ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Ricevitore rivelatore sonoro. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / ricezione radiofonica Questo nome è pienamente giustificato dal design proposto, poiché il suo volume sonoro è molto più alto rispetto ai ricevitori rilevatori convenzionali. Con una buona antenna esterna e una buona messa a terra, è possibile ascoltare potenti stazioni radio nelle vicinanze anche con una testa dinamica. Il ricevitore utilizza un cosiddetto rilevatore di transistor chiave: un rilevatore a onda intera realizzato su transistor (Fig. 1). È facile notare che il circuito di questo rilevatore assomiglia al circuito di un convertitore di tensione utilizzato "al contrario": un segnale ad alta frequenza viene fornito all'uscita del convertitore e la tensione rilevata viene rimossa dal suo ingresso.
Un rilevatore a transistor chiave presenta numerosi vantaggi rispetto a un rilevatore a diodi a onda intera convenzionale. In primo luogo, la sua caratteristica di ampiezza è più lineare (curva 1 in Fig. 2) rispetto a quella di un rilevatore convenzionale (curva 3) e presenta una maggiore pendenza. Quando i transistor vengono accesi in modo inverso (i terminali dell'emettitore e del collettore in Fig. 1 vengono scambiati), si osserva un ulteriore aumento della pendenza della caratteristica del rivelatore e un aumento della sua linearità (curva 2 in Fig. 2). Questi vantaggi di un rilevatore a transistor chiave sono spiegati dal fatto che la resistenza della giunzione a collettore aperto del transistor è inferiore alla resistenza diretta del diodo agli stessi valori del segnale di ingresso.
Mostrato nella fig. Sono state prese 2 caratteristiche con un segnale di ingresso con una frequenza di 200 kHz per transistor GT108G con un coefficiente di trasferimento di corrente statico di circa 200. A valori inferiori di h21E (80... 150), la pendenza della caratteristica praticamente non cambia cambiare, e a valori più alti diminuisce leggermente. Le caratteristiche del rilevatore a diodi sono state prese per un circuito raddrizzatore a onda intera con un punto medio che utilizza diodi D9B. Per entrambi i rilevatori, i parametri del trasformatore erano gli stessi: avvolgimento I - 75 giri del filo PEV-2 0,13, avvolgimento II - 90 giri con una presa dal centro del filo PEV-2 0,11. avvolgimenti III e IV (solo per il rilevatore di chiavi) - 15 spire ciascuno PEV-2 0,11. Gli avvolgimenti sono posti su due anelli di dimensione standard K7x4x2 in ferrite 600NN ripiegati tra loro Nella fig. La Figura 3 mostra un circuito pratico di un ricevitore che utilizza un rilevatore a transistor chiave. Un tale ricevitore lavora per gli autori (a 60 km da Mosca) da più di due anni. Con un'antenna esterna lunga 20 me un'altezza di sospensione di circa 18 m, la trasmissione del primo programma (a una frequenza di 173 kHz) può essere ascoltata a diversi metri di distanza dal ricevitore.
Il circuito oscillatorio del ricevitore è costituito dall'avvolgimento Ia o Ib e da un condensatore variabile C1. Quando l'interruttore S1 è nella posizione mostrata nello schema, il ricevitore copre la gamma di frequenza 140...880 kHz (per varie combinazioni di posizioni del rotore del condensatore e del cursore dell'interruttore S2). Se l'interruttore S1 è impostato sulla posizione "II", il ricevitore funziona nella gamma 270...1600 kHz. Il trasformatore di uscita T2 è collegato all'uscita del rilevatore, il cui avvolgimento secondario è caricato sulla testa dinamica B1. Quando si ricevono stazioni radio a bassa potenza o remote, le cuffie ad alta impedenza (TON-3, TON-1) sono collegate al connettore X2. Un'antenna esterna è collegata alla presa X1 e un filo di terra è collegato alla presa X2. I componenti del ricevitore si trovano nell'alloggiamento dell'altoparlante di trasmissione Orbita (fig. 4).
Il trasformatore T1 è realizzato su un'asta di ferrite dall'antenna magnetica del ricevitore radio Alpinist-405 (Fig. 5). L'avvolgimento Ia contiene 125 spire di filo PEV-2 0,18 con prese dal 20° e 48° contando dal pin 1; avvolgimento Ib - 36 giri di filo PEV-2 0,35 con prese dal 7o, 17o, 19o giro, contando dal terminale 4. L'avvolgimento II è posizionato uniformemente in due sezioni del telaio e contiene 30 giri di filo PEV-2 0,31 con un tocco dal centro. Gli avvolgimenti di base (III e IV) sono avvolti sulle metà corrispondenti dell'avvolgimento II: ciascuna di esse contiene 10 spire di filo PEV-2 0,44.
Il trasformatore è realizzato su un nucleo magnetico Sh8x10 in permalloy. L'avvolgimento I contiene 1650 spire di filo PEV-2 0,1, l'avvolgimento II contiene 165 spire di filo PEV-2 0,59. È possibile utilizzare un altro trasformatore di uscita di piccole dimensioni con rapporto di trasformazione adeguato. La testa dinamica, oltre a quella indicata nello schema, può essere 4GD-8E, 4GD-35. I transistor GT108G, GT109V funzionano nel ricevitore. GT109G, GT115V - GT115D e altri transistor al germanio di qualsiasi struttura con un coefficiente di trasferimento di corrente di 100...200. Il condensatore C1 è una sezione del blocco condensatore del ricevitore VEF-202. L'interruttore S1 è un interruttore a scorrimento, dal ricevitore Sokol, 52 è un interruttore a biscotto con 11 posizioni (ad esempio 11P1N). Durante la configurazione del ricevitore, potrebbe essere necessario modificare il numero di spire degli avvolgimenti Ia e Ib del trasformatore T1 a seconda dell'antenna utilizzata, nonché selezionare con maggiore precisione la loro posizione sull'asta di ferrite per ottenere la massima sensibilità con una selettività abbastanza buona . Se si osserva una distorsione del suono durante la ricezione di stazioni radio potenti, la capacità del condensatore C2 dovrebbe essere ridotta a 3000...2000 pF. Un tale rivelatore a transistor può, ovviamente, essere utilizzato nei più semplici ricevitori a transistor ad amplificazione diretta e nei supereterodini. Autori: M. Balashov, V. Belyakov, Mosca Vedi altri articoli sezione ricezione radiofonica. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Energia dallo spazio per Starship
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