесителе, на контуре L4C4 выделяется напряжение ПЧ (или спектра промежуточных частот). Это напряжение с помощью катушки L5, индуктивно связанной с контуром L4C4, через конденсатор С7 поступает на вход СВ при­емника.

Йри хорошей симметрии балансный смеситель надеж­но подавляет напряжение гетеродина на выходе конвер­тера, что способствует снижению уровня помех при прие­ме радиостанций.Поэтому балансные схемы смесителей находят широкое применение в современных радиоприем­ных устройствах.

Цепочки R2'C3, R3'C8 выполняют функции развязы­вающихся фильтров.

В конвертере применены конденсаторы КПК-М (С1, С13, С15, С17), КТ-1 (СП, С12, С14, С16) и КМ (осталь­ные), переключатель диапазонов В1 — малогабаритный на четыре положения и одно направление, выключатель В2 — от переменного резистора СПЗ-Зв дроссель Др1 — фабричный, типа Д-0,1 на 50 мкГн. Резисторы УЛМ-0,125.

Таблица 4

Схема конвертера на лампе


Как видно из схемы рис., 10, сигнал принимаемой ра­диостанции из антенны Ан1 через секцию В 1а переклю­чателя В1 и разделительный конденсатор СП поступает на катушку связи L1, с которой индуктивно связан вхрд-ной контур, образованный катушкой индуктивности L2 и (в зависимости от положения секции Ble переключателя В1) одной из групп конденсаторов Cl, C9 (при установ­ке секции Ble переключателя в положение 25 м); С2, С10 (31 м); СЗ, С11 (41 м) или С4, С12 (49 м). Указанными .конденсаторами входной контур настроен на среднюю частоту соответствующего диапазона, т. е. на частоты 11,85; 9,65; 7,25-ti 6,05 МГц.

Контур гетеродина содержит катушку индуктивности L3 и одну из групп конденсаторов С5, С13; С6, С14; С7, С15 или С8, С16. Включение той или иной группы конденсаторов в входной контур и контур гетеродина произво­дится переключателем В1 (секциями Ble, В1г соответ­ственно). Гетеродин собран на триодной части лампы J11 по схеме с индуктивной обратной связью. Катушка об­ратной связи L4 включена в анодную цепь триода.



Схема конвертера на лаптах и


Таким образом, если во входном и гетеродинном кон­турах емкости конденсаторов С1+С9 и С5+С13 умень­шить соответственно до 48 и 42 яФ, то конвертер рис. 10 окажется перестроенным на любительский диапазон 20 м. Приведенный расчет (который применим, кстати, как для ламповых, так и для транзисторных конвертеров с фикси­рованной настройкой и общими катушками индуктивно­сти) является приближенным, поскольку не учитывает емкости монтажа собственную емкость катушек индук­тивности, входные емкости ламп или транзисторов. Од­нако, как показывает практика, необходимые уточнения легко внести в процессе налаживания конвертера.

На рис. 14 приведена принципиальная схема конвер­тера, предназначенного для приема программ KB радио­станций работающих в диапазонах 3,5 — 3,65 МГц -(80 м); 7 — 7,1 МГц (40м); 14,0-14,35 МГц (20м); 21,0 — 21,45 МГц {14 м) и 28 — 29,7 МГц (10 м). Устрой­ство работает совместно с приемником- супергетеродин­ного типа, имеющим средневолновый диапазон, и пита­ется от его выпрямителя. Прием на всех диапазонах частот осуществляется перестройкой конвертера, проме­жуточная частота которого выбрана равной 1600 кГц. В процессе работы с конвертером настройка приемника не изменяется.

Основными узлами конвертера являются: входное устройство, -усилитель высокой частоты (УВЧ) и преоб­разователь частоты.

Как видно из принципиальной схемы, принятые си­гналы Из антенны Aн1 через гнездо Гн1, разделительный конденсатор С1, режекторный фильтр L1C2 и секцию В2-1а переключателя В2 поступают на одну из антенных катушек L2, L4, 16, L8 или L10, которые индуктивно связаны с соответствующими входными контурами L3C3CS; L5C4C8; L7C5C8; L9C6C8 или L11C7CS. В за­висимости от используемого диапазона включение соот­ветствующей катушки связи в цепь антенны осуществляется секциями В1-1 a, Bl-2a, Bl-3a, В1-4а или В1-5а переключателя В1. (Эдновременно при этом в цепь управ­ляющей сетки лампы Л1 секциями Bl-16, Bl-26, B1-36, В1-46 или В1-56 того же переключателя включается со­ответствующий входной контур.




Рис. 15. Эскизы каркасов катушек индуктивности:

а — для L1, б — для L2 — L17, в — для L18, LIST

Для повышения устойчивости работы конвертера все катушки связи и входные контуры, не включенные в цепь антенны, замкнуты накоротко секциями а и б пере­ключателя В1. Плавная настройка входных контуров производится с помощью конденсатора переменной ем­кости С8 блока С8, С27~На схеме рис. 14 положение пе­реключатели В1 соответствует включению в конвертере диапазона 14 м.

УВЧ конвертера — апериодический (ненастраивае­мый).. Он собран на высокочастотном пентоде типа 6К4П (Л1). Использование УВЧ позволяет повысить чувствительность конвертера. Нагрузкой анодной цепи лампы Л1 в диапазонах 20, 40 и 80 м является индук­тивное сопротивление дросселя Др1. С повышением час­тоты сопротивление дросселя переменному току падает из-за влияния межвитковой емкости, и в диапазоне ча­стот 20 — 30 МГц существенное сопротивление току вы­сокой частоты оказывает уже П-контур, образованный катушкой индуктивности L17, входной емкостью лампы Л2 и выходной емкостью лампы Л1.

УВЧ собран по схеме с последовательным питанием. Необходимое напряжение на экранную сетку лампы Л1 подается с делителя, образованного резисторами R2 — R5. Для обеспечения оптимальных условий работы кон­вертера и всего приемного тракта при различных уров­нях принимаемых сигналов в УВЧ предусмотрена регу­лировка усиления. Регулировкой переменного резистора R3 изменяется напряжение смещения на управляю­щей сетке лампы Л1, что приводит к изменению крутиз­ны характеристики лампы в рабочей точке, а следова­тельно, и коэффициента усиления УВЧ.

Гетеродин собран на триодной части лампы 6И1П (Л2) по схеме с емкостной обратной связью и парал­лельным питанием. Постоянное напряжение на анод триода подается через резистор R11. Конденсатор С29 — разделительный. Резистор R10 — антипаразитный.

Контур гетеродина образован одной из.катушек ин­дуктивности L12 — L16 и соответствующими конденсато­рами.Так, например, в диапазоне 14 м контур гетеродина состоит из катушки индуктивности L15 и конденса­торов С22, С23, С24, С25, С26 и С27. Частоты гетеродина в диапазонах 20, 40 и 80 м в данном конвертере выбра­ны на 1600 кГц выше частоты Принимаемого сигнала, а в диапазонах 10 и 14 м — ниже частоты принимаемого сигнала на 1600 кГц. Перестройка гетеродина осущест­вляется конденсатором переменной емкости С27 блока С8, С27.

Таблица 2


Схема конвертера с электронной настройкой


Конвертер, описание которого приведено ниже, отли­чается использованием электронной настройки. Он пред­назначен для работы совместно с супергетеродинным приемником, имеющим СВ диапазон. Промежуточная частота конвертера — 1,5 МГц; на эту частоту настраи­вают приемник. Настройка на принимаемую KB программу осуществляется перестройкой гетеродина и входного контура конвертера с помощью переменного резистора.

Конвертер рассчитан на прием сигналов.KB радио­станций, работающих в диапазонах 25, 31 и 41 м. Чувстви­тельность конвертера при работе его с приемником «Селга» не хуже 50 мкВ.

Основными узлами этого конвертера (рис. 31) явля­ются смеситель и гетеродин. Принятый антенной кон­вертера сигнал через гнездо Гн1 и конденсатор связи С1 поступает на один из колебательных контуров L1С2Д1Д2; LЗСЗД1Д2 или L5С4Д1Д2. Включение того или иного входного контура в цепь антенны производится секцией В1а переключателя В1. Диоды Д1 и Д2 выполняют в ко­лебательных контурах функции переменного конденсато­ра. Изменение их емкости осуществляется управляющим напряжением, которое снимается с движка переменного резистора R12 и через развязывающий резистор R1 пода­ется на диоды Д1, Д2.

По переменному току диоды Д1, Д2 включены после­довательно и встречно, а по постоянному току — парал­лельно. Благодаря такому включению диодов улучшается добротность любого из контуров.

В зависимости от положения секции В1а переключа­теля В1 напряжение принятого сигнала поступает на базу транзистора 77 с катушки связи L2, L4 или L6. Режим~ работы транзистора Т1 обеспечивается резисторами R2, R3 и R5.

Гетеродин конвертера собран по схеме с емкостной обратной связью на транзисторе Т2. Колебательный кон­тур L9С10С11ДЗД4 (в диапазоне 25 м), Ы1С12С13ДЗД4 (в диапазоне 31 м) или ЫЗС14С15ДЗД4 (в диапазоне 41 м) включается в цепь коллектора транзистора Т2 секциями В1г и Bid переключателя В1. Управляющее на­пряжение на диод Д4 поступает с переменного резистора R12 через развязывающий резистор R10. Отметим, что в контуре гетеродина управляющее напряжение на диод ДЗ не подается.


Напряжение гетеродина с катушки связи L8, L10 или L12 поступает в цепь эмиттера транзистора 77.

В результате преобразования частоты на контуре L7C8 в коллекторной цепи транзистора Т1 выделяется напряжение промежуточной частоты 1,5 МГц. Это напря­жение через конденсатор С5 подается на антенный вход приемника, настроенного на эту частоту.

В конвертере применены конденсаторы типов КЛС, КТ-1, КПК-МП (С2 — С4, CIO, C12t C14, С1б) и резисторы типа МЛТ-0,125.

Для обеспечения сравнительно равномерной шкалы настройки в конвертере можно применить любой пере­менный резистор с функциональной зависимостью сопро­тивления типа «В».

В смесителе и гетеродине мог«ут успешно работать транзисторы типов ГТ309В, П403, П422 и другие. В каче­стве варикапов использованы стабилитроны типа Д814В. Перед установкой стабилитроны необходимо отобрать по минимальному разбросу емкости при управляющих на­пряжениях — 4 и — 0,5 В. Такой отбор производят в устройстве, схема которого приведена на рис. 41.

После определения емкости стабилитронов из партии 8 — 10 штук отбирают 4 с наиболее близкими значениями емкостей. Опыт показывает, что такой метод подбора стабилитронов для использования их в качестве варика­пов в радиоприемных устройствах вполне себя оправдал. Катушки входных контуров LI — L6 и контуров гете­родина L8 — L13 попарно намотаны на цилиндрических полистироловых каркасах диаметром 6 мм и высотой 25 мм. В каркасах выполняют резьбовые отверстия для подстройки под подстроечники от сердечника СБ-9а. Ка­тушки связи этих контуров располагают на бумажных гильзах на расстоянии 2 — 4 мм от соответствующих кату­шек индуктивности.

Катушки L1 — L6 и L8 — L13 выполняют проводом ПЭВ-1 в соответствии с данными табл. 5.

Катушку индуктивности L7 выполняют проводом ЛЭ 5X0,06 на трехсекционном каркасе и помещают в чашки диаметром 9,6 мм из феррита марки 600НН. Эта катушка содержит 96 витков с отводом от 30-го витка, считая ют нижнего (рис. 31) вывода.

В качестве источника питания конвертера можно ис­пользовать батарею «Крона».


В этом случае, однако, кон­вертер следует дополнить параметрическим транзистор­ ным стабилизатором, обеспечивающим, на выходе стаби­лизированное напряжение 5В.

Переключатель диапазонов В1 использован малога­баритный от приемника «Спорт-2», а в качестве выклю­чателя В2 — тумблер типа МТ-1.

Таблица 5

Намоточные данные катушек индуктивности

Позицион­ное обо­значение катушки индуктив­ности по схеме рис. 31

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L8

L9

L10

L11

L12

L33

Количество витков

38

10

40

12

44

15

4

24

5

28

7

33

Диаметр провода, мм

0,2

0,27

Описанный конвертер смонтирован на двух платах, одна из которых печатная. На плате, выполненной из гетинакса толщиной 1,2 мм, размещают катушки индуктив­ности L1 — L6, L8 — L13, а также подстроечные конденса­торы С2 — С4, C10 — С15 и переключатель В1. Монтаж на этой плате объемный. На печатной плате смонтированы остальные детали, кроме переменного резистора R12 и тумблера В2. Расположение деталей на печатной плате показано на рис. 32. Конструктивно конвертер можно оформить в корпусе от приемника «Селга».

Налаживание, конвертера после проверки мон­тажа начинают с установки режимов работы транзисто­ров Т1 и Т2. Подбором сопротивлений резисторов R2 и R8 напряжения на выводах транзисторов Т1 и Т2 устанав­ливают в соответствии со значениями, указанными на схеме рис. 31. Затем с помощью высокоомного вольтмет­ра измеряют напряжение на движке переменного рези­стора R12 при установке его в крайние положения. При регулировке резистора R12 это напряжение должно изме­няться в пределах от — 0,5 до — 4В. При необходимости для этого подбирают сопротивления резисторов R11 KR13.

Работоспособность гетеродина проверяют по обще­принятой методике при установке движка переменного резистора R12 в крайние положения на каждом из диа­пазонов. Если генерация на одном из диапазонов отсут­ствует, увеличивают емкость конденсатора С16 и подбо­ром сопротивления резистора R8 более тщательно устанавливают силу тока коллектора транзистора Т2. Необходимо отметить, что для отдельных экземпляров стабилитронов ДЗ и Д4 оптимальный режим работы транзистора Т2 может отличаться от указанного на схе­ме рис. 31.



Если радиолюбитель располагает высокочастотным вольтметром, то величину связи между катушками индук­тивности L8, L10 и L12 и соответствующими контурными катушками L9, L11, L13 подбирают такой, чтобы напря­жение гетеродина на эмиттере транзистора Т1 составля­ло 120 — 180 мВ.

Затем включают приемник, с которым будет работать конвертер, и на частотах 1400 — 1600 кГц СВ диапазона находят участок, не занятый радиостанциями. На шкале приемника наносят отметку, соответствующую положе­нию указателя настройки. После этого с помощью СГ (ГСС) определяют частоту настройки приемника: это значение (например, 1500 кГц) будет являться промежу­точной частотой конвертера.

Для настройки контура L7C8 на промежуточную ча­стоту на базу транзистора Т1 через конденсатор 0,05 — 0,1 мкФ подают сигнал частотой 1500 кГц с выхода СГ (ГСС). Выход конвертера подключают к антенному вхо­ду приемника. Регулировкой сердечника катушки L7 контур L7C8 настраивают в резонанс по максимальной громкости сигнала на выходе приемника.

Далее производят укладку частоты гетеродина и со­пряжение входных контуров и контуров гетеродина. Ниже описан порядок настройки конвертера в диапазоне 25 м (11,7 — 12 МГц).



Рис. 32. Монтажная плата:

a - расположение деталей на печатной плате; б — рисунок печатно­го монтажа

На вход конвертера от СГ (ГСС) подают сигнал ча­стотой 11,7 МГц. Регулировкой резистора R12 устанав­ливают управляющее напряжение в точке «а» равным -т-0,6 В и вращением сердечника катушки индуктивности L9 добиваются наибольшей громкости на выходе прием­ника. Затем резистором R12 напряжение в точке «а» схе­мы устанавливают равным — 3,9 В, и с помощью СГ (ГСС) определяют частоту настройки конвертера. Если измеренное значение частоты превышает 12 МГц, то ем­кость конденсатора С10 увеличивают, если же частота меньше 12 МГц, емкость конденсатора С10 уменьшают: в любом случае после изменения емкости конденсатора СЮ настройку следует повторить.

Иногда при максимальной емкости конденсатора СЮ конвертер перекрывает диапазон частот, превышающий требуемый (300 кГц).


В этом случае следует подобрать емкость конденсатора СП. В результате проведенной на­стройки при правильной укладке частоты гетеродина крайним положениям движка резистора R12 должны со­ответствовать частоты настройки гетеродина 11,6 и 12,1 МГц.

Для сопряжения входных контуров с контурами гете­родина на вход конвертера от СГ (ГСС) подают сигнал частотой 11,7 МГц и регулировкой резистора R12 конвер­тер настраивают на эту частоту. Вращением сердечника катушки индуктивности L1 следует добиться наибольшей громкости на выходе приемника. Закончив сопряжение контуров на нижней граничной частоте диапазона, на выходе С Г (ГСС) устанавливают частоту 12 МГц и на эту частоту настраивают конвертер. Регулировкой под-строечного конденсатора С2 настраивают входной кон­тур конвертера по максимальной громкости на выходе приемника: Следует иметь в виду, что сопряжение конту­ров на верхней граничной частоте приводит к нарушению сопряжения на нижней частоте диапазона. Поэтому опе­рации по сопряжению контуров необходимо повторить несколько раз, пока регулировка сердечника катушки L1 или ротора конденсатора С2 (на частотах 11,7 и 12 МГц соответственно) в ту или иную сторону от найденных оптимальных положений не будут приводить к уменьше­нию громкости на выходе приемника.

Аналогичные операции по настройке конвертера про­изводят и в диапазонах 31 м (9,5 — 9,8 МГц) и 41 м (7,1 — 7,3 МГц). Поскольку полоса пропускания входных конту­ров конвертера достаточно широка и соизмерима с ши­риной соответствующих диапазонов, выполнение настрой­ки не вызывает каких-либо затруднений.

ТРАНЗИСТОРНЫЕ КОНВЕРТЕРЫ НА ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ДИАПАЗОНЫ

Конвертер на диапазон 10 м

Конвертер [15] предназначен для работы с приемни­ком коротковолновика-наблюдателя, имеющим диапазон 80 м (3,5 — 3,65 МГц). Благодаря высокой промежуточ­ной частоте (она выбрана равной 3,6 МГц) конвертер обеспечивает хорошее подавление помех по зеркальному каналу. Подобный конвертер может работать с практи­чески любым приемником, имеющим диапазон 80 м.





Рис. 33. Схема конвертера на 10 м с электронной настройкой

Конвертер построен по принципиальной схеме, пред­ставленной на рис. 33, и содержит УВЧ, смеситель и гете­родин. Из антенны Ан1 принятый сигнал через гнездо Гн1 и разделительный конденсатор С1 поступает на вход­ной контур ЫС2СЗ. Связь контура с антенной автотранс­форматорная, а с базой транзистора Т1 входной контур связан с помощью емкостного делителя напряжения С2СЗ. Применение емкостного делителя позволило согла­совать входной контур с каскадом на транзисторе 77, имеющим малое входное сопротивление.

Входной контур настраивается на среднюю частоту диапазона 28 — 29,7 МГц и для приема станций не пере­страивается.

На транзисторе Т1 построен каскад усиления высокой частоты, нагрузкой которого является контур L2C5, так­же настроенный на среднюю частоту диапазона. Для расширения полосы пропускания УВЧ этот контур шун­тирован резистором R4. Усиленный сигнал снимается с части контура L2C5 и через катушку связи L4 и раздели­тельный конденсатор С6 поступает на вход смесителя, собранного на транзисторе Т2,

Гетеродин выполнен на транзисторе ТЗ по трехточеч­ной схеме с емкостной обратной связью. Контур гетеро­дина образован индуктивностью катушки L3, конденса­торами Cllt C12 и выходной проводимостью транзистора ТЗ. Благодаря индуктивной связи между катушками L3 и L4 напряжение с кон­тура гетеродина посту­пает на вход смесителя в цепь базы транзисто­ра Т2.

В результате пре­образования частоты в цепи коллектора тран­зистора Т2 протекает составляющая тока про­межуточной частоты.



Рис. 34. Эскиз катушек индуктивности L1 — L6

Эта составляющая соз- дает падение напряже­ния на контуре L5C8 полосового фильтра, настро­енного на промежуточную частоту 3,6 МГц. Со второго контура полосового фильтра (L6C9) сигнал промежуточ­ной частоты через конденсатор CW поступает на антен­ный вход приемника, с которым используется конвертер.

Настройка конвертера на принимаемую станцию осу­ществляется переменным резистором R9 делителя напря­жения, собранного на резисторах R8 — R10. При регули­ровке резистора R9 изменяется напряжение на базе транзистора ТЗ. Это приводит к изменению проводимо­сти (реактивной составляющей) участка «эмиттер — коллектор» транзистора ТЗ, а следовательно, и к пере­стройке частоты гетеродина.

Для повышения стабильности работы конвертера в цепи питания включен параметрический стабилизатор напряжения, состоящий из стабилитрона Д810 и рези­стора R12. Если питание конвертера предполагается осу­ществлять от батареи с напряжением 9 В, то стабилитрон из схемы следует исключить, а сопротивление-резистора R12 уменьшить до 30 — 50 Ом.

В конвертере применены конденсаторы КЛС и КТ-1, резисторы УЛМ и МЛТ-0,125 и переменный резистор СП-1 (желательно с функциональной зависимостью со­противления типа В).

Все катушки индуктивности конвертера наматывают на унифицированных каркасах (диаметром 7,5 мм) филь­тров ПЧ от телевизионных приемников. Используются также экраны и сердечники этих фильтров. Расположе­ние катушек на каркасах показано на рис. 34. Намотку катушек индуктивности выполняют виток к витку в со­ответствии с данными табл. 6.


Схема лампового умножителя добротности


На рис. 6 приведена схема УД, которая бы­ла описана в журналах чехословацких и амери­канских радиолюбите­лей. Устройство предна­значено для примене­ния с простыми-лампо-лыми приемниками. По существу, этот УД представляет собой двухкаскадный усили­тель с глубокой отри? дательной обратной связью, дополненный цепью положительной обратной связи, избирательной по частоте.

Нагрузкой левого триода лампы Л1 является контур L1C1, включаемый одновременно в анодную цепь лампы преобразователя частоты приемника. Напряжение поло­жительной обратной связи подается на управляющую сетку правого триода через конденсатор С2 и резистор R1 Глубину отрицательной обратной связи регулируют с помощью переменного резистора R4. При некотором положении движка резистора R4 положительная обрат­ная связь близка к критической, и режим работы УД устанавливается на пороге самовозбуждения. При этом добротность контура L1C1 резко возрастает, а следова­тельно увеличатся избирательность и чувствительность приемника в целом. Отключение УД осуществляется вы­ключателем В1. Резистор -R3 предназначен для ограниче­ния пределов регулировки указанных выше параметров. В процессе налаживания УД несколько уменьшают емкость конденсатора С1 с тем, чтобы резонансная часто­та контура L1C1 после подключения УД к приемнику не изменилась.

Рассмотренные на рис. 5 и 6 схемы простейших УД отличаются от аналогичных устройств тем, что не требу­ют изготовления отдельных катушек индуктивности. В ка­честве колебательных контуров в этих схемах использо­ваны контуры фильтров ПЧ. При повторении таких УД их оформляют в виде приставок к приемнику и распола­гают как можно ближе к первому контуру фильтра ПЧ, один из контуров которого используют в УД.



Схема однолампового усилителя со сложной коррекцией


Для проверки смонтированной приставки следует подключить напряжение питания и с помощью вольтметра проверить напряжения на электродах лампы на соответ­ствие значениям, указанным на рис. 3.

Смонтированный и проверенный усилитель устанав­ливают на шасси приемника вблизи преобразовательной лампы. Для подключения приставки к приемнику от си­гнальной сетки преобразовательной лампы приемника отпаивают вывод разделительного конденсатора пере­ключателя входных контуров и припаивают его к входу приставки. Выход же приставки подключают к сигналь­ной сетке лампы преобразователя частоты приемника.

В правой части рис. 3 в качестве примера показано подключение приставки к приемнику «ВЭФ-Аккорд». Крестиком обозначено место разрыва входной цепи при­емника; пунктирными линиями — необходимые соедине­ния. Обозначения деталей приемника даны здесь в соот­ветствии с заводской схемой.

Испытания показали хорошую работу данной пристав­ки с приемником «ВЭФ-Аккорд», особенно целесообраз­ным ее применение оказалось в диапазонах коротких волн.



Схема однополу-периодного ЗУ с безватт­ным сопротивлением


Чтобы не испортить аккумуляторы при заряде, необ­ходимо строго соблюдать полярность включения и не пре­вышать рекомендуемый зарядный ток. Не следует также разряжать аккумуляторы до напряжения ниже 0,7 В на один элемент.

Простейшая схема выпрямителя для зарядки аккуму­ляторной батареи от сети переменного тока приведена на рис. 42. Он собран по обычной однополупериодной схеме на диоде Д1. При включении такого выпрямителя в сеть переменного тока через резисторы R1 и R2, диод Д1 и, следовательно, через аккумулятор Б1 протекает ток за­ряда, величина которого ограничена сопротивлением ре­зисторов R1 и R2. В частности, значения сопротивлений резисторов, указанные на схеме рис. 42, позволяют использовать это устройство для зарядки аккумуляторов типа 7Д-0,1. Переключатель В1 позволяет включать вы­прямитель в сеть переменного тока с напряжением 127 и 220 В.



Схема однополупериодного ЗУ


Заряжать аккумуляторы можно от любого источника постоянного напряжения, обеспечивающего требуемую величину зарядного тока. Для аккумуляторов типа Д-0,06, Д-0,12, Д-0,2 и им подобным при 15-часовом режиме заряда зарядный ток составляет 10% от емкости аккумулятора. Таким образом, зная емкость аккумулято­ра, легко определить рекомендуемый заводом-изготови­телем зарядный ток. Так, например, для аккумуляторов типа Д-0,06 емкостью 60 мА часов зарядный ток равен 6 мА; аналогично, для аккумуляторов типа Д-0,12 — 12 мА, а типа Д-0,2 — 20 мА и т. д.



Схема ограничителя разряда аккумуляторов на двух транзисторах


На рис. 59 приведена принципиальная схема устрой­ства, ограничивающего разряд аккумуляторов 7Д-0.1. Оно работает следующим образом. После включения приемника выключателем В1 происходит заряд конден­сатора С1 от батареи по цепи: + Б1, Bl, C1, параллель­но включенные резистор R4 и переход эмиттер — база транзистора Т2, -Б1. Переходной процесс заряда кон­денсатора С1 приводит к открыванию транзистора Т2 вследствие кратковременного импульса тока через его переход эмиттер — база. Тогда падение напряжения на резисторе R1, включенном в коллекторную цепь транзи­стора Т2, открывает транзистор Т1 до насыщения. При этом напряжение источника питания — батареи Б1 — че­рез малое сопротивление насыщенного транзистора Т1 поступает в приемник и одновременно открывает стаби­литрон Д1, если напряжение батареи аккумуляторов Б1 превышает его напряжение стабилизации. Падение на­пряжения на резисторе R4, создаваемое током стабили­трона Д1, поддерживает транзистор Т2, а следователь­но, и транзистор Т1 в открытом состоянии. Таким обра­зом, напряжение питания остается подключенным к приемнику и цепи стабилитрона не только во время за­ряда конденсатора С1, но и по окончании этого переход­ного процесса.

Если же напряжение батареи аккумуляторов упадет ниже напряжения стабилизации стабилитрона Д1, он за­кроется, и ток через резистор R4 практически прекра­тится, вызывая тем самым закрывание транзистора Т2. Закроется, следовательно, и проходной транзистор 77, который отключит от батареи Б1 нагрузку (приемник). После подзарядки батареи аккумуляторов, когда ее напряжение достигнет номинального значения, устройст­во на рис. 59 снова осуществляет контроль за разрядом батареи.

При повторении устройства тип стабилитрона выби­рают из условия допустимого напряжения разряда. В частности, аккумуляторы 7Д-0,1 не должны разря­жаться до напряжения, меньшего чем 5 — 6 В, что и оп­ределило выбор стабилитронов Д1 — КС156А с напря­жением стабилизации 5,6±0,6 В. Налаживание устрой­ства сводится к подбору сопротивления резистора R3. Его сопротивление должно быть таким, чтобы ограничи­тель надежно работал.

Этот ограничитель монтируют на гетинаксовой плате, которую желательно расположить внутри приемника. Конфигурация платы и ее размеры определяются типом приемника, с которым используется устройство.

На рис. 60 изображена принципиальная схема ог­раничителя разряда аккумуляторов 7Д-0.1, предложен­ного радиолюбителем Б. Богомоловым. Это устройство автоматически отключает приемник при уменьшении на­пряжения аккумуляторной батареи до значения 6 В.


Основным узлом ограничителя является триггер Шмитта, выполненный на транзисторах 77 и Т2, Выход триггера гальванически связан с базой транзистора ТЗ, работающего в ключевом режиме.

При напряжении аккумулятора, превышающем 6 В, через стабилитрон Д1 протекает небольшой ток, и па­дение напряжения на резисторе R4 открывает транзистор 77. Транзистор Т2 при этом закрывается действующим на его базе коллекторным напряжением транзистора 77. В результате этого возрастает положительное напряже­ние на коллекторе Т2 и базе ТЗ. Транзистор ТЗ поэтому открывается, замыкая цепь питания приемника. Отме­тим, что описанные процессы происходят в устройстве лавинообразно.

При уменьшении напряжения батареи аккумуляторов до 6 В ток через стабилитрон Д1 прекращается. Тогда транзистор 77 закрывается, а Т2 — открывается, закры­вая в свою очередь транзистор ТЗ. Закрытый транзистор ТЗ имеет большое сопротивление участка «коллектор — эмиттер», поэтому он, по существу, отключает приемник от аккумуляторной батареи, предотвращая тем самым ее дальнейший разряд.



Схема переключателя «батарея — сеть» на диодах


При налаживании переключателя (см. рис. 50) под­бирают такое сопротивление резистора R1, чтобы при номинальном напряжении сети и отсутствии нагрузки ток через стабилитрон на 10 — 15 % превышал предельно допустимое (для примененного типа стабилитрона) зна­чение (около 30 мА). Надо помнить, что в таком режиме стабилитрон оказывается перегруженным и может выйти из строя, поэтому включение переключателя в сеть следу­ет производить только после включения приемника и сочленения разъема Ш1. Для выключения приемника нужно сначала отключить переключатель сети, при этом приемник автоматически переходит на питание от бата­реи Б1.

Если габариты позволяют, то такой переключатель удобно встроить в корпус приемника. В,этом случае разъ­ем Ш1 можно не применять. Заземлять приемник при работе с описанным устройством опасно, так как его вы­ходная цепь гальванически связана с сетью переменного тока (см. рис. 50).

Лучшими параметрами обладает устройство, принци­пиальная схема которого представлена на рис. 51. Оно включает в себя силовой трансформатор Tpl, двухполу-периодный выпрямитель, собранный по мостовой схеме на диодах Д1 — Д4, ограничительный резистор R1 и ста­билизатор напряжения на транзисторе Т1, выполняющий одновременно функции переключателя «батарея — сеть».

Рис. 51. Схема переключателя «батарея — сеть» на транзи­сторе

Выпрямитель этого устройства может быть собран и по любой другой схеме; он должен обеспечить на конденса­торе фильтра С1 примерно 18 В постоянного напряжения.

Стабилизатор напряжения размещается в корпусе приемника,-а выпрямитель оформляется в виде отдель­ной приставки, подключаемой к приемнику с помощью разъема Ш1. Как видно из схемы, источником опорного напряжения транзисторного стабилизатора напряжения является батарея Б1 питания приемника напряжени­ем 9 В.

При питании приемника от сети ток, расходуемый батареей, уменьшается в h21Э раз (h21э — статический ко­эффициент передачи тока транзистора 77) и при h21Э = 100 составляет примерно 1 % номинального тока на­грузки, протекающего через участок эмиттер — коллектор транзистора TL Практически это означает, что при пита­нии от сети приемник не нагружает батарею Б1.


Когда сеть с помощью разъема Ш1 отключается от устройства, приемник автоматически переключается на питание от внутренней батареи Б1 через переход эмит­тер — база транзистора 77. Падение напряжения на ука­занном переходе при токе нагрузки 25 — 30 мА составляет примерно 0,2 В.

Отметим, что при питании приемника от сети подобное устройство обеспечивает на выходе достаточно стабиль­ное напряжение при изменении нагрузки. Стабилизиру­ющее действие схемы основано на малой зависимости тока коллектора транзистора 77 в условиях изменений напряжения между эмиттером и коллектором, поскольку между базой и эмиттером этого транзистора включено стабильное напряжение смещения от батареи Б1.

Налаживание переключателя сводится к подбо­ру сопротивления резистора R1, ограничивающего ток коллектора транзистора при увеличении выходного тока до 30 — 40 мА.

При повторении переключателя в нем можно исполь­зовать любой силовой трансформатор, обеспечивающий на выходе выпрямителя напряжение 18 В и ток нагрузки до 30 мА. Транзистор Т1 желательно использовать с h21Э примерно 80 — 100. Габариты и конструктивное оформле­ние устройства следует увязать с приемником, с которым оно будет работать.

ВЫПРЯМИТЕЛИ С ТРАНЗИСТОРНЫМИ

СТАБИЛИЗАТОРАМИ ДЛЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ

И ПОРТАТИВНЫХ РАДИОПРИЕМНИКОВ

Блок питания на 9 В, 150 мА

Эта приставка предназначена для питания напряже­нием 9 В радиоприемников различных типов, а также других устройств, потребляющих ток до 150 мА. Схема блока питания представлена на рис. 52. Он содержит понижающий трансформатор Tpl, выпрямительный мост на диодах Д1 — Д4 и транзисторный стабилизатор после­довательного типа, представляющий собой эмиттерный повторитель, в котором опорное напряжение на базе тран­зистора задается стабилитроном Д5.

Остановимся на отдельных элементах схемы. Силовой трансформатор Tpl позволяет получить требуемое пере­менное напряжение на входе выпрямительного моста и исключает гальваническую связь между цепью нагрузки приставки и сетью переменного тока.Электростатический экран между обмотками I и II трансформатора ослабля­ет помехи, проникающие в нагрузку из сети переменно­го тока. С этой же целью первичная обмотка I зашунти-рована конденсатором С1. Неоновая лампа Л1 индициру­ет включение устройства в сеть. Конденсаторы С2 и СЗ включены для уменьшения уровня пульсаций переменно­го напряжения на нагрузке.




Схема питающего устройства


Принцип действия преобразователя следующий. При включении сетевого напряжения начинает работать двухтактный блокинг-генератор, частота которого опре­деляет частоту переменного напряжения на обмотке 1 — 2 — 3. Это напряжение подается на двухполупериод-ный выпрямитель, выполненный на диодах Д2, ДЗ. Вы­ходное напряжение 9 В снимается со стабилитрона Д1, параллельно которому включен конденсатор С1. Режим работы преобразователя задается резисторами Rl, R2, определяющими смещение в цепях эмиттер — база тран­зисторов 77, Т2.



Схема пятидиапазонного конвертера на трех транзисторах


В процессе приема программ KB радиостанций под­бирают (по наибольшей громкости) оптимальное значе­ние емкости конденсатора С1 и уточняют настройку вход­ного контура.

Испытания конвертера с приемником «Селга» пока­рали, что он обеспечивает устойчивый прием значитель-ного количества программ KB радиостанций. Следует отметить, что на краях диапазона из-за резонансных свойств входного контура имеет место значительное по-нижение чувствительности конвертера. Избавиться от этого недостатка можно только подстройкой входного контура.

Пятидиапазонный конвертер на трех транзисторах

Конвертер рассчитан на прием сигналов KB радио­станций, работающих в диапазонах 19 м (15,1 — 15,35 МГц); 25 м (11,7 — 11,9 МГц); 31 м (9,5 — 9,7 МГц); 41 м (7,2 — 7,3 МГц) и 49 м (6 — 6,2 МГц). Он обладает достаточно высокой чувствительностью и может рабо­тать с любым транзисторным или ламповым приемником, имеющим СВ диапазон. Средняя промежуточная частота конвертера fп.ср=1,4 МГц. Питается он от аккумулятора типа 7Д-0,1.

Конвертер, принципиальная схема которого приведе­на- на рис. 24, содержит входное устройство, преобразо­ватель частоты и усилитель промежуточной частоты (УПЧ).

Входное устройство представляет собой одиночный контур, «образованный катушкой индуктивности L1 и  (в зависимости от положения секции В1а переключателя В1) одной из групп конденсаторов С2, С12; СЗ, CIS; C4, СМ; С5, С15 или С6, С16, с помощью которых контур на­страивается на среднюю частоту соответствующего диа­пазона, т. е. на частоты fCpi = 15,225 МГц (19 м); fСР2= =11,8 МГц (25 м)1 fсрз=9,6 МГц (31 м); fcP4=7,25 МГц (41 м) или fcp5=6,l МГц (49 м). Связь антенны с вход­ным контуром — емкостная, через конденсатор С1. Для уменьшения влияния параметров антенны на настройку входного контура емкость конденсатора С1 выбрана не­большой.

Преобразователь частоты состоит из смесителя и от­дельного гетеродина. Напряжение принятого сигнала снимается с части витков катушки L1 и подается на один из входов смесителя - в цепь базы транзистора Т1. Ге­теродин собран на транзисторе Т2 по схеме с общей ба­зой к с параллельным питанием цепи коллектора.
Посто­янное напряжение в цепь коллектора поступает через высокочастотный дроссель Др1. Конденсаторы С23 и С24 — разделительные.

Контур гетеродина образован катушкой индуктивно­сти L2 и одной из групп конденсаторов С7, С17; С8, С18, С9, С19; CI0, C20 или С11, С21. Включение соответству­ющей группы конденсаторов в цепь катушки индуктивно­сти L2 осуществляется секцией В1б переключателя диа­пазонов В1. Гетеродин, собранный по приведенной схеме, хорошо возбуждается и устойчиво генерирует колебания в широком диапазоне частот.

Питающее напряжение здесь стабилизируется с по­мощью параметрического стабилизатора, выполненного на стабилитроне Д1 и резисторе R9, однако наличие его в схеме не обязательно.

Напряжение гетеродина снимается с.части витков ка­тушки индуктивности L2 и подается в цепь эмиттера тран­зистора Т1 — на второй вход смесителя.

В результате преобразования частоты на широкопо­лосном контуре L3, С22 выделяется напряжение проме­жуточной частоты, которое с помощью катушки связи L4 поступает на вход УПЧ.

УПЧ, собранный на. транзисторе ТЗ по схеме с общей базой, предназначен для повышения чувствительности конвертера и уменьшения вероятности появления различных свистов, вызываемых особенностями работы прием­ников с двойным преобразованием частоты.

Нагрузкой УПЧ является колебательный контур L5C29, настроенный на среднее значение промежуточной частоты (1,4 МГц). Параллельно этому контуру включен резистор R8 для расширения полосы пропускания при­мерно до 250 кГц.

Как видно из принципиальной схемы, при установке переключателя В2 в положение Пр цепь питания тран­зисторов Т1 — ТЗ разрывается, а внешняя антенна Ан1 подключается к антенному входу приемника. При этом конденсатор С1 и входной контур конвертера остаются подключенными к антенному входу приемника. Однако эти элементы на работу приемника заметного влияния не окажут, если в цепи антенны последнего имеется разде­лительный конденсатор емкостью менее 3 — 5 пФ.


При работе же конвертера с приемниками, имеющими связь с внешней антенной через конденсатор емкостью более 5 пФ, следует предусмотреть отключение конденсатора С1 дополнительной группой контактов в переключате­ле В2.

В конвертере использованы следующие детали: под-строечные конденсаторы типа КПК-МП (С2 — СП); по­стоянные конденсаторы типов КТ и КСО-1 (С1, С12 — С22,С29,С32), КЛС (С23 — С28, СЗО), ЭТО-1 (С31); резисторы типа МЛТ-0,25. Переключатель В1 двухплат-ный типа ПМ на 5 положений и 4 направления, а пере­ключатель В2 — тумблер типа ТП1-2. В качестве пере­ключателей В1 и В2 можно использовать шестикнопочный переключатель П2К с зависимой фиксацией.

В конвертере-могут работать также транзисторы типа ГТ313 (А, Б), ГТ322, П403 и другие, желательно с неболь­шими значениями начального тока коллектора Iко и с h21э=80 — 120, стабилитроны Д808, КС 168 (Д1) и другие с напряжением стабилизации не более 7В (при необхо­димости отбираются из группы стабилитронов).

Катушки индуктивности L1 и L2 наматывают на пласт­массовые каркасы диаметром 8 и высотой 20 мм. Катуш­ка L1 содержит 10 витков провода ПЭВ-1 0,64, располо­женных в один слой на длине 9 мм. Отвод выполняют от 1,5 витка (секция 1 — 2 катушки). Катушку индуктивно­сти L2 выполняют с теми же конструктивными данными, но отводы здесь делают от 3-го (секция 1 — 2) и 5-го (сек­ция 1 — 3) витков.

Для удобства настройки конвертера желательно в каркасах катушек L1 и L2 выполнить резьбовые отвер­стия для сердечников СЦР-1. Однако следует учитывать, что приведенные конструктивные данные катушек L1 и L2 рассчитаны для конструкций без сердечников.

Катушки индуктивности L3 и L4, -выполненные на стандартном трехсекционном каркасе из полистирола, помещаются в броневой сердечник типа СБ-12а из кар­бонильного железа. Катушка L3 содержит 60 витков про­вода ПЭЛШО 0,12, размещенных в двух секциях карка­са, а катушка L4 содержит 20 витков провода ПЭВ-1 0,1 в одной секции каркаса.


Катушка индуктивности L5 раз­мещается в трех секциях такого же каркаса и содержит 40 витков провода ПЭЛШО 0,12. Катушка L5 также за­ключена в броневой сердечник типа СБ-12а. С целью уменьшения паразитной связи между контурами L3C22 и L5C29 броневые сердечники, в свою очередь, заключе­ны в латунные экраны.

Высокочастотный дроссель Др1 содержит 20X4 вит­ков провода ПЭЛШО 0,12, намотанных на четырехсек-ционном каркасе из полистирола диаметром 6 мм. Шири­на каждой секции 2 мм, диаметр щечек 10 мм, толщина щечек 0,2 мм.



Рис. 25. Основная монтажная плата:

а — расположение деталей на печатной плате; б — рисунок печатного монтажа с противоположной стороны платы

Конструктивное оформление конвертера следует все­гда увязывать с приемником, с которым он работает. На­пример, радиолюбитель Ю. Березин оформил подобный конвертер в виде ручки к промышленному приемнику «Альпинист». Все основные детали, кроме переключате­лей, он разместил на двух платах с двусторонней печатью размером 147X33X1,5 мм из фольгировэнного гетинак-са. На одной из плат смонтированы все конденсаторы входного контура (С2 — С6, С12 — С16) и контура гете­родина (С7 — СП, С17 — С21), а остальные детали уста­новлены на другой, основной плате.

На рис. 25, а показано расположение Деталей на основ­ной печатной плате. Обозначения деталей даны здесь в соответствии с принципиальной схемой рис. 24t В этой конструкции сплошные цилиндрические экраны катушек индуктивности L3, L4 и L5 заменены экранирующей пла­стиной Э, выполненной из латуни (платы изготовлялись в нескольких вариантах). Для крепления деталей на пла­те предусмотрены латунные пистоны, развальцованные в отверстиях.

Там же приведен рисунок печатного монтажа основной платы со стороны расположения деталей, а на рис. 25, б дан рисунок печатного монтажа с противопо­ложной стороны. С целью облегчения повторения этой платы обозначения пистонов на ней повторяют позицион­ные обозначения деталей, устанавливаемых в эти пи­стоны.



Печатные платы могут быть изготовлены методом химического травления рисунка, выполненного нитро­краской, либо вырезанием проводников с помощью скальпеля путем удаления с платы ненужных участков фольги. Оставшиеся на плате участки фольги следует облудить.

Налаживание конвертера проводят после проверки правильности монтажа в следующем порядке. Переклю­чателем В2 включают питание конвертера и измеряют напряжение на стабилитроне Д1. Оно должно быть по­рядка 7 В. Затем измеряют токи в цепях коллекторов транзисторов Т2 и ТЗ на соответствие значениям, приве­денным на схеме рис. 24. При необходимости эти токи корректируют подбором резисторов R2 H.R4.

Убедившись в работоспособности гетеродина на всех диапазонах (с помощью ГИР, путем измерения напря­жения на контуре гетеродина- высокочастотным вольт-метрой либо другим методом), проверяют наличие тока в цепи коллектора транзистора Т1. Следует учесть, что ток в цепи коллектора транзистора Т1 будет иметь место только в том случае, если работает гетеродин, поскольку этот транзистор рабохает при нулевом сме­щении.

Для настройки контура L5C29 на среднее значение промежуточной частоты 1,4 МГц выход конвертера со­единяют с антенным входом приемника, предварительно настроенного на указанную промежуточную частоту. Затем отключают от катушки индуктивности L4 конден­сатор С26 и через него от СГ (ГСС) подают сигнал с частотой 1,4 МГц на эмиттер транзистора ТЗ. Регули­ровкой сердечника катушки L5 контур L5C29 настраи­вают в резонанс по максимальной громкости на выходе приемника. По окончании этой операции конденсатор С26 вновь подключают к катушке L4.

Аналогично настраивают и контур L3C22 на частоту 1,4 МГц. Сигнал от СГ (ГСС) при этом подают на ка­тушку индуктивности L1, временно отключенную от кон­денсатора С1 и ползунка переключателя В1а. По окон­чании настройки контура L3C22 цепь катушки И вос­станавливают.

Затем настраивают на требуемые частоты контур ге­теродина и входной контур в диапазоне 19 м.С этой целью от СГ (ГСС) на вход Гн1 конвертера подают сиг­нал с частотой fcpi= 15,225 МГц, переключатель В1 кон­вертера устанавливают в положение «79 ж» и, изменяя емкость подстроечного конденсатора С7, добиваются приема сигнала, поступающего на вход конвертера. На­стройка входного контура в этом диапазоне производит­ся подстроечным конденсатором С2 по наибольшей гром­кости звучания на выходе приемника сигнала с часто­той модуляции.




Схема простого индикато­ра напряжения сети


Принципиальная схема одного из таких устройств приведена на рис. 86. Индикатор состоит из двух дели­телей напряжения, образованных резисторами Rl, R2 и R3, R4, и неоновых ламп Л1 и Л2. Лампы включены па­раллельно резисторам R1 и R3 соответственно. Сопротив­ления резисторов подобраны таким образом, что когда напряжение на входе ин­дикатора равно мини­мально допустимому (на­пример, 200 В), то паде­ние напряжения на рези­сторе R1 оказывается до­статочным для включения лампы Л1. Сопротивле­ние же резистора R3 под­бирают таким, что паде­ние напряжения на нем включает ламцу Л2 лишь в том случае, когда напряжение V1 превышает максимально допустимое значение (например, 230 В).

При включении такой приставки на выходе автотранс­форматора с ручной регулировкой напряжения оказыва­ется возможным контролировать напряжение сети с до­статочной для практики точностью и обеспечивать нормальный режим питания радиоустройства. Так, при пониженном напряжении сети ни одна из ламп индикато­ра не горит. В этом случае регулировкой автотрансфор­матора Ampl следует повысить напряжение на выходе (Vi) до значения, обеспечивающего яркое свечение лам­пы Л1. В случае же увеличения напряжения сети сверх допустимого значения загорятся обе лампы, что укажет на необходимость уменьшения напряжения (V1) на вы­ходе автотрансформатора до значения, обеспечивающе­го отключение лампы Л2.

В индикаторе напряжения можно использовать такие неоновые лампы, у которых напряжение зажигания от­личается не более, чем на 5 — 8 % от напряжения гаше­ния. Если разница этих напряжений значительна, то по­следовательно с каждой неоновой лампой включают резисторы сопротивлением 250 — 300 кОм.

Для измерения напряжения V1 на выходе автотранс­форматора в процессе налаживания индикатора необхо­дим контрольный вольтметр, который включается парал­лельно нагрузке. Установив с помощью автотрансформа­тора (например, типа ЛАТР-1) напряжение V1, равным 200 В, подбором сопротивления резистора R2 добивают­ся включения лампы Л1. Затем с помощью автотрансфор­матора напряжение V1 повышают до 230 В и подбором сопротивления резистора R4 добиваются включения лам­пы Л2.



Схема простой ЦМП на тринисторах


На рис. 64 приведена принципиальная схема простой ЦМП на тринисторах Д1 — ДЗ. Она содержит три цвето­вых и один фоновой канал. Питание приставки осущест­вляется от сети переменного тока напряжением 220 В с помощью выпрямителя, смонтированного на диодах Д4 — Д7 по мостовой схеме. Минусовый провод выпрямителя подключен к катодам всех тринисторов, а плюсовой — через лампы накаливания Л1, Л2, ЛЗ подключен к айо-дам тринисторов. Лампа фоновой подсветки Л4 подклю­чена параллельно тринистору Д2.

С выхода УНЧ приемного устройства (радиолы, эле­ктрофона) — звуковой катушки динамической головки сигнал НЧ поступает на разъем Гн1 и переменный рези­стор R1. С движка этого резистора напряжение НЧ по­дается на обмотку I трансформатора Tp1. Вторичная обмотка II этого трансформатора ггрисоединена ко вхо­ду фильтров всех трех каналов. Переменный резистор R1 служит для коррекции уровня сигнала на входе филь­тров. Необходимость этого резистора вызвана тем, что при большом сигнале лампы Л1 — ЛЗ включаются и вы­ключаются одновременно, в такт с изменением громко­сти. При этом изменение тональности не влияет на работу ламп. Здесь сказывается несовершенство разделительных фильтров. Частично бороться с этим недостатком можно с помощью резистора R1, позволяющего обеспе­чить более четкое включение и выключение ламп от­дельных каналов.

Повышающий трансформатор Tpl обеспечивает на­дежность отпирания тринисторов Д1 — ДЗ. Обычно для этого входное напряжение на вторичной обмотке транс­форматора, т. е. на входе фильтров, должно быть около 2 — 3 В. В то же время, напряжение на звуковой катуш­ке приемника может быть ниже этого значения. Кроме того, трансформатор развязывает сеть переменного то­ка от приемника, с которым работает ЦМП, что необхо­димо для соблюдения техники безопасности.

Фильтр C1R3 пропускает высшие частоты, ослабляя низшие и средние. Лампа канала высших частот (Л1) окрашена в синий цвет. Фильтр R4C2C8 пропускает средние частоты, ослабляя низшие и высшие.
И, нако­нец, фильтр R4R6C4 пропускает нижние частоты, рслаб-ляя верхние и средние. В каналах средних и низших ча­стот лампы Л2, ЛЗ окрашены в зеленый и красный цве­та соответственно.

Работает приставка следующим образом, При отсут­ствии сигнала все тринисторы закрыты и осветительные лампы Л1, ЛЗ в каналах верхних и нижних частот не светятся. В канале средних частот лампы Л2, Л4 будут светиться в полнакала (все напряжение с выхода выпря­мителя делится поровну между лампами зеленого и жел­того цвета). Когда на выходе фильтра этого канала по­явится сигнал НЧ и его значение будет достаточно для открывания тринистора Д2, лампа фона Л4 погаснет (она окажется закороченной открытым тринистором), а лампа Л2 засветится с полным накалом. Соответствен­но, лампы Л1 и ЛЗ будут светиться только тогда, когда напряжения на выходе фильтров каналов верхних и ниж­них частот станут достаточными для открывания трини­сторов Д1 и ДЗ.

Следует напомнить, что тринистор открывается толь­ко положительной полуволной низкочастотного сигнала и закрывается каждый полупериод переменного напряже­ния сети.

При изготовлении подобной приставки в ней можно использовать постоянные резисторы МЛТ-1 или МЛТ-0,5, переменный резистор R1 — проволочный, любого типа; постоянные конденсаторы МБМ или другие на рабочее напряжение не ниже 400 В. Трансформатор Tpl выпол­нен на сердечнике Ш12Х12. Первичная обмотка I содер­жит 210 витков провода ПЭЛ-1 0,2, обмотка II — 3200 витков ПЭЛ-1 0,09

Тринистор КУ201К можно заменить на 2У201К, 2У201Л, КУ201Л, 2У201Ж и им подобные. В выпрями­теле могут работать диоды (Д4 — Д7) Д243А, Д245А, Д246А, которые без дополнительных теплоотводов спо­собны обеспечить ток в нагрузке около 5 А.




Схема широкодиапазонного однотранзисторного конвер­тера


На рис. 27 приведена принципиальная схема конвер­тера, отличающегося от аналогичных устройств с фиксированной настройкой тем, что здесь вместо переключате­ля диапазонов для настройки входного контура и контура гетеродина применен блок конденсаторов переменной емкости, а на выходе включены L, С-элемен,ты, перестра­ивающие входной контур приемника на диапазон зер­кальных частот. При работе с таким конвертером гру­бая настройка на желаемый участок KB диапазона про-изводится с помощью КПЕ, а плавная — приемником, с которым работает конвертер. Средняя промежуточная частота принята в этом конвертере равной 2,3 МГц.

Конвертер предназначен для работы в диапазоне 25 — 75 м (12 — 4 МГц). Плавная настройка на принимаемую программу KB радиостанции в любой точке диапазона осуществляется приемником в полосе частот примерно 2,3 ±0,2 МГц.

Преобразователь частоты выполнен по схеме с тсовме- щенным гетеродином. Входной контур образован катуш­кой индуктивности L1, конденсатором переменной емко­сти С2 блока С2, СЗ и сопрягающим конденсатором С4. Полоса, пропускания этого контура составляет примерно 400 кГц. Связь входного контура с базой транзистора Т1 осуществляется катушкой индуктивности L2.

Гетеродин собран по трехточечной схеме с трансфор­маторной обратной связью. Контур гетеродина состоит из катушки индуктивности L3, конденсатора переменной ем­кости СЗ и сопрягающих конденсаторов С5 и Сб. Катушка индуктивности L4 обеспечивает необходимую связь конту­ра L3C3C5C6 с транзистором Т1, который для принима­емого сигнала включен по схеме с общим эмиттером, а для сигнала гетеродина — по схеме с общим коллектором.

Необходимое сопряжение входного контура с конту­ром гетеродина достигается сопрягающими конденсато­рами С4 — Сб. При этом в любой точке диапазона раз­ность между частотой гетеродина и настройкой входного контура равна промежуточной частоте (2,3 МГц) или не­значительно отличается от нее.

Стабильность частоты гетеродина при изменениях на­пряжения источника питания обеспечена включением кремниевого диода Д1, стабилизирующего базовое сме­щение транзистора Т1.


Нагрузкой транзистора Т1 является колебательный контур, настроенный на частоту 2,3 МГц — одну из частот зеркального канала СВ. Этот контур включает в себя катушку индуктивности L6, сопрягающие конденсаторы

С10 и C11 и элементы входного контура приемника: LП1СП1СП2. Связь контура L6C10C11, Lп1Сп1Сп2 с коллек­торной цепью транзистора Т1 осуществляется с помощью катушки связи L5. Как видно из принципиальной схемы рис. 27, подключение конвертера осуществляется к выво­ду входного контура приемника и к его общему проводу.

Выходной сигнал конвертера (сигнал первой проме­жуточной частоты, расположенной в интервале 2,1 — 2,5 МГц) через катушку связи lt& подводится к преобра­зователю частоты приемника, где преобразуетсй в сигнал второй промежуточной частоты 465 кГц.

Это преобразование осуществляется в интервале час­тот 1,635 — 2,035 МГц, что соответствует, настройке прием­ника по шкале на частоты 1,17 — 1,57 МГц. При этом плот­ность настройки получается примерно такой же, как и в СВ диапазоне.

Конвертер был смонтирован в корпусе от приемника «Космос». От этого же приемника использовался блок конденсаторов переменной емкости. Подобный конвертер можно смонтировать и в меньших габаритах. При изго­товлении конвертера можно использовать блок конден­саторов переменной емкости от приемников «Рубин» или «Орленок», подстроечные конденсаторы типа КПК-МН, постоянные конденсаторы типов КТ-1, КЛС и резисторы типа МЛТ-ОД25.

Катушки контуров — самодельные. Их аэматывают проводом ПЭЛШО 0,25 на гладких ферритовых сердеч­никах диаметром 2,8 мм и длиной 12 мм (еердечник M100HH-2-CC2, 8X12).

На сердечник сначала наматывают катушку L1 — 20 ситков с отводом от десятого витка. Затем обмотку сни­мают с сердечника и сверху покрывают раствором поли­стиролового клея. После просушки на обмотку наматы­вают катушку L2 (4 витка, расположенные возле того вывода катушки L1, который будет соединен с общим проводом). Намотку катушегг индуктивности L3 и L4 про­изводят аналогичным способом.


Катушка L3 содержит 16 витков, а катушка L4 — 4,5 витка с отводом от 1,5 вит­ка (секция 1 — 2 катушки).

При монтаже катушки индуктивности LI, L2 и L3, L4 располагают на монтажной плате горизонтально взаимно перпендикулярно друг другу и приклеивают полистиролозым клеем. Сердечники с небольшим трением вставля­ются в катушки после их полной просушки.

Катушку индуктивности L6 выполняют на стандарт­ном трехсекционном каркасе и помещают в броневой сер­дечник типа 45 из феррита 600НН с подстроечным сер­дечником Сп М2,85х0,5 длиной 12,8 мм. Катушку связи L5 равномерно располагают в трех секциях каркаса по­верх катушки L6.

Число витков катушек L5 и L6 определяется индуктив­ностью входного контура приемника, работающего с кон­вертером. В частности, для приемника с индуктивностью Lп1=310 мкГ катушка L5 должна содержать 10 витков, a L6 — 36 витков провода ПЭВ-20,18. При других зна­чениях индуктивности входного контура индуктивность катушки L6 выбирают равной примерно 11 % от индук­тивности Lni, а емкость конденсатора С10 — равной 3 % от максимальной емкости конденсатора СП2. Конструктив­ные данные катушки L5 остаются при этом без измене­ний. Такие значения номиналов элементов позволят про­извести сопряжение входного контура L6CWCllLulCmCn2, настроенного на частоту зеркального канала диапазона СВ, с контуром гетеродина приемника с помощью под-строечного конденсатора СИ и сердечника катушки ин­дуктивности L&

После проверки монтажа конвертера и устранения возможных ошибок проверяют режим работы транзисто­ра Т1 путем измерения тока его коллектора. Затем прове­ряют работоспособность гетеродина при установке ми­нимального и максимального значений емкости блока конденсаторов С2, СЗ: замыкание катушки индуктивности L4 должно вызывать изменение постоянного- напряжения на конденсаторе С9. Работоспособность гетеродина мож­но проверить также по общепринятой методике с по­мощью ГИР, вспомогательного KB приемника либо вы­сокочастотного вольтметра.



Убедившись в устойчивости работы гетеродина, выход конвертера соединяют с выводом входного контура при­емника (гнездо Гн2). Приемник предварительно настраи­вают на частоту 1,37 МГц — этой частоте по зеркально­му каналу соответствует среднее значение промежуточ­ной частоты 2,3 МГц. Затем с выхода СГ (ГСС) через конденсатор емкостью 0,01 мкФ подают сигнал с частотой 2,3 МГц на базу транзистора 77. Регулировкой емкости подстроенного конденсатора СП и сердечника катушки индуктивности L6, а также подбором емкости конденса­тора С10 контур L6C10CllLniCuiCn2 настраивают в резо­нанс по максимальной громкости на выходе приемника. Для удобства работы с конвертером рекомендуется на шкале приемника пометить положение указателя настрой­ки, соответствующее частоте 1,37 МГц. „

Плавная настройка приемника на принимаемую про­грамму KB радиостанций производится приемником в диапазоне зеркальных частот 2,1 — 2,5 МГц (по шкале настройки приемника этот участок частот, как уже -ука­зывалось, занимает полосу от 1,17 до 1,57 МГц). Для обеспечения максимальной чувствительности приемника в указанном диапазоне производят сопряжение контура L6C10C11Lп1Cn1Cn2 с контуром гетеродина приемника на частотах 2,2 и 2,4 МГц.

Для этого поочередно принимают сигналы указанных частот и подстраивают входной контур по максимуму сигнала на выходе приемника. На частоте 2,2 МГц эту операцию производят регулировкой сердечника катушки L6, а на частоте 2,4 МГц — изменением емкости подстро-ечного конденсатора СИ. Такую подстройку повторяют несколько раз.

Затем выход СГ (ГСС) подключают к гнезду Гн1 кон­вертера, приемник настраивают на точное значение про­межуточной частоты 2,3 МГц, установив указатель шкалы на отметку 1,37 МГц, и производят укладку и градуиров­ку KB диапазона. Укладку KB диапазона выполняют так же, как это делается в обычном супергетеродинном, при­емнике, с запасом примерно в 0,1 МГц в каждую сторону. Достигается это изменением емкости подстроечного кон­денсатора С5 и регулировкой сердечника катушки индук­тивности L3. Закончив укладку частоты гетеродина, из­менением емкости подстроечного конденсатора С4 и регу­лировкой сердечника катушки L1 сопрягают входной кон­тур и контур гетеродина конвертера на частотах, близких к граничным.


По окончании настройки положение сер­дечников в катушках фиксируют расплавленным воском. Для удобства работы с конвертером на шкале блока кон­денсаторов С2, СЗ отмечают частоты, соответствующие 75, 49, 41, 31 и 25м.

При испытании подобного конвертера с приемником «Минск» осуществлялся уверенный прием значительного количества программ KB радиостанций, при этом помех от работающих СВ радиостанций не наблюдалось.

Конвертер на одном транзисторе для автомобильного приемника

Влияние вибраций автомобиля на частоту гетеродина приемника является основным препятствием для высоко­качественного приема программ радиостанций, работа­ющих в KB диапазоне. Полностью устранить это влияние в любительских конструкциях — задача не из легких. Тем не менее конвертер, принципиальная схема которого при­ведена на рис. 28, отличается высокой стабильностью ра­боты и обеспечивает качественный прием KB программ.




Схема усилителя


Принципиальная схема активной антенны приведена на рис. 82. Пунктирной линией обведена эквивалентная схема штыревой антенны. Сопротивление штыревой ан­тенны, геометрическая длина которой меньше длины вол­ны принимаемого высокочастотного сигнала (что имеет место в переносных приемниках), имеет емкостной ха­рактер. Входное активное сопротивление усилителя весь­ма велико, а его входная емкость Свх мала. Поэтому основная часть напряжения Ua, наведенная принимаемой радиостанцией в штыре, будет передаваться на вход уси­лителя. При этом чем больше будет эквивалентная емкость штыря Са, тем большая часть напряжения будет поступать на вход усилителя.

Первый каскад широкополосного усилителя собран на полевом транзисторе Т1 с n каналом и р-n переходом по схеме с общим истоком. Режим работы этого каскада определяется резистором R2, который по переменной со­ставляющей напряжения заблокирован конденсатором С2. Катушка индуктивности L2 замыкает по постоянной составляющей тока цепь между затвором и истоком, а также обеспечивает подавление сигналов с частотами ниже 3 МГц. На частоте 4 МГц имеет место резонанс токов в контуре, образованном катушкой L2 и емкостями Са+Свх. Так как катушка L2 имеет малую добротность, резонансная кривая получается тупой, что необходимо для выравнивания частотной характеристики в низко­частотной части диапазона. В высокочастотной части диапазона имеет место резонанс токов между катушкой индуктивности L1 и последовательно соединенными кон­денсаторами Са и Свх. Резонансный пик сглаживается резистором R1, снижающим добротность катушки L1. Использование двух резонансов позволяет получить до­статочно равномерное усиление сигнала во всей полосе рабочего диапазона частот.

Нагрузкой первого каскада усиления является катуш­ка индуктивности L3, включенная в цепь стока транзисто­ра Т1. Второй каскад усиления собран на биполярном транзисторе Т2 по схеме с общим эмиттером. Коллектор­ной нагрузкой транзистора Т2 является резистор R5.


Связь между первым и вторым каскадом — гальваниче­ская. Для стабилизации режима работы транзистора T2t при изменении окружающей температуры и величины питающего напряжения, последовательно с катушкой L3 включен кремниевый диод Д1. С помощью цепочки R3C3 каскад охвачен глубокой параллельной отрица­тельной обратной связью, что также способствует полу­чению достаточно равномерного усиления в широком диапазоне частот (3 — 30 МГц).

С нагрузки второго каскада — резистора R5 усилен­ный сигнал через разделительный конденсатор С5 пода­ется на вход приемника. В качестве входа приемника используется гнездо внешней антенны. При этом конден­сатор, соединяющий это гнездо с входным контуром при­емника надо исключить. Цепочка R6C6 выполняет функ­ции развязывающего фильтра.



Рис. 83. Монтажная плата:

а — расположение деталей, б — рисунок печатного монтажа

В усилителе используются резисторы УЛМ-0,125, кон­денсаторы КМ-6. Катушка L1 намотана внавал на резисторе R1 и содержит 60 витков провода ПЭВ-1 0,1. Катушки L2, L3 намотаны на кольцевых сердечниках К7Х4Х2 из феррита 2000НН или 2000НМ в один слой и содержат по 24 витка провода ПЭЛШО 0,12. Для сни­жения собственной емкости катушки L2 кольцевой сер­дечник желательно перед намоткой обмотать тонкой узкой полоской лакоткани. Катушки L2, L3 можно на­мотать и на широкораспространенных кольцевых сердеч­никах 600НН того же типоразмера. В этом случае они со­держат по 60 витков провода ПЭЛШО-0,08, намотанных в один ряд. Намотанные катушки покрывают тонким слоем клея БФ-2.

Диод КД503 (Д1) можно заменить любым кремние­вым диодом подходящего размера (КД407, 2Д413 и др). Полевой транзистор КПЗОЗЕ можно заменить на 2ПЗОЗЕ и другие. Во втором каскаде могут быть исполь­зованы транзисторы (Т2) ГТ313 любой группы, а также маломощные высокочастотные транзисторы с более низ­кой граничной частотой, при этом предпочтение следует отдавать транзисторам с более высоким коэффициентом передачи тока h21Э. Необходимо только иметь в виду, что с ростом h21э снижается верхняя граница рабочего диапа­зона.



Активная антенна (ее усилительная часть) смонтиро­ вана на плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 — 1,5 мм размерами 30X25 мм с использованием печатного монтажа. Катушки L2, L3 приклеиваются к плате клеем БФ-2. К левому (по схеме) концу резисто­ра R1, заземленному концу конденсатора С6, правому концу резистора R6 и правой обкладке конденсатора С5 подпаиваются мягкие проводники в изоляции для подклю­чения к схеме приемника. Размещение деталей на плате и конфигурация печатных проводников приведены на рис. 83.

По диагонали, в углах платы имеются два отверстия диаметром 2,5 мм. В эти отверстия со стороны монтажа вставляют и развальцовывают две резьбовые втулки Плату, заблаговременно проверенную, вставляют в экран размером 26X31X14 мм, изготовленный из листовой ла­туни толщиной 1 мм. Закрепляют плату в экране с по­мощью двух винтов, ввинчивающихся в нарезную втул­ку. Экран имеет закрывающуюся крышку. Через отвер­стия в экране выводят проводники для подключения к схеме приемника. Автор рекомендует конструкцию кре­пить к изоляционной втулке штыревой антенны с помо­щью пружинного хомутика, припаянного к боковой стен­ке экрана. Однако если позволяют размеры приемника, то лучше всего выполненную конструкцию расположить внутри около штыревой антенны.

При монтаже активной антенны поступают следующим образом. Имеющийся в приемнике между лепестком штыревой антенны и входным контуром конденсатор уда­ляют. К лепестку штыревой антенны подключают провод­ник, идущий к конденсатору С1 (рис. 82). Проводник от конденсатора С5 подключают к входному контуру прием­ника. Минусовой провод усилителя активной антенны подключают к той части цепи приемника, которая хоро­шо отфильтрована от низкочастотных наводок (обычно к выходу развязывающего фильтра, включенного в ми­нусовый провод). Плюсовой провод активной антенны соединяют с общим проводом. Экран должен быть соеди­нен с плюсовым проводом.

Антенна рассчитана на работу с приемником, у кото­рого общий провод соединен с плюсом источника пи­тания.



Правильно собранная активная антенна налаживания не требует.

ПРИСТАВКИ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И БАТАРЕЙ

В настоящее время установлено, что срок службы мар-ганцево-цинковых элементов и батарей можно значитель­но увеличить, если их подзаряжать током асимметричной формы, показанной, например, на рис. 84. Хорошие в этом смысле результаты достигаются при использовании для восстановления (регенерации) элементов тока промыш­ленной частоты. При этом выявлена тенденция усиления эффекта регенерации с увеличением отношения !т и Imp амплитуд зарядного 1тз и разрядного 1тр импульсов тока, а также с  увеличением отношения tp/t3 длительностей этих импульсов тока [17].

Так, при постоянном соотношении амплитуд Im3/Iтр = 1,5 увеличение отношения у от 1 до 1,5 улучшает работо­способность регенерируемых элементов примерно на 15 %. В то же время при постоянном значении tp/t3 уве­личение отношения Im3/Iтр с 1,5 до 3 также усиливает эффект регенерации на 15 %.




Схемы простых индикаторов настройки со стрелочным прибором


В качестве нагрузки регулируемого каскада УПЧ мо­гут быть одиночный контур, полосовой фильтр, дроссель или резистор.



Смеситель


Примечания: 1. Можно использовать каркасы контуров те­левизора «Рубин».

2. Можно использовать каркасы KB катушек индуктивности при­емников II класса.

3. Выполняют на одном каркасе, причем катушки индуктивности, имеющие четное позиционное обозначение, располагают в нижней части каркаса.

4. Выполняют отвод от середины.

Смеситель собран на гептодной части лампы Л2, ре­жим работы которой определяется резисторами R6 и R8. Конденсаторы С12, С14 — блокировочные.

Принимаемый сигнал с выхода УВЧ через конден­сатор С28 подается на первую сетку, а напряжение ге­теродина — на третью сетку гептодной части лампы Л2. В результате преобразования частоты на нагрузке Кас­када — колебательном контуре L18, С13, настроенном на частоту 1600 кГц, выделяется напряжение промежу­точной частоты, которое с помощью катушки связи L19 поступает на антенный вход приемника. Конструктивные данные катушек индуктивности LI — L19 сведены в табл. 2. Эти катушки выполняют на каркасах, изготовленных из оргстекла в соответствии с рис. 15.

Для переключения контуров ъходной цепи и гетеро­дина был использован клавишный переключатель от радиолы «Дружба». Подобные переключатели применя­ются также в радиолах «Эстония-2», «Рассвет» и других. Для уменьшения места, занимаемого переключателем на передней панели конвертера, клавиши и рычаги, предназначенные для отключения сети и включения электро­проигрывателя, снимают.

На плате клавишного переключателя располагают катушки индуктивности и конденсаторы, входящие в со­став входных контуров и контуров гетеродина. Для уменьшения связи между указанными контурами их разделяют экраном Э, выполненным из листовой лату­ни толщиной 0,5 мм. Расположение деталей на плате клавишного переключателя показано на рис, 16.

Дроссель Др1 наматывают на ферритовом сердечнике М600НН-3-СС2,8Х12,6 проводом ПЭЛ-1 0,08. Число витков 165X2. Намотка производится внавал, в двух секциях шириной 3 мм. Расстояние между секциями 2 мм.

Блок конденсаторов переменной емкости С8, С27 — самодельный.
Он выполнен на базе двух конденсаторов КП-30, из которых удаляют половину подвижных плас­тин. Если габариты конвертера не имеют .существенного значения, можно использовать любые другие блоки кон-денсаторов переменной емкости, которые имеют две сек­ции для настройки блока УКВ (например, от радиол «Мелодия», «Рассвет»). Секции конденсаторов, предна­значенные для настройки приемника в ДВ и СВ диапа­зонах, не используют.



Рис. 16. Расположение катушек индуктивности L2 — L16 на плате клавишного переключателя

Описанный конвертер с самодельным блоком конден­саторов был смонтирован на коробчатом шасси, выпол­ненном из листового алюминия толщиной 1,5 мм. Раз­меры шасси (190X160X70 мм) определялись главным образом размерами клавишного переключателя. На верхней плоскости шасси устанавливают блок конден­саторов переменной емкости С8, С27 с диском верньерно­го устройства, контур L18C13 и ламповые панели. На задней стенке шасси устанавливают режекторный фильтр L1C2 и гнездо Гн1, а на передней — переключа­тель В2 и ось настройки, являющуюся частью верньер­ного устройства.

В подвале шасси размещают клавишный переключа­тель В1 с контурами. В подвале же около ламповых панелей крепят монтаж­ную планку, на- которой монтируют дроссель Др1, катушку индук­тивности L17 и конден­саторы, не входящие в состав колебательныхл контуров, а также все постоянные резисторы. К шасси крепят перед­нюю панель с отвер­стиями под органы управления, выпиленными прямоугольными отверстиями для рычагов клавиш­ного переключателя и шкалы. Расположение органов уп­равления на передней панели конвертера показано на рис. 17.

Для удобства настройки в конвертере применено верньерное устройство, выполненное на базе деталей шкального устройства приемника «Соната». Оно обес­печивает замедление порядка 12, ход указателя шкалы — 113 мм. Детали верньерного устройства крепятся о вну­тренней стороны передней панели.




и L2 отвод от второго


Намоточные данные катушек индуктивности
Обозначе-
L1
L2
L3

15
L6
ние по схе­ме рис. 33
Количество витков
2+5
2+4
5
2
34
34
Марка и диаметр провода
ПЭЛШО 0,25
ПЭЛШО 0,15
В катушках индуктивности L1 и L2 отвод от второго витка образует секцию 1 — 2 катушки, обозначенную на схеме рис. 31. Катушки L2 и L3, расположенные на одном каркасе, подстраивают отдельными сердечниками.
Детали конвертера, кроме резистора R9 и гнезда Гн1, смонтированы на печатной плате размером 65x120 мм. Расположение деталей на плате и рисунок печатного монтажа показаны на рис. 35.

Рис. 35. Монтажная плата:
а — расположение деталей на печатной плате; б — рисунок печатного ионтажа платы конвертера
Общий вид конструкции приведен на рис. 36. Перед­няя панель размером 85Х 120 мм изготовлена из дюралю­миния. К ней крепят дюралюминиевые угольники, на кото­рых располагают печатную плату. На передней панели конвертера устанавливают переменный резистор R9 и гнездо Гн1. К ручке настройки» установленной на оси переменного резистора, крепят шкалу, изготовленную из тонкого гетинакса. Перед шкалой устанавливают пла­стинку из прозрачного оргстекла с визирной линией.
Налаживание подобного конвертера обычно затруд­нений не вызывает. Убедившись в отсутствии ошибок в монтаже, проверяют режимы работы транзисторов: на­пряжения на эмиттерах транзисторов должны быть близ­ки к значениям, указанным на схеме рис. 33. В случае необходимости напряжения на эмиттерах транзисторов Т1 и Т2 устанавливают подбором сопротивлений резисто­ров R1 и R5 соответственно. Затем выход конвертера подключают к антенному входу приемника, предвари­тельно настроенного по СГ (ГСС) на частоту 3,6 МГц. Конденсатор С6 отсоединяют от катушки связи L4. С вы­хода СГ (ГСС) через конденсатор С6 подают сигнал частотой 3,6 МГц на базу транзистора Т2. Поочередно регулируя сердечники катушек L5 и L6, полосовой фильтр L5C8, L6C9 настраивают в резонанс по наибольшей гром­кости на выходе приемника.
Восстановив цепь катушки L4, проверяют работоспо­собность гетеродина при различных положениях движка переменного резистора R9. Методика этой проверки уже описывалась при рассмотрении подобных схем.


УМНОЖИТЕЛИ ДОБРОТНОСТИ


На рис. 5, а приведена принципиальная схема УД (I), предназначенного для использования в тракте промежу­точной частоты транзисторного супергетеродинного при­емника. Связь УД с преобразователем частоты приемни­ка (II) осуществляется с помощью конденсатора С2. Кон­туры LC и L1C1 настроены на одну и ту же промежуточ­ную частоту.

Как видно из схемы, УД, по существу, является гене­ратором электрических колебаний. Он выполнен на тран­зисторе Т1 по схеме с емкостной положительной обратной связью через конденсатор СЗ. Глубину обратной связи можно плавно регулировать с помощью переменного ре­зистора R2: при уменьшении сопротивления этого рези­стора ток эмиттера транзистора Т1 увеличивается и влия­ние положительной обратной связи на режим работы ге­нератора усиливается.

Для приема радиостанций, работающих в телефонном режиме с амплитудной модуляцией (AM), резистором R2 режим работы УД устанавливают вблизи порога генера­ции. При этом добротность контура L1C1 резко возрастает, и так как этот контурчерез конденсатор €2подключен к контуру, LC пpeобразователя частоты, то избиратель­ность и усиление, обеспечиваемые таким каскадом, так­же резко возрастут. Если в УД установить режим само­возбуждения, то он будет работать как второй гетеродин. В этом случае можно вести прием радиостанций, работа­ющих в телеграфном режиме (GW) и в режиме однополосной модуляции (555), являющейся в настоя­щее время Основным методом радиотелефонной любитель­ской связи. Отключение УД производится выключате­лем BL

При приеме AM сигналов изменением глубины поло­жительной обратной связи можно в достаточно широких пределах регулировать полосу пропускания и чувстви­тельность тракта промежуточной частоты. Для промежу­точной частоты 1500 кГц катушку L1 наматывают на по­листироловом каркасе диаметром 7,5 мм с сердечником СЦР-1 (можно использовать также каркас контура про­межуточной частоты телевизоров «Рубин»). Она содер­жит 35 витков провода ПЭЛ 0,1X4, намотанных внавал в четырех секциях шириной 3 мм.
Расстояние между сек­циями 2 мм. Если же описанное устройство предполага­ется использовать в приемнике со стандартной промежу­точной частотой (465 кГц), то можно использовать оди­ночный контур тракта ПЧ (на указанную частоту) от любого транзисторного приемника.

На рис. 5, б приведена схемз УД, предназначенного для использования в ламповых супергетеродинных при­емниках. Здесь контур L1C1 включен в цепь управляю­щей сетки лампы первого каскада УПЧ приемника. Не­обходимая положительная обратная связь между эмйттерной и коллекторной цепями транзистора Т1 обес­печивается с помощью емкостного делителя С2СЗ. Ем­кость конденсатора С1 следует подобрать такой, чтобы контур L1C1 не расстраивался при подключении УД к приемнику.

Режим работы транзистора 77 по постоянному току устанавливают с помощью подстроечного резистора R1. Чувствительность и избирательность приемника регули­руют переменным резистором R3. Питание УД осуществ­ляется от обмотки накала силового трансформатора при­емника через выпрямительный диод Д1. В качестве дрос­селя Др1 можно использовать любую высокочастотную катушку с индуктивностью примерно 2,5 мГн.




Управляющее напряжение


Управляющее напряжение на стабилитроны подается с движка переменного резистора R1 через развязывающие резисторы R2 и R3.

Гетеродин выполнен на транзисторе Т2 по схеме с кварцевой стабилизацией частоты: между базой и кол­лектором транзистора включен кварцевый резонатор Пэ1. Режим работы транзистора Т1 определяется резистора­ми R8t R10 и R11.

С выхода УВЧ принятый спектр сигналов поступает на балансный смеситель, выполненный на диодах ДЗ и Д4. На смеситель поступает также сигнал с гетеродина. В ре­зультате нелинейных процессов, происходящих в диод­ном балансном смесителе, на контуре L5C12C13 выделя­ется спектр сигналов с промежуточными частотами 6 — 6,35 МГц. Указанный контур настроен на среднее зна­чение промежуточной частоты 6,175 МГц. С катущкой контура L5 индуктивно связана катушка L6t с помощью которой выходные сигналы конвертера подаются на ан­тенный вход приемника.

Заканчивая краткое описание схемы конвертера, ука­жем, что применение балансного диодного смесителя вы­звано стремлением уменьшить количество составляющих комбинационных частот, создающих помехи при приеме радиосигналов.

В конвертере применены резисторы МЛТ-0,25, пере­менный резистор СП-1, конденсаторы КТК, КТК-1, КЛС, К-50-6 (С14) и другие. Катушки индуктивности Llt L2; L3, L4; L5, L6 и L7 выполняют на каркасах диаметром 6,8 мм и высотой примерно 20 мм. В каркасы катушек, изготовленные из полистирола, впрессованы штырьки, предназначенные для установки катушек на печатные платы. Сердечники катушек из феррита марки 600НН (М600НН-3-СС2,8Х14) или 100НН (М100НН-2-СС2.8Х Х14) представляют собой гладкие стержни диаметром 2,8 и длиной 14 мм, запрессованные с одного конца в по­листироловые пробки с резьбой. В каркасах катушек для сердечников должны быть предусмотрены соответствую­щие резьбовые отверстия.

Все катушки выполняют проводом ПЭВ-2 0,35 в соот­ветствии с табл. 7.

Рис. 38. Монтажная плата:

а — расположение деталей на печатной плате; б — рисунок печатного мон­тажа платы конвертера


Конвертер монтируют на печатной плате, изготовлен­ной из стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Пример вы­полнения печатной платы со схемой расположения на ней деталей конвертера показан на рис. 38. Панельку квар­цевого резонатора устанавливают в корпусе конвертера рядом с .печатной платой. В корпусе располагают также источник питания — батарею «Крона», аккумулятор 7Д-0,1 или две последовательно соединенные батареи 3336Л. Переменный резистор R1, гнезда Гн1, Гн2 и вы­ключатель В1 монтируют на передней, панели конверте­ра. Конструктивное оформление шасси и корпуса может быть самым разнообразным.

Налаживание конвертера начинают с проверки и исправления возможных ошибок монтажа. Включают напряжение питания конвертера, измеряют и при необхо­димости корректируют режим работы транзисторов в со­ответствии с данными, приведенными на схеме рис. 37, Затем приемник настраивают с помощью СГ (ГСС) на частоту 6,175 МГц.

Для проверки работоспособности гетеродина выход конвертера соединяют с антенным входом приемника ко­аксиальным кабелем длиной не более 50 см. Затем квар­цевый резонатор несколько раз вставляют в панельку: подключение кварцевого резонатора должно вызывать увеличение уровня шумов на выходе приемника. Изме­няя настройку контура L7C16 регулировкой подстроеч-ного конденсатора С16, добиваются устойчивой генера­ции гетеродина.

Настройку контура балансного смесителя L5C12C13 на среднее значение промежуточной частоты 6,175 МГц производят следующим образом. На вход конвертера от СГ (ГСС) подают сигнал с частотой 14,175 МГц. Плав­но перестраивая конвертер регулировкой резистора Rl, добиваются наибольшей громкости на выходе приемни­ка. Затем регулировкой сердечника катушки L5 настра­ивают контур смесителя L5C12C13 в резонанс по мак­симальной громкости на выходе приемника.

Для настройки входного контура и контура УВЧ при­емник настраивают на частоту 6 МГц, а на вход конвер­тера от СГ (ГСС) подают сигнал частотой 14 МГц.


Дви­ жок переменного резистора R1 устанавливают в нижнее по схеме положение, а роторы подстроечных конденса­торов СЗ и С7 — в положение, соответствующее при- мерно 75 % максимальной емкости. Уточнив настройку СГ (ГСС) по появлению звучания на выходе приемни­ка, регулировкой сердечников катушек индуктивности L2 и L3 устанавливают на выходе приемника макси­мальную громкость. Затем приемник перестраивают на верхнее значение промежуточной частоты 6,35 МГц, а движок переменного резистора R1 устанавливают в верх­нее по схеме положение. С выхода СГ (ТСС) на вход конвертера подают сигнал с частотой 14,35 МГц. При­няв сигнал, регулировкой подстроечных конденсаторов СЗ и С7 добиваются максимальной громкости на выходе приемника. Описанные операции по настройке входного контура и контура УВЧ повторяют несколько раз — по­очередно на нижней и верхней границе диапазона кон­вертера.

При работе с конвертером настройку на радиостан­ции производят приемником. Переменным резистором R1 осуществляют лишь подстройку входных контуров конвертера по наибольшей громкости принимаемого си­гнала.




УСИЛИТЕЛЬ НА ДВУХ ТРАНЗИСТОРАХ


Чтобы увеличить чувствительность приемников, име­ющих ДВ, СВ и KB диапазоны, радиолюбители Б. Бого-сов и В. Коршунов предложили усилитель, принципиаль­ная схема которого приведена на рис. 4, а. Это устройст­во включается между антенной и входом приемника. Содержит оно два гальванически связанных между собой каскада, выполненных на транзисторах Т1 и Т2. Нагруз­кой первого каскада является резистор R2, включенный в коллекторную цепь транзистора Т1. Второй каскад со­бран по схеме эмиттерного повторителя на транзисторе Т2. Нагрузка этого каскада (резистор R5) включена в цепь эмиттера. С выхода второго каскада устройства в цепь базы транзистора Т1 подается напряжение отрица­тельной обратной связи через резистор R4.

Непосредственная связь между каскадами и наличие отрицательной обратной связи обеспечивают устойчивую работу усилителя в достаточно широком диапазоне ча­стот. Резистор R1 на входе усилителя согласует его входное сопротивление с волновым сопротивлением антенного фидера (75 Ом). Элементы R6C3 образуют развязываю­щий фильтр, подавляющий паразитные обратные связи через источник питания.

Частотная и амплитудная характеристики усилителя определяются параметрами корректирующей цепи R3C2. На рис. 4, б приведены частотные характеристики устрой­ства, снятые для входного напряжения 10 мВ при раз­личных номинальных значениях элементов КЗ и С2. Кри­вая 1 представляет собой зависимость коэффициента усиления усилителя K от частоты, снятую при R3=0 и С2=0 (т. е. для случая, когда корректирующая цепь от­сутствует); кривая 2 снята при Rз=200 Ом и С2= = 0,015 мкФ, а кривая 3 — при R3=200 Ом и С2=220 пФ.

В тех случаях, когда коэффициент усиления, обеспе­чиваемый устройством, недостаточен, авуары- предлагают использовать две ячейки усилителя по схеме рис. 4, а, соединенные последовательно. При испытаниях усилитель (во второй ячейке резистор R1 отсутствовал, сопротивле­ние R3 равнялось 200 Ом, С2=220 пФ, а в первой, ячейке Rз = 0 и С2=0) обеспечивал, усиление 70 дБ при неравно­мерности ±3 дБ в полосе частот от 100 кГц до 35 МГц. Емкость переходного конденсатора была выбрана равной 330 пФ.

Рис. 4. Усилитель на двух транзисторах:

а — схема; б — частотные характеристики усилителя для различных дан­ных элементов корректирующей цепи R3C2

Рис. 5. Схемы транзисторных умножителей добротности:

а — для транзисторного радиоприемника; б — для лампового радиоприем­ника

Каждую ячейку усилителя смонтировали на гетинаксовой плате размером 30X40 мм.



УСИЛИТЕЛИ НА ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ


На рис. 1, а приведена схема УВЧ для портативного супергетеродинного приемника, работающего в диапазо­нах длинных (ДВ), средних (СВ) и коротких (KB) волн. Как показано на рис. 1, а, эту приставку включают в ра­диоприемнике между катушкой связи LCB магнитной ан­тенны МА и входом преобразователя частоты. Тем самым в радиоприемнике обеспечивается дополнительное (в 5 — 6 раз) усиление принимаемых сигналов.

Рис. 1. Схемы однотранзисторных усилителей высо­кой частоты:

а — без корректирующих элементов; б — с корректирующим дросселем- в — вариант применения микросхемы К2УС242 в качестве УВЧ с апериодической нагрузкой; г — микросхема К2УС242

УВЧ собран на транзисторе T1 по схеме с коллектор­ной нагрузкой — резистором R3. Режим работы транзис­тора обеспечивается резисторами Rl, R2 и R4. Усилен­ный сигнал снимается с резистора R3 и через раздели­тельный конденсатор С4 подается на вход преобразовате­ля частоты.

Для обеспечения равномерного усиления сигнала во всем диапазоне рабочих частот приемника нагрузка уси­лителя (резистор R3) имеет малое сопротивление. Резистор R5 и конденсатор С2 образуют в цепи питания УВЧ развязывающий фильтр. Напряжение смещения на базу транзистора Т2 преобразовательного каскада приемника поступает через резистор R6.

УВЧ монтируют на гетинаксовой плате размером 30 X X 20 мм и размещают в корпусе приемника вблизи пре­образовательного каскада. Налаживание приставки сво­дится к подбору такого сопротивления резистора R1, при котором сила тока в цепи коллектора транзистора Т1 со­ставляет 0,8 — 1 мА.

В усилителе желательно использовать транзисторы типа ГТ322А, ГТ322Б, ГТ322В и им подобные.

В заключение отметим, что аналогичные усилители используются в промышленных приемниках «Банга», «Космонавт», «Альпинист» и др.

Усилитель, рассмотренный выше, обеспечивает срав­нительно равномерное усиление в полосе частот 100 кГц — 15 МГц. На частотах же выше 15 МГц усиление падает из-за влияния в основном входной цепи преобразователь­ного каскада, сопротивление которой приобретает на этих частотах емкостный характер.
Для уменьшения этого влияния применяют различные корректирующие эЛемен-ты и цепи. Наиболее простым и эффективным решением является включение последовательно с нагрузкой УВЧ — резистором R3 — корректирующего дросселя. На рис. 1, б приведена схема такого усилителя, обеспечивающего практически постоянный коэффициент усиления, равный шести (15 дБ) в полосе частот 100 кГц — 30 МГц. Здесь корректирующий дроссель Др1 с индуктивностью около 2 мкГ содержит 30 витков провода ПЭВ-1 0,15, намотан­ных на резисторе типа МЛТ-0,5 сопротивлением 100 кОм. В этом УВЧ, как и в предыдущем, можно использовать резисторы МЛТ-0,25, конденсаторы КПС, КДС, КТ-la и транзисторы ГТ322 групп А, Б, В, Г, Д или Е.



Рис. 2. Схема УВЧ на поле­вом транзисторе для простого KB приемника

Приставка УВЧ может быть выполнена также на базе интегральной микросхемы (ИМС) К2УС242, как показа­но, например, на рис. 1, в. Для пояснения схемотехниче­ского построения этого устройства обратимся к принци­пиальной схеме ИМС К2УС242, представленной на рис. 1, г..Как видно, резистор R2 используется в УВЧ в каче­стве сопротивления нагрузки; резистор R3 стабилизирует режим работы транзистора Т1 по постоянному току, а элементы R4, СЗ включены как развязывающий фильтр в цепи коллекторного питания. Напряжение смещения на базу, транзистор а Т1 следует подавать через развязываю­щий фильтр (R2C1 на рис. 1, в) от стабилизатора 2,5 — 3 В. Эту цепь можно использовать и для подачи напряже­ния автоматической регулировки усиления (АРУ). Опи­санный УВЧ целесообразно сконструировать как пристав­ку к автомобильнцм приемникам, где общий провод соединен, как правило, с минусовой шиной источника питания — аккумулятора. Конструктивные данные дрос­селя Др1 те же, что и для схемы на рис. 1, б. Для нала­живания приставки достаточно подобрать такое сопро­тивление резистора R2, при котором сила тока коллектора транзистора Т1 (ток в цепи вывода 9 ИМС) составит 1 — 1,2 мА.

Подключение описанных приставок к приемнику мо­жет быть выполнено по схеме рис. 1, а либо другой, в за­висимости от построения последующего каскада прием­ника.



Принципиальная схе­ ма другого варианта УВЧ, предназначенного для работы совместно с простым коротковолно­вым приемником суперге­теродинного типа, приве­дена на рис. 2. Усилитель собран на полевом тран­зисторе Т1 с р — n перехо­дом и каналом n типа. Полевые транзисторы отличаются высоким входным сопротивлением и ма­лым уровнем шумов, что позволяет значительно улучшить характеристики всего приемного устройства, работающе­го с подобной приставкой.

Сигнал принимаемой радиостанции с внешней антен­ны через гнездо Гн1 поступает в. катушку связи L1, с ко­торой индуктивно связан колебательный контур, образо­ванный катушкой L2 и конденсатором переменной емко­сти С1. С помощью этого конденсатора лсонтур можно настроить на любую радиостанцию, работающую в диа­пазоне частот от 6 до 12 МГц (25 — 50 м). В таком же диапазоне частот работает и приемник.

Применение индуктивной свя§и контура L2C1 с антен­ной позволяет подобрать оптимальную связь между ни­ми. Как видно из схемы, колебательный контур полностью подключен к транзистору, что дает возможность полу­чить от такого УВЧ значительное усиление сигнала и повысить избирательность всего приемного устройства по зеркальному каналу. В среднем дополнительное улучше­ние избирательности по зеркальному каналу в такой при­ставке может быть 10 — 20 дБ, особенно это важно для уменьшения помех от радиостанций, частоты которых отличаются от принимаемых сигналов на две промежу­точные частоты.

Необходимый режим работы транзистора Т1 обеспе­чивается включением в цепь истока резистора R1. По­следний по переменной составляющей напряжения забло­кирован конденсатором СЗ. Нагрузкой транзистора явля­ется дроссель Др1, включенный в цепь стока. Выделенное на дросселе усиленное напряжение сигнала через кон­денсатор С2 и коаксиальное гнездо Гн2 подается на вход приемного устройства.

При повторении конструкции в -ней можно использо­вать полевые транзисторы КПЗОЗВ, 2ПЗОЗВ, КПЗОЗГ, 2ПЗОЗГ, конденсаторы КЛС, переменный конденсатор С1 любого типа, но -желательно с воздушным диэлектриком.


Катушки LI, L2 наматывают последовательно друг за другом на фарфоровом каркасе диаметром 12 мм прово­дом ПЭВ-1 0,35. Катушка L1 содержит 21 виток, L2 — 5 витков. Дроссель Др1 должен иметь индуктивность око­ло 2,5 МГц. Для изготовления такого дросселя можно использовать резистор типа МЛТ-2 с сопротивлением бо­лее 50 кОм, намотав на него 40 витков провода ПЭЛШО 0,2.

Питание приставки, потребляющей ток всего 5 мА, можно производить от отдельной батареи «Крона». Одна­ко не исключается и использование источника питания приемника, если минусовый вывод его соединен с общим проводом. Приставку монтируют на плате из гетинакса или стеклотекстолита. Габариты платы определяет тип переменного конденсатора, используемого в приставке. Плату размещают в экране из листовой меди толщиной 0,5 — 0,7 мм. На передней стенке экрана располагают руч­ку настройки (С1) и выключатель питания (В1). Гнезда Гн1 и Гн2 укрепляют на боковых стенках экрана.

Налаживание приставки начинают с установки тока стока транзистора 77, уточняя сопротивление рези­стора R1. Миллиамперметр со шкалой 10 мА подключают параллельно разомкнутым контактам BL При этом сле­дует соблюдать все предосторожности, необходимые при работе с полевым транзистором.

Затем к приставке присоединяют антенну и вход при­емника (отрезком коаксиального кабеля длиной 30 — 40 см). Как правило, приставка сразу начинает работать после включения. Ручку переменного конденсатора С1 вращают до совпадения настроек усилителя и приемника на данном диапазоне. Этот момент характерен увеличе­нием шумов, прослушиваемых в громкоговорителе при­емника. Затем приемник настраивают на радиостанцию и подстраивают приставку точнее по наибольшей громко­сти- Действие приставки проверяют на всем диапазоне частот. Если на крайних частотах диапазона приставка не настраивается и добиться увеличения шумов не удает­ся, следует более точно подобрать число витков катушки контура L2.

Для удобства работы в приставке желательно преду­смотреть шкалу, а ручку переменного конденсатора С1 снабдить указателем настройки.На шкале отмечают по­ложения ручки, соответствующие наибольшему усилению для того или иного диапазона (25, 31, 41, 49 м). Налажи­вание приставки значительно упрощается при наличии сигнал-генератора (СГ) и высокочастотного вольтметра.


ЗАРЯДНО-ПИТАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА


За последние годы в отечественной и зарубежной ра­диолюбительской литературе описано много различных выпрямителей (сетевых приставок) для зарядки малога­баритных аккумуляторов и питания транзисторных при­емников от сети переменного тока. Эти устройства отли­чаются друг от друга своими параметрами, схемотехни­ческими решениями, назначением и конструктивным оформлением.

Простейшие приставки выполнены по бестрансфор­маторным схемам и рассчитаны для зарядки аккумуля­торов, используемых в малогабаритных приемниках. Не­которые приставки этой группы, предназначенные для питания любительских и , промышленных портативных радиоприемников с потребляемым током до 20 — 30 мА, содержат стабилизатор выходного напряжения. Харак­терным недостатком приставок этой группы является наличие гальванической связи между выпрямленным на­пряжением и сетью переменного тока, что требует строго­го соблюдения правил техники безопасности при их эксплуатации. Кроме того, подобные устройства не поз­воляют получить регулируемое стабилизированное на­пряжение, имеют сравнительно большое выходное сопро­тивление и т. д.

Для питания портативных и переносных транзистор­ных приемников от сети переменного тока в стационар­ных условиях наиболее широкое применение нашли сете­вые приставки с транзисторными стабилизаторами. При­ставки этой группы обеспечивают стабильное питающее напряжение при изменении тока нагрузки в широких пре­делах и имеют низкое выходное сопротивление. В таких приставках обычно отсутствует гальваническая связь между сетевым и выходным напряжением. Кроме того, в случае необходимости транзисторные стабилизаторы напряжения позволяют регулировать стабилизированное напряжение.

БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ

Наиболее выгодными и удобными источниками пита­ния портативных (карманных) приемников являются гер­метизированные никель-кадмиевые аккумуляторы, кото­рые отличаются высокой удельной емкостью, большой механической прочностью, малым внутренним сопротив­лением и, главное, возможностью многократного,их при­менения после зарядки. Рассчитанные на большое число циклов «заряд-разряд», аккумуляторы имеют длительный срок службы.