Транзисторные приемники — устройства которые способны принимать и после обработки воспроизводить сигналы радиоволн, построены на полупроводниковых приборах — транзисторах.
Рассмотрены схемы радиоприемников на транзисторах для самостоятельного изготовления своими руками из доступных радиодеталей.
В разделе представлены схемы экономичных приемников с низковольтным питанием, простые регенеративные приемники на транзисторах, приемники прямого усиления, рефлексные радиоприемники, а также супергетеродинные приемники на полупроводниковых приборах.
Схему простейшего радиоприемника для начинающих радиолюбителей можно собрать всего лишь на одном или двух транзисторах, а более сложные супергетеродинные радиоприемники потребуют уже некоторого опыта и знаний при сборке и налаживании.
Карманный транзисторный радиоприемник ЭФИР
Приемник выполнен в виде миниатюрной конструкции на четырех транзисторах и одном полупроводниковом диоде. Он предназначен для приема местных радиовещательных станций, работающих в диапазоне 300—1 800 м. Приемник имеет размеры 100X65X25 мм, вес 150 г и управляется одной ручкой настройки …
2
1
2376
Радиоприемник «Тонмайстор» на ДВ — СВ диапазоны волн
Данный радиоприемник прямого усиления предназначен для приема радиостанций длинных (150-430 кГц) и средних (520-1600 кГц) волн. Он состоит из параллельного LC колебательного контура, который помогает выбрать необходимую станцию, и трехступенчатого РФ усилителя, амплитудного детектора и усилителя НЧ.
6
8
2786
КВ применик супергетеродин с усилителем постоянного тока в АРУ (7 транзисторов)
Схема супергетеродинного приемника на семи транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных и дальних радиостанций, работающих в диапазоне коротких волн (25— 50 м). Прием местных станций производится на внутреннюю магнитную антенну МА, а дальних …
5
1
2172
Схема КВ супергетеродина с трехзвенным фильтром сосредоточенной селекции
Схема супергетеродинного приемника на семи транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема ближних и дальних коротковолновых радиостанций, работающих в диапазоне 25— 50 м. Прием осуществляется на небольшую выносную телескопическую антенну, подключаемую к антенному…
1908
Супергетеродин СВ диапазона на семи транзисторах и питанием от 3В
Схема супергетеродинного приемника на семи транзисторах и двух полупроводниковых диодах, предназначенного для приема местьых и мощных дальних радиостанций, работающих в диапазоне средних волн (187— 570 м). Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну МА. Промежуточная частота 465 кгц…
1676
Схема супергетеродина (200-570м) с полосовым фильтром ПЧ
Схема супергетеродинного приемника на шести транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных и дальних радиостанций, работающих в диапазоне 200— 570 м. Прием осуществляется на магнитную антенну МА. Промежуточная частота 465 кгц. Чувствительность…
1582
Схема супергетеродинного приемника на шести транзисторах с рефлексным каскадом
Схема супергетеродинного приемника на шести транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных и дальних радиостанций, работающих в диапазоне 200— 570 м. Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну МА, к которой в случае необходимости можно присоединять…
2
1753
Схема супергетеродинного приемника с преобразователем частоты (П401, П15)
Схема супергетеродинного приемника на шести транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных и мощных дальних радиостанций, работающих в диапазоне средних волн (200— 570 м). Настройка в пределах рабочего диапазона плавная. Прием станций производится на…
1757
Схема супергетеродинного приемника на транзисторах с однотактным выходом
Схема супергетеродинного приемника на шести транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема радиостанций, работающих в диапазоне длинных волн (750— 2000 м). Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну. Настройка в пределах диапазона плавная …
1757
Схема супергетеродинного СВ-приемника с детектором на транзисторе
Схема супергетеродинного приемника на шести транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных и мощных дальних радиостанций, работающих в диапазоне средних волн (187— 570 м) Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну МА. Промежуточная частота 465 кгц …
1506
Шесть схем экспериментальных приемников на одном транзисторе (СВ, УКВ)
Радиоэлектроника, схемы, статьи и программы для радиолюбителей.
- Схемы
- Аудио аппаратура
- Схемы транзисторных УНЧ
- Схемы интегральных УНЧ
- Схемы ламповых УНЧ
- Предусилители
- Регуляторы тембра и эквалайзеры
- Коммутация и индикация
- Эффекты и приставки
- Акустические системы
- Спецтехника
- Радиомикрофоны и жучки
- Обработка голоса
- Защита информации
- Связь и телефония
- Радиоприёмники
- Радиопередатчики
- Радиостанции и трансиверы
Аппаратура радиоуправления- Антенны
- Телефония
- Источники питания
- Блоки питания и ЗУ
- Стабилизаторы и преобразователи
- Защита и бесперебойное питание
- Автоматика
- На микроконтроллерах
- Управление и контроль
- Схемы роботов
- Для начинающих
- Эксперименты
- Простые схемки
- Фабричная техника
- Усилители мощности
- Предварительные усилители
- Музыкальные центры
- Акустические системы
- Пусковые и зарядные устройства
- Измерительные приборы
- Компьютеры и периферия
- Аппаратура для связи
- Измерение и индикация
- Бытовая электроника
- Автомобилисту
- Охранные устройства
- Компьютерная техника
- Медицинская техника
- Металлоискатели
- Оборудование для сварки
- Узлы радиаппаратуры
- Разные схемы
- Аудио аппаратура
- Статьи
- Справочная информация
- Аудиотехника
- Для начинающих
- Микроконтроллеры
- Автоматика и управление
- Радиолюбительские рассчеты
- Ремонт и модернизация
- Связь
- Электроника в быту
- Альтернативная энергия
Схемы приемников на транзисторах, мастерим радиоприемные устройства своими руками
Транзисторные приемники — устройства которые способны принимать и после обработки воспроизводить сигналы радиоволн, построены на полупроводниковых приборах — транзисторах.
Рассмотрены схемы радиоприемников на транзисторах для самостоятельного изготовления своими руками из доступных радиодеталей.
В разделе представлены схемы экономичных приемников с низковольтным питанием, простые регенеративные приемники на транзисторах, приемники прямого усиления, рефлексные радиоприемники, а также супергетеродинные приемники на полупроводниковых приборах.
Схему простейшего радиоприемника для начинающих радиолюбителей можно собрать всего лишь на одном или двух транзисторах, а более сложные супергетеродинные радиоприемники потребуют уже некоторого опыта и знаний при сборке и налаживании.
Карманный транзисторный радиоприемник ЭФИР
Приемник выполнен в виде миниатюрной конструкции на четырех транзисторах и одном полупроводниковом диоде. Он предназначен для приема местных радиовещательных станций, работающих в диапазоне 300—1 800 м. Приемник имеет размеры 100X65X25 мм, вес 150 г и управляется одной ручкой настройки …
2
1
1172
Радиоприемник «Тонмайстор» на ДВ — СВ диапазоны волн
Данный радиоприемник прямого усиления предназначен для приема радиостанций длинных (150-430 кГц) и средних (520-1600 кГц) волн. Он состоит из параллельного LC колебательного контура, который помогает выбрать необходимую станцию, и трехступенчатого РФ усилителя, амплитудного детектора и усилителя НЧ.
5
8
1279
КВ применик супергетеродин с усилителем постоянного тока в АРУ (7 транзисторов)
Схема супергетеродинного приемника на семи транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных и дальних радиостанций, работающих в диапазоне коротких волн (25— 50 м). Прием местных станций производится на внутреннюю магнитную антенну МА, а дальних …
5
1
1123
Схема КВ супергетеродина с трехзвенным фильтром сосредоточенной селекции
Схема супергетеродинного приемника на семи транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема ближних и дальних коротковолновых радиостанций, работающих в диапазоне 25— 50 м. Прием осуществляется на небольшую выносную телескопическую антенну, подключаемую к антенному…
1125
Супергетеродин СВ диапазона на семи транзисторах и питанием от 3В
Схема супергетеродинного приемника на семи транзисторах и двух полупроводниковых диодах, предназначенного для приема местьых и мощных дальних радиостанций, работающих в диапазоне средних волн (187— 570 м). Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну МА. Промежуточная частота 465 кгц…
1016
Простой УКВ ЧМ радиоприемник
Задался я мыслью приобщить младшего ребенка к радиолюбительству, возможно не самая интересная тема на сегодняшний день для ребенка 11-ти лет, но все равно лучше чем сидеть в Ютубе или еще что по хуже.
Предварительно был заказан небольшой (совсем) набор для самостоятельной сборки, вот такой жучек:
После успешной сборки ребенок загорелся, интересно таки и начали мы строить планы, что же делать дальше.
— первым пунктом решено прицепить к этому жуку солнечную панельку и научить его днем подряжаться.
— вторым пунктом перевести питание жука на литий с контролем заряда от той самой солнечной батареи:
Ну это все присказка и полумеры. Конечно стоит задуматься о полноценной сборке чего-то. что будет шуршать и издавать какие-то звуки, и как все догадались из названия статьи — это будет приемник. Большинство радиолюбителей начинали свое хобби именно со сборки радиоприемника и я не исключение, поэтому я решил не выдумывать ничего нового, а пойти тем же путем. А эта статья подбор схем и информации для предстоящей работы, план-задание так сказать.
1 схема:
Приемник на одном транзисторе.
Антенной работает отрезок монтажного провода длинной сантиметров 15-20, или если приемник будет собиратся в стационарный корпус можно использовать телескопическую от какого либо приемника. С антенны сигнал поступает в колебательный контур L1C2, подстраивая конденсатор С2 контур можно перестраивать в пределах УКВ ЧМ диапазона 65.8-73 МГц., при изменении данных катушки L1 можно перестроить все это на другой диапазон: 88-108 МГц. Выделенный этим контуром сигнал поступает через конденсатор С3 на базу транзистора VT1. Этот транзисторный каскад выполняет одновременно несколько функций:
функции фазового детектора, фильтра нижних частот, усилителя постоянного тока и усилителя низкой частоты (Вот тут схема не совсем хороша для начинающего, ее легко собрать, но обьединение всех функций о одном элементе может быть ОЧЕНЬ тяжело для понимания!!!).
Детали:
Катушка L1 не имеет каркаса, для намотки берется хвостовик сверла диаметром 7 мм и на нём наматывается катушка проводом ПЭВ 0,4…0,5 мм. Катушка L1 содержит 14 витков. После намотки сверло из катушки извлекается (оно служит только в качестве оправки для намотки).
Транзистор П416Б можно заменить на ГТ308А, КТ603Б (и вот тут стоит второй вопрос подобрать аналог напрашивается 2N2222 или 2N2219 что гораздо лучше, но и дороже). Телефон – любой высокоомный малогабаритный. Конденсатор С2 типа КПК — керамический, на 8…30p, 5…20р или 4…15р, он настраивается вращением винта, расположенного посредине. В качестве источника питания можно использовать элемент питания Крона на 9 В. Выключатель любой, например тумблер.
Настройка относительно проста. Нужно подключить телефон, питание и антенну — кусок монтажного провода, чем длиннее тем лучше. Антенну желательно вывесить в окно или повесить на оконную раму. Теперь нужно одеть головные телефоны (в них должно быть слабое шипение) и вращением ротора конденсатора С2 попытаться поймать одну станцию. Если это не получается нужно немного растянуть витки катушки и повторить.
2 схема:
Не особенно отличается от первой, имеет теже недостатки и достоинства, но к ней нужен еще и УНЧ.
Настройка обеспечивается изменением емкости C2 или С7. Также на частоту настройки влияют индуктивности L1, L2, и всякие паразитные емкости монтажа. Даже при поднесении руки частота будет сбиваться. Поэтому такой приемник нужно хорошо экранировать.
Детали. Транзистор VT1 лучше использовать маломощный сверхвысокочастотный, например, КТ368. Для УКВ диапазона катушки L1 и L2 имеют 6 витков с отводом от середины и 20 витков провода ПЭВ-2 0,56 соответственно. Катушки — бескаркасные, с внутренним диаметром 5 мм. Для FM-диапазона можно попробовать уменьшить количество витков обоих катушек пополам. Но лучше число витков подобрать экспериментально. Антенна — телескопическая или отрезок медного провода длиной около метра.
3 схема:
Схема отчасти лишена многих недостатков предыдущих схем, но не настолько проста в сборке — 3 транзистора не один).
Приемник выполнен по схеме прямого преобразования с ФАПЧ. Радиочастотный каскад приемника собран на транзисторе VT1 и представляет собой преобразователь частоты с совмещенным гетеродином, выполняющий одновременно функции синхронного детектора (опять та же проблема что и в первых 2-х вариантах). Антенной приемника служит провод головного телефона. Принятый ею сигнал радиовещательной станции поступает на входной контур L2, настроенный на среднюю частоту принимаемого УКВ диапазона (70 МГц) и далее на базу транзистора VT1. Как гетеродин, этот транзистор включен по схеме ОБ, а как преобразователь частоты – по схеме ОЭ. Гетеродин перестраивается в диапазоне частот 32,9…36,5 МГц, так что частота его второй гармоники лежит в границах радиовещательного УКВ диапазона (65,8…73 МГц). Контур L2C5 настроен на частоту вдвое меньшую, чем входной контур L2, а поскольку преобразование происходит на второй гармонике гетеродина, разностная частота оказывается лежащей в звуковом диапазоне частот.
Усиление сигнала разностной частоты обеспечивает тот же транзистор VT1, который, как синхронный детектор, включен по схеме ОБ. Усилитель ЗЧ приемника двухкаскадный. Каскад предварительного усиления выполнен на транзисторе VT2, а каскад усиления мощности – на транзисторе VT3. Прослушивают принятые передачи на головной телефон BF1 (ТМ-4). Выходная мощность усилителя ЗЧ на нагрузке сопротивлением 8 0м при питании от одного элемента А332 (1,5 В) около 3 мВт, что вполне достаточно для работы на головной телефон. Ток, потребляемый приемником от источника питания, не превышает 10 мА. Приемник можно собрать в любом малогабаритном корпусе. Монтаж навесной. Резисторы – МЛТ-0,125, оксидные конденсаторы – К50-6, подстроечные – любые с воздушным диэлектриком, остальные КМ, КЛС,
Катушки L1 и L2 бескаркасные. Внутренний диаметр намотки – 5 мм, шаг намотки – 2 мм, Катушка L1 содержит 6 (с отводом от середины), а L2 – 20 витков провода ПЭВ-2 0,56, Катушки L3, L4 содержат по 200 витков провода ПЭЛ 0,06. Их наматывают на ферритовом (М400НН) стержне диаметром 2 и длиной 10 мм в два провода. Транзистор VT1 можно заменить на КТ3102Б, при этом чувствительность приемника повысится. Налаживание приемника начинают с усилителя ЗЧ. Режим работы транзисторов VT2, VT3 устанавливают подбором резистора R5 до получения коллекторного тока покоя транзистора VT3, равного 6…9 мА. Режим гетеродина регулируют подбором резистора R1, уровень второй гармоники гетеродина – конденсатором С6. Границы принимаемого диапазона частот устанавливают изменением индуктивности катушки L2. Входной контур настраивают конденсатором С2, ориентируясь на максимальную полосу удержания сигналов принимаемых радиостанций. По диапазону приемник перестраивают конденсатором С7.
(Полное описание схемы: Николаев А.П., Малкина М.В. «500 схем для радиолюбителей»)
На этом я остановил свои исследования по причине того, что полный ЧМ приемник будет сложный или необходимо его строить на специализированной микросхеме например на TA2003 (это наверно лучший образец), но я считаю это самый лучший вариант для начинающего, работать то оно конечно будет. а вот понимания, что и почему не будет совсем.
Кстати есть хороший конструктор приемника на TA2003 с цифровой шкалой. Хорош он не только своими характеристиками, но и тем, что модуль цифровой шкалы построен на отдельной плате и его можно легко переделать в частотомер.
Вот схема это приемника:
Вопрос про построение частотомера на подобном блоке я подниму еще, а построение приемника с моим ребенком мы наверно перенесем в сторону АМ приёмника…
С радостью выслушаю ваши комментарии и советы!
Еще записи по теме
ПРОСТЕЙШИЙ УКВ (FM) СВЕРХГЕНЕРАТИВНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК
Простейший УКВ (FM) приемник
Большинство радиостанций вещает в FM и УКВ диапазоне, для их прослушивания можно собрать простой радиоприемник, всего на одном транзисторе. Работа данного приемника основана на сверхгетеративном детекторе, такой УКВ радиоприемник обладает хорошей чувствительностью, но низкой избирательностью то есть , плохой помехозащищенностью.
принцип работы Сверхгенеративного УКВ приемника
В УКВ или FM в диапазоне используется частотная модуляция. Для демодуляции УКВ-ЧМ сигнала в данной схеме применяется демодулятор в АМ состоящий из колебательного контура из L2, C1, а также эмитерного перехода транзистора VT1. Также транзистор VT1 имеет глубокую положительную связь, и работает как генератор высокочастотных колебаний, но благодаря цепочке из R1, R2, C4 этот сверхгенератор при достижении допустимого усиления гасится, то есть он работает вспышками. Что обеспечивает высокую чувствительность радиоприемника. Усиление регулируется резистором R1. Высокочастотные колебания, образованные сверхгенератором человеческое ухо не слышит, однако при желании подключить к данной схеме усилитель звуковой частоты, следует установить разделительный конденсатор.
Детали радиоприемника
Для изготовления всех катушек и дросселей нам понадобится провод ПЭЛх0,8 мм и оправка диаметром 6 мм. Катушка L1 содержит 8,5 витоков, L2-2,5 витка, расстояние между катушками 3…4 мм. Эти две катушки следует изготавливать как можно точнее, так как именно от них зависит чувствительность радиоприемника. Дросселя L3-L5 содержат 7…8 витков.
эксперименты
Данный радиоприемник возможно перенастроить на радиолюбительский диапазон 144-146 мГц. Для этого транзистор VT1 следует заменить на BF494, также нужно будет подобрать катушки L1 и L2.
На этом все. Если у Вас есть замечания или предложения по данной статье, прошу написать администратору сайта.
Успехов!
КВ-УКВ радиоприемники на одном транзисторе (регенераторы, супергетеродин)
Каких только радиоприемников не существует на свете: прямого усиления, супергетеродинные, регенеративные, сверхрегенеративные и другие. Но как познакомиться в кружке с работой каждого из них за короткую смену в пионерском лагере? В этом вам поможет своеобразный радиоконструктор, позволяющий монтировать несложные легкоразборные самоделки.
Все радиоприемники предельно упрощены — содержат лишь по одному транзистору. Они обеспечивают прием радиовещательных станций на головные телефоны. Монтажные схемы всех устройств совпадают с принципиальными, что способствует наглядности и существенно облегчает сборку начинающим радиолюбителям.
Однотранзисторный радиоприемник прямого усиления 0-V-0
Радиоприемник прямого усиления 0-V-0 (рис. 1) работает в КВ диапазоне 25…50 м. Напряжение радиочастоты (РЧ) с антенны WA1 поступает через конденсатор С1 на колебательный контур L1L2C2.
Выделенный им сигнал через конденсатор С3 подается на базу транзистора VT1, усиливается и детектируется в цепи коллектора. РЧ составляющая коллекторного тока фильтруется цепью L3C4, а составляющая звуковой частоты (ЗЧ) протекает через головные телефоны BF1 и воспроизводится ими. Источник питания — батарея GB1 на 4,5 В.
Катушки L1 и L2, содержащие по 13 витков провода ПЭЛ-1 0,7, намотаны в одном направлении на расстоянии 5 мм друг от друга на каркасе 0 15 мм. Конденсатор настройки С2 типа КПЕ-3 или КПЕ-5 (от радиоприемников «Алмаз», «Сокол»).
Высокочастотный дроссель L3 намотан в один слой проводом ПЭЛ-1 0,18 на корпусе постоянного резистора ВС-0,5 сопротивлением не менее 100 кОм. Телефоны BF1 — низкоомные, марки ТА-56М или ТА-4. Можно использовать и высокоомные «наушники» ТОН-2, ТОН-2А, соединив оба излучателя параллельно, с соблюдением их полярности.
Транзистор КТ315Б допустимо заменить на КТ315Г или КТ315Е. Выключатель — ТВ2-1 или ТП1-2, МТ-1. Питание — батарея типа 3336Л («Планета») или три последовательно соединенных элемента 343, 373.
К радиоприемнику (особенно в здании из железобетона) необходимо присоединить наружную антенну длиной в несколько метров и при возможности его заземлить. Приняв передачу какой-либо радиостанции, подбирают сопротивление резистора R1 по максимальной громкости звука.
Радиоприемник прямого усиления 0-V-0
Радиоприемник прямого усиления 0-V-0 (рис. 2) отличается от предыдущего тем, что детектирование РЧ сигнала происходит на эмиттерном переходе транзистора VT1. Полученная ЗЧ составляющая усиливается и выделяется в цепи коллектора на телефонах BF1.
При отключении питания переключатель SA1 соединяет базу с эмиттером, и детектирование происходит на коллекторном переходе, то есть приемник превращается в детекторный и может принимать только мощные сигналы, например, от близко расположенного передатчика.. Данные элементов приведены выше.
Регенеративный радиоприемник 0-V-0
Регенеративный радиоприемник 0-V-0 (рис. 3) работает в КВ-диапа-зоне 41 м. Напряжение РЧ с антенны WA1 через конденсатор С1 поступает в колебательный контур L1 L2L3C2C3C4.
Подстроенный конденсатор С2 предназначен для установки средней частоты поддиапазона, постоянный С4 — для ограничения его перекрытия, КПЕ С3 — для плавной настройки в пределах поддиапазона.
Контур соединен с транзистором VT1 по трехточечной схеме с автотрансформаторной связью. Режим регенеративного детектирования устанавливают с помощью переменного резистора R2. Телефоны BF1 включены в цепь коллектора через ВЧ дроссели L4 и L5, уменьшающие собственное излучение регенератора.
Катушки приемника намотаны в одном направлении проводом ПЭЛ-1 0,7 на картонном каркасе 0 35, длиной 50 мм на расстоянии 5 мм друг от друга и содержат: L1 —
25 витков, L2 — 5,5, L3 — 0,5 витка. Конденсатор настройки С3 типа КВП с наращенной осью имеет три неподвижные и четыре подвижные пластины.
Вместо него можно использовать конденсатор марки КПК-Т. Подстроечный конденсатор С2 КПК-1 или КПК-М, постоянные конденсаторы С1, С4, С5, С6 — керамические, С7 — оксидный К50-12 или К50-6. Переменный резистор R2—СПЗ-28А или СПО-0,4. Данные остальных элементов указаны выше.
Для налаживания приемника к нему присоединяют телефоны, антенну и заземление. Включают питание и, изменяя сопротивление переменного резистора R2, устанавливают режим, близкий к порогу генерации, при котором в телефонах прослушивается заметный шум (но не свист).
Установив КПЕ С3 в среднее положение, изменяют емкость конденсатора С2 до приема какой-либо станции в средней части 41-метрового поддиапазона. В дальнейшем настройку на станции осуществляют с помощью КПЕ С3, одновременно выбирая оптимальный режим регулировкой переменного резистора R2.
Радиоприемник прямого усиления 0-V-1
Радиоприемник прямого усиления 0-V-1 (рис. 4) работает в КВ диапазоне 25—50 м. Сигнал, поступающий от антенны WA1 через конденсатор С1, выделяется контуром L1L2C3.
Для повышения чувствительности диодного детектора на диод VD1 подается небольшое положительное смещение через резистор R1. Напряжение 34 усиливается транзистором VT1 и воспроизводится телефонами BF1, заблокированными конденсатором С4.
Радиоприемник прямого усиления 1-V-0
Радиоприемник прямого усиления 1-V-0 (рис. 5) также работает в КВ диапазоне 25 — 50 м. Он содержит колебательный контур L1 L2 C2, усилитель РЧ на транзисторе VT1, детектор на диоде VD1 и телефоны BF1.
Рефлексный радиоприемник прямого усиления 1-V-1
Рефлексный радиоприемник прямого усиления 1-V-1 (рис. 6) работает в 49-метровом КВ поддиапазоне. Сигнал, поступающий с антенны WA1 через конденсатор С2 на контур L1C1C3, с помощью катушки связи L2 подается на базу транзистора VT1. В цепь базы включен переменный резистор R2, с помощью которого устанавливают оптимальный электрический режим транзистора.
Усиленный им сигнал РЧ выделяется в цени коллектора двухконтурным полосовым фильтром C8C9L3L5C10C11. Потери в нем частично компенсируются положительной обратной связью, подаваемой из цепи эмиттера через катушку L4.
Детектор с удвоением напряжения на диодах VD1, VD2 нагружен резистором R1. Напряжение ЗЧ через конденсаторы С4, С5 и катушку L2 приложено к базе транзистора и усиливается им.
Звук воспроизводится телефонами BF1, включенными в цепь коллектора через катушку L3 и ВЧ дроссели L6 и L7. Таким образом, транзистор используется дважды: в качестве усилителя РЧ, а затем — ЗЧ.
Катушки намотаны на картонных каркасах 0 22 мм и содержат: L1 — 20 витков провода ПЭЛ-1 0,51, L2 — 5 витков ПЭЛ-1 0,14, намотанного рядом с L1; L3 и L5 — по 20 витков ПЭЛ-1 0,51 на расстоянии 5 мм друг от друга, между ними помещается L4 — четыре витка ПЭЛ-1 0,14. Данные остальных деталей приведены выше.
Установив движок переменного резистора R2 в среднее положение, настраивают приемник на одну из станций КВ поддиапазона 49 м и подбирают емкость подстроечных конденсаторов С8 и СП по максимальной громкости. Если приемник будет самовозбуждаться (свист в телефонах), следует отмотать 1—2 витка от катушки L4.
Супергетеродинный радиоприемник
Супергетеродинный радиоприемник (рис. 7) работает в КВ диапазоне 25—50 м. Этот приемник — также рефлексный, поскольку его транзистор используется в смесителе, гетеродине и усилителе ЗЧ.
Напряжение РЧ с антенны WA1 через конденсатор С1 поступает на отвод катушки L1 входного контура L1C3.1C5. Выделенный им сигнал трансформируется в катушке связи L2 и через конденсатор С2 подается на базу транзистора VT1.
Катушка L2 соединена последовательно с катушками L5 и L6, индуктивно связанными с катушкой L7 гетеродинного контура L7C6C7C3.2. Катушки L5 и L6 через конденсатор С9 подключены к эмиттеру транзистора, а его коллектор через контур промежуточной частоты (ПЧ) L3C10 и блокировочный конденсатор СП соединен с другим выводом катушки L6, что обеспечивает возбуждение колебаний гетеродина.
Сопряжение его частоты с частотой сигнала достигается с помощью конденсаторов: подстроечных С5, С6 и последовательно включенного С7.
Напряжение ПЧ выделяется в цепи коллектора контуром L3C10. Потери в нем частично компенсируются введением положительной обратной связи (ПОС) через катушку L4.
Модулированное напряжение ПЧ детектируется диодом VD1, и ЗЧ составляющая через конденсатор С4 и резистор R1 подается на базу транзистора. Усиленные им колебания ЗЧ воспроизводятся телефонами BF1, включенными в цепь коллектора через катушку L3 и В4 дроссели L8 и L9.
Оптимальный электрический режим транзистора создается с помощью резисторов: R2 в цепи базы и R3 в цепи эмиттера. Для обеспечения устойчивой работы приемника при частичном разряде батареи GB1 ее блокируют конденсатором С12 большой емкости.
Катушка L1 содержит 15+15 витков провода ПЭЛ-1 0,51, намотанного с шагом 1 мм на каркасе 0 16 мм. Катушка L2 — 5 витков ПЭЛШО 0,18 намотана между витками L1. Катушки L3 — 75 витков ПЭВ-1 5X0,06 и L4 — 4 витка ПЭЛШО 0,1 заключены в броневой чашечный сердечник типа ОБ-1 из феррита марки 600НН с подстроеч-
ным сердечником из того же материала. Можно использовать контуры П4 с соответствующими конденсаторами от транзисторных радиоприемников. Катушки L5 и L6 — по 5 витков ПЭЛШО 0,18 размещены между витками катушки L7, состоящей из 28 витков ПЭЛ-1 0,51, намотанного с шагом 1 мм на каркасе 0 16 мм. КПЕ С3 вместе с подстроечными конденсаторами С5, С6 — от радиоприемников «Алмаз», «Сокол» и др. Конденсаторы постоянной емкости С7 и С10 — с пленочным или слюдяным диэлектриком.
Для налаживания приемника под-строечные конденсаторы С5 и С6 устанавливают в среднее положение, сердечник катушек L3, L4 полностью вводят.
Присоединив к гнездам антенну, телефоны и заземление, включают питание. Настраивают приемник на какую-либо станцию 25-метрового участка КВ диапазона (при выведенном роторе КПЕ С3) и регулируют подстроечный конденсатор участка диапазона 49 м (при введенном роторе КПЕ) и добиваются наибольшей громкости, сдвигая или раздвигая витки катушки L1. Эти операции нужно повторить несколько раз.
Возможно, для наилучшего сопряжения потребуется подобрать емкость конденсатора С7. В заключение проверьте, не улучшится ли прием, если поменять местами выводы катушки L4.
Сверхрегенеративный УКВ радиоприемник
Сверхрегенеративный радиоприемник (рис. 8) принимает передачи УКВ ЧМ вещательных радиостанций в диапазоне 66—73 МГц.
Напряжение с антенны WA1 через конденсатор С3 поступает на контур L1L2L3C1C2. Он соединен с транзистором VT1 по трехточечной схеме: с эмиттером непосредственно, с базой и коллектором — через конденсаторы С4 и С5 соответственно.
Режим сверхрегенерации устанавливают переменным резистором R2. ВЧ дроссели L4 и L5 предотвращают попадание токов РЧ в цепь телефонов BFI, что уменьшает собственное излучение сверхрегенератора и возможность создания помех другим приемникам.
Катушки намотаны на каркасе 0 10 мм проводом ПЭЛ-1 0,7 с шагом 1,5 мм и содержат: L1—2, L2 — 4, L3 — 4 витка. Выводы катушек длиной по 40 мм зачищены, скручены вдвое и пропаяны. Данные остальных деталей указаны выше.
Для налаживания подсоединяют к гнездам антенну и телефоны, устанавливают КПЕ и переменный резистор R2 в среднее положение и включают питание.
Изменяя емкость подстроечного конденсатора С5, добиваются появления в телефонах шума сверхрегенерации («шипения»). Подстроечным конденсатором С1 настраиваются на УКВ ЧМ вещательную станцию. В дальнейшем настройку осуществляют КПЕ С2, одновременно подбирая наилучший режим переменным резистором R2.
Для сборки радиоприемников служит монтажная плата (рис. 9), изготовленная из любого листового изоляционного материала толщиной 2—3 мм. К выводам радиоэлементов предварительно припаивают удлинительные проводники и монтаж производят на плате уже без пайки: винтами с гайками и шайбами, обеспечивающими надежный контакт.
Последовательность сборки радиоустройств иллюстрирует рисунок 10, на котором в качестве примера изображены фрагменты монтажа регенеративного радиоприемника 0-V-0.
На лицевой стороне платы цветным (но не графитовым) карандашом чертят принципиальную схему, совмещая точки электрических соединений с соответствующими отверстиями (рис. 10 а).
В них вставляют винты и навинчивают гайки, одновременно устанавливают гнезда (рис. 10 б). Согласно схеме разводят монтажные проводники и затягивают гайки (рис. 10 в). Затем закрепляют гайками элементы — катушки и дроссели в последнюю очередь (рис. 10 г).
Рис. 11. Внешний вид и цоколевка транзистора КТ315.
КТ315 — это кремниевый транзистор N-P-N структуры в маленьком корпусе, его граничная рабочая частота составляет 250МГц. Такие транзисторы можно очень часто найти как в продаже, так и в старой отечественной технике. Они отлично подходят для самодельных радиоприемников, которые приведены выше.
В. Ринский, г. Ивано-Франковск.
ПРОСТОЕ РАДИО НА ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ
Это одно из самых простейших радио, которое без проблем может принять много местных FM-радиостанций. Эта схема однотранзисторного FM-приемника, работающего по принципу сверхрегенератора. Ему в пару можно сделать и передатчик — получится минирация.
Схема ФМ радиоприёмника
В принципе ничего особенного тут нет — построение стандартное, иногда добавляют еще один транзистор для усиления сигнала с антенны. Его можно смело рекомендовать для начинающих радиолюбителей, так как собирается устройство за час.
Мы для проверки спаяли приёмник на небольшом кусочке стеклотекстолита без травления и сверления отверстий. Катушка на входе имеет 7 витков на оправке 5 мм с отводом от 2-го, а L2 — 30 витков провода 0,2 мм. Аналоги указанного транзистора — 2SK170, 2SK363, 2SK364, 2SK369, MPF4393. Оказалось принимает станции очень хорошо. Антенна обычная телескопическая, питание — батарейка Крона, ток потребления 5 мА примерно. Настройка на станцию конденсатором переменной ёмкости от любого радио. На выходе сигнал звука очень слабый, так что его надо подключить к небольшому усилителю, собранному по любой схеме. Или взять готовый промышленный.
Поделитесь полезными схемами
Таким блоком питания можно питать достаточно мощные усилители низкой частоты или же приспособить блок под обыкновенный 12 вольтовый усилитель из серии TDA. Кроме этого блок питания можно дополнить регулятором напряжения и использовать в качестве импульсного лабораторного блока питания.
Простой жучок на SMD радиодеалях с большим кпд — схема и фото. Ниже представлена схема компактного, маломощного жучка-радиопередатчика с высоким кпд, которая собрана по схеме индуктивной трехточки.
DIY Простая схема FM-передатчика без индуктора и триммера
Создание FM-передатчика и передача наших собственных сигналов в эфир — действительно интересный проект. Особенно с этой схемой, поскольку она не требует, чтобы вы наматывали собственный индуктор или использовали триммер и часами настраивали схему, чтобы она работала должным образом. В этом проекте вы узнаете Как работает FM-передатчик и как вы можете создать свой собственный из тонких компонентов. Мы адаптируем схему Тони Ван Руна , приведенную в книге «Схемы для любителей» (стр. 75).Это отличная книга для начала, если вы хотите немного повозиться с электроникой.
Примечание: Генерация частот, которые могут повлиять на ваш FM-диапазон или любой другой диапазон связи, может рассматриваться как нарушение закона в вашей стране. Пожалуйста, используйте эту схему только в образовательных целях и убедитесь, что ваш сигнал не слишком сильный, чтобы нарушить связь рядом с вами. Ни сайт, ни автор не несут ответственности за любые неудачи.
Требуется компонентов:
Основная идея схемы простого FM-передатчика состоит в том, чтобы построить ее с минимальным количеством доступных компонентов без использования катушки индуктивности и переменного конденсатора и при этом заставить ее работать с максимальным потенциалом.Компоненты, необходимые для создания этого проекта, перечислены ниже
.
- SN74LS13 — 4 входных логических элемента И-НЕ Триггер Шмитта
- LM386 — Усилитель звука
- Аудиоразъем 3,5 мм
- 7805 Регулятор напряжения
- Конденсаторы 1000 мкФ, 100 мкФ, 10 мкФ, 0,1 мкФ, 22 пФ
- Батарея 9 В
- Хлебная доска
- Соединительные провода
- Колонки для тестирования
Работа передатчика FM:
Прежде чем мы погрузимся в схему и начнем ее строить, я думаю, мы должны знать Как работает FM-передатчик , чтобы иметь смысл при его создании.Если вас не интересует эта теория, вы можете пропустить этот раздел и перейти к принципиальной схеме.
Обзор FM-передатчика дается с использованием блок-схемы ниже

Термин FM означает «частотная модуляция» , что означает, что мы собираемся изменять частоту аудиосигнала, чтобы он мог перемещаться на большие расстояния по воздуху. Каждое аудиоустройство, такое как IPod или музыкальный проигрыватель, производит аудиосигналы в форме синусоидальных волн; они называются модулирующим сигналом или модулирующей частотой.Этот модулирующий сигнал содержит полную информацию о воспроизводимой песне или музыке. Но эти ребята недельные; они не могут путешествовать на большие расстояния и, скорее всего, умрут, не дойдя до приемника (Радио).
Итак, мы должны найти кого-то, кто действительно силен и действительно может передавать модулирующие сигналы этой недели на свои приемники. Эти сильные сигналы называются сигналами несущей или несущей частотой. Техника, в которой мы комбинируем эту сильную несущую частоту с частотой модуляции, называется частотной модуляцией (FM).Здесь частота несущей волны изменяется в соответствии с частотой модулирующего сигнала.
Как показано на приведенной выше блок-схеме, модулирующий сигнал вырабатывается в блоке аудиосигналов, а затем усиливается с помощью предварительного усилителя. Генератор генерирует сильную несущую частоту, на которую сигнал модулируется с помощью модулятора. Для дальнейшего увеличения диапазона используется ВЧ-усилитель и антенна.

В нашей схеме аудиосигнал передается с телефона или IPod.Предварительное усиление осуществляется с помощью микросхемы усилителя звука LM386. 74LS138 вместе с конденсатором 22 пФ действует как цепь резервуара , которая производит сильную несущую частоту и модулирует ее усиленным звуковым сигналом. В нашей схеме нет ВЧ-усилителя, но его можно добавить, если вам нужно добиться большего диапазона.
Схема:
Принципиальная схема простого FM-передатчика показана на рисунке ниже.

Его можно собрать на макетной плате или припаять к плате Perf.Вся схема может питаться от батареи 9 В. Если вы используете адаптер для питания, убедитесь, что вы добавили конденсатор фильтра, чтобы уменьшить шум от переключения. В схеме используется аудиоусилитель LM386, который действует как предварительный усилитель, эта ИС усиливает аудиосигналы от аудиоустройства и подает их на колебательную цепь.
Колебательный контур должен иметь индуктор и конденсатор. В нашем проекте микросхема IC 74LS13 , которая представляет собой триггер Шмитта с 4 входами NAND, предназначена для генерации на гармониках порядка 3 rd , что составляет около 100 МГц.Конденсатор фильтра на шинах питания ИС очень важен для ее работы.
Аудиоразъем 3,5 мм имеет три клеммы для канала L, канала R и заземления. Мы закорачиваем контакты канала, чтобы он стал моноканалом, как показано на рисунке ниже, и подключаем его к контакту 3, а земля подключается к контакту 2 LM386.

Для проверки цепи усилителя используется динамик на 8 Ом. Этот динамик нужно отключить, пока мы настраиваем схему.
Настройка на правый диапазон FM:
Благодаря подходу, предложенному Тони Ван Рооном, эта схема FM-передатчика очень проста по сравнению с другими схемами, поскольку в ней нет индуктора или триммера. Для начала просто включите схему и подключите динамик к цепи, как показано на схеме выше. Теперь подключите IPod или любое аудиоустройство к разъему 3,5 мм и воспроизводите музыку. Вы должны слышать звук через динамик. Если нет, проблема должна быть в ваших соединениях LM386.Если звук слышен, отключите динамик и продолжите процесс настройки.
Используйте радио с тюнером и начните поворачивать ручку, чтобы узнать, на какой частоте вещает ваш генератор. Лучший способ — проверить около 100 МГц, так как он, скорее всего, будет работать вокруг этой частоты. Держите громкость на максимуме и настраивайте медленно, пока не услышите песню, которая воспроизводится через ваш источник звука. Вы также можете посмотреть видео ниже, чтобы узнать, как я его настроил.
Если вы наткнетесь на стену, вы можете попробовать следующее:
- Если вы слышите странный шум на определенной частоте и хотите узнать, является ли это частотой вашего генератора.Просто выключите цепь и включите снова, ваше радио должно издавать треск, если частота правильная.
- Вытяните антенну радиостанции на всю длину и поместите ее как можно ближе к цепи.
- Измените рабочее напряжение в пределах от 4,5 до 5 В, чтобы изменить частоту, на которой вы ведете вещание, потому что иногда ваша частота может конфликтовать с другим популярным FM-диапазоном.
- (Совершенно необязательно) Если у вас есть переменный конденсатор в диапазоне 0-22 пФ, вы можете заменить конденсатор 22 пФ этим подстроечным резистором и попробовать изменить его значения.
Как только вы выясните, на какой частоте вы работаете, вы можете расположить антенну в правильном направлении и наслаждаться любимой музыкой. Надеюсь, у вас есть проект. Если возникнут какие-либо вопросы, вы можете связаться со мной через раздел комментариев ниже.
.Схема передатчика и приемника
IR
ИК-передатчик и приемник используются для управления любым устройством по беспроводной сети, то есть удаленно. Пульт от телевизора и телевизор — лучший пример ИК-передатчика и приемника. Телевизор обычно состоит из TSOP1738 в качестве ИК-приемника, который воспринимает модулированные ИК-импульсы и преобразует их в электрический сигнал. Здесь в нашей схеме находится ИК-пульт и его приемник . Мы используем ИК-светодиод в качестве передатчика и TSOP1738 в качестве ИК-приемника.
ИК-светодиоды
ИК-светодиод излучает инфракрасный свет, то есть он излучает свет в диапазоне инфракрасной частоты. Мы не можем видеть инфракрасный свет нашими глазами, они невидимы для человеческого глаза. Длина волны инфракрасного излучения (700 нм — 1 мм) немного превышает нормальный видимый свет. Все, что производит тепло, излучает инфракрасное излучение, как и наше человеческое тело. Инфракрасное излучение имеет те же свойства, что и видимый свет, например, его можно фокусировать, отражать и поляризовать, как видимый свет.
Помимо излучения невидимого инфракрасного света, ИК-светодиод выглядит как обычный светодиод, а также работает как обычный светодиод, то есть потребляет ток 20 мА и мощность 3 Вт. ИК-светодиоды имеют угол испускания света прибл. 20-60 градусов и диапазон прибл. от нескольких сантиметров до нескольких футов, это зависит от типа ИК-передатчика и производителя. Некоторые передатчики имеют дальность действия в километрах.

ИК-приемник (TSOP17XX)
TSOP17XX принимает модулированные инфракрасные волны и изменяет свой выходной сигнал.TSOP доступен во многих частотных диапазонах, таких как TSOP1730, TSOP1738, TSOP1740 и т. Д. Последние две цифры представляют частоту (в кГц) модулированных ИК-лучей, на которые отвечает TSOP. Например, TSOP1738 реагирует, когда получает ИК-излучение с частотой 38 кГц. Это означает, что он обнаруживает ИК-порт, который включается и выключается с частотой 38 кГц. На выходе TSOP активный низкий уровень, это означает, что его выход остается ВЫСОКИМ при отсутствии ИК-излучения и становится низким при обнаружении ИК-излучения. TSOP работает на определенной частоте, так что другие IR в окружающей среде не могут создавать помех, кроме модулированного IR определенной частоты.Он имеет три контакта: Земля, Vs (питание) и ВЫХОДНОЙ ПИН.

Схема подключения инфракрасного передатчика
Мы используем TSOP1738 для приемника, поэтому нам нужно сгенерировать модулированный IR с частотой 38 кГц. Вы можете использовать любой TSOP, но вам нужно сгенерировать IR соответствующей частоты как TSOP. Итак, мы используем таймер 555 в нестабильном режиме для генерации IR на частоте 38 кГц. Как известно, частота колебаний таймера 555 определяется резистором R1, R2 и конденсатором C1.Мы использовали конденсатор 1 кОм R1, 20 кОм R2 и 1 нФ для генерации частоты прибл. 38 кГц. Его можно рассчитать по следующей формуле: 1,44 / ((R1 + 2 * R2) * C1).
Выходной вывод 3 микросхемы таймера 555 был подключен к ИК-светодиоду с помощью резистора 470 и кнопочного переключателя. Каждый раз, когда мы нажимаем кнопку, схема излучает модулированный ИК-сигнал с частотой 38 кГц. Конденсатор емкостью 100 мкФ подключен к источнику питания, чтобы обеспечить постоянное питание цепи без каких-либо пульсаций.
Схема подключения ИК-приемника
Схема ИК-приемника
очень проста, нам просто нужно подключить светодиод к выходу TSOP1738, чтобы проверить приемник.Здесь мы используем PNP-транзистор BC557, чтобы полностью изменить действие TSOP, это означает, что всякий раз, когда выход ВЫСОКИЙ, светодиод будет выключен, и всякий раз, когда он обнаружит ИК и низкий выход, светодиод будет включен. Транзистор PNP ведет себя противоположно транзистору NPN, он действует как открытый переключатель, когда на его базу подается напряжение, и действует как закрытый переключатель, когда на его базе нет напряжения. Таким образом, обычно выход TSOP остается ВЫСОКИМ, транзистор ведет себя как открытый переключатель, а светодиод не горит. Как только TSOP обнаруживает инфракрасный порт, на его выходе становится низкий уровень, и транзистор ведет себя как замкнутый переключатель, и загорается светодиод.Резистор 10 кОм используется для обеспечения правильного смещения транзистора, а резистор 470 Ом используется на светодиодах для ограничения тока. Таким образом, всякий раз, когда мы нажимаем кнопку на ИК-передатчике, TSOP1738 обнаруживает это и загорается светодиод.

Мы дополнительно модифицировали эту схему, используя реле для управления электроприборами переменного тока с помощью ИК-пульта дистанционного управления в этой схеме переключателя с дистанционным управлением. Загляните в наш раздел электронных схем, чтобы узнать и построить более интересные схемы и простые проекты.
.
Практикумдля начинающих.
От детекторного
приёмника к супергетеродину.
Самодельный
радиоконструктор. Часть 6.
Так получилось, что 3-я часть радиолюбительского конструктора, которая была посвящена УКВ приёмникам, вырвалась вперёд, так как была факультативным занятием. Поэтому я
уберу этот пробел и в этом посту расскажу о самых простых детекторных и прямого
усиления приёмниках УКВ (FM
)
диапазона.
В Москве
радиовещательные станции работают в двух диапазонах.УКВ 1 занимает частоту 65,9 -74 МГц и в УКВ 2
радиостанции работают в интервале частот 87,5 – 108 МГц. В двух диапазонах
используется частотная модуляция (ЧМ) и на всех приёмниках иностранного
производства этот вид модуляции
сокращённо обозначается FM
(frequency modulation – частотная модуляция). В переводе встречается и такое
сочетание буквФМ.
С 90-х годов импортные радиоприёмники с диапазоном УКВ 2 (FM
) основательно заполонили
рынок, и в настоящий момент эфир полностью освоен радиовещательными компаниями
и на этом участке волн уже работают более 40 станций.
| Рис. 1. Детекторный УКВ (FM) приёмник. |
Простота конструкции
детекторного УКВ приёмника соблазняет. Соединяете вместе тройку — четвёркудеталей, и несколько радиовещательных станций
слышны в наушниках. В городских условиях, где много помех этот приёмник будет
работать лучше, чем выполненный на средних или длинных волнах, правда при
условии, что радиовещательный УКВ передатчик или ретранслятор находится
недалеко от вашего дома. В моём случае дальность уверенного приёма составила
шесть километров.
Нужен ли такой
приёмник? Детекторный, самый простой, сделанный по классической схеме? Чтобы
ответить на эти вопросы соберите эту конструкцию, а когда соберёте, то поймёте,
что не зря провели время. Много интересных опытов можно провести с простым
приёмником. Возможно, вам захочется усовершенствовать его, добавить каскад
усиления, улучшить селективность, сделать антенну с большим коэффициентом
усиления и т. д. То, что вы не остановитесь на достигнутом — уже хорошо.
Детекторный УКВ приёмник.
Это было нечто
похожее на старинный фрегат. Его корпус, объёмный резонатор, длиной 0,75метров
(4-я часть длины волны = 3-м метрам, что соответствует 100МГц), свинченный из
двух оцинкованных корыт, с мачтами направленных антенн типа волновой канал,
поднимался на верёвках, переброшенных через блоки на крышу загородного дома. Я бы
отнёс этот эпизод к первоапрельской шутке, но в городе эта груда металла будет
работать, стоит только подсоединить к ней германиевый диод с высокоомными
наушниками.
![]() |
| Рис. 2 Детекторный УКВ (FM) приёмник с УНЧ, 0 — V — 1. |
Самый простой УКВ ЧМ
детекторный приёмник по схеме не отличается от амплитудного детектора
диапазонов: ДВ, СВ, КВ, но по конструкции он будет отличаться катушкой
индуктивности, она будет иметь всего несколько витков провода. Такой контур с конденсатором переменной
ёмкости около 30 пФ перекрывает сразу 2 диапазона с запасом от 65 до 108 МГц.
С целью повышения добротности, учитывая, что токи ВЧ текут
по поверхности проводов, я выбрал диаметр 2 мм, используя медный проводдля электропроводки, сняв с него изоляцию и
намотав 4 витка на оправке диаметром 1,2 см.
| Фото 1. Катушка индуктивности. |
Детектирование ЧМ сигнала в звуковую частоту происходит в
два этапа. ЧМ сигнал сначала преобразуется в АМ, благодаря тому, что настройка
на радиостанцию происходит на скате частотной характеристики контура, что
приводит к изменению амплитуды ЧМ сигнала (чем выше частота или плотность заполнения,
тем больше меняется амплитуда сигнала и наоборот). Преобразованный, АМ сигнал
превращается в звуковую частоту амплитудным детектором на диоде.
Но услышать эфир с
такого приёмника возможно в непосредственной близости передатчика, поэтому
желательно сразу же подключить УНЧ с низкоомным телефоном или компьютерную
колонку, так как скат контура на принимаемой частоте очень пологий и изменение
амплитуды в результате преобразования ЧМ сигнала в АМ очень малы. Когда я всё
это подсоединял, то мне самому было интересно чего же я услышу. Ведь
колебательный контур имеет на этой частоте полосу около 5 МГц, а это значит,
что около 10 станций я должен услышать одновременно.
Практически я впервые
собирал такой простой радиоприёмник на эту частоту для ЧМ сигнала.
Детекторный приёмник,
выполненный по схеме удвоения напряжения (по Вильярду) Рис.3, не даст на
практике существенного выигрыша в громкости (в 2 раза или на 6 дБ). При таком
включении диодов контур будет сильнее загружен, и для восстановления его добротности необходимо будет изменить его
коэффициент включения илиемкостную
связь, и в лучшем случае выигрыш в уровне звука будет на 4 дБ лучше, что на слух
почти незаметно. Вместо германиевых диодов, давно снятых с производства, в этой схеме неплохо себя зарекомендовали СВЧ PIN
диоды.
Я давно их использую, по характеристикам они ближе к германиевым диодам. См. «Простые индикаторы СВЧ поля своими руками».
Игрушка оказалась
забавной. Мне удалось насчитать до пяти радиостанций. Конечно, они мешали друг
другу, музыка одной накладывалась на речь другой станции, но в целом приёмник
принимал эфир, и даже можно было найти участок в диапазоне, когда мощная
радиостанция, подавляя более отдалённые, звучалакомфортно. А лучшей антенной в городских
условиях оказалось строительное правило, такая алюминиевая планка для
выравниваниястен. Её длина1,5 метра, чем не линейный неразрезной
вибратор для диапазона УКВ 2. В заземлении УКВ детектор уже не нуждался, и это
было преимуществом по сравнению с АМ приёмником, если сравнивать его по тому же
количеству деталей.
Но пока оставался один существенный недостаток, это плохая
селективность или избирательность по соседнему каналу, ну прямо коммуналка,
какая то, игрушка в стиле ретро, память о детстве, об общественной кухне
наполненной соседями со своими сплетнями и рассказами. А с другой стороны
удобно, слушаешь музыку, а одновременно с ней узнаёшь новости и погоду с другой
радиостанции.
Я попытался улучшить добротность контура, чтобы
поднять усиление и добиться хорошей избирательности по соседнему каналу, для
чего сделал катушку из алюминиевой трубки, закрепив её в «тазике для варенья» ,
сконструировавнекое подобие резонатора.
Несмотря на то, что радиостанции
принимались, реального выигрыша не было.
Была ещё идея пристроить
к тазику направленную спиральную антенну с высоким коэффициентом усиления,
используя медную водопроводную трубу с диаметром витка 0,5 метров и длиной шаговой намотки до 5
метров, но в период резкого спада спроса на алкоголь в результате растущих на
него цен, такая конструкция напоминала бы самогонный аппарат производственного
масштаба. От затеи пришлось отказаться.
Применение
.Несколько
десятков таких приёмников, состоящих из с вибраторов в виде отрезков проводов,
направленных на ближайший передатчик, колебательные контура, настроенные на
мощную радиостанцию, и такое же количество диодов, и — готов неиссякаемый
источник энергии, который займёт намного меньше места, чем аналогичные
детекторы-накопители ДВ и СВ диапазонов.
Я попробовал
избавиться от назойливых соседей и поставил ещё один перестраиваемый
резонансный каскад усиления переддетектором, сделав, таким образом,
приёмник УКВ (FM
) прямого
усиления 1 –
V
– 1.
При использовании 2-х резонансных контуров полоса должна
сузиться в 1,4 раза, а подавление соседнего канала увеличиться в 2 раза, что и
получилось на практике, но оставшаяся довольно широкая полоса (3,5 МГц)
захватывала по две станции. Такая конструкция работала только в городе, а в
дачной местности, в 70 км от города и в 20 км от ретранслятора, я не смог
поймать ни одной станции, только ровный белый шум УНЧ. Правда, стоило мне
подсоединиться к телевизионной антенне с усилителем, что-то стало проявляться
на уровне шумов, но для качественного функционирования устройства было ещё далеко. Для нормальной работы такого приёмника мне
необходимо было вернуться в 50-е годы прошлого столетия и позаимствовать схему
телевизора КВН-49, приёмный тракт этого устройства был сделан по схеме прямого
усиления. Приёмник имел только два канала. Это была линейка ламп с контурами,
которые переключались рычажком-переключателем,
замыкающим контактные лепестки по всей длине шасси. А всего 20 лет назад, когда
FM
диапазон ещё не был
освоен, такой самодельный приёмник оказался бы вполне приемлемым в использовании,
по крайней мере, в городских условиях. Возвращаться
в прошлое с целью усложнения схемы не хотелось.
Применение
. Приведённая схема
перестраиваемого резонансного усилителя (Рис. 5)прошла
испытание временем и довольно успешно применяется по сей день в качестве
преселектора
в супергетеродинных приёмниках
. В более серьёзных аппаратах все
подстроечные и переменные конденсаторы заменяются варикапами, а настройка на
станцию осуществляется с помощью микропроцессора.
Неперестраиваемый резонансный усилитель ВЧ находит применение для сверхдальней связи,
будучи
использован в качестве антенного усилителя
, установленного непосредственно в
антенне. Благодаря узкой полосе приёма, он будет обладать меньшим коэффициентом
шума, лучшей защитой от помех по сравнениюс широкополосным апериодическим каскадом,
который в основном используется в стандартных антенных усилителях.
Возвращаясь к теме простых приёмников УКВ
прямого усиления, я, пожалуй, откажусь от наращивания контуровс целью сужения полосы пропускания, а соберу
сверхрегенеративный детекторный каскад для диапазона УКВ-2
Сверхрегенеративный
приёмник УКВ (FM
) диапазона.
Не видел человека
счастливее в момент, когда он демонстрировал работу своего сверхрегенеративного
приёмника. Всего три транзистора на картонке, штыревая антенна и несколько
сверхдальних станций захлёбываясь иностранной речью, перебивают друг друга.
Я тоже собирал
аналогичные приёмники КВ диапазона для радиоуправляемых моделей и простеньких
переговорных устройств. Этот вид детектирования сигнала подкупает своей простотой,
но в настоящий момент переходит в разряд ретро, уступая место
супергетеродинному приёмнику, который благодаря современной элементной базе
будет иметь преимущество.
Но надо отдать должное этому устройству, ибо собрав его, вы
не сможете от него оторваться, крутя подстроечные конденсаторы, подбирая
режимы, добиваясь согласования с контурами ит.
д. в попытке получить от этого радиоприёмника нечто сверхъестественное, как и
следует из его названия. Не буду никого разочаровывать, так как сам собрал
такой приёмник на диапазон УКВ – 2 (88 – 108 МГц) и уже не один вечер колдую
над ним.
![]() |
| Рис. 6. УКВ (FM) приёмник со сверхрегенеративным детектором. 1 — V — 1 |
У этого приёмника
лучше селективность по соседнему каналу, практически переехал в отдельную
квартиру. Лучше чувствительность, я уже могу слушать его на даче. Но про
остальные параметры мне лучше помолчать. А то пропадёт весь интерес к нему и
счастливое лицо, демонстрирующее работу приёмника, никому не суждено будет
увидеть.
Конструкция приёмника
аналогична предыдущей, но у вас появится непреодолимое желание экранировать
сверхрегенеративный детектор ибо, уже поднося руку к катушке демодулятора, его
настройка меняется, ведь он включает в себя генератор высокой частоты,
излучающий высокочастотную генерацию вспышками благодаря второму генератору,
более низкой частоты, и всё это выполнено на одном транзисторе. Я специально немного изменил предыдущую схему,
превратив резонансный каскад УВЧ в апериодический, чтобы такую конструкцию
легко можно было переделать. Изменению в основном подвергается детектор. Однако
лучшую развязку с антенной обеспечит каскодный УВЧ. О нём всё написано в 3-й части радиолюбительского конструктора.
Такой простой УКВ
радиоприёмник целесообразно сделать в виде макета в стиле ретро, который
можетбыть использован на школьной
выставке творчества в качестве практического задания на каникулы. Как
демонстрационный радиоприёмник он будет более работоспособен в городских
условиях, где много помех, по сравнению с диапазонами СВ и ДВ.
Смотрите продолжение этого поста
«Ламповый регенеративный детектор FM диапазона».
В этом посте собран макет приёмника прямого
усиления по схеме 0 – V
– 1. К ламповому (высокочастотный пентод 6Ж5П) регенеративному
детектору подсоединяется активная колонка и приёмник готов. В городе приём ведётся
на штыревую антенну без заземления. Приобретите билет в детство или в
прошлое и соберите эту ретро-конструкцию. Не пожалеете!
Данный двухдиапазонный УКВ радиоприемник рассчитан на прием радиостанций в диапазоне 64…74 мГц и 88…108 мГц.
Достоинства данной схемы.
- Простота в изготовлении за счет использования малого количества деталей, а следовательно малые размеры;
- Питание приемника от 3 до 6 В, при токе потребления 20 мА;
- Микросхема на которой построен приемник имеет в себе усилитель высокой частоты, гетеродин, смеситель, усилитель промежуточной частоты, частотный демодулятор, предварительный усилитель низкой частоты;
- Чувствительность приемника не хуже 1 мкВ;
Изготовление приемника
Транзисторы VT2, VT3, VT4 выполняют роль параметрического стабилизатора, через него подается напряжение на варикап VD1. Переключение между диапазонами осуществляется с помощью переключателя SA1.
Все катушки наматываются проводом ПЭЛ диаметром от 0,25 до 0,51 мм на оправке диаметром 3 мм и содержат L1-четыре витка, L2- семь витков, L3- пять витков.
Регулировочный резистор следует использовать многооборотистый СП3-36, для более простой плавной регулировки диапазона. Конденсаторы следует использовать типа К10 или аналогичные, полярные К50-16б резисторы типа МЛТ. Варикап КВ122А можно заменить на КВ106А. Транзисторы VT2…VT4 с любым буквенным индексом. Микросхему К174ХА34 можно заменить на TDA7021. переключатель типа ПД-9-2 или ПД-9-1. Детали монтируются на одностороннем стеклотекстолите размерами 60х40.
Настройка двухдиапазонного УКВ радиоприемника
Настройка по диапазону осуществляется путем сжатия или разжатия катушек L2(регулирует диапазон 64…74 мГц), L3 (регулируется диапазон 88…108 мГц). Необходимо добиться перекрытия диапазоны. После этого необходимо зафиксировать их термоклеем, воском, парафином или любым другим диэлектрическим материалом. Более точная настройка диапазона осуществляется с помощью подбора резисторов R3 и R7. Начинать регулировку лучше всего с диапазона 88…108 мГц.
Усилитель Звуковой частоты для радиоприемника
Схема двухдиапазонного УКВ радиоприемника нуждается в оконечном усилителе, ниже представлена схема простого усилителя НЧ на микросхеме К174УН31.
Характеристики оконечного усилителя для двухдиапазонного УКВ приемника
Диапазон воспроизводимых частот 20…30000 Гц
Напряжение питания 1,8…6,6 В
Ток потребления 7 мА
Сопротивление нагрузки не менее 8 Ом
Выходная мощность 1,2 Вт
Данное устройство собирается на одностороннем стеклотекстолите размерами 35х35 мм. При безошибочной сборке усилитель сразу начинает работать, необходимо только при помощи резистора R3 установить нужный нам коэффициент усиления. Сделать это можно на слух, нужно добиться отсутствия искажений при максимальном уровне звука.
На этом все. Если у Вас есть замечания или предложения по данной статье, прошу написать администратору сайта.
Список используемой литературы: Шелестов И.П. «Радиолюбителям полезные схемы»
Сейчас мы будем делать настоящее FM Радио на основе двух дешёвых микросхем TDA7000 и LM386. Что из себя представляет TDA7000 и как она работает. Это настоящий FM приемник, с обычным гетеродином, смесителем, усилителем-ограничителем, и фазовым детектором. Также микросхема имеет автоподстройку частоты. А вот функция шумоподавления несколько слабовата, чтобы не сказать больше. При необходимости, подключение резистор 10K от питания на контакт 1 будет отключать шумоподавитель.
Блок-схема микросхемы
Блок-схема TDA7000 используется как для обычный FM-приемник. Аудиовыход составляет около 75 мВ. Подробнее смотрите в документации на 7000.
Прежде чем паять схему, настоятельно рекомендуем заглянуть в
. Он даёт хорошее представление о работе и использовании микросхемы. Обратите внимание, что TDA7000 не подходит для приёмной части в стереодекодер. Это цена за простоту и качество. Если стерео принципиально — .
Список деталей для схемы
Микросхема IC1 TDA7000 FM-Радио
Микросхема IC2 LM386 Аудиоусилитель
18-контактный разъем (для TDA7000)
8-контактный разъем (для LM386)
Керамические конденсаторы:
0.001 мкФ x 1 шт
0,01 мкФ x 1 шт
0.1 мкФ x 4 шт
0,0022 мкФ x 1 шт
0.0033 мкФ x 2 шт
0.022 мкФ x 1 шт
150 пФ x 1 шт
180 пФ x 2 шт
220 пФ x 2 шт
330 pF x 2 шт
Электролитические конденсаторы:
220µF или 470µF или 1000µF — x 2 шт
4.7µF — X 1 шт
Другие радиоэлементы:
10K (или 20 кОм) подстроечный резистор
C1 — Керамика
L1 — Регулируемые катушки для настройки радиостанций
10 ОМ 1/4W или 1/6 Вт х 1 шт
22К, 1/4 или 1/6 Вт х 1 шт
Динамик 8 Ом 1 Ватт
9В батарея питания
Кстати, фирма Philips не остановилась на TDA7000 в её 18-ти контактном DIP корпусе. Затем пришла очередь TDA7010T которая является версией для поверхностного монтажа. Она поставляется в 16-ти контактном SMD виде. Далее идет микросхема TDA7021T, которая также предназначена для поверхностного монтажа, но уже стерео совместима с декодером. И, наконец, появляется TDA7088T, которая только моно, но имеет автоматический поиск настройки и работу всего от 3V питания. К сожалению, TDA7000 больше не производятся, они были сняты с производства в декабре 2003 года. Хотя их выпускали довольно долго — чуть более 20 лет.
Сборка радиоприемника на микросхеме TDA7000
Совместно с TDA7000 можно задействовать усилитель НЧ LM386 для аудиоканала. Вначале был сделан транзисторный усилитель, но микросхема имеет более высокое усиление. Теперь звук очень хороший.
Мы настоятельно рекомендуем эту микросхему, где простота схемотехники сочетается с высоким качеством звука. Несмотря на простоту использования, это отличный FM-приемник.
Это схема работает всего от одной 1,5 В батареи. В качестве аудио устройства воспроизведения применены обычные наушник с общим сопротивлением 64 Ом. Питания от батарейки проходит через разъем наушников, поэтому достаточно вытащить наушники из разъема, чтоб отключить приемник. Чувствительности приемника достаточно, что на 2-х метровую проводную антенну применять несколько качественных станций КВ и ДВ диапазона.
Катушка L1 изготавливается на сердечнике из феррита длиной 100 мм. Обмотка состоит из 220 витков провода ПЭЛШО 0,15-0,2. Намотка осуществляется в навалочку на бумажной гильзе длиной 40 мм. Отвод нужно сделать от 50 витка от заземленного конца.
Схема приемника всего на одном полевом транзисторе
Этот вариант схемы простого однотранзисторного FM-приемника, работает по принципу сверхрегенератора.
Катушка на входе состоит из семи витков медного провода сечением 0,2 мм, намотанных на оправке 5 мм с отводом от 2-го, а вторая индуктивность содержит 30 витков провода 0,2 мм. Антенна типовая телескопическая, питание от одной батарейки типа Крона, ток потребления при этом всего 5 мА, поэтому хватит на долго. Настройка на радиостанцию осуществляется конденсатором переменной емкости. На выходе схемы звук слабенький, поэтому для усиления сигнала подойдет практически любой самодельный УНЧ.
Главное достоинство этой схемы в сравнении с другими типами приемников это отсутствие каких-либо генераторов и поэтому нет высокочастотного излучения в приемной антенне.
Сигнал радиоволны принимается антенной приемника и выделяется резонансной цепью на индуктивности L1 и емкости С2 а затем поступает на детекторный диод и усиливается.
| Схема приемника ФМ диапазона на транзисторе и LM386. |
Представлагаю вашему вниманию подборку простых схем FM приемников на диапазон 87.5 до 108 МГц. Данные схемы имеет достаточно простые для повторентия, даже начинающим радиолюбителям, обладают не большими габаритами и с легкостью поместиться у вас в кармане.
Схемы несмотря на, свою простоту обладают высокой селективностью и хорошим соотношение сигнал-шум и его вполне хватает для комфортного прослушивания радиостанций
Основой всех этих радиолюбительских схем радиоприемников, являются специализированные микросхемы такие как: TDA7000, TDA7001, 174XA42 и другие.
Приемник предназначен для приема телеграфных и телефонных сигналов радиолюбительских станций, работающих в 40-метровом диапазоне. Тракт построен по супергетеродинной схеме с одним преобразованием частоты. Схема приемника построена так, что используется широко доступная элементная база, в основном это транзисторы типа КТ3102 и диоды 1N4148.
Входной сигнал из антенной системы поступает на входной полосовой фильтр на двух контурах Т2-С13-С14 и ТЗ-С17-С15. Связующим менаду контурами является конденсатор С16. Этот фильтр выделяет сигнал в пределах 7 … 7,1 МГц. При желании работать в другом диапазоне можно соответствующим образом перестроить контур путем замены катушек-трансформаторов и конденсаторов.
Со вторичной обмотки ВЧ-трансформатора ТЗ, первичная обмотка которого является вторым звеном фильтра, сигнал поступает на усилительный каскад на транзисторе VT4. Преобразователь частоты выполнен на диодах VD4-VD7 по кольцевой схеме. Входной сигнал поступает на первичную обмотку трансформатора Т4, а сигнал генератора плавного диапазона на первичную обмотку трансформатора Т6. Генератор плавного диапазона (ГПД) выполнен на транзисторах VT1-VT3. Собственно генератор собран на транзисторе VT1. Частота генерации лежит в пределах 2,085-2,185 МГц, этот диапазон задается контурной системой, состоящей из индуктивности L1, и разветвленной емкостной составляющей из С8, С7, С6, С5, СЗ, VD3.
Перестройка в указанных выше пределах осуществляется переменным резистором R2, который является органом настройки. Он регулирует постоянное напряжение на варикапе VD3, входящем в состав контура. Напряжение настройки стабилизируется с помощью стабилитрона VD1 и диода VD2. В процессе налаживания перекрытие в указанном выше диапазоне частот устанавливают подстройкой конденсаторов СЗ и Сб. При желании работать в другом диапазоне или с другой промежуточной частотой требуется соответственная перестройка контура ГПД. Сделать это не сложно вооружившись цифровым частотомером.
Контур включен между базой и эмиттером (общим минусом) транзистора VT1. Необходимая для возбуждения генератора ПОС берется с емкостного трансформатора между базой и эмиттером транзистора, состоящего из конденсаторов С9 и СЮ.
ВЧ выделяется на эмиттере VT1 и поступает на усилительно-буферный каскад на транзисторах VT2 и VT3.
Нагрузка — на ВЧ-трансформатор Т1. С его вторичной обмотки сигнал ГПД поступает на преобразователь частоты.
Тракт промежуточной частоты выполнен на транзисторах VT5-VT7. Выходное сопротивление преобразователя низко, поэтому первый каскад УПЧ сделан на транзисторе VT5 по схеме с общей базой. С его коллектора усиленное напряжение ПЧ поступает на кварцевый фильтр, трехзвенный, на частоту 4,915 МГц. При отсутствии резонаторов на данную частоту можно использовать другие, например, на 4,43 МГЦ (от видеотехники), но это потребует изменения настроек ГПД и самого кварцевого фильтра. Кварцевый фильтр здесь необычный, он отличается тем, что его полосу пропускания можно регулировать.
Схема приемника. Регулировка осуществляется посредством изменения емкостей, включенных меэду звеньями фильтра и общим минусом. Для этого используются варикапы VD8 и VD9. Их емкости регулируются с помощью переменного резистора R19, изменяющего обратное постоянное напряжение на них.
Выход фильтра — на ВЧ-трансформатор Т7, а с него на второй каскад УПЧ тоже с общей базой. Демодулятор выполнен на T9 и диодах VD10 и VD11. Сигнал опорной частоты на него поступает с генератора на VT8. В нем должен быть кварцевый резонатор такой же как в кварцевом фильтре. Низкочастотный усилитель выполнен на транзисторах VT9-VT11. Схема двухкаскадная с двухтактным выходным каскадом. Резистором R33 регулируется громкость.
Нагрузкой может быть как динамик, так и головные телефоны. Катушки и трансформаторы намотаны на ферритовых кольцах. Для Т1-Т7 используются кольца внешним диаметром 10мм (можно импортные типа Т37). Т1 — 1-2=16 вит., 3-4=8 вит., Т2 — 1-2=3 вит., 3-4=30 вит., ТЗ — 1-2=30 вит., 3-4=7 вит., Т7 -1-2=15 вит., 3-4=3 вит. Т4, Тб, T9 — втрое сложенным проводом 10 витков, концы распаять согласно номерам на схеме. Т5, Т8 — вдвое сложенным проводом 10 витков, концы распаять согласно номерам на схеме. L1, L2 — на кольцах диаметром 13 мм (можно импортные типа Т50), — 44 витка. Для всех можно использовать провод ПЭВ 0,15-0,25 L3 и L4 — готовые дроссели 39 и 4,7 мкГн, соответственно. Транзисторы КТ3102Е можно заменить другими КТ3102 или КТ315. Транзистор КТ3107 — на КТ361, но нужно чтобы VT10 и VT11 были с одинаковыми буквенными индексами. Диоды 1N4148 можно заменить на КД503. Монтаж выполнен объемным способом на куске фольгированного стеклотекстолита размерами 220×90 мм.
В этой статье приводится описание трех простейших приемников с фиксированной настройкой на одну из местных станций СВ или ДВ диапазона, это предельно упрощенные приемники с питанием от батареи «Крона», расположенные в корпусах абонентских громкоговорителей, содержащих динамик и трансформатор.
Принципиальная схема приемника показана на рисунке 1А. Его входной контур образует катушка L1, конденсатор cl и подключенная к ним антенна. Настройка контура на станцию осуществляется изменением емкости С1 или индуктивности Ll. Напряжение ВЧ сигнала с части витков катушки поступает на диод VD1, работающий в качестве детектора. С переменного резистора 81, являющегося нагрузкой детектора и регулятором громкости, напряжение низкой частоты поступает на базу VT1 для усиления. Отрицательное
напряжение смещения на базе этого транзистора создается постоянной составляющей продетектированного сигнала.
Транзистор VT2 второго каскада усилителя НЧ имеет непосредственную связь с первым каскадом.
Усиленный им колебания низкой частоты через выходной трансформатор Т1 поступают к громкоговорителю В1 и преобразуются им в аккустические колебания. Схема приемника второго варианта показана на рисунке. Приемник, собранный по этой схеме, отличается от первого варианта только тем, что в его усилителе НЧ используются транзисторы разных типов проводимости. На рисунке 1В приведена схема третьего варианта приемника. Отличительная его особенность — положительная обратная связь, осуществляемая с помощью катушки L2, что значительно повышает чувствительность и избирательность приемника.
Для питания любого приемника используется батарея с напряжением-9В, например «Крона» или составленная из двух батарей 3336JI или отдельных элементов, важно что бы хватило места в корпусе абонентского громкоговорителя, в котором собирается приемнмк.
Пока на входе нет сигнала обе транзистора почти закрыты и токпо-требляемый приемником в режиме покоя не превышает 0,2 Ма. Максимальный ток при наибольшей громкости составляет 8-12 Ма. антенной служит любой провод длиной около пяти метров, а заземлением штырь, вбитый в землю.
Выбирая схему приемника нужно учитывать местные условия.
На расстоянии около 100 км до радиостанции при использовании выше указанной антенны и заземления возможен громкоговорящий прием приемниками по двум первым вариантам, до 200 км — схема третьего варианта. При расстоянии до станции не более 30 км можно обойтись антенной в виде провода длиной 2 метра и без заземления. Приемники смонтированы объемным монтажом в корпусах абонентских громкоговорителей. Переделка громкоговорителя сводится к установке нового резистора регулировки громкости, совмещенного с выключателем питания и установке гнезд для антенны и заземления, при этом разделительный трансформатор используется в качестве Т1.
Схема приемника. Катушку входного контура наматывают на отрезке феритового стержня диаметром 6 мм и длиной 80 мм. Катушку наматывают на картонном каркасе, так что бы он мог с некоторым трением перемещаться вдоль стержня Для приема радиостанций ДВ диапазона катушка должна содержать 350, с отводом от середины, витков провода ПЭВ-2-0,12. Для работы в СВ диапазоне должно быть 120 витков с отводом от середины того же провода, катушку обратной связи для приемника третьего варианта наматывают на контурную катушку, она содержит 8-15 витков. Транзисторы нужно подобрать с коэффициентом усиления Вст не менее 50.
Транзисторы могут быть любые германиевые низкочастотные соответствующей структуры. Транзистор первого каскада должен иметь минимально возможный обратный ток коллектора. Роль детектора может выполнять любой диод серий Д18, Д20, ГД507 и другие высокочастотные.
Переменный резистор регулятора громкости может быть любого типа, с выключателем, с сопротивлением от 50-ти до 200 килоом. Возможно и использование штатного резистора абонентского громкоговорителя,обычно там используются резисторы с сопротивлением от 68-и до 100 ком. В этом случае придется предусмотреть отдельный выключатель питания. В качестве контурного конденсатора использован подстроечный керамический конденсатор КПК-2.
Схема приемника. Возможно использование переменного конденсатора с твердый или воздушным диэлектриком. В этом случае можно ввести в приемник ручку настройки, и если конденсатор имеет достаточно большое перекрытие (в двухсекционном можно соединить параллельно две секции, максимальная емкость при этом удвоится) можно с одной средневолновой катушкой принимать станции в ДВ и СВ диапазоне.
Перед настройкой нужно измерить ток потребления от источника питания при отключенной антенне, и если он более одного миллиампера заменить первый транзистор на транзистор с меньшим обратным током коллектора. Затем нужно подключить антенну и вращением ротора контурного конденсатора и перемещая катушку по стержню настроить приемник на одну из мощных станций.
Конвертор для приема сигналов в диапазоне 50 МГЦ Тракт ПЧ-НЧ трансивера
предназначен для применения в схеме последнего, супергетеродинного, с
однократным преобразованием частоты. Промежуточная частота выбрана
равной 4,43 Мгц (используются кварцы от видеотехники)
Магнитные ферритовые антенны хороши своими небольшими размерами и хорошо выраженной направленностью. Стержень антенны должен располагаться горизонтально и перпендикулярно направлению на радиостанцию. Другими словами, антенна не принимает сигналов со стороны торцов стержня. Кроме того, они малочувствительны к электрическим помехам, что особенно ценно в условиях больших городов, где уровень таких помех велик.
Основными элементами магнитной антенны, обозначаемой на схемах буквами МА или WA, являются катушка индуктивности, намотанная на каркасе из изоляционного материала, и сердечник из высокочастотного ферромагнитного материала (феррита) с большой магнитной проницаемостью.
| Схема приемника. Нестандартный детекторный |
Схема его отличается от классической прежде всего, детектором построенным на двух диодах, и конденсаторе связи, позволяющим подобрать оптимальную нагрузку контура детектором, и тем самым, получить максимальную чувствительность. При дальнейшем уменьшении емкости С3 резонансная кривая контура становится еще острее, т. е. селективность растет, но чувствительность несколько уменьшается. Сам колебательный контур состоит из катушки и конденсатора переменной емкости. Индуктивность катушки тоже можно изменять в широких пределах, вдвигая и выдвигая ферритовый стержень.
Приветствую! В этом обзоре хочу рассказать про миниатюрный модуль приемника, работающий в диапазоне УКВ (FM) на частоте от 64 до 108 МГц. На одном из профильных ресурсов интернета попалась картинка этого модуля, мне стало любопытно изучить его и протестировать.
К радиоприемникам испытываю особый трепет, люблю собирать их еще со школы. Были схемы из журнала «Радио», были и просто конструкторы. Всякий раз хотелось собрать приемник лучше и меньше размерами. Последнее, что собирал, — конструкция на микросхеме К174ХА34. Тогда это казалось очень «крутым», когда в середине 90-х впервые увидел работающую схему в радиомагазине, был под впечатлением)) Однако прогресс идет вперед, и сегодня можно купить героя нашего обзора за «три копейки». Давайте его рассмотрим поближе.
Вид сверху.
Вид снизу.
Для масштаба рядом с монетой.
Сам модуль построен на микросхеме AR1310. Точного даташита на неё найти не смог, по всей видимости произведена в Китае и её точное функциональное устройство не известно. В интернете попадаются лишь схемы включения. Поиск через гугл выдает информацию: » Это высокоинтегрированный, однокристальный, стерео FM радиоприемник. AR1310 поддерживает частотный диапазон FM 64-108 МГц, чип включает в себя все функции FM радио: малошумящий усилитель, смеситель, генератор и стабилизатор с низким падением. Требует минимум внешних компонентов. Имеет хорошее качество аудиосигнала и отличное качество приема. AR1310 не требует управляющих микроконтроллеров и никакого дополнительного программного обеспечения, кроме 5 кнопок. Рабочее напряжение 2.2 В до 3.6 В. потребление 15 мА, в спящем режиме 16 uA «.
Описание и технические характеристики AR1310
— Прием частот FM диапазон 64 -108 МГц
— Низкое энергопотребление 15 мА, в спящем режиме 16 uA
— Поддержка четырех диапазонов настройки
— Использование недорогого кварцевого резонатора 32.768KHz.
— Встроенная двусторонняя функция автоматического поиска
— Поддержка электронного регулятора громкости
— Поддержка стерео или моно режима (при замыкании 4 и 5 контакта отключается стерео режим)
— Встроенный усилитель для наушников 32 Ом класса AB
— Не требует управляющих микроконтроллеров
— Рабочее напряжение 2.2 В до 3.6 В
— В корпусе SOP16
Распиновка и габаритные размеры модуля.
Распиновка микросхемы AR1310.
Схема включения, взятая из интернета.
Так я составил схему подключения модуля.
Как видно, принцип проще некуда. Вам понадобится: 5 тактовых кнопок, разъем для наушников и два резистора по 100К. Конденсатор С1 можно поставить 100 нФ, можно 10 мкФ, а можно вообще не ставить. Емкости C2 и С3 от 10 до 470 мкФ. В качестве антенны — кусок провода (я взял МГТФ длиной 10 см, т.к. передающая вышка у меня в соседнем дворе). В идеальном случае можно рассчитать длину провода, например на 100 МГц, взяв четверть волны или одну восьмую. Для одной восьмой это будет 37 см.
По схеме хочу сделать замечание. AR1310 может работать в разных диапазонах (видимо, для более быстрого поиска станций). Выбирается это комбинацией 14 и 15 ножки микросхемы, подключая их к земле или питанию. В нашем случае обе ножки сидят на VCC.
Приступим к сборке. Первое, с чем столкнулся, — нестандартный межвыводной шаг модуля. Он составляет 2 мм, и засунуть его в стандартную макетку не получится. Но не беда, взяв кусочки провода, просто напаял их в виде ножек.
Выглядит неплохо)) Вместо макетной платы решил использовать кусок текстолита, собрав обычную «летучку». В итоге получилась вот такая плата. Габариты можно существенно уменьшить, применив тот же ЛУТ и компоненты меньшего размера. Но других деталей у меня не нашлось, тем более что это тестовый стенд, для обкатки.
Подав питание, нажимаем кнопку включения. Радиоприемник сразу заработал, без какой-либо отладки. Понравилось то, что поиск станций работает почти мгновенно (особенно если их много в диапазоне). Переход с одной станции на другую около 1 с. Уровень громкости очень высокий, на максимуме слушать неприятно. После выключения кнопкой (спящий режим), запоминает последнюю станцию (если полностью не отключать питание).
Тестирование качества звука (на слух) проводил наушниками Creative (32 Ом) типа «капли» и наушниками «вакуумного» типа Philips (17,5 Ом). И в тех, и в других качество звука мне понравилось. Нет писклявости, достаточное количество низких частот. Меломан из меня никудышный, но звук усилителя этой микросхемы приятно порадовал. В Филипсах максимальную громкость так и не смог выкрутить, уровень звукового давления до боли.
Так же измерил ток потребления в спящем режиме 16 мкА и в рабочем 16,9 мА (без подключения наушников).
При подключении нагрузки в 32 Ома, ток составил 65,2 мА, при нагрузке в 17,5 Ома — 97,3 мА.
В заключение скажу, что данный модуль радиоприемника вполне годен для бытового применения. Собрать готовое радио сможет даже школьник. Из «минусов» (скорей даже не минусы, а особенности) отмечу нестандартный межвыводной шаг платы и отсутствие дисплея для отображения информации.
Измерил ток потребления (при напряжении 3,3 В), как видим, результат очевиден. При нагрузке 32 Ом — 17,6 мА, при 17,5 Ом — 18,6 мА. Вот это совсем другое дело!!! Ток немного менялся в зависимости от уровня громкости (в пределах 2 — 3 мА). Схему в обзоре подправил.
Планирую купить
+113
Добавить в избранное
Обзор понравился
+93
+177
Схема FM радиоприемника
Данную схему fm
радиоприемника легко можно увеличить нажав на нее.Данный несложный радиоприемник
ловит частоты в диапазоне FM в котором щас в основном и вещают радиостанции..
В статье будут приведены внешний вид деталей, и печатная плата для данного радиоприемника.
Начинающих могут смутить мало-распространенные элементы, подписанные на схеме как КВ109 и 10,7 МГц. В первом случае под КВ109 понимается элемент варикап, который изменяет свою емкость при изменении напряжения на его выводах. Ниже фотография варикапа и габаритные размеры.
В зависимости от буквенного индекса, варикапы КВ109 маркируются соответствующей цветной точкой. Например, КВ109А маркирован белой точкой. В нашей схеме можно использовать варикапы с любым буквенным индексом. Ножка со стороны маркировки является анодом, а ножка со стороны выпуклой метки – катодом.
Если внимательно посмотреть схему – элементы с маркировкой 10,7 МГц отличаются между собой по количеству выводов. С двумя выводами элемент справедливо можно назвать кварцевым резонатором, но его правильнее называть фильтром дискриминатора.
У некоторых мог возникнуть вопрос о многооборотном переменном
резисторе. Это переменное сопротивление, движок которого перемещается медленно и плавно, что позволяет производить точную настройку. Такие переменные многооборотные сопротивления вы могли видеть в старых телевизорах, в блоках настройки каналов. Наибольшее распространение получило сопротивление типа СП3-36. Ниже его фотография.

О катушках
Теперь поговорим о катушках. Катушки очень просты в изготовлении. Раньше для детекторного приемника требовался тонкий обмоточный провод, ферритовый стержень и терпение, чтобы намотать 100-120 витков контурной катушки. Фраза в рисунке схемы у катушки «11 витков / 0,5 / 2,5» говорит о том, что нам потребуется намотать 11 витков проводом диаметром 0,5 мм на оправке 2,5 мм. Обмоточный медный провод диаметром 0,5 мм в лаковой изоляции (ПЭЛ) можно найти в мастерских по ремонту электродвигателей и бытовой техники, либо в других местах. Оправка – это сверло диаметром 2,5 мм. Предварительно выравниваем провод методом вытягивания. Мотаем на оправку плотно, виток к витку. Перед началом намотки зачищаем конец провода на 2-3 мм и сразу облуживаем припоем. После намотки обрезаем провод, оставив вывод 2-3 мм; его также зачищаем и облуживаем. Аналогично делаем вторую катушку на 10 витков. У вас должно получиться нечто подобное.
Маркировка конденсаторов:
1000 пф – маркировка 102
10 пф – маркировка 100
Маркировка резисторов (ориентировочно):
47 кОм – желтый, фиолетовый, оранжевый
4,7 кОм – желтый, фиолетовый, красный
Как правило, приемник начинающего радиолюбителя выполняется «воздушным монтажом», т.к. нет достаточного навыка изготовления печатных плат. По крайней мере, мой первый приемник именно такой и был как и множество других конструкций. Для тех, кто темой печатных плат владеет, предлагаю рисунок печатной платы. Этим рисунком рекомендую руководствоваться при сборке приемника на монтажных платах.
Этот простой FM приемник
построен на основе интегральной микросхеме TDA7000 с минимальным количеством пассивных компонентов. Приемник достаточно чувствительный во всем диапазоне принимаемых частот (88 — 108 МГц).
Описание FM приемника
Особенностью данного FM радиоприемника на TDA7000 является генератор, управляемый напряжением. Вместо того чтобы использовать переменный конденсатор, вы можете настроить частоту переменным резистором на 100К который изменяет входное напряжение генератора.
Преимущество применения переменного резистора вместо переменного конденсатора очевидно – исключается наводка емкости когда вы касаетесь его и потенциометр легкостью можно установить в любом удобном месте приемника.
Технические характеристики:
- Напряжение питания: 2 — 10 вольт
- Диапазон частот: 70 — 120MHz
- Ток потребления: 8 мА
- Аудио выход: 75 мВ
TDA7000 — интегральная схема для моно FM портативных радиостанций. Для ее работы необходимо минимум обвеса, что важно при создании миниатюрных устройств. TDA7000 включает в себя следующие функции: входной высокочастотный каскад, миксер, гетеродин, усилитель промежуточной частоты, фазовый демодулятор, детектор отключения сигнала и выключение звука.
Это схема работает всего от одной 1,5 В батареи. В качестве аудио устройства воспроизведения применены обычные наушник с общим сопротивлением 64 Ом. Питания от батарейки проходит через разъем наушников, поэтому достаточно вытащить наушники из разъема, чтоб отключить приемник. Чувствительности приемника достаточно, что на 2-х метровую проводную антенну применять несколько качественных станций КВ и ДВ диапазона.
Катушка L1 изготавливается на сердечнике из феррита длиной 100 мм. Обмотка состоит из 220 витков провода ПЭЛШО 0,15-0,2. Намотка осуществляется в навалочку на бумажной гильзе длиной 40 мм. Отвод нужно сделать от 50 витка от заземленного конца.
Схема приемника всего на одном полевом транзисторе
Этот вариант схемы простого однотранзисторного FM-приемника, работает по принципу сверхрегенератора.
Катушка на входе состоит из семи витков медного провода сечением 0,2 мм, намотанных на оправке 5 мм с отводом от 2-го, а вторая индуктивность содержит 30 витков провода 0,2 мм. Антенна типовая телескопическая, питание от одной батарейки типа Крона, ток потребления при этом всего 5 мА, поэтому хватит на долго. Настройка на радиостанцию осуществляется конденсатором переменной емкости. На выходе схемы звук слабенький, поэтому для усиления сигнала подойдет практически любой самодельный УНЧ.
Главное достоинство этой схемы в сравнении с другими типами приемников это отсутствие каких-либо генераторов и поэтому нет высокочастотного излучения в приемной антенне.
Сигнал радиоволны принимается антенной приемника и выделяется резонансной цепью на индуктивности L1 и емкости С2 а затем поступает на детекторный диод и усиливается.
| Схема приемника ФМ диапазона на транзисторе и LM386. |
Представлагаю вашему вниманию подборку простых схем FM приемников на диапазон 87.5 до 108 МГц. Данные схемы имеет достаточно простые для повторентия, даже начинающим радиолюбителям, обладают не большими габаритами и с легкостью поместиться у вас в кармане.
Схемы несмотря на, свою простоту обладают высокой селективностью и хорошим соотношение сигнал-шум и его вполне хватает для комфортного прослушивания радиостанций
Основой всех этих радиолюбительских схем радиоприемников, являются специализированные микросхемы такие как: TDA7000, TDA7001, 174XA42 и другие.
Приемник предназначен для приема телеграфных и телефонных сигналов радиолюбительских станций, работающих в 40-метровом диапазоне. Тракт построен по супергетеродинной схеме с одним преобразованием частоты. Схема приемника построена так, что используется широко доступная элементная база, в основном это транзисторы типа КТ3102 и диоды 1N4148.
Входной сигнал из антенной системы поступает на входной полосовой фильтр на двух контурах Т2-С13-С14 и ТЗ-С17-С15. Связующим менаду контурами является конденсатор С16. Этот фильтр выделяет сигнал в пределах 7 … 7,1 МГц. При желании работать в другом диапазоне можно соответствующим образом перестроить контур путем замены катушек-трансформаторов и конденсаторов.
Со вторичной обмотки ВЧ-трансформатора ТЗ, первичная обмотка которого является вторым звеном фильтра, сигнал поступает на усилительный каскад на транзисторе VT4. Преобразователь частоты выполнен на диодах VD4-VD7 по кольцевой схеме. Входной сигнал поступает на первичную обмотку трансформатора Т4, а сигнал генератора плавного диапазона на первичную обмотку трансформатора Т6. Генератор плавного диапазона (ГПД) выполнен на транзисторах VT1-VT3. Собственно генератор собран на транзисторе VT1. Частота генерации лежит в пределах 2,085-2,185 МГц, этот диапазон задается контурной системой, состоящей из индуктивности L1, и разветвленной емкостной составляющей из С8, С7, С6, С5, СЗ, VD3.
Перестройка в указанных выше пределах осуществляется переменным резистором R2, который является органом настройки. Он регулирует постоянное напряжение на варикапе VD3, входящем в состав контура. Напряжение настройки стабилизируется с помощью стабилитрона VD1 и диода VD2. В процессе налаживания перекрытие в указанном выше диапазоне частот устанавливают подстройкой конденсаторов СЗ и Сб. При желании работать в другом диапазоне или с другой промежуточной частотой требуется соответственная перестройка контура ГПД. Сделать это не сложно вооружившись цифровым частотомером.
Контур включен между базой и эмиттером (общим минусом) транзистора VT1. Необходимая для возбуждения генератора ПОС берется с емкостного трансформатора между базой и эмиттером транзистора, состоящего из конденсаторов С9 и СЮ.
ВЧ выделяется на эмиттере VT1 и поступает на усилительно-буферный каскад на транзисторах VT2 и VT3.
Нагрузка — на ВЧ-трансформатор Т1. С его вторичной обмотки сигнал ГПД поступает на преобразователь частоты.
Тракт промежуточной частоты выполнен на транзисторах VT5-VT7. Выходное сопротивление преобразователя низко, поэтому первый каскад УПЧ сделан на транзисторе VT5 по схеме с общей базой. С его коллектора усиленное напряжение ПЧ поступает на кварцевый фильтр, трехзвенный, на частоту 4,915 МГц. При отсутствии резонаторов на данную частоту можно использовать другие, например, на 4,43 МГЦ (от видеотехники), но это потребует изменения настроек ГПД и самого кварцевого фильтра. Кварцевый фильтр здесь необычный, он отличается тем, что его полосу пропускания можно регулировать.
Схема приемника. Регулировка осуществляется посредством изменения емкостей, включенных меэду звеньями фильтра и общим минусом. Для этого используются варикапы VD8 и VD9. Их емкости регулируются с помощью переменного резистора R19, изменяющего обратное постоянное напряжение на них.
Выход фильтра — на ВЧ-трансформатор Т7, а с него на второй каскад УПЧ тоже с общей базой. Демодулятор выполнен на T9 и диодах VD10 и VD11. Сигнал опорной частоты на него поступает с генератора на VT8. В нем должен быть кварцевый резонатор такой же как в кварцевом фильтре. Низкочастотный усилитель выполнен на транзисторах VT9-VT11. Схема двухкаскадная с двухтактным выходным каскадом. Резистором R33 регулируется громкость.
Нагрузкой может быть как динамик, так и головные телефоны. Катушки и трансформаторы намотаны на ферритовых кольцах. Для Т1-Т7 используются кольца внешним диаметром 10мм (можно импортные типа Т37). Т1 — 1-2=16 вит., 3-4=8 вит., Т2 — 1-2=3 вит., 3-4=30 вит., ТЗ — 1-2=30 вит., 3-4=7 вит., Т7 -1-2=15 вит., 3-4=3 вит. Т4, Тб, T9 — втрое сложенным проводом 10 витков, концы распаять согласно номерам на схеме. Т5, Т8 — вдвое сложенным проводом 10 витков, концы распаять согласно номерам на схеме. L1, L2 — на кольцах диаметром 13 мм (можно импортные типа Т50), — 44 витка. Для всех можно использовать провод ПЭВ 0,15-0,25 L3 и L4 — готовые дроссели 39 и 4,7 мкГн, соответственно. Транзисторы КТ3102Е можно заменить другими КТ3102 или КТ315. Транзистор КТ3107 — на КТ361, но нужно чтобы VT10 и VT11 были с одинаковыми буквенными индексами. Диоды 1N4148 можно заменить на КД503. Монтаж выполнен объемным способом на куске фольгированного стеклотекстолита размерами 220×90 мм.
В этой статье приводится описание трех простейших приемников с фиксированной настройкой на одну из местных станций СВ или ДВ диапазона, это предельно упрощенные приемники с питанием от батареи «Крона», расположенные в корпусах абонентских громкоговорителей, содержащих динамик и трансформатор.
Принципиальная схема приемника показана на рисунке 1А. Его входной контур образует катушка L1, конденсатор cl и подключенная к ним антенна. Настройка контура на станцию осуществляется изменением емкости С1 или индуктивности Ll. Напряжение ВЧ сигнала с части витков катушки поступает на диод VD1, работающий в качестве детектора. С переменного резистора 81, являющегося нагрузкой детектора и регулятором громкости, напряжение низкой частоты поступает на базу VT1 для усиления. Отрицательное
напряжение смещения на базе этого транзистора создается постоянной составляющей продетектированного сигнала.
Транзистор VT2 второго каскада усилителя НЧ имеет непосредственную связь с первым каскадом.
Усиленный им колебания низкой частоты через выходной трансформатор Т1 поступают к громкоговорителю В1 и преобразуются им в аккустические колебания. Схема приемника второго варианта показана на рисунке. Приемник, собранный по этой схеме, отличается от первого варианта только тем, что в его усилителе НЧ используются транзисторы разных типов проводимости. На рисунке 1В приведена схема третьего варианта приемника. Отличительная его особенность — положительная обратная связь, осуществляемая с помощью катушки L2, что значительно повышает чувствительность и избирательность приемника.
Для питания любого приемника используется батарея с напряжением-9В, например «Крона» или составленная из двух батарей 3336JI или отдельных элементов, важно что бы хватило места в корпусе абонентского громкоговорителя, в котором собирается приемнмк.
Пока на входе нет сигнала обе транзистора почти закрыты и токпо-требляемый приемником в режиме покоя не превышает 0,2 Ма. Максимальный ток при наибольшей громкости составляет 8-12 Ма. антенной служит любой провод длиной около пяти метров, а заземлением штырь, вбитый в землю.
Выбирая схему приемника нужно учитывать местные условия.
На расстоянии около 100 км до радиостанции при использовании выше указанной антенны и заземления возможен громкоговорящий прием приемниками по двум первым вариантам, до 200 км — схема третьего варианта. При расстоянии до станции не более 30 км можно обойтись антенной в виде провода длиной 2 метра и без заземления. Приемники смонтированы объемным монтажом в корпусах абонентских громкоговорителей. Переделка громкоговорителя сводится к установке нового резистора регулировки громкости, совмещенного с выключателем питания и установке гнезд для антенны и заземления, при этом разделительный трансформатор используется в качестве Т1.
Схема приемника. Катушку входного контура наматывают на отрезке феритового стержня диаметром 6 мм и длиной 80 мм. Катушку наматывают на картонном каркасе, так что бы он мог с некоторым трением перемещаться вдоль стержня Для приема радиостанций ДВ диапазона катушка должна содержать 350, с отводом от середины, витков провода ПЭВ-2-0,12. Для работы в СВ диапазоне должно быть 120 витков с отводом от середины того же провода, катушку обратной связи для приемника третьего варианта наматывают на контурную катушку, она содержит 8-15 витков. Транзисторы нужно подобрать с коэффициентом усиления Вст не менее 50.
Транзисторы могут быть любые германиевые низкочастотные соответствующей структуры. Транзистор первого каскада должен иметь минимально возможный обратный ток коллектора. Роль детектора может выполнять любой диод серий Д18, Д20, ГД507 и другие высокочастотные.
Переменный резистор регулятора громкости может быть любого типа, с выключателем, с сопротивлением от 50-ти до 200 килоом. Возможно и использование штатного резистора абонентского громкоговорителя,обычно там используются резисторы с сопротивлением от 68-и до 100 ком. В этом случае придется предусмотреть отдельный выключатель питания. В качестве контурного конденсатора использован подстроечный керамический конденсатор КПК-2.
Схема приемника. Возможно использование переменного конденсатора с твердый или воздушным диэлектриком. В этом случае можно ввести в приемник ручку настройки, и если конденсатор имеет достаточно большое перекрытие (в двухсекционном можно соединить параллельно две секции, максимальная емкость при этом удвоится) можно с одной средневолновой катушкой принимать станции в ДВ и СВ диапазоне.
Перед настройкой нужно измерить ток потребления от источника питания при отключенной антенне, и если он более одного миллиампера заменить первый транзистор на транзистор с меньшим обратным током коллектора. Затем нужно подключить антенну и вращением ротора контурного конденсатора и перемещая катушку по стержню настроить приемник на одну из мощных станций.
Конвертор для приема сигналов в диапазоне 50 МГЦ Тракт ПЧ-НЧ трансивера
предназначен для применения в схеме последнего, супергетеродинного, с
однократным преобразованием частоты. Промежуточная частота выбрана
равной 4,43 Мгц (используются кварцы от видеотехники)
Магнитные ферритовые антенны хороши своими небольшими размерами и хорошо выраженной направленностью. Стержень антенны должен располагаться горизонтально и перпендикулярно направлению на радиостанцию. Другими словами, антенна не принимает сигналов со стороны торцов стержня. Кроме того, они малочувствительны к электрическим помехам, что особенно ценно в условиях больших городов, где уровень таких помех велик.
Основными элементами магнитной антенны, обозначаемой на схемах буквами МА или WA, являются катушка индуктивности, намотанная на каркасе из изоляционного материала, и сердечник из высокочастотного ферромагнитного материала (феррита) с большой магнитной проницаемостью.
| Схема приемника. Нестандартный детекторный |
Схема его отличается от классической прежде всего, детектором построенным на двух диодах, и конденсаторе связи, позволяющим подобрать оптимальную нагрузку контура детектором, и тем самым, получить максимальную чувствительность. При дальнейшем уменьшении емкости С3 резонансная кривая контура становится еще острее, т. е. селективность растет, но чувствительность несколько уменьшается. Сам колебательный контур состоит из катушки и конденсатора переменной емкости. Индуктивность катушки тоже можно изменять в широких пределах, вдвигая и выдвигая ферритовый стержень.
Недавно собрал известную схему FM радиоприемника на специализированной микросхеме к174ха34 с простым усилителем на микросхеме TDA2003, но в качестве УНЧ можно применить и отечественный аналог — к174ун14.
Вся конструкция самодельного приёмника помещается на печатной плате, кроме переменных резисторов, антенны, динамика и источника питания. В качестве корпуса был применена коробка из под головы автомобильного магнитофона фирмы «JRC», так как она чуть больше ее аналогов в длину — примерно на сантиметр и чуть глубже, что нам и нужно. Рисунок печатной платы в формате тут.
FM приемник принимает весь диапазон от 88 до 108Мгц. Мне удалось настроить его на семь радиостанций, которые переключаются при плавном вращении переменного резистора «НАСТРОЙКА», но из семи радио станций лишь пять имеют хорошее качество, что тем не менее очень неплохо для такой простой схемы, особенно если учесть, что станция находится на расстоянии более 80 километров.
Приемник очень громкий, а особенно качественный звук получается при подключении больших внешних колонок. Если вас не устраиваетя схема усилителя, то микросхему УНЧ можно заменить на любую другую или вообще убрать, если будете слушать радио через наушники. Антенной служит отрезок метрового провода, но лучше к схеме добавить маленький антенный усилитель, называется УВЧ (усилитель высокой частоты).
Сопротивление резистора «ГРОМКОСТЬ» необязательно должно быть 33ком, можно любое в пределах 10-47ком. Катушки: катушка L1 — бескаркасная, 8 витков, наматывается на оправе 3мм проводом ПЭЛ 0,55мм. Ей и настраивается FM приемник. L2 — входной контур, наматывается тем же проводом, на тот же диаметр, только имеет 13 витков.
При настойке приемника необходимо растягивать или сжимать катушку L1 до тех пор, пока не поймаете весь фм диапазон. Но не спешите растягивать ее. Вначале попробуйте поймать стации полностью сжатой катушкой, как в моем случае. Например мне не пришлось настраивать её совсем.
Питанием FM радиоприёмника может служить обыкновенный китайский блок питания стационарного телефона либо другой аналогичный, с током от 0,05А (в варианте без УНЧ) или 1А (с микросхемой TDA2003). Транзистор кт315 можно заменить любым аналогичным. При сборке схемы без ошибок, приемник начинает работать сразу.
Практикумдля начинающих.
От детекторного
приёмника к супергетеродину.
Самодельный
радиоконструктор. Часть 6.
Так получилось, что 3-я часть радиолюбительского конструктора, которая была посвящена УКВ приёмникам, вырвалась вперёд, так как была факультативным занятием. Поэтому я
уберу этот пробел и в этом посту расскажу о самых простых детекторных и прямого
усиления приёмниках УКВ (FM
)
диапазона.
В Москве
радиовещательные станции работают в двух диапазонах.УКВ 1 занимает частоту 65,9 -74 МГц и в УКВ 2
радиостанции работают в интервале частот 87,5 – 108 МГц. В двух диапазонах
используется частотная модуляция (ЧМ) и на всех приёмниках иностранного
производства этот вид модуляции
сокращённо обозначается FM
(frequency modulation – частотная модуляция). В переводе встречается и такое
сочетание буквФМ.
С 90-х годов импортные радиоприёмники с диапазоном УКВ 2 (FM
) основательно заполонили
рынок, и в настоящий момент эфир полностью освоен радиовещательными компаниями
и на этом участке волн уже работают более 40 станций.
| Рис. 1. Детекторный УКВ (FM) приёмник. |
Простота конструкции
детекторного УКВ приёмника соблазняет. Соединяете вместе тройку — четвёркудеталей, и несколько радиовещательных станций
слышны в наушниках. В городских условиях, где много помех этот приёмник будет
работать лучше, чем выполненный на средних или длинных волнах, правда при
условии, что радиовещательный УКВ передатчик или ретранслятор находится
недалеко от вашего дома. В моём случае дальность уверенного приёма составила
шесть километров.
Нужен ли такой
приёмник? Детекторный, самый простой, сделанный по классической схеме? Чтобы
ответить на эти вопросы соберите эту конструкцию, а когда соберёте, то поймёте,
что не зря провели время. Много интересных опытов можно провести с простым
приёмником. Возможно, вам захочется усовершенствовать его, добавить каскад
усиления, улучшить селективность, сделать антенну с большим коэффициентом
усиления и т. д. То, что вы не остановитесь на достигнутом — уже хорошо.
Детекторный УКВ приёмник.
Это было нечто
похожее на старинный фрегат. Его корпус, объёмный резонатор, длиной 0,75метров
(4-я часть длины волны = 3-м метрам, что соответствует 100МГц), свинченный из
двух оцинкованных корыт, с мачтами направленных антенн типа волновой канал,
поднимался на верёвках, переброшенных через блоки на крышу загородного дома. Я бы
отнёс этот эпизод к первоапрельской шутке, но в городе эта груда металла будет
работать, стоит только подсоединить к ней германиевый диод с высокоомными
наушниками.
![]() |
| Рис. 2 Детекторный УКВ (FM) приёмник с УНЧ, 0 — V — 1. |
Самый простой УКВ ЧМ
детекторный приёмник по схеме не отличается от амплитудного детектора
диапазонов: ДВ, СВ, КВ, но по конструкции он будет отличаться катушкой
индуктивности, она будет иметь всего несколько витков провода. Такой контур с конденсатором переменной
ёмкости около 30 пФ перекрывает сразу 2 диапазона с запасом от 65 до 108 МГц.
С целью повышения добротности, учитывая, что токи ВЧ текут
по поверхности проводов, я выбрал диаметр 2 мм, используя медный проводдля электропроводки, сняв с него изоляцию и
намотав 4 витка на оправке диаметром 1,2 см.
| Фото 1. Катушка индуктивности. |
Детектирование ЧМ сигнала в звуковую частоту происходит в
два этапа. ЧМ сигнал сначала преобразуется в АМ, благодаря тому, что настройка
на радиостанцию происходит на скате частотной характеристики контура, что
приводит к изменению амплитуды ЧМ сигнала (чем выше частота или плотность заполнения,
тем больше меняется амплитуда сигнала и наоборот). Преобразованный, АМ сигнал
превращается в звуковую частоту амплитудным детектором на диоде.
Но услышать эфир с
такого приёмника возможно в непосредственной близости передатчика, поэтому
желательно сразу же подключить УНЧ с низкоомным телефоном или компьютерную
колонку, так как скат контура на принимаемой частоте очень пологий и изменение
амплитуды в результате преобразования ЧМ сигнала в АМ очень малы. Когда я всё
это подсоединял, то мне самому было интересно чего же я услышу. Ведь
колебательный контур имеет на этой частоте полосу около 5 МГц, а это значит,
что около 10 станций я должен услышать одновременно.
Практически я впервые
собирал такой простой радиоприёмник на эту частоту для ЧМ сигнала.
Детекторный приёмник,
выполненный по схеме удвоения напряжения (по Вильярду) Рис.3, не даст на
практике существенного выигрыша в громкости (в 2 раза или на 6 дБ). При таком
включении диодов контур будет сильнее загружен, и для восстановления его добротности необходимо будет изменить его
коэффициент включения илиемкостную
связь, и в лучшем случае выигрыш в уровне звука будет на 4 дБ лучше, что на слух
почти незаметно. Вместо германиевых диодов, давно снятых с производства, в этой схеме неплохо себя зарекомендовали СВЧ PIN
диоды.
Я давно их использую, по характеристикам они ближе к германиевым диодам. См. «Простые индикаторы СВЧ поля своими руками».
Игрушка оказалась
забавной. Мне удалось насчитать до пяти радиостанций. Конечно, они мешали друг
другу, музыка одной накладывалась на речь другой станции, но в целом приёмник
принимал эфир, и даже можно было найти участок в диапазоне, когда мощная
радиостанция, подавляя более отдалённые, звучалакомфортно. А лучшей антенной в городских
условиях оказалось строительное правило, такая алюминиевая планка для
выравниваниястен. Её длина1,5 метра, чем не линейный неразрезной
вибратор для диапазона УКВ 2. В заземлении УКВ детектор уже не нуждался, и это
было преимуществом по сравнению с АМ приёмником, если сравнивать его по тому же
количеству деталей.
Но пока оставался один существенный недостаток, это плохая
селективность или избирательность по соседнему каналу, ну прямо коммуналка,
какая то, игрушка в стиле ретро, память о детстве, об общественной кухне
наполненной соседями со своими сплетнями и рассказами. А с другой стороны
удобно, слушаешь музыку, а одновременно с ней узнаёшь новости и погоду с другой
радиостанции.
Я попытался улучшить добротность контура, чтобы
поднять усиление и добиться хорошей избирательности по соседнему каналу, для
чего сделал катушку из алюминиевой трубки, закрепив её в «тазике для варенья» ,
сконструировавнекое подобие резонатора.
Несмотря на то, что радиостанции
принимались, реального выигрыша не было.
Была ещё идея пристроить
к тазику направленную спиральную антенну с высоким коэффициентом усиления,
используя медную водопроводную трубу с диаметром витка 0,5 метров и длиной шаговой намотки до 5
метров, но в период резкого спада спроса на алкоголь в результате растущих на
него цен, такая конструкция напоминала бы самогонный аппарат производственного
масштаба. От затеи пришлось отказаться.
Применение
.Несколько
десятков таких приёмников, состоящих из с вибраторов в виде отрезков проводов,
направленных на ближайший передатчик, колебательные контура, настроенные на
мощную радиостанцию, и такое же количество диодов, и — готов неиссякаемый
источник энергии, который займёт намного меньше места, чем аналогичные
детекторы-накопители ДВ и СВ диапазонов.
Я попробовал
избавиться от назойливых соседей и поставил ещё один перестраиваемый
резонансный каскад усиления переддетектором, сделав, таким образом,
приёмник УКВ (FM
) прямого
усиления 1 –
V
– 1.
При использовании 2-х резонансных контуров полоса должна
сузиться в 1,4 раза, а подавление соседнего канала увеличиться в 2 раза, что и
получилось на практике, но оставшаяся довольно широкая полоса (3,5 МГц)
захватывала по две станции. Такая конструкция работала только в городе, а в
дачной местности, в 70 км от города и в 20 км от ретранслятора, я не смог
поймать ни одной станции, только ровный белый шум УНЧ. Правда, стоило мне
подсоединиться к телевизионной антенне с усилителем, что-то стало проявляться
на уровне шумов, но для качественного функционирования устройства было ещё далеко. Для нормальной работы такого приёмника мне
необходимо было вернуться в 50-е годы прошлого столетия и позаимствовать схему
телевизора КВН-49, приёмный тракт этого устройства был сделан по схеме прямого
усиления. Приёмник имел только два канала. Это была линейка ламп с контурами,
которые переключались рычажком-переключателем,
замыкающим контактные лепестки по всей длине шасси. А всего 20 лет назад, когда
FM
диапазон ещё не был
освоен, такой самодельный приёмник оказался бы вполне приемлемым в использовании,
по крайней мере, в городских условиях. Возвращаться
в прошлое с целью усложнения схемы не хотелось.
Применение
. Приведённая схема
перестраиваемого резонансного усилителя (Рис. 5)прошла
испытание временем и довольно успешно применяется по сей день в качестве
преселектора
в супергетеродинных приёмниках
. В более серьёзных аппаратах все
подстроечные и переменные конденсаторы заменяются варикапами, а настройка на
станцию осуществляется с помощью микропроцессора.
Неперестраиваемый резонансный усилитель ВЧ находит применение для сверхдальней связи,
будучи
использован в качестве антенного усилителя
, установленного непосредственно в
антенне. Благодаря узкой полосе приёма, он будет обладать меньшим коэффициентом
шума, лучшей защитой от помех по сравнениюс широкополосным апериодическим каскадом,
который в основном используется в стандартных антенных усилителях.
Возвращаясь к теме простых приёмников УКВ
прямого усиления, я, пожалуй, откажусь от наращивания контуровс целью сужения полосы пропускания, а соберу
сверхрегенеративный детекторный каскад для диапазона УКВ-2
Сверхрегенеративный
приёмник УКВ (FM
) диапазона.
Не видел человека
счастливее в момент, когда он демонстрировал работу своего сверхрегенеративного
приёмника. Всего три транзистора на картонке, штыревая антенна и несколько
сверхдальних станций захлёбываясь иностранной речью, перебивают друг друга.
Я тоже собирал
аналогичные приёмники КВ диапазона для радиоуправляемых моделей и простеньких
переговорных устройств. Этот вид детектирования сигнала подкупает своей простотой,
но в настоящий момент переходит в разряд ретро, уступая место
супергетеродинному приёмнику, который благодаря современной элементной базе
будет иметь преимущество.
Но надо отдать должное этому устройству, ибо собрав его, вы
не сможете от него оторваться, крутя подстроечные конденсаторы, подбирая
режимы, добиваясь согласования с контурами ит.
д. в попытке получить от этого радиоприёмника нечто сверхъестественное, как и
следует из его названия. Не буду никого разочаровывать, так как сам собрал
такой приёмник на диапазон УКВ – 2 (88 – 108 МГц) и уже не один вечер колдую
над ним.
![]() |
| Рис. 6. УКВ (FM) приёмник со сверхрегенеративным детектором. 1 — V — 1 |
У этого приёмника
лучше селективность по соседнему каналу, практически переехал в отдельную
квартиру. Лучше чувствительность, я уже могу слушать его на даче. Но про
остальные параметры мне лучше помолчать. А то пропадёт весь интерес к нему и
счастливое лицо, демонстрирующее работу приёмника, никому не суждено будет
увидеть.
Конструкция приёмника
аналогична предыдущей, но у вас появится непреодолимое желание экранировать
сверхрегенеративный детектор ибо, уже поднося руку к катушке демодулятора, его
настройка меняется, ведь он включает в себя генератор высокой частоты,
излучающий высокочастотную генерацию вспышками благодаря второму генератору,
более низкой частоты, и всё это выполнено на одном транзисторе. Я специально немного изменил предыдущую схему,
превратив резонансный каскад УВЧ в апериодический, чтобы такую конструкцию
легко можно было переделать. Изменению в основном подвергается детектор. Однако
лучшую развязку с антенной обеспечит каскодный УВЧ. О нём всё написано в 3-й части радиолюбительского конструктора.
Такой простой УКВ
радиоприёмник целесообразно сделать в виде макета в стиле ретро, который
можетбыть использован на школьной
выставке творчества в качестве практического задания на каникулы. Как
демонстрационный радиоприёмник он будет более работоспособен в городских
условиях, где много помех, по сравнению с диапазонами СВ и ДВ.
Смотрите продолжение этого поста
«Ламповый регенеративный детектор FM диапазона».
В этом посте собран макет приёмника прямого
усиления по схеме 0 – V
– 1. К ламповому (высокочастотный пентод 6Ж5П) регенеративному
детектору подсоединяется активная колонка и приёмник готов. В городе приём ведётся
на штыревую антенну без заземления. Приобретите билет в детство или в
прошлое и соберите эту ретро-конструкцию. Не пожалеете!
Обсудим любопытные ролики, начнем с теории, показывающей, какие каскады находятся в устройстве, каково назначение деталей. На экране упущены вопросы модуляции. Нельзя делать, не осознавая смысл, если дело касается радиоприемника на транзисторах. Забудьте об FM, если нет рядом микросхемы частотной демодуляции! На видео радиоприемник на транзисторах для диапазонов КВ и СВ, не любые программы поймать получится.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: FM приемник-регенератор на транзисторе BF979 своими руками.
Собираем своими руками УКВ ЧМ радиоприемник с АПЧ и ИТН
Портал QRZ. RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. До недавнего времени УКВ ЧМ радиостанции прослушивали исключительно с помощью супергетеродинных приемников.
Причем и радиолюбители использовали традиционные промышленные схемотехнические решения [1, 3], реализация которых в любительских условиях требовала сложной измерительной аппаратуры и трудоемкой настройки.
В последнее десятилетие стали появляться приемники прямого преобразования, в которых спектр сигнала переносится непосредственно в диапазон звуковых частот, где и достигается основное усиление. Необходимая избирательность обеспечивается с помощью простых фильтров нижиих частот ФНЧ.
Вначале приемники прямого преобразования завоевали признание в любительской радиосвязи, а затем стали применяться и для УКВ ЧМ диапазона благодаря использованию в иих синхронного детектора, обладающего достаточной избирательностью, чувствительностью и помехоустойчивостью []. В большинстве случаев такое напряжение вырабатывается гетеродином, входящим в состав системы фазовой автоподстройки частоты — ФАПЧ [8].
Принятые антенной WA1 колебания радиочастоты fp поступают на полосовой фильтр предварительной селекции Z1, выделяющий полезные сигналы и ослабляющий помехи. Прошедший через фильтр сигнал Uc частотой fc подается на фазовый детектор ФД U1, к которому подводятся также колебания частотой fr от перестраиваемого гетеродина G1, При. При равенстве же частот гетеродина и сигнала выходное напряжение фазового детектора пропорционально разности фаз колебаний гетеродина и сигнала фг-фс.
В зависимости от первоначально установленной частоты гетеродина и вида поступающего сигнала возможны несколько режимов работы приемника. При значительной расстройке гетеродина относительно сигнала разностная частота оказывается выше частоты среза. При перестройке гетеродина на частоту, близкую к частота сигнала, приходит в действие система ФАПЧ. Оно приложено к управляющему элементу Е1, который изменяет частоту гетеродина, приближая ее к частоте сигнала,- происходит синхронизация колебаний гетеродина принимаемым сигналом.
Максимальная начальная расстройка fг — fс , при которой еще возможна синхронизация, называется полосой захвата системы ФАПЧ. Описанные явления развиваются быстро, и нарастание управляющего напряжения происходит скачком. Некоторые частотные составляющие скачка проходят через ФНЧ Z3, усиливаются и воспроизводятся динамической головкой в виде щелчка. Этот звук служит признаком настройки приемника на немодулированный сигнал, например, в паузе модуляции радиостанции. Если же сигнал модулирован по частоте, полоса захвата как бы расширяется, что облегчает настройку на радиостанцию.
Мгновенная разность фаз сигналов гетеродина и сигнала изменяется с частотой модуляции, управляющее напряжение на выходе УПТ колеблется, и управляющий элемент вынуждает частоту гетеродина следовать за изменениями частоты сигнала.
При этом колебания управляющего напряжения, соответствующие закону модуляции сигнала, проходят через ФНЧ Z3, напряжение звуковой частоты усиливается и воспроизводится динамической головкой. Вообще приемник может работать и без ФНЧ Z3, ио благодаря ему несколько ослабляются шумы и возможные интерференционные помехи от других станций с близкими частотами, а также устраняется избыток высокочастотных составляющих звука.
При сильных помехах AM подавляется ие полностью и может слабо прослушиваться в паузах ЧМ передачи. Переход на прием другой ЧМ станции происходит довольно своеобразно. Если, с целью перестройки, изменять емкость или индуктивность контура гетеродина, то вначале его частота продолжает оставаться равной частоте принимаемого сигнала в результате действия ФАПЧ при нарастании постоянной составляющей управляющего напряжения.
Имеет место так называемое удержание частоты гетеродина, прн котором прием продолжается, хотя и могут возникнуть искажения звука из-за появления асимметрии переменной составляющей управляющего напряжения. Поэтому прн некотором критическом значении управляющего напряжения автоподстройка нарушается, синхронизация гетеродина срывается, и его частота скачком изменяется до нового значения fr. Управляющее напряжение падает до нуля, н прием прекращается со щелчком. Она всегда больше полосы захвата, однако не должна быть слишком широкой, чтобы не препятствовать нормальной настройке приемника на другие станции.
Настройка осуществляется дальнейшим изменением емкости или индуктивности контура гетеродина вплоть до его синхронизации частотой очередной станции. На первый взгляд такой приемник представляется довольно сложным, причем большая часть его каскадов приходится на частотный детектор с ФАПЧ. Однако он может быть собран всего на одной-двух микросхемах средней степени интеграции и нескольких дискретных элементах [7]. Возможен и более простой приемник, который можно собрать по схеме, приведенной на рис.
Его основой является предложенный А. Захаровым Г21 синхронный фазовый детектор, в котором синхронизация гетеродина прямым захватом сочетается с упрощенной системой ФАПЧ. Каскад на транзисторе VT1 одновременно выполняет функции преобразователя спектра сигнала в область звуковых частот, перестраиваемого гетеродина, синхронизатора, УПЧ, ФНЧ, управляющего элемента и предварительного усилителя ЗЧ. Кроме того, обеспечивается независимость выходного напряжения ЗЧ от уровня входных ЧМ сигналов, что эквивалентно действию АРУ, осуществляется подавление AM и импульсных помех.
Достоинством данного синхронного детектора является также преобразование на второй гармонике гетеродина, генерирующего частоту вдвое меньшую частоты сигнала. Благодаря этому достигается более устойчивая работа многофункционального каскада и предотвращается возможность помех другим приемникам от излучения гетеродина. Напряжение радиочастоты, наведенное в штыревой антенне WA1, поступает через конденсатор связи С1 на входной контур L1C2, настроений на среднюю частоту вещательного УКВ ЧМ диапазона и имеющий достаточно широкую полосу пропускания.
Выделенный контуром сигнал подается через конденсаторы С3, С4 на базу транзистора VТ1, работающего как преобразователь частоты с включением по схеме ОЭ и нагруженного цепью R3C9. В гетеродине приемника транзистор VT1 включен по схеме ОБ, поскольку база соединена с общим проводом через конденсаторы С3, С4 и часть катушки L1, представляющую для генерируемых частот малое сопротивление.
Контур гетеродина L2C6 настраивается конденсатором переменной емкости С6 на половину частоты сигнала. Самовозбуждение обеспечивается положительной обратной связью через конденсатор С8. Дополнительная связь через последовательный контур L3C7, настроенный на среднюю частоту диапазона, увеличивает амплитуду второй гармоники гетеродина в цепи коллектора транзистора VT1 благодаря этому повышается чувствительность приемника.
Это создает условия для синхронного детектирования ЧМ сигнала и подавления AM помех. Коллекторный и эмиттерный переходы транзистора VТ1 выполняют функции ключевых элементов синхронного детектора, выходное напряжение которого выделяется на резисторе R2.
Относительно него транзистор является УПТ и предварительным усилителем ЗЧ с включением по схеме ОБ, так как постоянное напряжение на базе фиксируется током резистора R1, а для напряжения ЗЧ база соединена с общим проводом через конденсаторы С3, С4 и часть катушки L1.
Усиление такого каскада приблизительно равно отношению сопротивлений резисторов в цепях коллектора и эмиттера в данном случае примерно 20 , причем цепь R3C9 представляет собой простейший ФНЧ, ослабляющий высокочастотные составляющие напряжения. Усиленное до нескольких десятков милливольт напряжение, выделяющееся на резисторе R3, оказывается приложенным к коллекторному переходу транзистора VТ1 и изменяет его Динамическую емкость — она подключена к контуру L2C6.
Возникающая при этом ФАПЧ дополняет синхронизацию гетеродина прямым захватом, поддерживая ее при изменениях девиации ЧМ сигнала. Сигнал ЗЧ фильтруется от высокочастотных колебаний и постоянной составляющей с помощью второго ФНЧ, образованного резистором R5, разделительным конденсатором С10 и динамической входной емкостью транзистора VT2. Он включен по схеме ОЭ и работает в режиме класса А, выбранном для уменьшения искажений.
В цепь коллектора транзистора включен трансформатор Т1, согласующий выходное сопротивление усилителя с сопротивлением динамической головки ВА1. Громкость ее звучания регулируют переменным резистором R6, а тембр — переменным резистором R7. Приемник питается от батареи GB1 через выключатель SA1. Цепь питания заблокирована конденсатором С13 сравнительно большой емкости, обеспечивающим устойчивую работу при частичной разрядке батареи.
Нежелательные связи через цепи питания устраняются также конденсаторами С9 и С О деталях приемника. Катушки L1 — L3 намотаны проводом ПЭЛ 0,51 на керамических или из другого материала каркасах диаметром 6 мм, в качестве которых использованы резисторы ВС-1 сопротивлением свыше 2 МОм. Шаг намотки 1 мм. Конденсатор переменной емкости С6 — типа КПВ с наращенной осью , содержит 4 неподвижные и 3 подвижные пластины.
Батарея GB1 — или три элемента , , , соединенные последовательно. Конструктивно приемник состоит из трех узлов, выделенных на принципиальной схеме штрихнунктирными линиями: А1 — корпус со съемной антенной, А2 — узел.
Узлы соединены между собой с помощью гнезд н вилок. Антенну лучше всего использовать телескопическую от переносных транзисторных радиоприемников.
Подойдет и четвертьволновый штырь — отрезок жесткого провода диаметром 3 мм и длиной около 1 м. Верхний конец провода следует согнуть кольцом во избежание трави , а к нижнему припаять вилку ХР1. Пластмассовый корпус приемника и динамическая головка — от абонентского громкоговорителя Черемшина.
Пригодны корпусы и головки от громкоговорителей III класса других марок. В корпусе просверлены отверстия для гнезда XS1, ручек управления и выпилено прямоугольное окно для шкалы рис. Узел А2 содержит плату 1 рис. Чертежи плат нужно перенести на координатную сетку с шагом 5 мм тетрадную бумагу в клеточку , наклеить их на заготовки толщиной 2 мм и размерами 45X мм из гетинакса или жесткого слоистого декоративного пластика, после чего просверлить и обработать все отверстия и вырезы.
Монтаж платы 2 и размещение на ней деталей показан на рис. Соединения выполнены луженым проводом диаметром 0,5 мм, который продевают через отверстия платы диаметром 1,5 мм и сгибают в виде петель рис. Выводы деталей пропускают через отверстия платы рис. В отверстия диаметром 6 мм устанавливают гнезда XS2- XS5, поджимая под их гайки концы соединительных проводников. В связи с относительно большими габаритами и неодинаковой высотой деталей узла АЗ они смонтированы на плате 3 объемным методом рис.
Динамическая головка и батарея питания расположены в корпусе вне платы 3. Соединения узла 3 выполнены гибкими проводниками в поливинилхлоридной изоляции, часть из которых объединена в жгут. По окончании монтажа устанавливают конденсатор переменной емкости на плату 1 и прикрепляют ее к плате 2 четырьмя винтами с распорками из отрезков металлической трубки рис.
Выводы конденсатора припаивают к проводникам платы 2, причем его статор — к проводнику, соединенному с коллектором транзистора VT1. После этого можно приступать к налаживанию приемника. Вставив вилки ХРХР5 в соответствующие гнезда, включают приемник и проверяют режимы их измеряют авометром Ц или аналогичным , указанные на принципиальной схеме.
Признаком работы гетеродина является уменьшение напряжения на конденсаторе С9 при замыкании выводов конденсатора переменной емкости.
В противном случае нужно увеличить емкость конденсатора С8. Налаживание облегчается при наличии генератора сигналов или гетеродинного индикатора -резонанса, с помощью которых настраивают контуры на частоты, указанные на схеме.
При отсутствии приборов можно использовать вспомогательный вещательный радиоприемник с УКВ диапазоном. Соединенный с его антенным входом проводник-приближают к конденсатору переменной емкости, установленному в среднее положение, и перестраивают вспомогательный приемник до обнаружения им второй гармоники гетеродина — по характерному шипящему звуку.
По шкале вспомогательного приемника определяют границы диапазона при крайних положениях конденсатора переменной емкости и при необходимости корректируют их. Например, если при минимальной емкости конденсатора вторая гармоника гетеродина прослушивается на частоте 71 МГц длина волны 4,2 м. Если же при максимальной емкости конденсатора переменной емкости гармоника слышна иа частоте 67 МГц длина волны 4,5 м , то частоту понижают, увеличивая индуктивность катушки L2 сближением ее витков.
Если прием будет прерываться или сопровождаться посторонними звуками свист, рокот , нужно изменить емкость подстроечного конденсатора С7 и подобрать сопротивление резистора R1.
Затем ослабляют входной сигнал, временно укоротив антенну, и добиваются максимальной громкости при надежном удержании синхронизации сближением или раздвижением витков катушек L1 и L3. Повторяют укладку границ диапазона, как описано выше, после чего фиксируют витки катушек нитроклеем. В заключение подбирают резистор R4 для получения наилучшего звучания приемника.
Схема приемника своими руками
Пользователь интересуется товаром NF — Двухрядные бегущие огни на ти светодиодах. Пользователь интересуется товаром MPtime — Многорежимный таймер. Пользователь интересуется товаром NK — Таймер 0…3 минут. Приглашаем Вас в фирменные магазины в Москве Подробнее. Приглашаем Вас в фирменные магазины в Санкт-Петербурге Подробнее. Набор предназначен для сборки FM приемника своими руками.
Описана схема радиоприемника на многофункциональной ИМС КХА34 на Статьи» Радиоприемные устройства» Универсальный УКВ приемник На кремниевых транзисторах VT1, VT2 собран генератор.
Простейший FM приемник
На ультракоротких волнах УКВ можно слушать вещательные станции в стерео режиме, благодаря частотной модуляции вещания. Вообще-то, эта статья, даёт общее руководство по сборке УКВ приёмника своими руками. Если качественный УКВ приёмник, стоит доллара? Эти преёмники, позволяют слушать станции, вещающие в диапазонах 65, Mhz. А УКВ имеют много интересного. Такая же ситуация на диапазоне Mhz. Если вас заинтересовала эта информация — вы можете попробовать собрать УКВ преёмник, который сможет прослушивать всё, что вы хотите.
Приемники на транзисторах
Портал QRZ. RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. До недавнего времени УКВ ЧМ радиостанции прослушивали исключительно с помощью супергетеродинных приемников.
Отправить комментарий.
Простейший FM приемник
RU Портал радиолюбителя, начинающему радиолюбителю, Arduino, Raspberry Pi, книги по радиотехнике и электронике, простые схемы, схемы, радиотехнические журналы, видео, программы для радиолюбителя. FM приёмник на S Простейший FM приёмник на одном транзисторе работает в диапазоне принимаемых частот от 88 до мГц. Схема приемника очень проста и будет отличным началом для новичка радиолюбителя. Приемник собран на транзиcторе S, питание приемника осуществляется при помощи двух батареек типа АА, антенной служит медный провод длиной сантиметров, настройка на частоту производится конденсатором переменной емкости выход на активные колонки. Список деталей необходимых для сборки радиоприемника: Транзистор S или аналоги Конденсатор переменной емкости пФ 2 резистора 5 кОм 1 резистор 3,3 кОм 1 переменный резистор 4,7 кОм 1 конденсатор nF 1 конденсатор 22nF 1 конденсатор nF — Конденсатор С2 подбирать нужно в том случае, если будет писк, свист при приеме уменьшить емкость.
Конвертер FM УКВ своими руками – рабочая схема
Самый простой УКВ ЧМ приёмник , доступный для повторения начинающему радиолюбителю можно собрать по схеме однотранзисторного синхронно-фазового детектора. Принципиальная схема такого приёмника показана на рисунке. Сигнал принимается антенной WA 1, роль которой может выполнять отрезок монтажного провода. Этот транзисторный каскад выполняет одновременно несколько функций: функции фазового детектора, фильтра нижних частот, усилителя постоянного тока и усилителя низкой частоты. Фазовое детектирование происходит на р-n переходах транзистора, эквивалентных переходам диодов. Собрать приёмник можно объёмным монтажом, или можно разработать печатную плату на основе принципиальной схемы, а детали на ней расположить в том же порядке как на схеме. Катушка L1 содержит 14 витков. После намотки сверло из катушки извлекается оно служит только в качестве оправки для намотки.
Описана схема радиоприемника на многофункциональной ИМС КХА34 на Статьи» Радиоприемные устройства» Универсальный УКВ приемник На кремниевых транзисторах VT1, VT2 собран генератор.
Громкоговорящий УКВ ЧМ приемник на двух транзисторах КТ315
В последние годы наблюдается постепенное свертывание проводного вещания не только в отдаленных населенных пунктах, но и в районных и даже областных городах. На смену приходит эфирное вещание, которое для местных передач в основном использует диапазон УКВ. Для радиолюбителей всегда было интереснее, а зачастую и проще, собрать приемник своими руками.
Схема УКВ приемника
Работа данного приемника основана на сверхгетеративном детекторе, такой УКВ радиоприемник обладает хорошей чувствительностью, но низкой избирательностью то есть , плохой помехозащищенностью. Также транзистор VT1 имеет глубокую положительную связь, и работает как генератор высокочастотных колебаний, но благодаря цепочке из R1, R2, C4 этот сверхгенератор при достижении допустимого усиления гасится, то есть он работает вспышками. Что обеспечивает высокую чувствительность радиоприемника. Усиление регулируется резистором R1. Для изготовления всех катушек и дросселей нам понадобится провод ПЭЛх0,8 мм и оправка диаметром 6 мм.
Собственно, оно все как получилось
Радиоприемник на транзисторах своими руками
Это схема работает всего от одной 1,5 В батареи. В качестве аудио устройства воспроизведения применены обычные наушник с общим сопротивлением 64 Ом. Питания от батарейки проходит через разъем наушников, поэтому достаточно вытащить наушники из разъема, чтоб отключить приемник. Чувствительности приемника достаточно, что на 2-х метровую проводную антенну применять несколько качественных станций КВ и ДВ диапазона. Катушка L1 изготавливается на сердечнике из феррита длиной мм. Намотка осуществляется в навалочку на бумажной гильзе длиной 40 мм. Отвод нужно сделать от 50 витка от заземленного конца.
Работа данного приемника основана на сверхгетеративном детекторе, такой УКВ радиоприемник обладает хорошей чувствительностью, но низкой избирательностью то есть , плохой помехозащищенностью. Также транзистор VT1 имеет глубокую положительную связь, и работает как генератор высокочастотных колебаний, но благодаря цепочке из R1, R2, C4 этот сверхгенератор при достижении допустимого усиления гасится, то есть он работает вспышками. Что обеспечивает высокую чувствительность радиоприемника. Усиление регулируется резистором R1.
Шесть схем экспериментальных приемников на одном транзисторе (СВ, УКВ)
Быть может, обещанное в заголовке у многих вызовет сомнение. В самом деле, можно ли на одном транзисторе сделать что-либо работоспособное. Оказывается, можно и довольно многое. Вспомним выпускаемые промышленностью «радиопилюли», предназначенные для обследования желудка человека. На одном транзисторе можно со
брать «пищалку» для обучения радиолюбительскому коду, коммутатор для электронно-механических часов, игрушечный музыкальный инструмент, передатчик, фотоэкспонометр, измерительный прибор с высоким входным сопротивлением… Ну и, конечно же, разнообразные радиоприемники. О них и пойдет речь дальше.
Понятно, возможности таких радиоаппаратов скромны — они рассчитаны главным образом на прослушивание с помощью головных телефонов передач местных или не слишком удаленных станций. И если это вас удовлетворяет, вы сразу обнаружите достоинства подобных устройств — небольшие затраты средств, сил и времени на постройку, малые габариты и вес.
Простой приемник с детектором
На рисунке 1 изображена простейшая радиоустановка, в которую входят колебательный контур К1 С2, диодный детектор VD1, звуковой усилитель на низкочастотном транзисторе VT1 и телефон BF1.
Такой приемник совместно с небольшой внешней антенной и заземлением позволит вам стать слушателем близкой мощной радиостанции. Катушка L1 размещается на ферритовом стержне круглого или прямоугольного сечения длиной около 100 мм, предназначенном для магнитных антенн.
Для диапазона длинных волн обмотка должна иметь порядка 220 витков провода ПЭЛШО 0,15—0,2; витки укладываются внавал на надетую на стержень бумажную гильзу длиной 30—35 мм. Отвод делается примерно от 50-го витка, считая от заземленного конца.
Обратите внимание
Подключение детекторной цепи к части витков катушки позволяет согласовать их сопротивления и тем улучшить работу контура.
Для диапазона средних волн катушка из 75 витков такого же провода наматывается в один слой виток к витку, с отводом от 20 витков.
Телефон следует взять чувствительный, высокоомный, с сопротивлением 1,5—2 килоома. Вместо указанного на схеме диода VD1 можно применить Д9, Д2 с любым буквенным индексом. Транзистор заменить любым маломощным; для структуры n-p-n понадобится поменять на обратную полярность GB1 и С3.
Ток покоя транзистора, близкий к обозначенному на рисунке, устанавливается путем подбора номинала резистора R2. Если местоположение радиоустановки менять не предполагается и поблизости работает только одна радиостанция, плавную настройку конденсатором С2 можно заменить на более дешевую, фиксированную, о чем расскажем дальше.
Собрав схему, сравните ее работу с конденсатором С4 и без него. Оставьте лучший вариант. Подойдут постоянные конденсаторы КЛС, оксидный К50-6 и др.; резисторы MЛT, МТ до 0,5 Вт мощностью.
Регенеративный приемник с регулируемой положительной обратной связью
Схема, показанная на рисунке 2, в «эпоху» радиоламп имела огромное распространение. Это так называемый регенеративный приемник с регулируемой положительной обратной связью. Колебательный контур L2C2 здесь аналогичен описанному выше, только отвод у катушки делается от 25 витков для диапазона ДВ и от 8 витков для СВ.
Высокочастотный транзистор VT1 усиливает и детектирует принятый контуром сигнал. Возросшая радиочастотная составляющая сигнала, протекая по катушке обратной связи L1, индуктирует в контурной катушке добавочную ЭДС, что значительно повышает чувствительность и избирательность приемника. Регулируется обратная связь резистором R2.
Низкочастотная составляющая коллекторного тока заставляет звучать телефон BF1. Его следует взять высокоомным. При благоприятных условиях приемник будет работать и без внешней антенны, хотя с нею результаты гораздо лучше и возможен прием даже удаленных радиостанций.
Важно
Рассмотренные нами схемы рассчитаны на питание от источника с напряжением 4,5 В, для которого подойдут батарея «Планета», три элемента 316 или четыре дисковых аккумулятора Д-0,1.
При необходимости можно перейти на более низкое напряжение от двух элементов или двух-трех аккумуляторов или на повышенное до 9В (от батарейки «Корунд»). Но это потребует соответствующего подбора номиналов резисторов в базовых цепях транзисторов, чтобы сохранить указанные на схемах величины токов.
Приемник на одном транзисторе с магнитной антенной
На рисунке 3 дана схема рефлексного приемника, у которого транзистор VT1 совмещает функции усиления радиочастотных и звуковых колебаний.
Настраиваемый контур магнитной антенны L1C2 может быть таким же, как у предыдущего приемника, только связь его с базой транзистора обеспечивается катушкой L2.
Она размещается на ферритовом стержне рядом с контурной, число ее витков порядка 25 для ДВ и 8—10 для СВ. Намотать катушку связи лучше на бумажном кольце, которое с трением передвигается вдоль стержня. Это позволит улучшить отстройку радиостанций, работающих на близких частотах.
Конечно, улучшение избирательности дается ценой некоторого снижения уровня сигналов. Интересна одна особенность схемы: телефон BF1 здесь выступает в двух ролях — высокочастотного дросселя — нагрузки радиочастотного усилителя и нагрузки — звукоизлучателя в усилителе низких частот.
Принятый контуром L1C2 сигнал усиливается транзистором VT1 и поступает на детектор, собранный по схеме удвоения на диодах VD2, откуда низкочастотная составляющая возвращается по цепи C5R2L2 на базу транзистора, где усиливается и приводит в действие телефон BF1.
Чтобы не возникало самовозбуждения приемника, величину емкости С4 следует подобрать по максимальной громкости неискаженной передачи. Режим транзистора по постоянному току задается резистором R1.
Телефон нашей конструкции в отличие от выше рассмотренных миниатюрный, низкоомный, типа ТМ-2М или ТМ-4. Приемник может работать в интервале напряжении питания от 3 до 9 В, для чего достаточно лишь подогнать величину сопротивления R1. Собрать его можно в миниатюрном корпусе, а чтобы улучшить прием, лучше прибегнуть к внешней антенне.
Радиоприемник на одном транзисторе с питанием от земляной батареи
Для тех, кто подолгу проводит время на природе, имеет смысл «черпать энергию» для питания транзистора из «земных недр». На это рассчитан разработанный много лет назад простейший приемник (рис 4), напоминающий первую схему. Рассчитан он на прослушивание расположенных неподалеку радиостанций длинноволнового диапазона.
К нему желательна внешняя антенна длиной 20 м и более, с высотой подвеса 10—15 м. Телефон — ТМ-2А или ТОН-2. Катушка наматывается на бумажной гильзе в которую вставлен отрезок антенного ферритового стержня длиной 30—50 мм. На каркас наматывают порядка 300 витков провода ПЭВ-2—0,2.
Совет
Электродами «земляной» батареи служат медная трубка («+») и алюминиевый лист («—») размерами с тетрадный лист. Электроды закапывают во влажный грунт на глубину порядка 1 м, на расстоянии 0,3—0,5 м один от другого. Вывод «отрицательного» электрода необходимо изолировать от земли.
Другой любительский приемник способен, помимо радиопрограммы, извлекать бесплатную энергию от электромагнитного поля мощной радиостанции, находящейся в непосредственной близости.
Приемник с питание от радиоволн
При большой напряженности поля возможен прием на одну внутреннюю магнитную антенну; в других случаях следует воспользоваться внешней (рис. 5).
Схема приемника опять таки имеет много общего с разобран ной нами схемой первого приемника. Ее отличие — фиксированная настройка на станцию.
Достигается она подбором емкости конденсатора СЗ, который должен иметь допуск не хуже 10%; подстроечный конденсатор С2 КПК-2 позволяет настроить контур точно на нужную частоту.
Для магнитной антенны необходим ферритовый стержень длиной 140— 160 мм, телефон может быть ТМ-2А или высокоомный. Катушка контура L1 наматывается в один слой виток к витку на середине стержня. Количество витков —180 с отводом от середины, проводом ПЭВ, ПЭЛШО 0,15—0,3.
Для всех упоминавшихся случаев внешнюю антенну для дачной местности можно соорудить из изолированного пластмассового провода, натянутого между шестами на крыше дома или близкостоящими деревьями.
Во время грозы от радиоприема необходимо отказаться, а снижение антенны надежно соединить с вводом заземления — зарытого в землю металлического листа или трубы. В городских условиях антенну натяните между палками, укрепленными по бокам балкона. Здесь заземлением послужит труба отопления или водопровода, на которой в месте контакта удалена краска.
Сверхрегенеративный УКВ радиоприемник на одном транзисторе
Приемник, приведенный на рисунке 6, представляет собой сверхрегенеративный детектор, обладающий очень высокой чувствительностью к слабым сигналам, и позволяет вырваться на простор УКВ — диапазона.
Прием ведется на телескопическую антенну или кусок провода длиной 0,5—1 м. Антенна с помощью катушки L1 индуктивно связана с контуром L2, С2. Режим сверхрегенерации устанавливается подстроечным конденсатором С1 типа КПК-М, КПК-1.
Его характерный признак — шум в телефоне F1, напоминающий шипение примуса, когда приемник не настроен на станцию. При точной настройке конденсатором С2 шум пропадает.
Обратите внимание
Катушки L1, L2 размещаются на общем пластмассовом каркасе без сердечника диаметром 6,5 мм. Антенная L1 имеет 9 витков, контурная L2—6 витков провода ПЭВ-2—0,44. Дроссель L3 наматывается на таком же каркасе проводом ПЭВ-2—0,25 и имеет 25 витков.
Конденсатор С2 лучше достать подстроечный с воздушным диэлектриком, но можно обойтись не очень долговечным керамическим КПК-1, припаяв к витку ротора медную трубку, которая послужит осью для ручки настроики. Постоянные конденсаторы могут быть типа KЛC. Телефон — высокоомный, с сопротивлением порядка 2 кОм.
Границы принимаемого УКВ диапазона могут охватывать частоты звукового сопровождения I и III каналов телевидения и диапазон УКВ-ЧМ между ними.
При столь значительном перекрытии отстройка на последнем бывает затруднена. Если интересует именно эта полоса частот, следует уменьшить перекрытие, подобрав последовательно и параллельно включаемые с С2 постоянные конденсаторы.
Подгонка границ диапазона обеспечивается перемещением витков катушки L2. Чтобы получить от приемника удовлетворительный результат, требуется тщательно выполнить монтаж и настройку. Поскольку руки оператора также могут влиять на настройку, не следует гнаться за минимальными размерами — лучше, если они будут соразмерны с телескопической антенной.
Заключение
Еще одно замечание, относящееся ко всем схемам. Проводя наладку приемников в городских условиях, имейте в виду — многие современные здания имеют стены, густо армированные сталью отчего уровень радиосигнала может сильно понижаться.
Источник: http://RadioStorage.net/3067-shest-skhem-ehksperimentalnyh-priemnikov-na-odnom-tranzistore-sv-ukv.html
Простой FM-приемник своими руками | Мастер Винтик. Всё своими руками!
Что такое FM-приемник? Радиоприемник — это электронное устройство, которое принимает радиоволны и преобразует информацию, переносимую ими, в полезную для восприятия человеком.
Приемник использует электронные фильтры, чтобы отделить нужный сигнал радиочастоты от всех других сигналов, улавливаемых антенной, электронный усилитель для увеличения мощности сигнала для дальнейшей обработки, и, наконец, восстанавливает нужной информации посредством демодуляции.
Из радиоволн, FM является наиболее популярным. Частотная модуляция широко используется для FM-радиовещания. Преимущество частотной модуляции заключается в том, что она имеет большее отношение сигнал/шум и, следовательно, излучает радиочастотные помехи лучше, чем сигнал амплитудной модуляции равной мощности (AM). Звук из радиоприёмника мы слышим чище и насыщенней.
Частотные диапазоны FM
УКВ (УльтраКороткоВолновый) диапазон с ЧМ (Частотная Модуляция) по английски FM (Frequency Modulation) имеет длину от 10 м до 0,1 мм — это соответствует частотам от 30 МГц до 3000 ГГц.
Для приема вещательных радиостанций актуален сравнительно небольшой участок:
УКВ 64 — 75 МГц. Это наш советский диапазон. На нем много УКВ станций, но только в нашей стране.
Японский диапазон от 76 до 90МГц. В этом диапазоне ведется вещание в стране восходящего солнца.
Важно
FM — 88 — 108МГц. — это западный вариант. Большинство ныне продаваемых приемников обязательно работает именно в этом диапазоне. Часто сейчас приёмники принимают и наш совковый диапазон, и западный.
УКВ радиопередатчик имеет широкий канал — 200 кГц. Максимальная звуковая частота, передаваемая в FM, составляет 15 кГц по сравнению с 4,5 кГц в AM. Это позволяет передавать намного более широкий диапазон частот. Таким образом качество передачи FM значительно выше, чем АМ.
Теперь о приёмнике. Ниже представлена схема электроники для приемника FM вместе с его описанием работы.
Список компонентов
- Микросхема: LM386
- Транзисторы: T1 BF494, T2 BF495
- Катушка L содержит 4 витка, Ф=0,7мм на оправке 4 мм.
- Конденсаторы: C1 220nF
- C2 2,2 нф
- C 100 нф х 2 шт
- C4,5 10 мкф (25 V)
- C7 47 нФ
- C8 220 мкф (25 В)
- C9 100 мкф (25 V) х 2 шт
- Сопротивления:
- R 10 кОм х 2 шт
- R3 1 кОм
- R4 10 Ом
- Переменное сопротивление 22кОм
- Переменная емкость 22пф
- Динамик 8 Ом
- Выключатель
- Антенна
- Батарея 6-9В
Описание схемы FM приемника
Ниже, представлена схема простого FM-приемника. Минимум компонентов для приема местной FM станции.
Транзисторы (Т1,2), вместе с резистором 10к (R1), катушкой L, переменным конденсатором (VC)22pF составляют ВЧ генератор (Colpitts oscillator).
Резонансная частота этого генератора устанавливается триммером VC на частоту передающей станции, которую мы хотим принять. То есть, он должен быть настроен между 88 и 108 МГц FM диапазона.
Информационный сигнал, снимаемый с коллектора Т2 поступает на усилитель НЧ на LM386 через разделительный конденсатор (С1) 220nF и регулятор громкости VR на 22 кОма.
FM приемник принципиальная электрическая схема
Принципиальная электрическая схема FM приемника
Перестройка на другую станцию осуществляется изменением ёмкости переменного конденсатора 22 пФ. Если Вы используете какой-либо другой конденсатор, который имеет большую ёмкость, то попробуйте уменьшить количество витков катушки L чтобы настроиться на диапазон FM (88-108 МГц).
Катушка L имеет четыре витка эмалированного медного провода, диаметром 0,7 мм. Катушка наматывается на оправке диаметром 4 мм. Её можно намотать на любом цилиндрическом предмете (карандаш или ручка с диаметром 4 мм).
Если Вы хотите принимать сигнал станций УКВ диапазона (64-75 МГц), то нужно намотать 6 витков катушки или увеличить ёмкость переменного конденсатора.
Совет
Когда необходимое количество витков намотаете, катушка снимается с цилиндра и немного растягивается так, чтобы витки не касались друг друга.
Микросхема LM386 представляет собой НЧ аудио усилитель мощности. Он обеспечивает от 1 до 2 Вт, чего достаточно для любого малогабаритного динамика.
Антенна
Антенна используется, чтобы поймать высокочастотную волну. В качестве антенны Вы можете использовать телескопическую антенну любого неиспользуемого устройства. Хороший прием можно также получить с куска изолированной медной проволоки длинной около 60 см. Оптимальную длину медной проволоки можно найти экспериментально.
Приемник можно запитать от батареи 6V-9V.
- «Умная» машина на одной микросхеме.
- Как сделать наливной пол?
- Приспособление для сбора урожая
Если у Вас есть машинка с двух-моторным приводом, то на одной микросхеме-драйвере управления двигателем можно сделать забавную игрушку-робота — «умную» машину, которая будет двигаться на свет или (в зависимости от подключения двигателей) наоборот, будет прятаться в темноту. Она может ехать вперед в поисках света или назад, уезжая в тьму, а также следовать за рукой или ехать не сворачивая с дороги.
Подробнее…
Чтобы положить линолеум, ламинат или паркет необходимо подготовить для этого ровную и твёрдую поверхность. Для этого можно обустроить наливной пол. Как это сделать самостоятельно, а так же, как подготовить цементную стяжку под укладку , мы расскажем ниже с подробным описанием и фото.
Подробнее…
Не сложное приспособление можно изготовить всего за несколько часов для сбора высоко растущих яблок и груш. Подробнее…
Популярность: 11 356 просм.
Источник: http://www.MasterVintik.ru/prostoj-fm-priemnik-svoimi-rukami/
Простой и дешевый радио передатчик своими руками
flii 27-11-2014, 09:55 154 496 Электроника Добавлено 30 комментариев
Речь пойдет о том, как сделать самый простой и дешевый радио передатчик, который сможет собрать любой, кто даже ничего не понимает в электронике.
Прием такого радиопередатчика происходит, на обычный радио приемник (на стационарный или в мобильном телефоне), на частоте 90-100 MHz. В нашем случае он будет работать, как радио удлинитель для наушников от телевизора.
Радио передатчик через аудио штекер подключается к телевизору через разъем для наушников.
Его можно использовать в разных целях, например:
1) беспроводной удлинитель для наушников2) Радио няня3) Жучок для подслушивания и так далее.
Для его изготовления нам потребуются:
1) Паяльник2) Провода3) Аудио штекер 3.5 мм4) Батарейки5) Медный лакированный провод6) Клей (Момент или эпоксидный) но он может и не понадобится7) Старые платы от радио или телевизора(если есть)8) Кусок простого текстолита или толстого картона
Вот его схема, питается она от 3-9 вольт
Перечень радио деталей для схемы на фото, они очень распространенные и найти их не составит особого труда. Деталь AMS1117 не нужна (просто не обращайте на нее внимание) Катушку следует мотать по таким параметрам (7-8 витков проводом диаметром 0.6-1 мм, на оправке 5мм, я мотал на сверле 5мм) Концы катушки обязательно зачистить от лака. В качестве корпуса для передатчика был взят корпус из под батареек
Внутри было все убрано. Для удобства монтажа Далее берем текстолит, обрезаем его и сверлим много отверстий (отверстий лучше просверлить побольше, так будет легче собирать) Теперь спаиваем все компоненты согласно схеме Берем аудио штекер И припаиваем к нему провода, которые на схеме показаны как (вход) Далее располагаем плату в корпусе (надежнее всего будет приклеить ее) и подключаем батарейку
Теперь подключаем наш передатчик к телевизору. На FM приемнике находим свободную частоту (ту на которой нет никакой радио станции) и настраиваем наш передатчик на эту волну. Делается это подстроенным конденсатором. Потихоньку крутим его пока не услышим на FM приемнике звук с телевизора. Все наш передатчик готов к работе. Что бы было удобно настраивать передатчик, я сделал в корпусе отверстие
Так же вместо аудио штекера, можно поставить микрофон и тогда наш передатчик превратится в жучок или радио няню. Размещаем передатчик в комнате с ребенком, а на кухне настраиваем радио и слушаем, что ребенок там делает. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
8.4
Идея
7.4
Описание
7.3
Исполнение
Итоговая оценка: 7.7
Источник: https://USamodelkina.ru/3346-prostoy-i-deshevyy-radio-peredatchik-svoimi-rukami.html
Электронные схемы, для самостоятельной сборки
Блок питания — это очень важная часть, любого электронного устройства. Для питания полупроводниковых схем необходимо преобразовать переменное напряжение питающей сети — понизить(в большенстве случаев), выпрямить и сгладить — сделав постоянным, с минимумом сетевых пульсаций. Стабилизировать — минимизирововав воздействия скачков напряжения питающей сети, и тока нагрузки.
Простейший нестабилизированный блок питания.
В некоторых случаях, когда ток нагрузки постоянен(или невелик) можно обойтись блоком питания, без стабилизации выходного напряжения.
Подобное устройство состоит из понижающего сетевого трансформатора, диодного моста и сглаживающего фильтра. Вот так, может выглядеть его схема.
В качестве сетевого понижающего трансформатора можно использовать любой, подходящий по мощности и напряжению. Диодный мост в виде отдельной сборки, выбирается с заявленным рабочим током в два раза больше расчетного. Если диодный мост составлен из отдельных диодов — рабочий ток равен расчетному. Необходимо учесть, что напряжение после сглаживающего фильтра(электролит.
конденсатор С1) будет в 1,4 раз превышать напряжение на выходе диодного моста. Электролитический конденсатор подбирается с номинальным напряжением — в два раза выше выходного напряжения блока. Емкость конденсатора зависит от силы потребляемого тока и напряжения питания.
Ее можно подобрать экспериментальным путем — подставляя дополнительные конденсаторы, добиваясь снижения пульсации до приемлемых пределов.
Стабилизированный блок питания.
Схему блока питания можно усовершенствовать, добавив элементы стабилизации.
Простая схема стабилизации может выглядеть вот так:
Выходное напряжение трансформатора, должно быть выше номинального напряжения стабилизации в 1,5 — 2 раза.
Номинал сопротивления резистора подбирается таким образом, что бы ток протекающий через стабилитрон, не превышал номинально допустимый. Номинал тока резистора, так же, должен быть соответствующим.
Обратите внимание
Напряжение стабилизации стабилитрона — расчетное напряжение блока питания, минус падение напряжения на переходе транзистора. Номинальный ток стабилизации стабилитрона — расчетный максимальный ток блока питания, деленный на коэффициент усиления транзистора.
Параллельно стабилитрону подключается емкость 100нФ, для шунтирования помех. Транзистор — мощный, с радиатором, подходящий по току и напряжению.
Другой вариант подобного блока питания — с использованием интегрального стабилизатора(микросхемы) серии КРЕ(отечественная) или импортного аналога -IC4 78.
Конденсаторы С2 и С3 — номиналом 100нФ, для шунтирования помех.
Приемники.
Описание позволяющее собрать простейший детекторный приемник, способный принимать радиостанции средне и длинноволнового диапазонов с помощью наружней антенны и заземления.
Схема детекторного приемника с усилительным каскадом на составном транзисторе, дающего возможность громкоговорящего приема местных средне и длинноволновых радиостанций.
Схема позволяющая собрать сверхрегенеративный приемник позволяющий прослушивать местные радиостанции УКВ диапазона используя высокоомные телефоны(наушники).
Простая схема коротковолнового регенеративного приемника, из широкораспостраненных радиодеталей.
Простейшее зарядное устройство с плавной регулировкой тока, на германиевых транзисторах П217 — П210.
Три схемы устройств для поиска скрытых металлических предметов: Металлоискатель — приставка для поиска небольших металлических немагнитных предметов(монеты, кольца и др.
) Малогабаритный металлодетектор(на микросхемах) для обнаружения скрытых металлических предметов в стенах помещения(область применения — строительство и ремонт).
Металлоискатель для поиска металлов с слабо выраженными ферромагнитными свойствоми( медь, олово,серебро) — схема на транзисторах с применением кварцевого резонатора.
Схемы усилителей.
К сожалению, с 2014 года в России полностью было прекращено вещание на длинных волнах(а на средних с 2013).
Можно было бы считать, что материалы изложенные ниже, потеряли актуальность — детекторные приемники и обычные приемники прямого усиления, по причине
невысокой селективности могут работать эффективно только в этих диапазонах. Но все же — выход из этого положения существует!
Простейший детекторный приемник.
Детекторный приемник — самое простое устройство, позволяющее произвести прием радиовещательных радиостанций, использующих амплитудную модуляцию.
Классический детекторный приемник рассчитанный на прием в диапазоне длинных и средних волн состоит из колебательного контура, амплитудного детектора, собранного на одном диоде и высокоомных головных телефонов (наушников, говоря по-просту).
Рисунок иллюстрирующий принцип работы амплитудного детектора
На рисунке диод «обрезает» отрицательную составляющую радиосигнала. Затем, фильтрующая емкость производит выделение огибающей выпрямленного сигнала высокой частоты — получается сигнал низкой частоты.
Вот так, может выглядеть схема реального детектороного приемника.
Важно
В качестве колебательного контура можно использовать конденсатор переменной емкости(C1), от любого неисправного промышленного приемника и магнитную антенну от него же. Причем нужно использовать только одну секцию конденсатора(из двух имеющихся).
На ферритовый стержень магнитной антенны наматывается 255 витков(катушка L1), для приема в диапазоне длинных волн или 80 витков, для приема в диапазоне средних.
Для этого используется тонкий лакированный провод толщиной от 0,1 до 0,25 мм.
В качестве детектора используются диоды серии Д9.
Фильтрующая емкость С2 — 1000 пкФ.
Наушники — старинные головные телефоны ТОН-2.
У такого приемника нет усилителя,поэтому радиосигнал на его входе должен быть достаточно силен. Отсюда — обязательно подключение протяженной(не менее 10 метров) внешней антенны и заземления.
Автор, в качестве внешней антены использовал нулевой провод от электрической розетки(через конденсатор емкостью 100 пикофарад), а заземлением служила батарея водяного отопления. Это конечно, очень опасно, хотя и весьма эффективно. Если перепутать нулевой провод с фазным — приемник вполне может взорваться, в той или иной степени, не говоря об опасности поражения электрическим током.
Внешняя антенна в этом отношении более безопасна, если предусмотреть воможность ее быстрого отключения в случае начала грозы.
Сигнал на выходе простейшего детекторного приемника очень слаб, для комфортного прослушивания радиопрограмм необходимо его усилить. Это можно сделать при помощи простого усилителя на двух транзисторах.
В схеме использованы два маломощных транзистора разной проводимости.
Автор использовал в качестве VT1 транзистор МП41 а в качестве VT2 — КТ315. Динамическая головка — любая малогабаритная. При наличии заземления и хорошей антенны, громкость может быть достаточной, для прослушивания радиопрограмм в комнате.
Схема детекторного приемника с усилителем на трех транзисторах работает более эффективно, за счет большего усиления. В схеме использовано три германиевых транзистора. В качестве VT1 VT2 можно использовать транзисторы МП25, МП39, МП 40, МП41,МП42. VT3 — транзисторы П213, П214, П217(лучше установить на небольшой радиатор).
Ток покоя — около 20 — 30 мА устанавливается с помощью переменного резистора R1. Если не ограничить ток покоя, выходной транзистор может перегреваться, а динамическая головка — сгореть. Динамическая головка любая, мощностью от 1 Вт.
Данные катушки L1 и конденсаторов С1, С2 те же, что и в предидущих схемах, для повышения избирательности введена катушка связи L2.
L2 содержит 10-20 витков провода того же типа, что и L1 и соответственно, намотана рядышком с ней на ферритовом стержне.
На главную страницу
Совет
Использование каких — либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт «Электрика это просто».
Источник: https://elektrikaetoprosto.ru/shem.html
Простое радио своими руками
Радиоприемник
Ранее сделанный своими руками простой громкоговорящий радио приемник с низковольтным питанием 0,6-1,5 Вольта стоит без работы. Замолчала радиостанция «Маяк» на СВ диапазоне и приемник из-за своей низкой чувствительности днем никакие радиостанции не принимал.
При модернизации китайского радиоприемника была обнаружена микросхема TA7642. В этой похожей на транзистор микросхеме размещен УВЧ, детектор и система АРУ.
Установив в схему радио УНЧ на одном транзисторе получается высокочувствительный громкоговорящий радиоприемник прямого усиления с питанием от батареи 1,1-1,5 Вольта.
Как сделать простое радио своими руками
Схема радио специально упрощена для повторения начинающими радио конструкторами и настроена для длительной работы без выключения в энергосберегающем режиме. Рассмотрим работу схемы простого радиоприемника прямого усиления. Смотри фото.
Схема радиоприемника
Радио сигнал наведенный на магнитной антенне поступает на вход 2 микросхемы TA7642, где он усиливается, детектируется и подвергается автоматической регулировке усиления. Питание и съем низкочастотного сигнала осуществляется с вывода 3 микросхемы. Резистор 100 кОм между входом и выходом устанавливает режим работы микросхемы. Микросхема критична к поступающему напряжению.
От напряжения питания зависит усиление УВЧ микросхемы, избирательность радиоприема по диапазону и эффективность работы АРУ. Питание ТА7642 организовано через резистор 470-510 Ом и переменный резистор номиналом 5-10 кОм. При помощи переменного резистора выбирается наилучший режим работы приемника по качеству приема, а также регулируется громкость.
Сигнал низкой частоты с ТА7642 поступает через конденсатор емкостью 0,1 мкФ на базу n-p-n транзистора и усиливается. Резистор и конденсатор в цепи эмиттера и резистор 100 кОм между базой и коллектором устанавливают режим работы транзистора. Нагрузкой специально в данном варианте выбран выходной трансформатор от лампового телевизора или радиоприемника.
Высокоомная первичная обмотка при сохранении приемлемого КПД резко снижает ток потребления приемника, который не превысит на максимальной громкости 2 мА. При отсутствии требований по экономичности можно включить в нагрузку громкоговоритель сопротивлением ~30 Ом, телефоны или громкоговоритель через согласующий трансформатор от транзисторного приемника.
Громкоговоритель в приемнике установлен отдельно. Здесь будет работать правило, чем громкоговоритель больше, тем звук громче, для данной модели использована колонка из широкоформатного кинотеатра :). Питается приемник от одной пальчиковой батарейки 1,5 Вольта.
Так как дачный радиоприемник будет эксплуатироваться вдали от мощных радиостанций, предусмотрено включение внешней антенны и заземления. Сигнал с антенны подается через дополнительную катушку намотанную на магнитной антенне.
Донор ТА7642
Детали на плате
Пять выводов сплаты
Плата на шасси
Тыльная стенка
Корпус радиоприемника
Корпус, все элементы колебательного контура и регулятор громкости взяты из ранее построенного радиоприемника. Подробности, размеры и шаблон шкалы смотрите здесь. Ввиду простоты схемы печатная плата не разрабатывалась. Радио детали могут быть установлены своими руками навесным монтажом или спаяны на небольшом пятачке макетной платы.
Обратите внимание
Испытания показали, что приемник на удалении 200 км от ближайшей радиостанции с подключенной внешней антенной принимает днем 2-3 станции, а вечером до 10 и более радиостанций. Смотри видео. Содержание передач вечерних радиостанций стоит изготовления такого приемника.
Контурная катушка намотана на ферритовом стержне диаметром 8 мм и содержит 85 витков, антенная катушка содержит 5-8 витков.
Как указывалось выше, приемник может легко быть повторен начинающим радио конструктором.
Не спешите сразу покупать микросхему TA7642 или ее аналоги K484, ZN414. Автор нашел микросхему в радиоприемнике стоимостью 53 рубля ))). Допускаю, что такую микросхему можно найти в каком нибудь сломанном радиоприемнике или плеере с АМ диапазоном.
Кроме прямого назначения приемник круглосуточно работает как имитатор присутствия людей в доме.
Понравилась тема? Добавь в избранное! Поделись с друзьями! Есть вопросы? Задавай! Не получается? Спрашивай!
Источник: https://sekret-mastera.ru/elektronika/prostoe-radio.html
:: ПРОСТОЕ РАДИО НА ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ ::
Это одно из самых простейших радио, которое без проблем может принять много местных FM-радиостанций. Эта схема однотранзисторного FM-приемника, работающего по принципу сверхрегенератора. Ему в пару можно сделать и передатчик — получится минирация.
Схема ФМ радиоприёмника
В принципе ничего особенного тут нет — построение стандартное, иногда добавляют еще один транзистор для усиления сигнала с антенны. Его можно смело рекомендовать для начинающих радиолюбителей, так как собирается устройство за час.
Мы для проверки спаяли приёмник на небольшом кусочке стеклотекстолита без травления и сверления отверстий. Катушка на входе имеет 7 витков на оправке 5 мм с отводом от 2-го, а L2 — 30 витков провода 0,2 мм. Аналоги указанного транзистора — 2SK170, 2SK363, 2SK364, 2SK369, MPF4393.
Оказалось принимает станции очень хорошо. Антенна обычная телескопическая, питание — батарейка Крона, ток потребления 5 мА примерно. Настройка на станцию конденсатором переменной ёмкости от любого радио. На выходе сигнал звука очень слабый, так что его надо подключить к небольшому усилителю, собранному по любой схеме.
Или взять готовый промышленный.
Поделитесь полезными схемами
САМОДЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР Сегодня мы изготовим достаточно простое устройство, а точнее источник питания — самодельный аккумулятор напряжения. Как известно, два разных металла погруженные в раствор электролита, способны в себе накапливать электрический ток. В качестве электродов было решено использовать медную и алюминиевую фольгу (на мой взгляд они самые доступные).
СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ДОМА СВОИМИ РУКАМИ Очень часто о безопасности помещений мы думаем только после того, как там поработали злоумышленники. Вот и в данном случае изготовление схемы охранной сигнализации вызвано необходимостью. В доме технического творчества в каждом отделе находятся компьютеры, а в лаборатории электроники их целых шесть.
РАБОТА ТРИГГЕРА Триггер определяется, как бистабильный элемент, то есть логическое устройство с обработанными связями, которое может находиться в одном из двух устойчивых состояний, обеспечиваемых этими связями. Входами триггера R, T и S служат кнопки SB1 – SB3, нажатием которых подается напряжение высокого уровня. Индикаторами выходов Q и Q– являются лампы HL1 и HL2. При включении питания триггера загорается одна из ламп, например HL2. Если теперь на вход R подать 1, нажав кнопку SB1, триггер перейдет в другое устойчивое состояние – загорится лампа HL1, а лампа HL2 погаснет.
СХЕМЫ НА МИКРОСХЕМЕ 555 На 555 серии есть неограниченное количество схем как для новичков и любителей, так и для профессионалов. На основе этого таймера можно собрать сигнализации, датчики, генераторы, преобразователи напряжения и частоты, высоковольтные устройства, звуковые и световые игрушки и даже усилители мощности звуковой частоты.
МАТРИЦЫ ЖК МОНИТОРОВ Вся правда о ЖК-матрицах. Основные типы ЖК-дисплеев. Жидкие кристаллы (ЖК) – вещество желейного вида из молекул вытянутой формы со свойствами и жидкости и кристаллов. Главное свойство ЖК – изменение ориентации молекул под действием электрического тока.
Источник: http://samodelnie.ru/publ/samodelnye_peredatchiki/prostoe_radio_na_odnom_tranzistore/4-1-0-257
Простой УКВ приемник на микросхеме К174ХА34 своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Находясь на природе не всегда удобно слушать любимую радиостанцию или получать свежие новости, используя сотовый телефон.
Если слушать в наушниках, то будешь все время привязан к телефону и оторван от окружающего мира, если же использовать динамик телефона, то заряда аккумулятора хватит на 2-3 часа.
Избавиться от этих неудобств может помочь обычный УКВ приемник.
Такой приемник можно приобрести в магазине, а можно сделать самому, причем по цене он выйдет в два-три раза дешевле магазинного. Вашему вниманию предлагается конструкция самодельного малогабаритного УКВ приемника, обеспечивающего уверенный прием радиостанций, вещающих в диапазоне 88 – 108 МГц.
Важно
Предлагаемая конструкция проста в изготовлении и налаживании, а малые габариты и достаточно высокие технические характеристики позволяют использовать приемник, как в городской черте, так и во время поездок за город. Этот приемник под силу собрать даже начинающему радиолюбителю, делающему первые шаги в мир радиоэлектроники.
Приемник обладает следующими параметрами:
чувствительность с антенного входа – не менее 5 мкВ;
выходная мощность на нагрузке 8 Ом – около 0,2 Вт;
напряжение питания – 3В;
ток покоя – 12…14 mA;
ток при максимальной громкости – не более 25 mA;
полоса частот – 450…7150 Гц;
коэффициент гармоник – 0,1%.
работоспособность приемника сохраняется при напряжении 2 В;
непрерывная работа приемника составляет 80…90 ч.
1. Принципиальная схема УКВ приемника
За основу приемника взята многофункциональная микросхема К174ХА34 (DA1), предназначенная для работы в низковольтных моно- и стереофонических радиовещательных приемных устройствах в диапазонах УКВ-1 и УКВ-2. Она представляет собой готовый супергетеродинный УКВ приемник, содержащий все узлы, необходимые для приема и обработки радиовещательных сигналов – от антенного входа до выхода сигнала звуковой частоты.
С антенны WA1 принимаемый сигнал радиостанций поступает на входной колебательный контур L2, C13, C16, настроенный на середину принимаемого диапазона 88 – 108 МГц, а с контура поступает на вход микросхемы (выводы 12, 13).
К другому входу микросхемы (выводы 4, 5) подключен контур гетеродина L1, C2, VD4. Изменением резонансной частоты этого контура приемник настраивают на нужную радиостанцию, где органом настройки является варикап VD4. Емкость варикапа изменяют постоянным напряжением настройки, снимаемым с движка переменного резистора R3.
Напряжение настройки хорошо стабилизировано и практически не зависит от напряжения источника питания в диапазоне 1,8…3 В. Стабилизация необходима для того, чтобы при разрядке батарей не смещалась частота настройки приемника. Стабилизация тока выполнена на элементах VT1, R1, R4, R5, VD1 — VD3.
Вся остальная обработка сигналов – смешение, детектирование, предварительное усиление звукового сигнала осуществляется микросхемой.
Обработанный низкочастотный сигнал станции с вывода 14 микросхемы через резистор R7 и постоянный конденсатор С12 поступает на верхний вывод переменного резистора R8, выполняющего роль регулятора громкости.
С движка переменного резистора сигнал подается на вход УЗЧ приемника, выполненного на низковольтном усилителе мощности К174УН31 (DA2), специально разработанного для работы в малогабаритной аппаратуре.
К выходу УЗЧ через электролитический конденсатор С20 подключена динамическая головка ВА1.
Совет
Питается приемник от двух пальчиковых батареек, включенных последовательно. Нормальная работа приемника сохраняется при снижении напряжения питания до 1,9 В. Это обусловлено работой микросхемы К174ХА34.
Собранный без ошибок и исправных деталей приемник начинает работать сразу. Вся настройка заключается лишь в подгонке индуктивности катушек входного и гетеродинного контуров.
2. Детали
Резисторы
В приемнике используются постоянные резисторы мощностью 0,25 — 0,125 Вт отечественного и импортного производства. Переменный резистор R3 типа СП3-36, а резистор R8 типа СП3-3 или любой импортный подходящего размера.
Конденсаторы
Постоянные конденсаторы любые малогабаритные.Оксидные конденсаторы должны быть на напряжение на менее 6 Вольт.
Допускается незначительный разброс емкостей конденсаторов по сравнению с указанными на схеме.
Катушки
Катушки L1 и L2 бескаркасные. Их наматывают виток к витку на цилиндрической оправке внешним диаметром 4,5 и 5 мм. Катушка L1 имеет 3 витка, внутренний диаметр 4,5 мм и намотана проводом ПЭВ-1 0,5 (сечение провода 0,5мм). Катушка L2 имеет 7 витков, внутренний диаметр 5 мм и намотана проводом ПЭВ-1 0,9 (сечение провода 0,9мм).
После намотки катушку L1 необходимо растянуть на длину 4…5мм, а L2 на длину 7…10мм. И в дальнейшем, когда обе катушки будут распаяны на плате, то для уверенного приема радиостанций их длину придется немного корректировать для увеличения или уменьшения индуктивности.
Диоды
Диоды VD2 и VD3 обязательно должны быть кремниевыми из серии КД521А, Б или КД522А, Б. Использование других диодов нежелательно, так как это увеличит минимальное напряжение стабилизатора и потребует подбора компенсирующего резистора R1.
Транзисторы
Транзистор VT1 любой из серии КТ3102.
Микросхемы
В приемнике применены микросхемы К174ХА34 (DA1) и К174УН31 (DA2).
Для подключения внешнего питания, а также для отключения питания приемника на плате устанавливаются миниатюрные разъем и выключатель. Если не планируется питать приемник от внешнего источника питания, то разъем не нужен.
При использовании миниатюрного корпуса динамическую головку ВА1 желательно подобрать как можно меньшим диаметром и высотой. В этой конструкции приемника использовалась головка 0,25 Вт — 8 Ом, диаметром 30 мм и высотой 4 мм, а корпус был взят от детских счетных палочек.
На этом закончу, а Вы пока подбирайте детали. В следующей части будем делать печатную плату и распаивать детали.
И уже по сложившейся традиции выкладываю ролик, где показано, как подготовить печатную плату для приемника.
Удачи!
Литература:
1. Н. Герасимов «Двухдиапазонный УКВ приемник», Радио 1994 №8.
2. Микросхема К174УН31 — низковольтный усилитель мощности звуковой частоты. Техническая документация АДБК.431120.573ТУ
Источник: https://sesaga.ru/prostoj-ukv-priemnik-na-mikrosxeme-k174xa34-svoimi-rukami.html
Простой FM приемник своими руками на микросхеме TDA7088
Данная схема простого FM приемника достаточно компактна, ее можно легко встроить в небольшую колонку, фонарь, старую аппаратуру которая не поддерживает FM диапазон и так далее. Принципиальная схема показана на Рисунке 1. Построена эта схема на специализированной микросхеме TDA7088Т, представляющей собой супергетеродин с низкой частотой.
Входной контур приемника состоящий из катушки L1 и конденсаторов C2, C3 настроен на частоту 87…108МГц. Изменением индуктивности катушки L1 (увеличением или уменьшением расстояния между витками) добиваются максимальной чувствительности приемника. Поиск радиостанций осуществляется кратковременным нажатием на кнопку SB2 «Старт».
При достижении конца диапазона, возврат в начало осуществляется нажатием на кнопку SB1 «Сброс». Автоматическая подстройка частоты осуществляется варикапом VD1, катушкой L2 и конденсатором C7. Увеличением расстояния между витков катушки L2 можно подстроить диапазон, а увеличив количество витков катушки в 1,5 раза перестроить его на частоту 66…73 МГц.
Обратите внимание
Конденсатор С1 служит для защиты приемника, он не пропустит положительную составляющую. Это необходимо если Вы будете встраивать приемник в аппаратуру и использовать в качестве антенны корпус устройства. Микросхема DA2 представляет собой стабилизатор напряжения на 3В. Выходной усилитель мощностью 1,2 Вт состоит из микросхемы DA3.
Напряжение питания усилителя варьируется от 4,5 до 18В по этому питание усилителя включено до стабилизатора DA2. Регулировка громкости осуществляется резистором R4.
Для изготовления катушек нам понадобится провод ПЭВ-2 толщиной 0,51мм. и оправки диаметром 4мм и 2,5мм. Катушка L1 составляет 5,5 витков на оправке в 4мм. А катушка L2 составляет 5,5 витков на оправке 2,5мм.
Ток потребления приемника с данным усилителем не превышает 25мА. По этому рассеивающий радиатор на стабилизатор напряжения DA2 не требуется. Антенна подключается к разъему XS1.
Скачать подробную информацию о микросхеме TDA7088T
Скачать подробную информацию о микросхеме TDA7052
Рисунок 1
Детали данного приемника смонтированы на двух платах из одностороннего стеклотекстолита. На Печатной плате №1 представлен сам радиоприемник, а на Печатной плате №2 усилитель и стабилизатор. Это сделано для того, чтобы данный радиоприемник можно было встроить в аппаратуру с готовым усилителем.
Печатная плата №1
Скачать печатную плату FM приемника
Печатная плата №2
Скачать печатную плату усилителя для радиоприемника
На этом все, если у Вас возникли предложения или замечания пишите администратору сайта.
Успехов!
Источник: https://electrongrad.ru/2017/03/27/fm-priemnik/
Радиоприемник на транзисторах своими руками: устройство и сборка
На Ютуб пользователь Yunostru выложил ряд видео, с которых целесообразно начинать узнавать, как сделать радиоприемник на транзисторах самостоятельно. Обсудим любопытные ролики, начнем с теории, показывающей, какие каскады находятся в устройстве, каково назначение деталей. На экране упущены вопросы модуляции.
Нельзя делать, не осознавая смысл, если дело касается радиоприемника на транзисторах. Забудьте об FM, если нет рядом микросхемы частотной демодуляции! На видео радиоприемник на транзисторах для диапазонов КВ и СВ, не любые программы поймать получится.
Узнайте заранее, что требуется, собирая радиоприемник на транзисторах собственноручно.
Типичный приемник включает:
- Антенну.
- Входной каскад настраиваемых фильтров.
- Усилитель высокой частоты.
- Гетеродин с преобразователем.
- Усилитель промежуточной частоты.
- Детектор.
- Усилитель низкой частоты.
- Динамик.
Конструкция охвачена обратными связями подстройки частоты и регулировки усиления.
В устройство транзисторного радиоприемника входят:
- Антенна преобразует эфирные волны в электричество. Без нее отдельные приемники работают, но качество сильно падает, в удаленных районах прием отсутствует. Обратите внимание, волны различаются по частоте и поляризации. В зависимости от показателей меняется конструкция антенны.
В радиовещании принята линейная вертикальная поляризация, в простейшем случае волны ловятся на штырь длиной в четверть периода. К примеру, для частоты 100 МГц: ¾ метра. Не любой человек располагает возможностью носить подобный кусок провода в вертикальном положении, посему применяются ферритовые, рамочные и прочие виды антенн, занимающие мало места.
Итак, в первую очередь выбирается указанный элемент, без антенны радиоприемник на транзисторах, собранный собственноручно, не потянет никакие программы.
- Антенна преобразует эфирные волны в электричество. Здесь происходит первичный отбор. Эфир наполнен тучей волн, от километровой до субмиллиметровой длины.
Излучают вышки связи, Солнце, Луна, галактики, планеты, непосредственно космос. Очевидно, что радиоприемник на транзисторах не нуждается в описанной куче информации. Антенна первично фильтрует сигнал. Больше приходит волн, где длина приемной части составляет четверть волны, половину и т.д. Все равно получается большой объём, ненужный пользователю.
Большинство штырей лишены направленности в пространстве по азимуту, трудно вычленить единственную вышку из прочих. Нужен резонансный контур. Этот элемент радиоприемника на транзисторах состоит из конденсатора и катушки индуктивности.
Уже обсуждали избирательные свойства, добавим, что внутри диапазона ведется плавная подстройка конденсаторами, переключение между СВ, ДВ, КВ, УКВ происходит грубо, скачками. Для этого внутри множество колебательных контуров, по одному на диапазон.
- Когда нужный сигнал выбран, необходимо усилить. Усилителем каскад на транзисторах, выполненный по любой схеме.
Если конструируете радиоприемник для единственного канала, просто копируйте из учебника схему для частоты. От последнего параметра зависит тип транзистора (делятся по граничной частоте), в остальном схемы похожи, как две капли воды. Наступает важный момент, пора читателям узнать, что сигнал кодируется двумя методами: частотной и амплитудной модуляцией.
Озвучено большое упрощение, но боевой радиоприемник для частот FM по нашим представлениям едва ли удастся собрать рядовому гражданину. Звук кодируется в стерео, что требует дополнительной схемы, уже не говорим про автоматическую подстройку частоты. Хотим сказать — легче сделать радиоприемник на транзисторах для КВ, СВ диапазонов, где применяется амплитудная модуляция.
На нее рассчитаны конструкции из видео, выложенных на Ютуб. Не пытайтесь собрать подобные для FM.
- Приемлемое усиление сигнала сложно обеспечить с высокой избирательностью на частоте передачи. Сказанное касается радиоприемников на транзисторах, где требуется большой динамический диапазон обеспечить.
В случае единственной станции требование практические нивелируется, каскад преобразователя частоты возможно выкинуть. Он переносит полезный сигнал на 465 кГц для амплитудной модуляции или единицы МГц для частотной. Проще понять музыкантам. Любой знает, что значит транспонирование.
Если песня в слишком высокой тональности, солист не может исполнить, аккорды плавно переносятся вниз на нужное число нот. Преобразователь частоты делает по аналогии — встроен специальный генератор-гетеродин, вырабатывающий колебания ровно на значение промежуточной частоты выше несущей. Если вещание шло на 10 МГц, для амплитудной модуляции получается 10,465 МГц.
Преобразователь частоты представляет собой усилительный каскад, работающий в линейном режиме, где на базу приходит принятый сигнал, а на эмиттер — сигнал гетеродина. В результате получается вычитание, дающее нужный эффект.
- Наконец, дошли до детектора. Это каскад, где информация снимается с несущей, чтобы услышал пользователь.
В при амплитудной модуляции в простейшем случае используется полупроводниковый диод, получается однополупериодный выпрямитель. Читатели уже поняли, что имеются посложнее конструкции, напоминающие мосты, известные любителям по импульсным блоками питания. В данном случае большее количество мощности отдается в нагрузку.
Не упоминаем про частотные детекторы, рассмотрим при комментариях читателей.
- Выпрямленный сигнал, снятый с детектора, усиливается низкочастотным каскадом (до 15 кГц) и подается на наушники либо динамик. Конструкция усилителя мало отличается от предварительного, мощность здесь на порядок выше, поэтому транзисторы стоят на металлических радиаторах значительного размера. В современных радиоприемниках элементная база на микросхемах. Однако усилитель низкой частоты по-прежнему легко найти, высматривая массивный радиатор. Смотрится забавно: весь радиоприемник собран на единственной миниатюрной микросхеме, а выводы уходят на громадный усилитель низкой частоты, приделанный к металлической конструкции солидных размеров.
Опустили упоминание автоматической подстройки частоты, регулировку усиления. В домашних условиях схемы можно реализовать, имея под рукой учебник либо специальную программу.
Прямо сейчас проверьте Яндекс на предмет вспомогательных средств для проектирования радиоприемников.
Заметим, что учебники советских времен для институтов позволят самостоятельно сделать радиоприемник на транзисторах, начиная антенной и заканчивая вычурными каскадами, причем написано вполне понятно.
Выбираем рабочую точку транзистора для радиоприемника
Пора читателям знать, что цифровая техника построена на транзисторах, работающих в режиме отсечки. Это значит, что, проходят импульсы либо не проходят, получаются единицы и нули. Даже пассивных сопротивлений в процессоре нет, это просто нагромождение транзисторов, причем полевых. Итак, выбор рабочей точки.
У транзистора две главные характеристики:
Во входной по горизонтали откладывается напряжение, по вертикали ток. На первом шаге рассчитывается входное напряжение сигнала, поступающее на базу. Переменное, поэтому оперируют с размахом.
Необходимо найти минимальный и максимальный токи. Потом делается хитрый ход: считается, что электроны выходят на коллектор.
Это слегка несправедливо: имеется коэффициент передачи тока, при прикидочных расчетах подходит для выбора рабочей точки.
Выходная характеристика является зависимостью тока от напряжения. Причем получается семейство характеристик, зависящих от тока базы. Он меняется (уже нашли выше минимальное и максимальное значение), а рабочая точка при этом бегает по линии:
- Начинается на горизонтальной оси. Внимание! Выбор напряжения источника. Линия начинается на вольтаже батарейки.
- По вертикальной оси ток ограничивается резистором в цепи коллектора (между коллектором и батарейкой). Выбирай Омы, регулируем крутизну. Максимально протекающий ток не должен сжечь транзистор (смотрим предельные характеристики по справочнику).
Семейство максимального тока базы не выходит за рабочую линию.
Позднее расскажем, как сделать антенну для радиоприемника.
Источник: http://bez-tebya.ru/bytovaya-texnika/radiopriemnik-na-tranzistorax-svoimi-rukami-ustrojstvo-i-sborka
От Alex 22.05.2021 | 11:45
Опубликовано в Самоделки, Электроника
Загрузка…
2 868
Мы уже в нескольких статьях показывали, как можно самому сделать FM радиоприёмник всего на 1 транзисторе своими руками, представляю ещё одну схему подобного простого УКВ приёмника на одном транзисторе (если не учитывать узел УНЧ, который может быть собран как на ещё одном транзисторе так и на микросхеме). Сделать этот самодельный приёмник (DIY FM radio) сможет каждый, так как он очень простой и собрать его можно на макетной плате.
Простой транзисторный FM приёмник своими руками
Детали для самодельного ФМ приёмника:
- Транзистор 2N3904 или 2N2222 – http://ali.pub/4se18u;
- Транзистор BC547;
- Переменный конденсатор 10-30 пФ;
- Медная проволока в лаковой изоляции 0,6 — 0,7 мм;
- Электролитический конденсатор 22 мкФ х 16В;
- Керамические и плёночные конденсаторы: 1 нФ, 220 нФ, 4,7 пФ – 2шт., 2,2 нФ, 22 нФ, 100 нФ;
- Резисторы: 3,3 кОм – 2 шт., 47 кОм, 10 кОм, 22 кОм, 100 кОм, 1 мОм, 4,7 кОм.
- Дроссель 10 мкГн.
Как сделать простой ФМ приёмник своими руками, пошаговая инструкция:
Для начала соберу приёмник коммерческого диапазона 88-108 FM на фольгированном стеклотекстолите с разрезанными на площадки контактами, это можно сказать макетная отладочная плата. Можете повторять мои действия или сразу развести и вытравить нормальную плату. Схему этого ФМ приёмника привожу ниже, узел низкой частоты я разведу на отдельной плате, так как не знаю точно какой усилитель буду использовать окончательно, можно подключить вместо него компьютерные колонки где уже есть свой УНЧ.
Простой транзисторный FM приёмник своими руками
Схема простого транзисторного FM радиоприёмника
Катушку намотал на сверле диаметром 7 мм (можно взять 6 мм), делаем 4 витка проводом в лаковой изоляции диаметром 0,6-0,7 мм. В будущем, чтобы точнее войти в нужный нам диапазон нужно растягивать или стягивать витки катушки.
Простой транзисторный FM приёмник своими руками
Сам радиоприёмник основан на транзисторе 2N3904 (я поставил 2N2222), а УНЧ на BC547 но усилитель можно как писалось выше не собирать, а подключить внешний или же собрать на маломощной специализированной микросхеме, например, 8002B, LM386N или TDA2822M.
Простой транзисторный FM приёмник своими руками
Настройка в моём радиоприёмнике на FM станцию осуществляется подстроечным конденсатором, так как он малогабаритный, но это подходит в том случае, если Вы планируете настроить его на любимую станцию и больше не перестраивать. Или же просто для проверки работоспособности ФМ приёмника но для нормальной и удобной настройки лучше припаять переменный конденсатор 10-30 пФ и перестраиваться по диапазону с помощью него. В качестве антенны подпаян кусок провода.
Простой транзисторный FM приёмник своими руками
Простой транзисторный FM приёмник своими руками













































































