Detektor FM rigjenerues i tubave. Transmetues CB shtëpiak mbi llambat “Student Fm transmetues i fuqishëm i llambës 80W


Tingulli, i ngjashëm me kërcitjen e gotave dhe gotave të verës, që vinte nga një kuti me tuba radioje, të kujtonte përgatitjet për një festë. Ja ku janë, duken si dekorime të pemës së Krishtlindjes, tuba radio 6Zh5P nga vitet '60... Le të kapërcejmë kujtimet. Një kthim në ruajtjen e lashtë të komponentëve të radios u nxit nga shikimi i komenteve në postim
, duke përfshirë një qark të bazuar në tuba radio dhe projektimin e një marrësi për këtë varg. Kështu, vendosa të plotësoj artikullin me ndërtimin Marrës VHF rigjenerues me tub (87,5 - 108 MHz).


Fantashkencë retro, marrës të tillë të amplifikimit të drejtpërdrejtë, në frekuenca të tilla, madje edhe në një tub, nuk janë bërë në shkallë industriale! Koha për t'u kthyer pas në kohë dhe për të montuar një qark në të ardhmen.

0 – V – 1, detektor llambë dhe amplifikues për telefon ose altoparlant.

Në rininë time, mblodha një stacion radio amator në intervalin 28 - 29,7 MHz në 6Zh5P, i cili përdorte një marrës me një detektor rigjenerues. Mbaj mend që dizajni doli i shkëlqyeshëm.

Dëshira për të fluturuar në të kaluarën ishte aq e fortë sa thjesht vendosa të bëj një model, dhe vetëm atëherë, në të ardhmen, të rregulloja gjithçka siç duhet, dhe për këtë arsye ju kërkoj të më falni për pakujdesinë në asamble. Ishte shumë interesante të zbuloje se si do të funksiononte e gjithë kjo në frekuencat FM (87.5 - 108 MHz).

Duke përdorur gjithçka që kisha në dorë, bashkova një qark dhe funksionoi! Pothuajse i gjithë marrësi përbëhet nga një tub radioje, dhe duke qenë se aktualisht funksionojnë më shumë se 40 stacione radio në rangun FM, triumfi i marrjes së radios është i paçmuar!


Foto1. Paraqitja e marrësit.

Gjëja më e vështirë që hasa ishte ndezja e tubit të radios. Doli të ishin disa furnizime me energji elektrike menjëherë. Altoparlanti aktiv mundësohet nga një burim (12 volt), niveli i sinjalit ishte i mjaftueshëm që altoparlanti të funksiononte. Një furnizim me energji komutuese me një tension konstant prej 6 volt (përdredhi kthesën në këtë vlerësim) ushqeu filamentin. Në vend të një anode, furnizova vetëm 24 volt nga dy bateri të vogla të lidhura në seri, mendova se do të mjaftonte për detektorin dhe vërtet ishte e mjaftueshme. Në të ardhmen, ndoshta do të ketë një temë të tërë - një furnizim me energji elektrike me madhësi të vogël për një dizajn të vogël llambë. Ku nuk do të ketë transformatorë të rëndë të rrjetit. Kishte tashmë një temë të ngjashme:



Fig.1. Qarku i marrësit të radios FM.

Ky është deri më tani vetëm një diagram testimi, të cilin e kam nxjerrë nga kujtesa nga një antologji tjetër e vjetër e radio amatorit, nga e cila dikur kam mbledhur një stacion radio amator. Nuk e gjeta kurrë diagramin origjinal, kështu që do të gjeni pasaktësi në këtë skicë, por kjo nuk ka rëndësi, praktika ka treguar se struktura e restauruar është mjaft funksionale.

Më lejoni t'ju kujtoj se detektori quhet rigjenerues sepse përdor reagime pozitive (POS), e cila sigurohet nga përfshirja jo e plotë e qarkut në katodën e tubit të radios (në një kthesë në raport me tokën). Reagimi quhet sepse një pjesë e sinjalit të përforcuar nga dalja e amplifikatorit (detektorit) aplikohet përsëri në hyrjen e kaskadës. Lidhja pozitive sepse faza e sinjalit të kthimit përkon me fazën e sinjalit hyrës, i cili jep një rritje të fitimit. Nëse dëshironi, vendndodhja e rubinetit mund të zgjidhet duke ndryshuar ndikimin e POS-it ose duke rritur tensionin e anodës dhe në këtë mënyrë duke rritur POS-in, i cili do të ndikojë në rritjen e koeficientit të transmetimit të kaskadës dhe vëllimit të zbulimit, duke ngushtuar gjerësinë e brezit dhe përzgjedhjen më të mirë ( selektiviteti), dhe, si një faktor negativ, me një lidhje më të thellë do të çojë në mënyrë të pashmangshme në shtrembërim, zhurmë dhe zhurmë, dhe në fund të fundit në vetë-ngacmim të marrësit ose shndërrimin e tij në një gjenerator me frekuencë të lartë.


Foto 2. Paraqitja e marrësit.

Unë sintonizoj stacionin duke përdorur një kondensator akordues prej 5 - 30 pF, dhe kjo është jashtëzakonisht e papërshtatshme, pasi i gjithë diapazoni është i mbushur me stacione radio. Është gjithashtu mirë që jo të gjitha 40 stacionet radio transmetojnë nga një pikë dhe marrësi preferon të marrë vetëm transmetuesit afër, sepse ndjeshmëria e tij është vetëm 300 µV. Për të rregulluar më saktë qarkun, unë përdor një kaçavidë dielektrike për të shtypur pak kthesën e spirales, duke e zhvendosur atë në lidhje me tjetrën në mënyrë që të arrihet një ndryshim në induktivitetin, i cili siguron rregullim shtesë në stacionin e radios.

Kur u binda se gjithçka po funksiononte, i ndava të gjitha dhe i futa "zorrët" në sirtarët e tavolinës, por të nesërmen lidha gjithçka përsëri bashkë, ngurrova të ndahesha nga nostalgjia. stacioni me një kaçavidë dielektrike, kthej kokën në ritmin e kompozimeve muzikore. Kjo gjendje zgjati disa ditë dhe çdo ditë përpiqesha ta bëja paraqitjen më të përsosur ose më të plotë për përdorim të mëtejshëm.

Një përpjekje për të fuqizuar gjithçka nga rrjeti solli dështimin e parë. Ndërsa voltazhi i anodës furnizohej nga bateritë, nuk kishte sfond 50 Hz, por sapo u lidh furnizimi me energji elektrike i transformatorit të rrjetit, u shfaq sfondi, megjithatë, tensioni në vend të 24 tani u rrit në 40 volt. Përveç kondensatorëve me kapacitet të lartë (470 μF), ishte e nevojshme të shtohej një rregullator PIC përgjatë qarqeve të energjisë në rrjetin e dytë (mbrojtës) të tubit të radios. Tani rregullimi bëhet me dy pulla, pasi niveli i reagimit ende ndryshon në intervalin, dhe për lehtësinë e rregullimit përdora një tabelë me një kondensator të ndryshueshëm (200 pF) nga zanatet e mëparshme. Ndërsa reagimet zvogëlohen, sfondi zhduket. Një spirale e vjetër nga zanatet e mëparshme, me një diametër më të madh (diametri i mandrelit 1,2 cm, diametri i telit 2 mm, 4 rrotullime teli), ishte përfshirë gjithashtu në komplet me kondensatorin, megjithëse një rrotullim duhej të lidhej me qark të shkurtër për të bien me saktësi në gamë.

Dizajn.

Në qytet, marrësi pranon stacione radio mirë brenda një rrezeje deri në 10 kilometra, si me një antenë kamxhiku ashtu edhe me një tel 0,75 metra të gjatë.


Doja të bëja një ULF në një llambë, por nuk kishte panele llambash në dyqane. Në vend të një përforcuesi të gatshëm në çipin TDA 7496LK, i krijuar për 12 volt, më duhej të instaloja një të bërë në shtëpi në çipin MC 34119 dhe ta fuqizoja atë nga një tension konstant i filamentit.

Kërkohet një përforcues shtesë me frekuencë të lartë (UHF) për të zvogëluar ndikimin e antenës, i cili do ta bëjë akordimin më të qëndrueshëm, do të përmirësojë raportin sinjal-zhurmë, duke rritur ndjeshmërinë. Do të ishte mirë të bëni UHF edhe në një llambë.

Është koha për të përfunduar gjithçka, ne po flisnim vetëm për detektorin rigjenerues për gamën FM.

Dhe nëse bëni mbështjellje të zëvendësueshme në lidhësit për këtë detektor, atëherë

ju do të merrni një marrës të amplifikimit të drejtpërdrejtë me të gjitha valët si për AM ashtu edhe për FM.


Kaloi një javë dhe vendosa ta bëja marrësin celular duke përdorur një konvertues të thjeshtë tensioni duke përdorur një transistor të vetëm.

Furnizimi me energji celulare.

Thjesht rastësisht zbulova se transistori i vjetër KT808A përshtatet me radiatorin nga llamba LED. Kështu lindi një konvertues i tensionit në rritje, në të cilin një transistor kombinohet me një transformator pulsi nga një furnizim i vjetër me energji kompjuterike. Kështu, bateria siguron një tension të filamentit prej 6 volt, dhe i njëjti tension konvertohet në 90 volt për furnizimin me anodë. Furnizimi me energji elektrike i ngarkuar konsumon 350 mA dhe një rrymë prej 450 mA kalon nëpër filamentin e llambës 6Zh5P Me një konvertues të tensionit anodë, dizajni i llambës është me përmasa të vogla.

Tani vendosa ta bëj të gjithë marrësin një tub dhe kam testuar tashmë funksionimin e ULF në një llambë 6Zh1P, funksionon normalisht me një tension të ulët anodë dhe rryma e filamentit të saj është 2 herë më e vogël se ajo e një llambë 6Zh5P.

Qarku i radiomarrësit 28 MHz.

Instalimi i një stacioni radio 28 MHz.

Shtesë në komente.

Nëse ndryshoni pak qarkun në Fig. 1, duke shtuar dy ose tre pjesë, do të merrni një detektor super-rigjenerues. Po, karakterizohet nga ndjeshmëria "e çmendur", selektiviteti i mirë në kanalin ngjitur, gjë që nuk mund të thuhet për "cilësi të shkëlqyer të zërit". Nuk kam arritur ende të marr një diapazon të mirë dinamik nga një detektor super-rigjenerues i montuar sipas qarkut në Fig. 4, megjithëse për të dyzetat e shekullit të kaluar mund të konsiderohet se ky marrës ka cilësi të shkëlqyer. Por ne duhet të kujtojmë historinë e marrjes së radios, dhe për këtë arsye hapi tjetër është të montoni një marrës super-super-rigjenerues duke përdorur tuba.



Oriz. 5. Marrës FM super-rigjenerues me tub (87,5 - 108 MHz).

Po, meqë ra fjala, për historinë.
Kam mbledhur dhe vazhdoj të mbledh një koleksion të qarqeve të paraluftës (periudha 1930 - 1941) marrës super-rigjenerues në intervalin VHF (43 - 75 MHz).

Në artikull " "

Unë kam përsëritur modelin e super-rigjeneruesit që tani rrallë shihet nga viti 1932. I njëjti artikull përmban një koleksion të diagrameve të qarkut të marrësve super-rigjenerues VHF për periudhën 1930 - 1941.

TË GJITHË FALAS NË AJROR LIPETSK distrikti 3!
Modulimi autonod në transmetuesit AM!!!
QYTETARËT - BRSS, ndoshta pak njerëz e kanë bërë modulimin Autonode (AAM = 75% efikasitet), për shkak të kompleksitetit të tij. Pasi lexova një tufë letërsie, kuptova se ia vlen. Modulimi i anodës po pushon dhe nuk flitet fare për modulimin e rrjetit. Unë ofroj skemat e punës AAM për zgjedhjen tuaj.

Ku P është fuqia dalëse;
Ra është fuqia maksimale e shpërndarë nga anoda;
- efikasiteti përforcues
Për shembull, me Ra = 125 W. (GK-71)
Efikasiteti = 25%.
Me çdo modulim të rrjetit dhe me një sinjal të rregullt (linear) AM, amplifikatori funksionon në një regjim nëntensioni me efikasitet të ulët. (rreth 30%)!
Përforcuesi mund të japë fuqi:
Р=(125/(1-0,25))×0,25=42 W.
Në efikasitetin e AAM = 75% (GK-71)
Р=(125/(1-0,75))×0,75=375 vat.
Në të dyja rastet, 125 vat shpërndahen në anodë.
Si rezultat, efikasiteti rritet. përforcues nga 25% në 75%, domethënë 3 herë. Fuqia që mund të hiqet nga amplifikatori rritet me 9 herë!
Parimi i funksionimit:
FIGURA 1
Dallimi kryesor i transmetuesit është ndërtimi i një faze të fuqishme përfundimtare, e cila kombinon funksionet e një amplifikuesi RF dhe një modulatori anodë, i cili lejon që dikush të marrë efikasitet dhe fuqi të lartë si me modulimin e anodës së klasës B.
Kjo kërkon:
a) optimizimi i modalitetit përfundimtar të amplifikatorit duke përdorur një tension (rrëshqitës) të paragjykimit të rrjetit.
b) krijimi i dy fazave të amplifikimit të lëkundjeve të moduluara me rrjetë në fazë dhe anodë (furnizimi me energji i qarkut anodik të fazës parafinale nga mbytja e modulimit).
c) nxitur nga reagimet negative me frekuencë të ulët.
d) ndezja e llambës së kontrollit në fazën përfundimtare (rritja e karakteristikës lineare).
Skema:
Figura 3 tregon një qark AAM me rrjetë në fazë dhe modulim anodë në fazën para-finale:
dyfishon efikasitetin e qarkut anodë të fazës para-finale në modalitetin bartës, rrit fuqinë e pikut dhe amplituda e ngacmimit.
në fazën përfundimtare, kur ndryshon amplituda e lëkundjes së moduluar UM, ndryshon tensioni i anodës, d.m.th. modulimi shtesë anodik ndodh për shkak të rrymës së anodës.
komponenti konstant i tensionit të anodës ndryshon në fazë me tensionin në rrjet (i cili përmban një komponent të alternuar me frekuencë të ulët të krijuar nga mbytja e modulimit TV2).
Aplikimi i një tensioni "rrëshqitës" të paragjykimit të rrjetit:
siguron një rritje të vlerës absolute të tensionit konstant negativ të paragjykimit Ec.
Në modalitetin e frekuencës së bartësit, nuk ka paragjykim shtesë të tensionit pozitiv (i lidhur në seri).
dhe me një thellësi të madhe modulimi, voltazhi i paragjykimit pozitiv është maksimal dhe kompenson tensionin e paragjykimit negativ të futur shtesë (me një rritje në amplituda e tensionit të ngacmimit të frekuencës së radios),
Amplituda e tensionit të frekuencës së radios zgjidhet në atë mënyrë që për të gjitha vlerat e tensionit total të paragjykimit, mënyra e funksionimit të gjeneratorit të mbetet pak e mbingarkuar.
Për të përmirësuar linearitetin e fazës përfundimtare dhe për të rritur karakteristikat dinamike, propozohet:
ndryshoni tensionin në rrjetin e ekranit duke ndryshuar tensionin e ngacmimit,
ndezja e llambës së kontrollit, furnizimi i tensionit në rrjetin e ekranit në momentin që aplikohet tensioni i ngacmimit. Kjo prodhon një rritje të rrymës së anodës proporcionale me rritjen e tensionit të ngacmimit, d.m.th. rritet karakteristika lineare.
në mungesë të tensionit të ngacmimit, rryma e anodës së L-3 është afër zeros.
Reagime negative në mbështjellësin e tensionit oscilues,
Në krahasim me tensionin në mbytjen e modulimit përgjatë qarkut C19, R12-R11 furnizohet me modulatorin (në këtë rast, shtrembërimet jolineare zvogëlohen tre herë, karakteristikat dinamike të modulatorit rriten).

Kurbat e ndryshimeve në tensionin e paragjykimit dhe tensionin e ngacmimit gjatë periudhës së modulimit.
modulimi i tensionit në amplitudë Usch.
Llogaritja: për GK-71
Fuqia në modalitetin transportues është vendosur në P1=120 W. Le të zgjedhim GK-71:
Ea = 1800 V;
Ee = 400 V;
Ez = 50 V;
Es = - 60 V;
S = 4.2ma/v = 0.0042 a/v;
Rnom.=250 W.
Ra shtesë = 125 W.
Le të marrim Ea nes = 1800 v.
Le të fillojmë llogaritjen me modalitetin e fuqisë maksimale:
në vlerën kulmore U të tensionit modulues
koeficienti i modulimit t = 100%.
në pikën e pikut θmaja=80°.
Nga grafiku në Fig. 3 gjejmë: në ϒpeak = 1.65 dhe cosθpeak. = 0,17; Epik.= 0,95
β1maja=α1 maja.×(1-cosθmaja.)=0.4
βо maja =ao maja.×(1-cosθmaja)= 0,24;
Ne përcaktojmë fuqinë osciluese në pikën e pikut:
P1pik. = 4P1nes.= 4×120=480W.
Tensioni i anodës:
Ea peak.= 2×Ea non.=2×1800=3600v.
Fig.2
Grafiku për përcaktimin e koeficientëve αо; α1; ϒ; β1 dhe ϒcosθ
Amplituda e tensionit oscilues në qark:
U maja.=Ѐmaja.×Ѐapik.=0.95×3600=3420v.

Amplituda e harmonikës së parë të rrymës së anodës:
Maja Iα = kulmi 2Р1/pika Uα = 480/3420 = 0,141 a (141 mA)
Rezistenca ekuivalente e kërkuar e qarkut oscilues: Req. opt=Uα/Iα maja = 3420/0.141=24256 ohm.
Komponenti konstant i rrymës së anodës:
maja Iα0 = maja Iα1 / ϒ maja = 0,141/1,65 = 86 mA
Amplituda e tensionit të ngacmimit:
Maja = maja Iα1. /S x β1maja = 0,141/0,0042x 0,4 = 84v.
Tensioni i paragjykimit: Ec maja = Ec - Uv. kulmin. × cosθpeak. = - 60-84 × 0,17 = -74,2v.
Le të kalojmë në llogaritjen e modalitetit në pikën telefonike të menjëhershme (të vendosur vetëm në prani të tensionit modulues):
ato. modaliteti në pikën e mesit të karakteristikës së modulimit në një thellësi modulimi prej m = 100%.
në këtë rast, komponenti konstant i rrymës së anodës Iα0Т duhet të ketë të njëjtën vlerë si në pikën e pikut, d.m.th. Iα0Т= Iα0Т maja.
Për sa i përket harmonikës së parë të rrymës së anodës Iα1T, ajo duhet të jetë dy herë më e vogël se në pikën e pikut, prandaj do të kemi:

Rezultati i marrë sugjeron që në një pikë telefonike të menjëhershme, faza e daljes së transmetuesit funksionon në mënyrën e lëkundjeve të llojit të parë, d.m.th. pa ndërprerje të rrymës së anodës. Në këtë rast:
U inT = Iα1τ/ S =0,135/ 0,0042=32v
Siç mund ta shohim, voltazhi i ngacmimit në pikën e menjëhershme telefonike duhet të jetë:
5 herë më pak se në pikën e pikut,
dhe kompensimi negativ zvogëlohet nga - 77.7 në - 21v.

Së fundi në pikën më të ulët të karakteristikës së modulimit:
Uv=0, Es = -21v.
Rryma e rrjetit në këtë pikë = 0
Le të kalojmë në llogaritjen e modalitetit të heshtur:
voltazhi në rrjetin e ekranit duhet të ulet
prandaj ne pranojmë. BE = - 50 v.
Në mënyrë që faza e daljes në modalitetin e heshtur (në modalitetin bartës) të ketë një koeficient të lartë efikasiteti ηα përgjatë qarkut të anodës, ne pranojmë:
ξnes.=0.95; θnes = 75˚.
sipas grafikut në figurën 2 gjejmë β1nes = 0,35; ϒnes.=1,69; cosθness = 0.26
Amplituda e rrymës së parë harmonike në modalitetin e heshtur do të jetë e barabartë me:
Iα1 bartur =2Р1nes/ξnes.×Eα = 2×120/0.95×1800 =0.141a (141ma)
Komponenti konstant i rrymës së anodës:
Iα0 bartur = Iα1 nes. / ϒnes.= 0,141/1,65=0,086a (86ma)
Amplituda e tensionit emocionues:
Uv ins. = Iα1 ins. / S× β1nes. = 0,141/0,0042x0,35 = 96v
Dhe tensioni i paragjykimit:
BE bart. = Ѐс- Uв нес.× cosθнс = -50 - 96 x 0,26 = - 75 in.


Ne do të flasim se si të bëjmë transmetuesin më të thjeshtë dhe më të lirë të radios që mund ta montojë kushdo që nuk kupton asgjë nga elektronika.

Marrja e një transmetuesi të tillë radio ndodh në një marrës të rregullt radio (në një linjë fikse ose në një telefon celular), në një frekuencë prej 90-100 MHz. Në rastin tonë, do të funksionojë si një zgjatues radio për kufjet nga një TV. Transmetuesi i radios lidhet nëpërmjet një prize audio me televizorin nëpërmjet një fole kufjesh.

Mund të përdoret për qëllime të ndryshme, për shembull:
1) zgjatues i kufjeve me valë
2) Dado e radios
3) Një defekt për përgjim e kështu me radhë.

Për ta bërë atë do të na duhen:
1) Hekuri saldues
2) Telat
3) Prizë audio 3,5 mm
4) Bateritë
5) Tela me llak bakri
6) Ngjitës (Moment ose epoksi) por mund të mos jetë i nevojshëm
7) Pllaka të vjetra nga një radio ose TV (nëse ka)
8) Një copë tekstoliti i thjeshtë ose kartoni i trashë

Këtu është qarku i tij, ai mundësohet nga 3-9 volt


Lista e pjesëve të radios për qarkun është në foto, ato janë shumë të zakonshme dhe gjetja e tyre nuk do të jetë e vështirë. Pjesa AMS1117 nuk është e nevojshme (thjesht injorojeni)


Spiralja duhet të mbështillet sipas parametrave të mëposhtëm (7-8 kthesa me një tel me diametër 0,6-1 mm, në një mandrelë 5 mm, e mbështjella në një stërvitje 5 mm)

Skajet e spirales duhet të pastrohen nga llaku.


Një strehë baterie u përdor si strehë për transmetuesin.




Gjithçka brenda ishte pastruar. Për lehtësinë e instalimit


Tjetra, marrim tekstolitin, e presim dhe shpojmë shumë vrima (është më mirë të shpojmë më shumë vrima, do të jetë më e lehtë të montohet)


Tani ne bashkojmë të gjithë përbërësit sipas diagramit


Merrni spinën audio


Dhe lidhni telat në të, të cilat tregohen në diagram si (hyrje)


Më pas, vendosni tabelën në kuti (është më e besueshme ta ngjisni) dhe lidhni baterinë




Tani e lidhim transmetuesin tonë me televizorin. Në marrësin FM gjejmë një frekuencë të lirë (një në të cilën nuk ka stacion radioje) dhe akordojmë transmetuesin tonë në këtë valë. Kjo bëhet nga një kondensator i akorduar. E kthejmë ngadalë derisa të dëgjojmë zë nga televizori në marrësin FM.


Transmetuesi ynë tani është gati për përdorim. Për ta bërë të përshtatshëm vendosjen e transmetuesit, bëra një vrimë në trup

Ky transmetues FM është ndërtuar në bazë të një gjeneratori varicap dhe një amplifikatori fuqie me dy faza. Me një antenë të mirë - për shembull një dipol i vendosur mjaftueshëm lart, transmetuesi ka një rreze shumë të mirë - rreth një kilometër, rreze maksimale - deri në 5 km. Diagrami i qarkut nuk është aspak i ndërlikuar - me pak përvojë mund ta montoni me duart tuaja në një mbrëmje. Shfaqet një imazh miniaturë.

Diagrami i qarkut të një transmetuesi të fuqishëm radio FM

Vizatimet e PCB të transmetuesit

Specifikimet e transmetuesit të radios

  • - Fuqia: 12-14 V, 100 mA
  • - Fuqia RF: 400 MW
  • - Impedanca: 50-75 Ohm
  • - Gama e frekuencës: 87,5-108 MHz
  • - Modulimi: FM me brez të gjerë

Për të rregulluar rrezatimin maksimal, lidhni një llambë 6 V / 0,1 A në vend të një antene. Para së gjithash, përdorni rezistencën R1 për të akorduar në frekuencën e dëshiruar, mund të rregulloni induktivitetin e spirales L1 nëse është e nevojshme. Më pas përdorni kondensatorët prerës C18 dhe C19 për të arritur fuqinë maksimale (dritë e ndritshme e llambës). Dhe vetëm atëherë mund të lidhni antenën dhe sinjalin audio me hyrjen e transmetuesit të radios. Rregulloni R2 në mënyrë që zëri të jetë mjaft i lartë dhe me cilësi të lartë, si në stacionet e tjera të radios FM.

Varicap mund të zëvendësohet me një shtëpiak, i cili është i instaluar në modulet e TV SK-V. Për shembull KV109 ose KV104. Transistor BFR96 - KT610. Pjesa tjetër janë KT368. Rritja e mëtejshme e diapazonit është e mundur me shtesë.


Një marrës radio FM i montuar në një transistor të vetëm duke përdorur një qark rigjenerues.
Pershendetje Anton! Po përfundoj gradualisht gjeneratorin, gjithçka që mbetet është të mendoj për vendndodhjen e qarkut të komunikimit të antenës, montimin e antenës (një kunj çerek valë nga marrësi i radios) direkt në trupin e transmetuesit dhe instalimi i një ekrani midis mbështjellësve. Unë supozova se qëndrueshmëria e qarkut të lidhur elektronikisht do të ishte më e lartë se ajo e qarkut Huth-Kühn, sepse në cx. me një lidhje elektronike, qarku i anodës ndikon në qarkun e rrjetit shumë më pak se në cx. Huth-Kühn (pra ndikimi i ngarkesës në qarkun e rrjetit gjenerues do të jetë më i dobët), veçanërisht nëse qarku i anodës është i sintonizuar në një harmoni më të lartë, gjë që nuk mund të bëhet në cx. Khut-Kyun. Në çdo rast, teorikisht, cx. Hut-Kuhna do të ketë stabilitet më të mirë të frekuencës se çdo qark oshilator me një qark. Unë e konsideroj të gabuar dhe të pakuptimtë krahasimin e një oshilatori kuarci me ata pa kuarc, sepse Pra, është e qartë se stabiliteti i frekuencës kur përdorni një rezonator kuarci do të jetë shumë më i lartë se kur përdorni një induktor konvencional. Kur përdorni kuarc, nuk do të jetë e mundur të kryeni FM me brez të gjerë, por vetëm me brez të ngushtë. Dhe për të luajtur muzikë ju nevojitet një FM me brez të gjerë, kështu që nuk do të përdor një oshilator kuarci. Është mirë që keni një matës frekuence, mund të matni gjithçka. Unë nuk kam një të tillë dhe e përcaktoj stabilitetin me vesh, subjektivisht. 12 vjet më parë mblodha një transmetues me dy faza: një gjenerator me qark të dyfishtë 6n3p dhe një fazë të dytë 6p15p. Një sinjal i pastër i fuqishëm pa sfond AC, pa ndërhyrje në rreze (vetëm jo të gjitha stacionet FM mund të dëgjoheshin në afërsi të transmetuesit; kur largoheshit nga transmetuesi gjithçka ishte në rregull), dhe nuk ndërhynte as në televizion. Kur punoni për rreth 1-1,5 orë, frekuenca e oshilatorit lokal të marrësit të xhepit u largua më shpejt, dhe gjeneratori i transmetuesit qëndroi i rrënjosur në vend në një frekuencë (kur merrej në një marrës të palëvizshëm, subjektivisht nga veshi), me një fuqi të pastabilizuar burimi. Unë nuk do të transmetoj rreth orës, kështu që stabiliteti aktual më mjafton. Do të doja të sqaroja kushtet eksperimentale: cilat llamba u përdorën për të mbledhur cx. Hut-Kühn dhe Shembel, çfarë tensionesh furnizimi u furnizuan, çfarë lloj ngarkese ishte dhe si ishte lidhur me gjeneratorët, në çfarë frekuence funksiononin gjeneratorët dhe nëse është përdorur shumëzimi i frekuencës në cx. Shembel (skema me komunikim elektronik)? Sa ka qenë qarku i anodës i shkëputur në raport me qarkun e rrjetit në cx. Hut-Kyuna? A i keni vëzhguar kushtet për instalim me frekuencë të lartë: vendosni bobinat dhe induktorët në një distancë prej të paktën diametrit të tyre nga sipërfaqet përçuese; Bobinat e qarqeve të anodës dhe rrjetit duhet të vendosen pingul, sa më shumë që të jetë e mundur nga njëra-tjetra (por në të njëjtën kohë është e nevojshme që përçuesit lidhës të jenë me një gjatësi minimale, sa më të shkurtër), të vendoset një ekran. midis mbështjelljeve ose një prej mbështjelljeve duhet të jetë i mbrojtur. Pjesët e qarqeve hyrëse (rrjeti) dhe daljes (anodë) gjithashtu duhet të ndahen nga njëra-tjetra. Për të arritur stabilitetin maksimal të frekuencës, është e nevojshme të zvogëlohet tensioni i anodës në qarkun e rrjetit të të dy gjeneratorëve, këshillohet përdorimi i mbështjelljeve të bëra prej teli të veshur me argjend në një kornizë të bërë nga qeramika RF; Është më mirë të lidhni zinxhirin e paragjykimit automatik, i përbërë nga një kondensator dhe një rezistencë e lidhur paralelisht, jo në skajin e sipërm të qarkut të rrjetit, por në mes të spirales. Zgjidhni një rezistencë më të lartë të rezistencës në qarkun e paragjykimit automatik. Qarku i anodës në shek. me komunikim elektronik (skema shembel) akorduar ne harmoniken e 3-te. Në сх. Shembel duhet të përfshijë mbytëse HF në qarkun e filamentit (a i keni pasur ato? Në skemën Hut-Kühn, mbytje të tilla nuk nevojiten) dhe është jashtëzakonisht e padëshirueshme të përdoren trioda në këtë qark, si dhe pentoda, në të cilat mbrojtja rrjeti është i lidhur brenda llambës me katodën. Në сх. Hut-Kühn është më mirë të përdorni trioda. Qarku i anodës në shek. Hut-Kühn duhet të shkëputet sa më shumë që të jetë e mundur në lidhje me rrjetin në drejtim të rritjes së frekuencës së anodës. Kapaciteti i kondensatorit, përfshirë. ndërmjet anodës dhe rrjetës në cx. Khut-Kyuna duhet të jetë sa më i vogël, sa më i vogël aq më mirë, Anton, çfarë kapaciteti kishe? Më poshtë kam shkruar se pas eksperimenteve dua të sintonizoj gjeneratorin Hut-Kühn në një frekuencë më të ulët dhe të aplikoj shumëzimin (trefishimin), sepse sa më e ulët të jetë frekuenca e gjeneratorit, aq më e lartë është stabiliteti i frekuencës së tij. Do të ishte interesante të krahasohej stabiliteti i frekuencës së gjeneve duke përdorur një matës të frekuencës. Hut-Kyun në 32 MHz dhe 96 MHz, duke iu nënshtruar të gjitha kërkesave për montimin dhe furnizimin me energji të gjeneratorit. Dhe një gjë tjetër: është më mirë të ulni tensionin e filamentit të llambës së gjeneratorit, diku rreth 5.9-6.0 V. Në fazën e amplifikimit duhet të jetë 6.3 V. Një nga telat e filamentit duhet të jetë i tokëzuar, dhe në furnizimin me energji elektrike , dhe jo në transmetues . Lidheni nxehtësinë nga furnizimi me energji elektrike me dy tela me një bërthamë të përdredhur së bashku dhe të mbuluar me një mburojë. Paralelisht me mbështjelljen e filamentit, duhet të lidhni një kondensator me një kapacitet 1000 pf, dhe gjithashtu të lidhni një kondensator 100-500 pf midis dy teheve të filamentit në panelin e llambës. Në përgjithësi, qëllimi im është të montoj një gjenerator të thjeshtë, efektiv VHF me një minimum pjesësh dhe pak a shumë stabilitet të pranueshëm të frekuencës (subjekt i funksionimit afatshkurtër), i cili më pas mund të përdoret si master në një transmetues kaskadë 2.3 ose më shumë , si me shumëzimin e frekuencës ashtu edhe pa të.