การใช้พลังงานโดยตรงจากสองวงจร Guchnomovny primemach บนทรานซิสเตอร์ปัจจุบัน (SV-DV) เครื่องรับวิทยุแบบใช้พลังงานตรงแบบทรานซิสเตอร์สองตัวที่เรียบง่าย

โกลอฟนา / การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

แผนภาพโครงสร้างของ priymach mozhe buti taka (รูปที่ 1.1)

ทางเข้าคลังสินค้าโดยตรงคือ:

แลนซ์อินพุตซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อของระบบเสาอากาศป้อนกับน้ำตกแรกของเครื่องรับ

เครื่องเพิ่มความถี่วิทยุซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความถี่วิทยุและการสุ่มตัวอย่างความถี่ของอุปกรณ์หลักที่จำเป็น

เครื่องตรวจจับแอมพลิจูด;

เครื่องเพิ่มความถี่เสียง (วิดีโอ) ตามกฎแล้วบูสเตอร์นี้จะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งของสัญญาณหลัก

ในกรณีนี้ หากวงจรมีตัวเพิ่มความถี่วิทยุรายวัน เครื่องรับดังกล่าวจะเรียกว่าเครื่องรับตัวตรวจจับ

ควรสังเกตว่าอุปกรณ์ขยายเสียงโดยตรงมีความไวน้อยเนื่องจากเครื่องตรวจจับแอมพลิจูดมีค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความดันเล็กน้อยด้วยสัญญาณขนาดเล็กซึ่งนำไปสู่การเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์เสียงของอุปกรณ์หลัก

โปรดจัดเก็บสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่จะรับประทานยาโดยตรงสักสองสามครั้ง:

การเปลี่ยนพารามิเตอร์หลักของเส้นทางวิทยุเมื่อเปลี่ยนย่านความถี่ ประการแรก ปริมาณงานของเส้นทางการรับวิทยุจะเปลี่ยนไป ใช่ ปริมาณการรับส่งข้อมูลจะคำนวณดังนี้


สูตร , de - ความถี่ของการปรับวงจรโคลิวารี, - สัมประสิทธิ์การสูญเสียของวงจรโคลิวารี (ตัวบ่งชี้นี้ขึ้นอยู่กับความถี่ของการปรับวงจรโคลิวารีเล็กน้อย) จากสูตรที่นำเสนอนี้ เมื่อความถี่ในการปรับเพิ่มขึ้น ปริมาณการส่งสัญญาณก็จะเพิ่มขึ้น

เนื่องจากเส้นทางวิทยุจำเป็นต้องเปลี่ยนวงจรจำนวนหนึ่งในเวลาเดียวกัน จึงมีปัญหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับระบบการปรับ เนื่องจากจำเป็นต้องกำจัดการสั่นสะเทือนที่ดีในช่องของเรือ

เป็นเรื่องยากที่จะได้รับปัจจัยการขยายสัญญาณสูงที่ความถี่วิทยุ เพื่อให้ปัจจัยการขยายสัญญาณที่ความถี่วิทยุไม่เกิน 100 เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ให้ใช้ความถี่วิทยุสองประเภท: ประเภทที่สร้างใหม่ และประเภท superregenerator tive บูสเตอร์ประเภทรีเจนเนอเรชั่นช่วยให้คุณกำจัดตัวประกอบกำลังสูงด้วยองค์ประกอบที่ใช้งานจำนวนน้อย แต่ไม่ขึ้นอยู่กับความไม่เสถียรของตัวประกอบกำลังสูง สารเพิ่มประสิทธิภาพที่ทำให้เกิดการฟื้นฟูมากเกินไปมีความทนทานต่อจิตใจสมัยใหม่มากกว่า แต่มีค่าสัมประสิทธิ์ของสัญญาณรบกวนที่ดีเยี่ยม

ที่ความถี่สูง สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่ามีการสั่นสะเทือนสูงในช่องของถังเมื่อเปลี่ยนความถี่ในช่วงกว้าง

สิ่งสำคัญคือต้องใช้พลังงานโดยตรงเป็นตัวบ่งชี้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม หลังจากการค้นพบใหม่เสร็จสิ้น การทดลองของเรายังคงดำเนินต่อไป ULF สูญเสียตัวเองไปเนื่องจากวงจร Tsiganova (Simple Radio) ตามที่ฉันได้เขียนเกี่ยวกับส่วนหน้าแล้ว แหล่งจ่ายไฟมีการเปลี่ยนแปลง และแทนที่จะติดตั้งสะพานไดโอด มีการติดตั้งสถานที่ที่ประกอบด้วยคีโนตรอนและไดโอดสองตัว หลังจากทำใหม่ พบว่าไตรโอด ECL82 มีเสียงดังเนื่องจากแรงดันไฟฟ้า และเพื่อต่อสู้กับสัญญาณรบกวนดังกล่าว จุดความร้อนตรงกลางชิ้นหนึ่งจึงถูกแยกออก และใช้แรงดันไฟฟ้าบวกประมาณ 20 โวลต์

ส่วนความถี่สูงตัดสินใจว่าจะไม่ทำซ้ำอันเก่า แต่เพื่อสร้างสิ่งใหม่ สำหรับเครื่องตรวจจับ UHF ฉันเลือกหลอดไฟ 6AM8 ซึ่งฉันต้องการใช้มานานแล้ว หลอดไฟนี้เป็นไดโอดเพนโทดที่มีแคโทดแยกกัน จากข้อมูลเท่าที่ฉันรู้ ส่วนเพนโทดนั้นมีไว้สำหรับการใช้งานในเครื่องขยายเสียงของโทรทัศน์และอีกส่วนสำหรับการทำงานในเครื่องตรวจจับวิดีโอ เท่าที่ฉันรู้โคมไฟจาก Union of Analogues นี้ไม่เล็กและฉันไม่รู้ว่าอะนาล็อกของหลอดไฟยุโรปโดยเฉลี่ยคืออะไร สามารถเพิ่มดานีได้ ในขั้นต้นจะเกิดน้ำตกของเอฟเฟกต์การต้านทานซึ่งทำงานในระบบการปกครองที่ใกล้เคียงกับมาตรฐาน ตัวต้านทานแอโนดคือ 4.7K ตัวต้านทานที่หน้าจอแลนซ์คือ 39K ตัวต้านทานแคโทดคือ 120 โอห์ม ที่วงจรอินพุต มีคอยล์ตัวหนึ่งวางอยู่ด้านหน้าวงจรด้านหน้า ขดลวดพันบนกรอบกระดาษแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม. และมี 127 รอบ 0.2 มม. พันรอบเพื่อหมุน เช่นเดียวกับเสาอากาศที่ติดตั้งไว้ด้านหลังหน้าต่างยาวประมาณ 5 ม. เครื่องตรวจจับถูกนำมาจากวงจรของ E. Mozzhukhin และ V. Fedorenko อุปกรณ์หลอดไฟธรรมดามีเพียงไดโอดที่ได้รับชัยชนะใน 6AM8 เดียวกันแทนที่จะเป็นไดโอดตัวนำ วงจรยังรวมตัวบ่งชี้การปรับบนหลอดไฟ 6E1P ไว้ด้วย ฉันไม่เชื่อว่าฉันต้องการตอบสนองต่อสัญญาณที่ฉันได้รับ แต่ฉันอยากลอง ยังคงมีความคิดที่จะทดสอบโครงการเพิ่มเติม เวอร์ชันเริ่มต้นของโครงร่างมีลักษณะดังนี้:

ฉันขอไดอะแกรมทันที แต่แล้วฉันก็ไม่พอใจ โดยปกติมีเพียงสถานีเดียวเท่านั้นที่ถูกจับได้ อีกสองสถานีนั้นขาด ๆ หาย ๆ นอกจากนั้นยังมีเสียงรบกวนอีกมาก ตอนแรกฉันคิดว่าแมวมีปัญหา เนื่องจากมีเบาะแสบางอย่าง แต่ก็ไม่เกิดความสงสัยขึ้น ปรากฎว่าสาเหตุอยู่ในเสาอากาศ เครื่องรับที่เชื่อมต่อกับเสาอากาศเพื่อใช้ลูกดอกธรรมดาๆ ทำให้เกิดปัญหากับตัวเองมากมาย อะไรอยู่ในห้องที่ก่อความวุ่นวายฉันยังไม่รู้ การควบแน่นวงจรผ่านตัวกรองเฮมล็อคไม่ได้ช่วยอะไร จำนวนรหัสข้ามลดลง และจำนวนสถานีที่สามารถรับได้หลังจากที่ฉันเชื่อมต่อกับเสาอากาศผ่านสายโคแอกเซียลที่แยกต่างหากเพิ่มขึ้น นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเริ่มเลือกโหมดหลอดไฟ มีตัวต้านทานแอโนด 33K และตัวต้านทานแบบตาข่ายหน้าจอ 120K ขณะที่ยังคงพยายามเปลี่ยนโครงร่างการกำหนดค่า โดยการวางกริดไว้หน้าตัวต้านทาน 1M และตัวเก็บประจุ 22pF โดยไม่สังเกตเห็นความแตกต่างอย่างมาก เวอร์ชันสุดท้ายจะลบทั้งตัวต้านทานแคโทดและกริดออก ฉันพยายามใช้วงจรเพื่อเปลี่ยนเสาอากาศเฟอร์ไรต์ แต่ก็ไม่ได้ผลลัพธ์ตามปกติ แผนภาพของตัวเลือกที่เหลือมีลักษณะดังนี้:

ขดลวดถูกตัดเป็นลูกเดียว ในกระบวนการคิดจำเป็นต้องสร้างแมวขึ้นมาอีกวงจรหนึ่ง ตัวเลือกแรกคือการพันแถวแอโนดจากแถวตัวตรวจจับ อีกทางเลือกหนึ่งคือการม้วนอันหนึ่งทับอีกอันหนึ่ง นอกจากนี้โภชนาการของจำนวนรอบยังเป็นความผิดของแม่แอโนดแมว ความคิดเป็นเช่นนั้นในอีกด้านหนึ่งฉันต้องการให้มีการหมุนมากขึ้นเพื่อเพิ่มความเหนี่ยวนำและเป็นผลมาจากการเสริมความแข็งแกร่งของน้ำตก UHF ในทางกลับกัน เนื่องจากจำนวนรอบของขดลวดแอโนดจะมากกว่าหรือต่ำกว่าขดลวดตัวตรวจจับ หม้อแปลงจะปรากฏขึ้นมาซึ่งจะช่วยลดเกน

ในเวอร์ชันแรก คอยล์แอโนดและตัวตรวจจับถูกจัดเรียงไว้ในเฟรมเดียวติดต่อกัน คอยล์ของเครื่องตรวจจับเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งเช่นเดียวกับคอยล์ของวงจรอินพุต ขดลวดแอโนดถูกพันด้วยลูกดอก 0.14 มม. รวม 190 รอบ หลังจากใช้งานชุดอุปกรณ์นี้ได้แย่มากในสถานีที่คับแคบบางแห่งก็เป็นไปได้ที่จะกำจัดเสียงที่ไพเราะมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจเทียบได้กับโรงงาน ปัญหาหลักคือการกระตุ้นอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนความถี่สูงของช่วง มันแรงมากจนแรงดันไฟฟ้าคงที่ของเครื่องตรวจจับถึง 50V หรือบางครั้งก็มากกว่านั้นด้วยซ้ำ ต้องพยายามสร้างหน้าจอและเปลี่ยนการหมุนของขดลวดวงจรอินพุต เป็นไปได้ที่จะเอาชนะคนรุ่นนั้นได้ แต่ไม่ใช่เลย เมื่อทุกคนปรากฏตัว ทุกคนก็ปรากฏตัวขึ้น อีกวิธีหนึ่งที่ฉันได้ลองใช้คือการนำ AGC ไปใช้ ผ่านตัวต้านทานแรงดันไฟฟ้าลบจากเครื่องตรวจจับถูกนำไปใช้กับกริดของหลอด UHF ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ สิ่งนี้ช่วยกระตุ้นการสร้างได้ทั้งหมด ส่วนหนึ่งด้วยการเปลี่ยนแปลง

ในอีกทางเลือกหนึ่ง ขดลวดแอโนดจะพันอยู่เหนือเครื่องตรวจจับ ลูกเปตองพันด้วยลูกดอก 0.14-0.15 มม. รวม 140 รอบ เมื่อถามด้วย ปรากฏว่าขดลวดแอโนดสัมผัสกับตัวเหนี่ยวนำของเครื่องตรวจจับ การปรับวงจรตัวตรวจจับไม่ส่งผลต่อการรับสัญญาณเลย จากนั้นฉันก็เริ่มผ่อนคลายการเลี้ยวทีละขั้น ฉันบาดเจ็บ 20 รอบแรก ฉันเปลี่ยนใจโดยไม่สังเกตเห็นคนตาย จากนั้นเมื่อบาดเจ็บอีก 60 ตัว แมวก็เสียไปมากกว่า 60 รอบ ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งจะเปลี่ยนไป แต่ก็ยังสามารถรับกิจกรรมของสถานีได้อย่างหมดจด

ดูเหมือนว่าตัวบ่งชี้การปรับจะใช้ได้กับแมวทั้งสองตัว ที่สถานีที่แข็งแกร่ง ตอนนี้สามารถปรับวงจรได้ เป็นที่ชัดเจนสำหรับเขาว่าไม่ใช่เพื่ออะไรที่เขาวางเขาไว้ที่นั่น

เพลารูปถ่ายของวงจรที่เสร็จแล้ว:

หลักการนี้ได้เปลี่ยนแปลงคำพูดของฉันเกี่ยวกับวิธีการใช้อำนาจโดยตรงโดยไม่คำนึงถึงงานที่ไม่สมบูรณ์ ก่อนหน้านี้ฉันไม่คิดว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรงธรรมดา ๆ แบบนี้จะขายได้ไม่เลวร้ายไปกว่าซุปเปอร์โรงงาน

สำหรับตอนนี้ สุนทรพจน์ทั้งสองจะยังคงโง่เขลา วิธีการเชื่อมต่อเสาอากาศกับผู้เสนอญัตติสำคัญ? วิธีที่ดีที่สุดในการรับอินพุตแลนซ์คืออะไร? สามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบเหนี่ยวนำระหว่างวงจรอินพุตและเสาอากาศได้ และแหล่งจ่ายที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือวิธีการสร้างขดลวดของวงจรเครื่องตรวจจับ วิธีที่ดีที่สุดในการถอดคอยล์แอโนดและจำนวนรอบคอยล์แอโนดนั้นต้องตำหนิแม่

แผนภาพหลักการของตัวรับสัญญาณแบบขับเคลื่อนในตัวบนทรานซิสเตอร์ 5 ตัวสำหรับหุ่นยนต์ในช่วง SV-DV ซึ่งเป็นการออกแบบที่ชวนให้คิดถึงในชนบท

นักวิทยุสมัครเล่นจำนวนมากเริ่มต้นด้วยเครื่องรับพลังงานตรงแบบพับได้พร้อมทรานซิสเตอร์ 4-6 ตัว เท่าที่ฉันจำได้ SRSR ขายชุดเครื่องมือก่อสร้างวิทยุดังกล่าวในราคา 6 ถึง 14 รูเบิล เนื่องจากเป็นช่วงที่มีงานยุ่ง คุณสามารถทำนายวัยเด็กได้โดยทำตามแผนภาพที่แสดงบนทารก ดังนั้นให้สร้าง "สถานีวิทยุเดชา" ทันทีเพื่อที่คุณจะได้ไม่ถูกกีดกันจากสถานที่ซึ่งมีการป้องกันไม่ดี

ใจเดียว - ท้องที่ของคุณจำเป็นต้องพยายามหาสถานีวิทยุหนึ่งสถานีในช่วงความถี่ยาวหรือกลาง นอกจากนี้เนื่องจากไม่มีบุคคลดังกล่าว ในเวลานี้ จึงสามารถรับสถานีวิทยุระยะไกลจำนวนมากและส่งสัญญาณจากสถานีวิทยุ "นอกเมือง" ได้ (ไม่มีปัจจัย "ปิดกั้น" ด้วยสัญญาณของท้องถิ่น สถานีวิทยุ).

โครงการพรีมัค

ตามที่พวกเขาจะเขียนไว้ในนิตยสาร Radio ในยุค 70 นี่คือโครงการ 2-V-2 มีคาสเคด UHF สองอัน อุปกรณ์ตรวจจับหนึ่งอัน และคาสเคด ULF สองอัน

รับสัญญาณจากเสาอากาศแม่เหล็กซึ่งประกอบด้วยแท่งเฟอร์ไรต์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. และใหญ่กว่า สั้นกว่า และคอยล์ L1 และ L2 สองอันบนปลอกกระดาษแข็ง วงจรอินพุตถูกควบคุมโดยคอยล์ L1 และตัวเก็บประจุแบบแลกเปลี่ยน C1 ผ่านคอยล์ L2 สัญญาณจะไปยังสเตจแรกของแอมพลิฟายเออร์ RF บนทรานซิสเตอร์ VT1 ต้าหลี่ - น้ำตกอีกแห่งบน VT2

เครื่องตรวจจับการสั่นสะเทือนที่ใช้ซิลิคอนไดโอด VD1 ประเภท 1N4148 ซิลิคอนทำหน้าที่เป็นเครื่องตรวจจับผ่านส่วนเชิงเส้นที่ยาวมากโดยมีความชันต่ำของคุณลักษณะแรงดันไฟฟ้าปัจจุบัน ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าจึงอยู่ภายใต้กระแสตรงผ่าน R4 และ R5 ซึ่งจะชดเชยข้อบกพร่องนี้

เล็ก

1. แผนภาพหลักการของอุปกรณ์จ่ายไฟตรงความคิดถึง

รายละเอียดและการติดตั้ง

ลำโพง B1 - เอาล่ะ ใช้งานได้จริง! คอยล์ L1 สำหรับ CB มีแกนม้วนใด ๆ 90 รอบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 ถึง 0.5 มม. L1 สำหรับ DV - 240 รอบในหกส่วนเป็นกลุ่ม สว่านไขลานใดๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 ถึง 0.3 มม. L2 ประมาณ 10% L1

การติดตั้ง - บนแจกันโดยบัดกรีชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน (หรืออะไรก็ได้ที่คุณต้องการ)

นาลาโกดเชนเนีย

ฉันจะไม่เขียนอะไรเกี่ยวกับการปรับปรุงและเปลี่ยนชิ้นส่วน ฉันไม่ต้องการทำให้คุณมีความสุขไปตลอดทาง ฉันต้องการชี้ให้เห็นว่าตัวต้านทานฐานระบุโหมดของการลดหลั่นในสถานะคงตัว

เนื่องจากไม่มีสถานีวิทยุ SW และ LW ในพื้นที่ที่ยาก จึงควรสร้างเครื่องรับ HF ที่ใช้พลังงานโดยตรงจะดีกว่า หมุน L1 และ L2 บนเฟรมที่มีแกนเฟอร์ไรต์ในตัว (เช่น จากโมดูลสีหรือ IF ของทีวีรุ่นเก่า) L1 – 30 รอบ, L2 – 10 รอบ

อะไรคือวิธีแรกของคุณในการทำ direct blueing อย่างสร้างสรรค์? ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอาหารประเภทนี้เป็นสิ่งที่คุณวางต่อหน้าตัวเองมากกว่าหนึ่งครั้ง

นิตยสาร "Radio" ในโบรชัวร์ด้านเทคนิควิทยุและหนังสือที่ตีพิมพ์โดย DTSAAF "วิทยุและการสื่อสาร" "วรรณกรรมสำหรับเด็ก" อธิบายถึงเทคนิคสมัครเล่นมากมายที่ใช้พลังงานโดยตรง แม้ว่าพวกเขาจะแตกต่างกันในด้านความสามารถในการพับได้ แต่ทั้งหมดก็คล้ายกับหลักการทำงานและในแต่ละองค์ประกอบคุณสามารถเห็นองค์ประกอบและนอตที่คุณได้ทดลองแล้วในเวิร์กช็อปขั้นสูงได้อย่างง่ายดาย

ในเวิร์กช็อปนี้ ฉันจะแนะนำสองทางเลือกสำหรับการใช้พลังงานโดยตรง 2- วี-3, หนึ่งในนั้นคือการสะท้อนกลับความไม่พอใจ - จากการเสริมแรงแบบสองชั้นและการเพิ่มความถี่ต่ำของวิธีใดวิธีหนึ่งคือหม้อแปลงไฟฟ้าและอีกวิธีหนึ่งคือไม่มีหม้อแปลง

รีเฟล็กซ์ 2-V-3 บนชั้นวางของร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์วิทยุ มีชุดชิ้นส่วนและวัสดุสำหรับเครื่องรับพลังงานตรงขนาดเล็กแบบพับได้เอง หนึ่งในชุดเหล่านี้เรียกว่า "Tsvirkun" จะแสดงเป็นตัวเลือกแรกสำหรับการใช้งาน

ชุด "Colorful" ประกอบด้วยชิ้นส่วนและวัสดุทั้งหมด รวมถึงโลหะบัดกรีและขัดสน ที่จำเป็นในการประกอบปิ๊กอัพแบบสะท้อน 2-V-3 พร้อมเสาอากาศแม่เหล็กภายใน การติดตั้งและการติดตั้งที่เหมาะสมจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าสถานีวิทยุระยะไกลในท้องถิ่นและทรงพลังที่สุดที่ทำงานในระยะประมาณ 250 ถึง 1500 ม. มีอินพุตประมาณ 100 mW เพื่อจุดประสงค์นี้ คุณสามารถใช้แบตเตอรี่ Krona หรือ a แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้17. , แบตเตอรี่ 3336L สองก้อนเชื่อมต่อกันเป็นอนุกรม และในบ้านมีบล็อกเส้นชีวิต ติดตั้งอยู่ที่เวิร์กช็อปครั้งที่สิบ

แผนภาพหลักของตัวเสนอญัตติสำคัญนี้แสดงไว้ในรูปที่ 1 76. ตามความเป็นจริง การใช้ทรานซิสเตอร์ บูสเตอร์ HF สองขั้นตอนใช้ทรานซิสเตอร์ V1 และ V2 และบูสเตอร์ LF สามขั้นตอนใช้ทรานซิสเตอร์ V 2 และทรานซิสเตอร์ วี4 วี6. น้ำตกทรานซิสเตอร์ วี-2, ในลักษณะสะท้อนกลับบทบาทของเครื่องตรวจจับจะลงท้ายด้วยสเตจ V ซี,

นายกรัฐมนตรีทำงานอย่างไร? วงจรอินพุตของเสาอากาศแม่เหล็กที่จะกำหนดค่า 1 แปลงคอยล์ L1 ด้วยแท่งเฟอร์ไรต์แบนและตัวเก็บประจุความจุแลกเปลี่ยน C1 ผ่านตัวเก็บประจุ ค2คุณสามารถเชื่อมต่อเสาอากาศภายนอกเข้ากับวงจร (ซ็อกเก็ต X1)อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนความแม่นยำของหุ่นยนต์ปิ๊กอัพ การมอดูเลตสัญญาณความถี่สูงของสถานีโดยอิงจากการปรับวงจรอินพุตผ่านคอยล์คัปปลิ้ง 2 มาที่ฐานของทรานซิสเตอร์ วี. การเสริมกำลังสัญญาณผ่านคอยล์ด้วยทรานซิสเตอร์ 4, แบบเหนี่ยวนำควบคู่กับคอยล์สะสม £D จะจ่ายไปที่ฐานของทรานซิสเตอร์ วี2 น้ำตกบูสต์ HF อื่น จากตัวเหนี่ยวนำ L5 ซึ่ง µ การกระตุ้นความถี่สูงของทรานซิสเตอร์นี้ ทำให้สัญญาณแข็งแกร่งขึ้นผ่านตัวเก็บประจุ C7ต่อไดโอด วี3, ถูกตรวจจับและเพิ่มเติมโดยผ่านตัวต้านทานซึ่งเป็นสัญญาณความถี่ต่ำอยู่แล้ว 6 แมวตัวนั้น 4 หม้อแปลงความถี่สูง แอลเอสแอล4 จมลงที่ฐานของทรานซิสเตอร์ วี2, ซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นบูสเตอร์ด้านหน้าสำหรับแรงดันไฟฟ้าความถี่ต่ำ

สำหรับทรานซิสเตอร์สัญญาณความถี่ต่ำ วี2 การรวมไว้ด้านหลังวงจรจากตัวสะสมตัวจุดไฟและตัวต้านทานทำหน้าที่เป็นคุณประโยชน์ความถี่ต่ำ 7. แรงดันไฟฟ้าความถี่ต่ำซึ่งสร้างขึ้นบนตัวต้านทานนี้ผ่านตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า C9ตัวต้านทานทดแทนนั้น 10, มีบทบาทเป็นตัวควบคุมความเข้มซึ่งอยู่บนฐานของทรานซิสเตอร์ วี4 อีกน้ำตกของหม้อแปลง Interstage บูสเตอร์ความถี่ต่ำ T1,รวมที่วงจรสะสมของทรานซิสเตอร์นี้ซึ่งจะทำให้ทรานซิสเตอร์ วี5 і วี6 เอาท์พุตโหมดหุ่นยนต์แบบผลักดึงไปยังคาสเคด

ลองมาดูรายงานบางส่วนเกี่ยวกับทรานซิสเตอร์กัน วี1 ตาวี2. มีตัวต้านทานอยู่ที่นี่ 5 і 3 สร้างตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ใช้และผ่านขดลวด 4 จ่ายให้กับฐานของทรานซิสเตอร์ วี2 (shodo yogo emitter) เป็นแรงดันลบที่มีขนาดเล็ก (ใกล้ 0.1 V) การใช้ตัวต้านทานมีประโยชน์อย่างไร? 6 แรงดันลบจะถูกส่งไปยังไดโอด วี3, สิ่งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพขั้นสูงของหุ่นยนต์ตัวนี้ในฐานะเครื่องตรวจจับอีกด้วย ตัวต้านทานหนึ่งชั่วโมง 6, ไดโอด วี3 ตัวต้านทานนั้น 7, ทรานซิสเตอร์มีความสำคัญอย่างไร วี2, สร้างวงจรอื่นขึ้นมาจากฐานของทรานซิสเตอร์ วี ผ่านตัวต้านทาน 4 และโทรหาแมว 2 มีการจ่ายแรงดันไบแอส ซึ่งเท่ากับแรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน 7. ความแตกต่างระหว่างตัวส่งของทรานซิสเตอร์คืออะไร วี2 และฐานของทรานซิสเตอร์ วี ผลตอบแทนที่เป็นลบจะถูกสร้างขึ้นจากการไหลที่อยู่นิ่ง ทำให้การทำงานของทรานซิสเตอร์ตัวรับเหล่านี้มีความเสถียร เมื่อรับสัญญาณจากสถานีที่ใช้งานอยู่ ตัวต้านทาน R7 จะเคลื่อนแรงดันไฟฟ้าความถี่ต่ำผ่านตัวกรองความถี่สูงที่สร้างโดยตัวต้านทานโดยอัตโนมัติ 4 และตัวเก็บประจุ C4,ไหลลงมาที่ฐานของทรานซิสเตอร์ วี และเมื่อเปลี่ยนโหมดหุ่นยนต์จะทำให้กำลังลดลง ด้วยสัญญาณที่อ่อนมากจากสถานีวิทยุ การควบคุมพลังงานอัตโนมัตินี้จึงไม่ไหลเข้าสู่การทำงานของเครื่องรับ

สั้น ๆ เกี่ยวกับฟังก์ชั่นขององค์ประกอบอื่น ๆ ของเครื่องรับ ตัวต้านทาน 9 ตัวต้านทานทดแทนนั้น 10 พวกเขาสร้างตัวแทนจำหน่ายที่รู้วิธีซ่อมทรานซิสเตอร์ วี4 ความตึงเครียดได้รับการแก้ไขแล้ว ตัวเก็บประจุ ค10ระหว่างตัวสะสมและฐานของทรานซิสเตอร์นี้ จะสร้างการเชื่อมต่อเกตเชิงลบตามกระแสการแลกเปลี่ยน ซึ่งช่วยเพิ่มความสว่างของคาสเคด ตัวต้านทาน ร.พ.1 і 12 เมื่อแสงของตัวปล่อยของทรานซิสเตอร์นี้ หุ่นยนต์คาสเคดจะมีความเสถียรต่อความร้อน ในชั่วโมงนั้นเอง กลิ่นเหม็นจะเริ่มมีบทบาทเป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งเป็นพื้นฐานของทรานซิสเตอร์ วี5 і วี6 ผ่านครึ่งด้านนอกของขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า T1ใช้แรงตึงโคบอลต์ เชื่อมต่อระหว่างตัวส่งและฐานของทรานซิสเตอร์ วี4 โดยไม่โทษความคิดเห็นเชิงลบต่อสตริงการแลกเปลี่ยนซึ่งจะลดความแรงของคาสเคดตัวต้านทาน R11 และ 12 ถูกสับเปลี่ยนด้วยตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า เอสพีตัวต้านทาน 13 і 14, ตัวต้านทานหลักคือ 13.5 โอห์ม (ไม่มีตัวต้านทานขนาดเล็กในระดับนี้) วางไว้ระหว่างตัวปล่อยและฐานของทรานซิสเตอร์ วี5 і วี6 การตอบสนองเชิงลบต่อค่าคงที่...i การไหลที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งทำให้เสถียรและปรับปรุงปฏิกิริยาของระยะเอาท์พุต

ลักษณะภายนอกของเหยื่อที่ทำเสร็จแล้วจะแสดงไว้ในรูปที่ 1 77. ตัวนี้เป็นกล่องโพลีสไตรีนสีที่ใส่กล่องขนาดเล็กอีกกล่องหนึ่งไว้ - ฝาหลัง ตำแหน่งฝาครอบอยู่ตรงกลางลำตัว นอกจากนี้ แบตเตอรี่ยังถูกประกอบขึ้นเพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องรับ และยึดเข้าที่ด้วยที่จับที่เป็นเหล็ก หัวไดนามิกติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของตัวรถโดยตรง การออกแบบชิ้นส่วนตัวรับสัญญาณนั้นติดตั้งบนกระดานไม้ซึ่งทำจากฟอยล์ getinaks

ลักษณะภายนอกของบอร์ดและไดอะแกรมของการติดตั้งชิ้นส่วนจะแสดงในรูปที่ 1 78. แบตเตอรี่เชื่อมต่อกับบล็อกชีวิตเพิ่มเติม ซึ่งรวมอยู่ในชุดชิ้นส่วนตัวขับเคลื่อนหลัก

โคตุชกา 1 วงจรเสาอากาศแม่เหล็กพันกัน (ที่โรงงาน) จากกึ่งกลางถึงกึ่งกลางบนแกนเฟอร์ไรต์เกรด 400NN ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 และความยาว 125 มม. วางกระสุน PEV-2 0.18 จำนวน 150 รอบ วางในทุกส่วน: หนึ่งส่วนมี 20 รอบ และหนึ่งส่วนมี 10 รอบ ทิงเกิลแมว 2,- จำนวนรอบในแต่ละรอบ (สูงสุด 8 รอบ) จะถูกเลือกเมื่อปรับตะขอและพันขดลวด 1 ด้วยโผอันเดียวกัน

หม้อแปลงความถี่สูง 3 4 คันเร่งนั้น 5 พันแผล (ที่โรงงาน) ด้วยลวด PEV-2 0.18 บนวงแหวนเฟอร์ไรต์ เกรด 2000NN ขนาด 10X6X5 mm. โคตุชกา 3 แก้แค้น 100 รอบนะเจ้าแมว 4 - 20 รอบทำให้หายใจไม่ออก 5 - 195 รอบ

หม้อแปลงความถี่ต่ำ T1і ที2แผลบนแกนแม่เหล็กШ4х6 ขดลวดปฐมภูมิ (I) ของหม้อแปลงไฟฟ้าระหว่างสเตจ T1วาง 2,500 รอบของ PEL 0.06 โผ, รอง (II) - 350+350 รอบของโผเดียวกัน ขดลวดปฐมภูมิ (I) ของหม้อแปลงเอาท์พุต ที2 450 พ.ค.+450 รอบของโผ PEL 0.09, รอง (II) - 102 รอบของโผ PEL 0.23

ส่วนอื่นๆ ของเครื่องรับ: ตัวเก็บประจุแบบถอดเปลี่ยนได้ ซี 1พิมพ์ KPM-1; ตัวเก็บประจุ ค2і ค10- ซีที (C4 - C6 -เอ็มบีเอ็ม C7 -เคดี, C13 -เคแอลแซด; ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า ตะวันตกเฉียงเหนือ, S8, S9і C12 - K50-3 หรือ EM; ตัวต้านทานถาวรชนิด MLT-0.125, ND-0.125 หรือ ULM; ตัวต้านทานทดแทน 10, จำนวนเงินที่จะมีชีวิตอยู่ (1), พิมพ์ SP-3; ความแน่นของหัวไดนามิกขนาดเล็ก ใน 1 0.1 วัตต์; ค่าสัมประสิทธิ์ h21E ของทรานซิสเตอร์มีค่าอย่างน้อย 40

ตัวนำกระแสไฟของอีกบอร์ดหนึ่งซึ่งเป็นฟอยล์ทองแดงบางและบางอาจกลายเป็นทรงกลมเมื่อได้รับความร้อน ทำให้เกิดความร้อนมากเกินไป ดังนั้นก่อนอื่น ประสานส่วนอื่น ๆ เข้ากับตัวนำดังกล่าว ตรวจสอบความถูกต้องและประเภทของพิกัดที่ระบุในแผนภาพวงจร ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการรวมทรานซิสเตอร์และขั้วของไดโอดและตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าอย่างถูกต้อง การขายปลีกอาจไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ควบคุมวงรายอื่น

สำหรับระยะเอาท์พุต ให้ลองเลือกทรานซิสเตอร์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ใกล้เคียงที่สุด ชม.21อีและดีดประตูของนักสะสมอิโกะ ในขั้นตอนแรกของการเพิ่ม RF ทรานซิสเตอร์ความถี่สูงตัวใดตัวหนึ่งจะมีค่าสัมประสิทธิ์มากกว่า ชม.21อี.

โดยการติดตั้งหม้อแปลงความถี่ต่ำบนบอร์ด จะส่งความสามารถในการสั่นสะเทือนวงจรสะสมของทรานซิสเตอร์ วี5 และการไหลรวมของตัวสะสมทรานซิสเตอร์ วี6 і วี7. สำหรับจุดนี้ เอาต์พุตด้านบน (ด้านหลังวงจร) ของขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลง TU และเอาต์พุตตรงกลาง (ด้านหลังวงจร) ของขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า ที2กระดาษคอนเดนเซอร์แคบเพื่อแยกรูปแบบการชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว ในการสั่นกระแสของตัวสะสม ต้องมีการเชื่อมต่อ miliameter ระหว่างหมุดเหล่านี้กับตัวนำอื่น ๆ ของขั้วลบของแบตเตอรี่เพื่อไปหาพวกมัน

หลักการติดตั้งจากชิ้นส่วนที่มีการอ้างอิงอย่างดีและแผนภาพหลักจะเริ่มทำงานทันทีหลังจากเปิดเครื่อง อย่างไรก็ตาม สำหรับทรานซิสเตอร์ คุณต้องเลือกโหมดการทำงานที่เหมาะสมที่สุด

กระแสทิศทางของหอกสะสมความสงบและแรงดันไฟฟ้าบนขั้วไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดในตาราง

ทรานซิสเตอร์

นักสะสมดีด Ik แม่

แรงดันไฟฟ้าสะสม, Uк,

แรงดันไฟฟ้าพื้นฐาน, Ub,

แรงดันไฟฟ้าของตัวส่งสัญญาณ, Uе วี

สำหรับทรานซิสเตอร์ วี5 і วี6 มีการระบุผลรวมของคอลเลกชันของพวกเขา แรงดันไฟฟ้าบนอิเล็กโทรดของทรานซิสเตอร์ถูกกำหนดด้วยโวลต์มิเตอร์ความต้านทานสูงโดยใช้ตัวนำบวกที่แรงดันไฟฟ้า 9 เซนต์

โหมดหุ่นยนต์ทรานซิสเตอร์ วี5 і วี6 แสดงโดยแรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน 12, Opera ซึ่งอยู่ในโหมดทรานซิสเตอร์ วี4. เลือกตัวต้านทานร่วมกับสิ่งนี้ 9, เพื่อติดตั้งคำแนะนำของตัวรวบรวมกระแสทรานซิสเตอร์ วี4, แล้วเลือกตัวต้านทาน 12 - สรุปการไหลของตัวสะสมทรานซิสเตอร์ วี5 і วี6. เพิ่มการรองรับตัวต้านทาน 12 แรงดันไฟลบที่ฐานและเอาท์พุตคาสเคดจะเพิ่มขึ้น

ทรานซิสเตอร์มีโหมดอะไรบ้าง วี4... วี6 หมุดที่ติดตั้งและมองเห็นได้ของขดลวดหม้อแปลงจะถูกบัดกรีเข้ากับตัวนำอื่น ๆ ของบอร์ด

กระแสสะสมของทรานซิสเตอร์ วี1 і วี2 ติดตั้งโดยเลือกตัวต้านทาน 5 ช่วงแรงดันไฟฟ้า 5 3. ในการเพิ่มการไหล จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวต้านทานการทำงาน และหากต้องการเปลี่ยนการไหล จำเป็นต้องเพิ่มตัวต้านทานการทำงาน หากคุณต้องการปรับแต่งวงจรคอลเลคเตอร์โดยไม่มีทรานซิสเตอร์ วี1, ซึ่งสามารถทำได้โดยการเลือกตัวต้านทาน R1 ในลักษณะนี้ตัวต้านทาน 5 і 1 คุณต้องประสานจำนวนเงินที่เหลือเมื่อเลือกแล้ว

ตัวต้านทาน 2 ไม่ใช่องค์ประกอบที่มีผลผูกพันของคาสเคดความถี่สูง ดังนั้นเมื่อคุณลองครั้งแรกก็อาจไม่เป็นเช่นนั้น ในกรณีที่เปิดใช้งานน้ำตกด้วยตนเองให้ลองเปลี่ยนคอยล์ให้เข้าที่ 3 หรืออย่างอื่น 2. หากไม่ได้ผล ให้เชื่อมต่อตัวต้านทาน 2 ขนานกับตัวปล่อย - ตัวสะสมของทรานซิสเตอร์หรือขนานกับขดลวด 3.

เป็นไปได้ไหมที่จะได้สิ่งที่คล้ายกันจากชุดชิ้นส่วนสำเร็จรูป? ไม่เลย.

ขดลวดของเสาอากาศแม่เหล็กและหม้อแปลงความถี่สูงสามารถพันตัวเองได้, สามารถเพิ่มหม้อแปลงความถี่ต่ำได้ (ตัวรับทรานซิสเตอร์ชนิดใดก็ได้ที่มีเอาต์พุตหม้อแปลงแบบกดดึง) หรือคุณสามารถหมุนด้วยตัวเองตัวรับสามารถติดกาวได้ จากแก้วออร์แกนิกสี นอกจากนี้ แผงวงจรไม่จำเป็นต้องเป็นความผิดของ buti drukovano - 2- วี-3 ไร้หม้อแปลง 2-V-3 แผนภาพหลักของตัวเลือกอื่นสำหรับการรับพลังงานโดยตรงจะแสดงในรูปที่ 1 79. นี่เป็นเช่นเดียวกับตัวเลือกแรกด้วย

และยังมีความตึงเครียดแบบดับเบิ้ลแทคติกอีกด้วย Ale vin ไม่สะท้อนแสงและไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้า วี і วี2 ลองดูแผนภาพให้ดี เธอคงรู้ทุกอย่างแล้ว บูสเตอร์ HF สองขั้นตอนบนทรานซิสเตอร์ วี5 วี8 รู้จักจากเวิร์กช็อปครั้งที่เก้า บูสเตอร์ความถี่ต่ำสามขั้นตอนบนทรานซิสเตอร์ - ตามเครื่องตรวจจับไดโอดที่สิบเอ็ดі วี4 UZ

- ตามนี้และวิธีการรักษาเสถียรภาพทางความร้อนของโหมดการทำงานของทรานซิสเตอร์ - ตามการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่สิบสอง คุณไม่รู้วิธีเปิดตัวต้านทาน5 RL ที 16 ตัวต้านทานนี้อยู่พร้อมกับตัวต้านทาน วี6 ฉันสร้างวงจรจากที่ฐานของทรานซิสเตอร์ วี7 і วี8 แรงดันไฟฟ้าจะลดลง การเชื่อมต่อ Ale yogo ทางด้านขวา (ด้านหลังวงจร) ไม่ได้ทำกับตัวนำเชิงลบของวงจรชีวิตเช่นเดียวกับในกรณีของบูสเตอร์ที่คล้ายกันของการประชุมเชิงปฏิบัติการที่สิบเอ็ด แต่มีตัวปล่อยทรานซิสเตอร์ ใน 1เอาต์พุตคาสเคด จากนั้น ณ จุดที่เชื่อมต่อหัวไดนามิก (ผ่านตัวเก็บประจุไฟฟ้าค13) 15 มันให้อะไร? เมื่อเปิดตัวต้านทานนี้ วี6 ระหว่างเอาต์พุตของบูสเตอร์และฐานของทรานซิสเตอร์

ลองเลือกและปรับการตั้งค่าบนแผงเขียงหั่นขนม จากนั้นประกอบชิ้นส่วนให้เรียบร้อยบนกระดานถาวรที่ทำจากวัสดุฉนวนปลอดสารพิษ ในส่วนของการออกแบบอุปกรณ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณอาจสามารถพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวได้สำเร็จด้วยตนเอง มีหลายสิ่งที่สามารถชื่นชมได้จากการออกแบบอุปกรณ์อุตสาหกรรม

ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ ตัวต้านทาน และเสาอากาศแม่เหล็กทั้งหมดสามารถติดตั้งบนแผงโซลาร์เซลล์เดียวที่มีขนาดประมาณ 175X70 มม. (รูปที่ 80) และตัวต้านทานแบบเปลี่ยนได้ 9, ข้อมูลเกี่ยวกับวิมิกากว่าชีวิต (1), วางหัวแบบไดนามิกไว้ที่แผงด้านหน้าของตัวเครื่องสำเร็จรูปหรือแบบแยกส่วน สเกลสำหรับการปรับอัตราการสุ่มตัวอย่างจะปรากฏเป็นเครื่องหมายหรือตัวเลขบนดิสก์ที่ติดตั้งอยู่บนวงจรตัวเก็บประจุความจุแปรผันทั้งหมดของเสาอากาศแม่เหล็ก

แผงวงจรทำจากโลหะแผ่นหรือ textolite 1.5...2 มม. เป็นจุดอ้างอิงสำหรับชิ้นส่วนของการตัดแบบ vicorist ของช็อตทองแดงที่ยืดตรงด้านหน้าและม้วนแบบเปลือยที่มีความหนา 1...1.5 มม. และความลึก 8...10 มม. ตอกเข้าไปในช่องเปิดในแผ่นหรือ กดเข้าไปในรูของหมุดย้ำ (ลูกสูบ) ชิ้นส่วนวางอยู่ที่ด้านหนึ่งของบอร์ดและงานเชื่อมต่อกันโดยยึดตัวนำ จากอีกด้านหนึ่งของกระดาน (แสดงเป็นเส้นประในรูปที่ 80) หัวไดนามิกของปิ๊กอัพสามารถเป็น 0.5...1 W เช่น 1GD-18 ด้วยหัวเช่นนี้ ความกระฉับกระเฉงของเสียงจะมากกว่าขนาดที่เล็ก

สำหรับเสาอากาศแม่เหล็ก (รูปที่ 80 ด้านบน) แท่งเฟอร์ไรท์ vikoryst เกรด 400NN หรือ 600NN ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 และความยาว 140 มม. โคตุชกี้ 1 і 2 หมุนด้วยลวด PEV-1 หรือ PEL 0.12...0.15 บนโครงปลอกแขนทรงกระบอกกระดาษขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายไปตามแกนเฟอร์ไรท์ได้ โดยสูญเสียเพียงเล็กน้อย สำหรับการรับสถานีวิทยุช่วงกลางแมว 1 ต้องล้างแค้น 65...75 รอบ 2 - 5 ... 6 รอบวางบนเฟรมในลูกเดียวหมุนเพื่อหมุนและรับสถานีวิทยุในช่วงคลื่นยาว - สม่ำเสมอ 180 ... 200 และ 10 ... 12 รอบ โครงร่างของคอยล์ระยะไกลควรพันเป็นสี่ถึงห้าส่วน รอบละ 35...40 รอบที่ส่วนของผิวหนัง (เช่น คอยล์ 1 เครื่องรับวิทยุ "Tsvirkun") ขดลวดแบบแบ่งส่วนจะเปลี่ยนความจุระหว่างการหมุนของขดลวดและในเวลาเดียวกันตัวเก็บประจุจะถูกปรับเพิ่มเติมจะขยายช่วงของขดลวดที่ทับซ้อนวงจรของเสาอากาศแม่เหล็กเพิ่มเติม

ในการทดแทนความถี่สูงของทรานซิสเตอร์ P422 สามารถแทนที่ด้วยทรานซิสเตอร์ความถี่สูงอื่น ๆ (P401 ... P403, P416, GT308) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านแบบคงที่อย่างน้อย 60 ... 80; ในการทดแทนความถี่ต่ำของทรานซิสเตอร์ MP39 - คล้ายกับทรานซิสเตอร์ความถี่ต่ำ MP40 ... MP42 ในการทดแทน MP35 - ทรานซิสเตอร์ MP36 ... MP38 ที่มี h21e ไม่น้อยกว่า 50 สำหรับขั้นตอนเอาต์พุตให้เลือกทรานซิสเตอร์ ตามความเป็นไปได้ ค่าสัมประสิทธิ์ปิด h2

ทันทีที่คุณเปิดแหล่งจ่ายไฟครั้งแรก ให้ตรวจสอบการติดตั้งอย่างระมัดระวังตามวงจรหลักของเครื่องรับ - ว่าทรานซิสเตอร์, ไดโอด, ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าเปิดอย่างถูกต้องและเชื่อมต่อหัวไดนามิกอย่างแน่นหนา เมื่ออายุการใช้งานหมดลง ให้ปิดเครื่องทันที และหากจำเป็น ให้ตั้งค่าโหมดการทำงานที่แนะนำของทรานซิสเตอร์ ดีด zagalny นั้นสงบ ปล่อยให้ง่าย ไม่ใช่ความผิดของคุณที่จะขยายเกิน 10...12 mA

ความสมมาตรของแรงดันไฟฟ้าบนตัวปล่อยของทรานซิสเตอร์ วี7 і วี8, สามารถเพิ่มเป็น 4.5 V (ที่แรงดันไฟฟ้า 9 V) ตั้งค่าโดยการเลือกตัวต้านทาน 15, และกระแสของตัวสะสมอยู่ที่ขอบเขต 2... ...4 mA - โดยการเลือกตัวต้านทาน 18. อย่าลืม: เมื่อเปลี่ยนตัวต้านทานเหล่านี้ แหล่งจ่ายไฟอาจได้รับความเสียหาย มิฉะนั้นทรานซิสเตอร์เอาท์พุตที่ผ่านวงจรตัวสะสมขนาดใหญ่อาจประสบปัญหาความร้อนสลาย

กระแสสะสมของทรานซิสเตอร์ วี, วี2 і วี5, ซึ่งสามารถอยู่ในช่วง 1...1.2 mA ติดตั้งโดยเลือกตัวต้านทานที่อยู่ข้างหน้า คุณไม่รู้วิธีเปิดตัวต้านทาน, 5 і รว Dolniks อยู่ภายใต้แรงกดดันใน Lancs พื้นฐาน โหมดการทำงานปกติของทรานซิสเตอร์เหล่านี้สามารถใช้ได้เมื่อตัวสะสมจะมีแรงดันไฟฟ้าประมาณครึ่งหนึ่งในตัวนำบวก แต่ในฐานก่อนตัวส่งสัญญาณจะอยู่ที่ประมาณ 0.1 V

คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเส้นทางความถี่ต่ำได้โดยใช้สัญญาณจากสัญญาณวิทยุกระจายเสียงไปยังอินพุต - เช่นเดียวกับที่คุณทำขณะทดสอบบูสเตอร์ที่คล้ายกันในเวิร์กช็อปที่สิบเอ็ด

ช่วงของสัญญาณที่ทับซ้อนกันโดยวงจรเสาอากาศแม่เหล็กจะติดตั้งอยู่ด้านหลังสเกลของทรานซิสเตอร์ควบคุม (สนาม) หรือตัวรับหลอด โดยจะปรับสัญญาณสำหรับการรับสัญญาณบนสถานีวิทยุเดียวกันและการแสดงผลของสเกล สถานีวิทยุที่มีช่วงที่ยาวที่สุดในช่วงจะต้องฟังที่ความจุสูงสุดของตัวเก็บประจุ C1 เพื่อทำลายที่ดินแปลงนี้จากคนที่ตายแมว 1 คุณต้องขยับเข้าใกล้ตรงกลางของแกนเฟอร์ไรต์มากขึ้นหรือเพิ่มจำนวนรอบ และเพื่อที่จะทำลายวงที่สั้นมากขึ้น ให้ขยับเข้าใกล้ปลายก้านเฟอร์ไรต์มากขึ้นหรือเปลี่ยนจำนวนรอบ

แกนบางทีส่วนใหญ่จากข้อเท็จจริงที่คุณทราบแล้วคุณต้องพูดถึงการติดตั้งตัวเลือกที่สะดวกนี้สำหรับการรับพลังงานโดยตรง

วรรณกรรม: Borisov V. G. การประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงานวิทยุสมัครเล่น มุมมองที่ 2 แก้ไขแล้ว เพิ่ม - อ.: DTSAAF, 1984. 144 น., อิลลินอยส์. 55k

เครื่องรับวิทยุ Superheterodyne (superheterodyne) เป็นเครื่องรับวิทยุประเภทหนึ่งตามหลักการแปลงสัญญาณที่ได้รับเป็นสัญญาณความถี่กลางคงที่ (IF) พร้อมการขยายเพิ่มเติม ข้อได้เปรียบหลักของซูเปอร์เฮเทอโรไดน์เหนือเครื่องรับวิทยุกำลังตรงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับความกว้างของส่วนรับของเส้นทางหลัก (ตัวกรองเวทย์มนตร์, บูสเตอร์ IF และดีโมดูเลเตอร์) จะไม่ได้รับผลกระทบจากความถี่ที่แตกต่างกัน ซึ่งอนุญาต เนื่องมาจากมีลักษณะที่สั้นกว่ามาก

ผู้นำ Superheterodyne ของ Vinaishas, ​​American Edwin Armstrong เกิดในปี 1918

แผนภาพบล็อกแบบง่ายของซูเปอร์เฮเทอโรไดน์แสดงอยู่ในทารก สัญญาณวิทยุจากเสาอากาศจะถูกป้อนเข้ากับอินพุตของบูสเตอร์ความถี่สูง (ในเวอร์ชันที่ง่ายกว่านั้นอาจเป็นรายวัน) จากนั้นไปยังอินพุตของตัวเปลี่ยน - องค์ประกอบพิเศษที่มีสองอินพุตและหนึ่งเอาต์พุตซึ่ง є การดำเนินการย้อนกลับสัญญาณตามความถี่ สัญญาณจากออสซิลเลเตอร์ท้องถิ่นความถี่สูงพลังงานต่ำท้องถิ่นจะถูกส่งไปยังอินพุตอื่นของสวิตช์ วงจรออสซิลเลเตอร์เฉพาะที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกันกับวงจรอินพุตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (และวงจรของบูสเตอร์ HF) - เรียกว่าตัวเก็บประจุความจุแบบแลกเปลี่ยนได้ (CAC) หรือขดลวดเหนี่ยวนำแบบแลกเปลี่ยนได้ (วาริโอมิเตอร์, เฟอร์โรวาริโอมิเตอร์) ดังนั้นที่เอาท์พุตของมิกเซอร์ สัญญาณจะถูกสร้างขึ้นด้วยความถี่ที่เท่ากับความแตกต่างระหว่างความถี่ของออสซิลเลเตอร์ท้องถิ่นและสถานีวิทยุที่กำลังรับ สัญญาณต่ำของความถี่กลางที่อยู่กับที่ (IF) จะเห็นอยู่ด้านหลังตัวกรองการเลือกแบบเลือกสรรเพิ่มเติม (FSS) และถูกทำให้ง่ายขึ้นโดยหนึ่งหรือหลายน้ำตก หลังจากนั้นจะไปที่เครื่องดีมอดูเลเตอร์ ซึ่งจะต่ออายุสัญญาณต่ำ (เสียง α) ความถี่ เมื่อใช้ตัวกรอง IF กับการลดหลั่นของการเพิ่มความถี่กลางทั้งหมด FSS จะลดทอนสัญญาณลงอย่างมากและเข้าใกล้ระดับเสียงรบกวนมากขึ้น และในการใช้งานกับฟิลเตอร์ที่มีการเลือกแบบระงับดอกกุหลาบในสกินคาสเคด สัญญาณจะถูกลดทอนลงเล็กน้อยด้วยฟิลเตอร์ จากนั้นจึงขยาย ซึ่งทำให้อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนเป็นสีได้ ปัจจุบันตัวกรองการเลือกระดับปานกลางจะใช้เฉพาะในอุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพงนักโดยใช้วงจรรวม (เช่น K174XA10) เช่นเดียวกับในโทรทัศน์

ในกรณีของรูปคลื่นยาว ปานกลาง และสั้น ความถี่กลางมักจะสูงกว่า 465 หรือ 455 kHz และสำหรับความยาวคลื่นสั้นมากเป็นพิเศษ - 6.5 หรือ 10.7 MHz ทีวีใช้ความถี่กลาง 38 MHz ดังนั้น เนื่องจากอุปกรณ์ซูเปอร์เฮเทอโรไดน์ถูกใช้เพื่อปรับสัญญาณด้วยความถี่กลางได้ดีขึ้น จึงรับสัญญาณอ่อนที่ความถี่นี้ได้ ดังนั้นความถี่กลางจึงทำให้การส่งสัญญาณ SOS หยุดชะงัก ที่ความถี่บางสถานีวิทยุในโลกจะถูกบล็อก

เนโดลิกี

ข้อบกพร่องที่สำคัญที่สุดคือการมีช่องกระจกของเครื่องรับที่เรียกว่า - ความถี่อินพุตอื่นซึ่งให้ความแตกต่างเดียวกันกับความถี่ออสซิลเลเตอร์ในพื้นที่เป็นความถี่ในการทำงาน สัญญาณที่ส่งที่ความถี่นี้สามารถผ่านตัวกรอง IF ได้พร้อมกับสัญญาณการทำงาน

ตัวอย่างเช่น หากอินพุตไปยังสถานีวิทยุที่ส่งความถี่ 70 MHz และความถี่ออสซิลเลเตอร์ท้องถิ่นคือ 76.5 MHz เอาต์พุตของตัวกรอง IF จะเป็นสัญญาณปกติที่มีความถี่ 6.5 MHz อย่างไรก็ตาม หากมีสถานีวิทยุอื่นอยู่ที่ความถี่ 83 MHz สัญญาณของสถานีนั้นอาจรั่วไหลไปยังอินพุตของมิกเซอร์ได้เช่นกัน และสัญญาณที่แตกต่างที่มีความถี่ 83 - 76.5 = 6.5 MHz จะไม่ถูกนำมาใช้ ในกรณีนี้การรับสัญญาณจะมาพร้อมกับการแปลงรหัสต่างๆ ความสั่นสะเทือนตามช่องกระจกขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านคุณภาพและจำนวนวงจรอินพุต เมื่อต้องสลับวงจรอินพุต 2 วงจร จึงจำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนที่มีความจุแบบแลกเปลี่ยนได้ (KPE) ซึ่งมีราคาแพง

หากต้องการเปลี่ยนครอสโค้ดในช่องมิเรอร์ คุณมักจะใช้วิธีการแปลงความถี่สองเท่า (หรือสามเท่า) อุปกรณ์ดังกล่าวโดยไม่คำนึงถึงความซับซ้อนในชีวิตประจำวันและความเป็นอยู่ที่ดีได้กลายเป็นมาตรฐานสำหรับการสื่อสารทางวิทยุมืออาชีพและสมัครเล่น

ในเครื่องรับปัจจุบัน ออสซิลเลเตอร์เฉพาะที่จะใช้เครื่องสังเคราะห์ความถี่ดิจิทัลที่มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบควอทซ์

เครื่องรับวิทยุแบบรีเจนเนอเรชั่น (รีเจนเนอเรเตอร์)- เครื่องรับวิทยุที่มีสัญญาณไฟเลี้ยวเป็นบวกในหนึ่งในการขยายคลื่นความถี่วิทยุ พิจารณาการขยายเสียงโดยตรง แต่ยังรวมถึงซูเปอร์เฮเทอโรไดน์ที่มีการสร้างใหม่ทั้งใน URL และแอมพลิฟายเออร์

ปรากฏขึ้นพร้อมกับการใช้การปรับปรุงโดยตรงเพื่อเพิ่มความไว (ล้อมรอบด้วยเสียงรบกวน) และความสั่นสะเทือน (ล้อมรอบด้วยความเสถียรของพารามิเตอร์) ทำให้ความเสถียรของหุ่นยนต์ลดลง


วงจรเครื่องรับวิทยุแบบรีเจนเนอเรชั่น

ประวัติศาสตร์

Vinaiden E. Armstrong เริ่มศึกษาในวิทยาลัย ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรในปี 1914 ตามด้วยสิทธิบัตรเดียวกันของ Li de Forest ในปี 1916 เรื่องนี้นำไปสู่การพิจารณาคดีนาน 12 ปี ซึ่งสิ้นสุดลงที่ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุน Li de Foresta

ตัวสร้างใหม่ช่วยให้คุณได้รับเอาต์พุตสูงสุดจากองค์ประกอบบูสเตอร์เดียว ดังนั้นในช่วงแรกของการพัฒนาเทคโนโลยีวิทยุ หากหลอดไฟ ชิ้นส่วนเฉื่อยและอายุการใช้งานมีราคาแพง ก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานระดับมืออาชีพ มือสมัครเล่น และในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถแข่งขันกับหลอดที่พบในปี 1918 ได้สำเร็จ โดยตัวอาร์มสตรองเอง ซึ่งเป็นซุปเปอร์เฮเทอโรไดน์

บันทึกสัมบูรณ์สำหรับช่วงของการสื่อสารทางวิทยุสู่ขอบเขตจักรวาลถูกบันทึกเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2473 โดยเจ้าหน้าที่วิทยุ Radyansky E.T. Krenkel กับการสำรวจแอนตาร์กติก R.E. เบอร์ดาเองก็เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการปฏิรูป

ด้วยการขยายช่วงทศวรรษที่ 1930 การผสมโคมไฟเฮปโทดและตัวกรองควอทซ์ความถี่กลาง ความเหนือชั้นของซูเปอร์เฮเทอโรไดน์ในด้านความเสถียรและความมีชีวิตชีวากลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และในช่วงปลายทศวรรษที่ 1940 เครื่องกำเนิดใหม่กำลังประสบปัญหาการลดลงอย่างรุนแรงของ stosuvan โดยสูญเสียทุกอย่างในชุดอุปกรณ์วิทยุสมัครเล่นสำหรับการพับ

ความชุ่มชื้นและข้อบกพร่อง

ข้อดี:

  • ความไวและความสั่นสะเทือนสูงเมื่อรวมกับกำลังทางตรงและซูเปอร์เฮเทอโรไดน์แบบธรรมดา
  • ความเรียบง่ายและความเลว
  • การใช้พลังงานต่ำ
  • จำนวนช่องด้านข้างจะยอมรับและควบคุมความถี่ด้วยตนเอง

    เนโดลิกี:

  • การสั่นของการเปลี่ยนรหัสเมื่อทำงานในโหมดการสร้าง (และเป็นผลให้ไม่มีการรักษาความลับ)
  • ความไวและการเลือกสรรสูงต้องแลกกับความมั่นคง
  • ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ

    พื้นฐานทางทฤษฎี

    ในอุปกรณ์สร้างใหม่ ปัจจัยด้านคุณภาพ (Q) ของวงจรโคลิวาลได้รับการส่งเสริมโดยการชดเชยการใช้พลังงานส่วนหนึ่งของบูสเตอร์ การแนะนำลิงก์ส่งคืนเชิงบวก

    ปัจจัย Q = อินพุต opir / opir จังหวะดังนั้น ถาม = Z/R
    ลิงก์ส่งคืนเชิงบวก ซึ่งชดเชยส่วนหนึ่งของต้นทุน ส่งผลเชิงลบ: Qreg = Z/(R - Rneg)
    ค่าสัมประสิทธิ์การฟื้นฟู: M = Qreg / Q = R / (R - Rneg)

    จะเห็นได้ว่าด้วยการเชื่อมต่อกลับที่เพิ่มขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์การฟื้นฟู M และปัจจัยด้านคุณภาพสามารถป้องกันความไม่สอดคล้องกัน และการเพิ่มขึ้นของเสถียรภาพของพารามิเตอร์วงจรในทางปฏิบัติ - ด้วยเหตุนี้ หากค่าสัมประสิทธิ์การปรับปรุงมากกว่า 1/M จากนั้นตัวกำเนิดใหม่จะ ระเบิดไปสู่รุ่น (เมื่อการเพิ่มประสิทธิภาพเติบโตขึ้น) หรือใช้ความไวและความมีชีวิตชีวาของคุณครึ่งหนึ่ง (เมื่อความแข็งแกร่งลดลง)

    เพื่อปรับปรุงความเสถียรและบรรลุการควบคุมที่ราบรื่นใกล้กับเกณฑ์การสร้าง รีเจนเนอเรเตอร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบรับเชิงลบของสัญญาณหรือ AGC ในวงจรนำทาง OOS ดังกล่าวรับประกันโดยกริดรั่ว R1C2 - สัญญาณถูกตรวจพบโดยไดโอดที่เพิ่มเข้าไปในกริดและแคโทดของหลอดไฟและมองเห็นได้บนตัวต้านทาน R1 โกดังที่เปลี่ยนชุดเริ่มส่งเสียงดังผ่านหูฟัง และโคมไฟก็ขึ้นและลดความเข้มลงอย่างต่อเนื่อง

    หากไม่มี AGC ดังกล่าว การควบคุมเกตลิงก์จะยิ่ง "โกสต์" มากขึ้น และหากตัวสร้างใหม่แบ่งไปสู่รุ่น ขอบเขตของโคลิแวนจะถูกจำกัดด้วยพลังชีวิตเท่านั้น และการสูญเสียมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก โดยการเปลี่ยนเกตลิงค์ (ปรากฏการณ์ฮิสเทรีซิส) บูสเตอร์ดังกล่าวไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นรีเจนเนอเรเตอร์

    เครื่องรับวิทยุแบบจ่ายไฟตรงเป็นหนึ่งในเครื่องรับวิทยุที่ง่ายที่สุด


    แผนภาพบล็อกของแหล่งจ่ายไฟตรง

    เครื่องรับวิทยุขยายเสียงโดยตรง (heradeaus) ประกอบด้วยวงจรหลักประกัน, วงจรขยายความถี่สูงหลายวงจร, เครื่องตรวจจับแอมพลิจูดกำลังสอง และยังมีวงจรขยายความถี่ต่ำหลายวงจรอีกด้วย

    วงจรการสั่นทำหน้าที่ส่งสัญญาณที่มองเห็นได้ของสถานีวิทยุที่ต้องการ ตามกฎแล้วความถี่ในการปรับวงจรโคลิเวเตอร์จะเปลี่ยนไปด้วยตัวเก็บประจุที่แลกเปลี่ยนได้ เสาอากาศเชื่อมต่อกับวงจรโคลิวาล ไม่ว่าจะต่อสายดินหรือต่อสายดิน

    สัญญาณที่มองเห็นได้จากวงจรการแช่จะถูกส่งไปยังบูสเตอร์ความถี่สูง บูสเตอร์ความถี่สูง (UHF) มักจะประกอบด้วยหลายสเตจของบูสเตอร์ทรานซิสเตอร์ที่เลือก สัญญาณ UHF จะถูกป้อนไปยังตัวตรวจจับเอาต์พุต และสัญญาณความถี่เสียงจะถูกหยิบขึ้นมาจากตัวตรวจจับ ซึ่งจากนั้นจะถูกขยายโดยตัวเพิ่มความถี่ต่ำ (LF) หลายชั้นซึ่งถูกส่งไปยังลำโพงหรือหูฟัง

    ในงานวิจัยนี้ กำลังไฟฟ้าทางตรงถูกจำแนกตามจำนวนการเรียงซ้อนของบูสเตอร์ความถี่ต่ำและสูง การใช้ n-cascades สำหรับการขยายความถี่สูงและ m-cascades สำหรับการขยายความถี่ต่ำ เราหมายถึง n-V-m โดยที่ V หมายถึงเครื่องตรวจจับ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้คาสเคด UHF หนึ่งอันและหนึ่งคาสเคด ULF จะมีการกำหนดเป็น 1-V-1 อุปกรณ์ตรวจจับซึ่งสามารถมองเห็นได้ว่าเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณโดยตรงประเภทที่สองถูกกำหนดให้เป็น 0-V-0

    ข้อดีและข้อเสีย

    ข้อเสียเปรียบหลักของสัญญาณตรงคือการเลือกต่ำ (ความบริสุทธิ์) ดังนั้นสัญญาณของสถานีวิทยุภาคพื้นดินจะถูกลดทอนน้อยกว่าสัญญาณของสถานีอันเป็นผลมาจากเครื่องรับที่ปรับจูน (ก่อนเครื่องรับที่สร้างใหม่ซึ่งเป็นประเภทอื่น ของการรับสัญญาณโดยตรง เลนนี่ ไม่ต้องสนใจ) ดังนั้นเครื่องรับชนิดนี้จึงเหมาะแบบแมนนวลในการรับสถานีวิทยุแรงสูงที่ทำงานในช่วงคลื่นต่ำหรือคลื่นกลาง (เนื่องจาก ลักษณะเฉพาะของช่วงกว้างในชั้นไอโอโนสเฟียร์ หรือสัญญาณไม่สามารถแพร่กระจายได้ไกลเกินไปจึงทำให้ แนะนำให้ "รวมกลุ่ม" สถานีท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด) ด้วยเหตุนี้ อำนาจโดยตรงจึงไม่รบกวนอุตสาหกรรม และเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องหลีกเลี่ยงความแตกต่างในการฝึกสมัครเล่นวิทยุ

    ตามกฎแล้ว เครื่องรับวิทยุประเภทนี้สามารถรับได้เฉพาะการส่งสัญญาณวิทยุแบบมอดูเลตแอมพลิจูดเท่านั้น นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องเชื่อมต่อเสาอากาศภายนอกและการต่อสายดินเนื่องจากมีความไวต่ำล้อมรอบด้วยความไวสูง

    เครื่องรับวิทยุโดยตรง- เครื่องรับวิทยุชนิดหนึ่งที่รับสัญญาณความถี่สูงและแปลงเป็นสัญญาณความถี่ต่ำเอาท์พุตโดยตรงผ่านการผสมสัญญาณออสซิลเลเตอร์ท้องถิ่นเพิ่มเติมกับสัญญาณที่รับ ความถี่ออสซิลเลเตอร์เฉพาะที่ใกล้เคียงกัน (อาจจะคล้ายกัน) หรือเป็นความถี่สัญญาณทวีคูณ พวกมันถูกเรียกว่าโฮโมไดน์และเฮเทอโรไดน์ - อย่าสับสนกับซูเปอร์เฮเทอโรไดน์

    ประวัติศาสตร์

    เครื่องรับแรกของการเปลี่ยนแปลงโดยตรงปรากฏบนวงจรวิทยุ เมื่อไม่มีหลอดวิทยุ การสื่อสารจะดำเนินการในวงจรระยะยาวและระยะยาว การส่งสัญญาณเป็นแบบประกายไฟและส่วนโค้ง และเครื่องรับ เช่น การสื่อสาร เป็นแบบเครื่องตรวจจับ

    มีการตั้งข้อสังเกตว่าความไวในการตรวจจับสัญญาณอ่อนของเครื่องตรวจจับจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันต่ำที่ทำงานที่ความถี่ใกล้กับความถี่ของสัญญาณ เมื่อรับสัญญาณโทรเลข ความถี่เสียงจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ส่งผลให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างความถี่ออสซิลเลเตอร์เฉพาะที่และความถี่ของสัญญาณ ออสซิลเลเตอร์ในพื้นที่เครื่องแรกคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องจักร จากนั้นจึงถูกแทนที่ด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้หลอดสุญญากาศ

    จนถึงช่วงทศวรรษที่ 40 อุปกรณ์การแปลงโดยตรงประกอบด้วยซูเปอร์เฮเทอโรไดน์และอุปกรณ์การแปลงโดยตรง เป็นที่เข้าใจกันว่าการเลือกการแปลงโดยตรงนั้นได้รับความเข้มแข็งเป็นหลักที่ความถี่ต่ำ สิ่งสำคัญคือต้องอยู่บนหลอดไฟที่มีความไวสูงและค่าสัมประสิทธิ์เสียงรบกวนต่ำ การพัฒนาอุปกรณ์แปลงโดยตรงเริ่มขึ้นในยุค 60 เนื่องจากการซบเซาของฐานองค์ประกอบใหม่ - บูสเตอร์การดำเนินงานทรานซิสเตอร์ เป็นไปได้ที่จะติดตั้งตัวกรองแอคทีฟคุณภาพสูงบนบูสเตอร์ปฏิบัติการ ปรากฎว่าด้วยความเรียบง่ายที่เท่าเทียมกัน การใช้การแปลงโดยตรงจะแสดงลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบกับซูเปอร์เฮเทอโรไดน์ได้ นอกจากนี้ เนื่องจากความถี่ของออสซิลเลเตอร์เฉพาะที่ของอุปกรณ์แปลงสัญญาณโดยตรงอาจต่ำเป็นสองเท่าของความถี่ของสัญญาณ จึงถูกบล็อกได้ง่ายสำหรับการรับสัญญาณ EHF และ UHF

  • © 2023 androidas.ru - ทุกอย่างเกี่ยวกับ Android