Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Старый радио любитель

По страницам старых журналов. Радиоконструктор №8 2008.

Предлагаю вам статью Иванова А. "Любительский приемник нижнего КВ-диапазона". Этот приемник предназначен для прослушивания вещательных и любительских станций в диапазоне 1,3 - 4 МГц. Т.е. он захватывает высокочастотный край СВ-диапазона (0,52 - 1,6 МГц), любительские диапазоны 160 (1,8 - 2 МГц) и 80 м (3,5 - 3,8 МГц), "хулиганский" участок около 3 МГц, а также 90-метровый (3,2—3,4 МГц - никогда там ничего не слышал) и 75-ти метровый (3,9 - 4,0 МГц) вещательного диапазона. Про чувствительность приемника ничего не сказано, но ... Автор забыл добавить перед словами "зарубежные радиовещательные станции" слово "мощные" :)) Схема приемника выполнена на дискретных элементах и достаточно проста. Приемник выполнен по супергетеродинной схеме с одним преобразованием частоты и ПЧ = 455 кГц. В качестве ФОС (фильтра основной селекции) .. Конечно, полоса пропускания таких фильтров из китайских поделок начала 2000-х обычно была от 10 до 30 кГц. Автор рекомендовал использовать и наши фильтры нв част

Предлагаю вам статью Иванова А. "Любительский приемник нижнего КВ-диапазона". Этот приемник предназначен для прослушивания вещательных и любительских станций в диапазоне 1,3 - 4 МГц. Т.е. он захватывает высокочастотный край СВ-диапазона (0,52 - 1,6 МГц), любительские диапазоны 160 (1,8 - 2 МГц) и 80 м (3,5 - 3,8 МГц), "хулиганский" участок около 3 МГц, а также 90-метровый (3,2—3,4 МГц - никогда там ничего не слышал) и 75-ти метровый (3,9 - 4,0 МГц) вещательного диапазона.

Про чувствительность приемника ничего не сказано, но ...

Рис. 1. Из журнала Радиоконструктор №8 2008.
Рис. 1. Из журнала Радиоконструктор №8 2008.

Автор забыл добавить перед словами "зарубежные радиовещательные станции" слово "мощные" :))

Схема приемника выполнена на дискретных элементах и достаточно проста.

Рис. 2. Из журнала Радиоконструктор №8 2008.
Рис. 2. Из журнала Радиоконструктор №8 2008.

Приемник выполнен по супергетеродинной схеме с одним преобразованием частоты и ПЧ = 455 кГц. В качестве ФОС (фильтра основной селекции) ..

Рис. 3. Из журнала Радиоконструктор №8 2008.
Рис. 3. Из журнала Радиоконструктор №8 2008.

Конечно, полоса пропускания таких фильтров из китайских поделок начала 2000-х обычно была от 10 до 30 кГц. Автор рекомендовал использовать и наши фильтры нв частоту 465 кГц.

Хорошие характеристики у нашего фильтра ПФ1П-1М. Он у меня имеется и я снял его АЧХ.

Рис. 4.  С https://dzen.ru/a/Z6IgSqci-ESYoOkH?ysclid=mqdhw5mym7240148316
Рис. 4. С https://dzen.ru/a/Z6IgSqci-ESYoOkH?ysclid=mqdhw5mym7240148316

Этот фильтр по размерам больше, чем маленькие китайские, зато избирательность внушает уважение :)) Однако, использовать такой фильтр для приема SSB или CW хоть и можно, но ....

Теперь к схеме. Рассмотрим сначала входную часть.

Рис. 5. Из журнала Радиоконструктор №8 2008.
Рис. 5. Из журнала Радиоконструктор №8 2008.

На входе приемного тракта предусмотрен аттенюатор в виде переменного резистора R1. С его движка сигнал попадает на катушку связи входного контура. Контурная катушка и катушка связи намотаны на каркасе катушки тракта ПЧ ламповых телевизоров диметром 5 мм с карбонильными сердечниками проводом 0,12 мм. L1 содержит 20 витков, а L2 - 62 витков с отводом от 10-го витка. Контур перестраивается одной из секций сдвоенного КПЕ.

Преобразователь частоты (синий пунктир) построен на транзисторах по каскодной схеме ОЭ-ОБ сочетает свойства смесителя и усилителя. Сама каскодная схема даёт ряд существенных преимуществ именно для частотных преобразований: потенциал коллектора VT1 почти фиксирован, поэтому ёмкость коллектор–база VT1 не «умножается» коэффициентом усиления, т.е. устраняется эффект Миллера; проходная ёмкость между входом (база VT1) и выходом (коллектор VT2) существенно меньше, чем у одиночного каскада ОЭ. Это снижает паразитную обратную связь и риск самовозбуждения; такой каскад даёт усиление, сравнимое с каскадом ОЭ, но без сильного завала АЧХ на ВЧ. Для смесителя это означает больший уровень ПЧ и лучшую чувствительность приёмника, особенно без УВЧ; за счёт высокой развязки и возможности поставить узкополосный контур ПЧ удаётся лучше подавлять побочные каналы приема и побочные продукты преобразования, и, наконец, стабильный режим по току и меньшие паразитные связи позволяют сохранить линейность даже при относительно высоких уровнях сигналов, т.е. повысить динамический диапазон.

Сигнал гетеродина (красный пунктир) подается в цепь эмиттера VT1 через катушку связи контура гетеродина, который собран на p-n-p транзисторе по схеме емкостной трехточки, а транзистор включен с общей базой. Использование p-n-p транзистора позволило "заземлить" контур гетеродина. Катушка контура намотана на таком же каркасе, как и входная и содержит 70 витков, а катушка связи, намотанная поверх контурной - 6 витков. Перестройка частоты ведется второй секцией сдвоенного КПЕ. Питание гетеродина стабилизировано стабилитроном КС168.

Рис. 6. Из журнала Радиоконструктор №8 2008.
Рис. 6. Из журнала Радиоконструктор №8 2008.

Сигнал ПЧ с катушки связи L4 проходит через пьезокерамический фильтр и подается на вход однокаскадного УПЧ (синяя рамка), собранного по каскодной схеме ОЭ-ОБ. Нагрузкой каскада является контур L5C12, с катушки связи которого усиленный сигнал подается на детектор.

Детектор (фиолетовая рамка) транзисторный. В режиме АМ эмиттер VT5 замыкается на общий провод и транзистор работает в режиме активного детектора, нагрузкой является резистор R9. В телеграфном режиме и режиме SSB транзистор работает как смеситель, при этом сигнал с телеграфного гетеродина подается в цепь эмиттера.

Телеграфный гетеродин (зеленый пунктир) по схеме аналогичен первому гетеродину, его частота может подстраиваться в небольших пределах переменным конденсатором С24, что позволяет при приеме телеграфа выбрать требуемый тон биений, а в режиме SSB выбрать необходимую полосу пропускания.

Через простейший ФНЧ (R11,С14), который срезает частот ПЧ и пропускает НЧ сигнал на регулятор громкости, а с его движка - на вход двухкаскадного УНЧ (красный пунктир), нагрузкой которого являются высокоомные наушники.
Что сказать, схема мне нравится, все очень понятно, но ...

Во-первых, для такого простого приемника сопряжение частот входного контура и контура гетеродина - это еще то удовольствие. Проще и эффективнее было бы на входе поставить два перестраиваемых контура, а настройку гетеродина проводить отдельным КПЕ. Да, добавится еще одна ручка, но преимуществ гораздо больше: двухконтурный входной фильтр имеет гораздо бОльшую избирательность и более узкую полосу пропускания - а это бОльшая избирательность по зеркальному каналу, которая невелика из-за низкой ПЧ; кроме того, независимая от гетеродина настройка входных контуров позволит использовать из как аттенюатор.

Во-вторых, так как полоса пропускания ФОС велика для приема CW и SSB, то после детектора неплохо бы поставить ФНЧ с частотой среза 2,4 кГц и крутым скатом (какие использовал В.Т. Поляков в своих приемниках), а также полосовой телеграфный фильтр с полосой пропускания 100-300 Гц. Эти фильтры просты по схеме и практически не требуют налаживания.

Ну, и отсутствие АРУ тоже не красит прием, учитывая замирания.

Но, часто, лучшее - враг хорошего :))

Всем здоровье и успехов!