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説明:
これは、コンパクトな3トランジスタ、固定されたフィードバックを有する再生受信機です。 それは今MK414で置き換えられZN484無線ICと原理的に類似しています。 デザインはシンプルで、感度と受信機の選択性が良好です。
注意:
すべての汎用トランジスタはこの回路で動作するはずです、私は私のプロトタイプで3 BC549トランジスタを使用しました。 同調回路は、中波のために設計されていますが、別の同調コイルとコンデンサが使用されている場合、回路は、はるかに高い周波数まで動作します。 550kHz - 私は約1600から調整された古いラジオからフェライト棒とチューニングコンデンサを使用していました。 Q1とQ2は、高利得、非常に高い入力インピーダンスを備えたcompundトランジスタ対を形成します。 過度にタンク回路をロードしないように、これが必要です。 Q1は、エミッタ・フォロワ、Q2共通エミッタで動作し、自己安定化バイアスが120k抵抗と同調コイルを介して行われます。
120k抵抗は、Q2出力とタンク回路入力の間に回生フィードバックを提供し、その値は回路全体の全体的なパフォーマンスに影響を与えます。 フィードバックが多すぎると回路が不安定になり、「ハウリング音」が発生します。 フィードバックが不十分で、受信機が「耳が聞こえなくなる」。 回路が発振すると、R1の値が減少する可能性があります。 68kを試してください。 感度が不足している場合は、R1を約150kに増やしてみてください。 R1は、33kなどの固定抵抗と100kのプリセット抵抗に置き換えることもできます。 これにより、受信機の感度と選択性を調整できます。
トランジスタQ3は二重の目的を持っています。 それは、音声信号を増幅し、同時に一方でRF搬送波の復調を行います。 オーディオレベルは、受信局の強さに変化するが、私は一般的に10-40 mVのを持っていました。 これは、直接ハイインピーダンスヘッドフォンを駆動するか、適切な増幅器に供給することができます。
構造:
すべての接続は短くする必要があり、ベロボードまたはタグストリップのレイアウトが適しています。 チューニングコンデンサには固定プレートと可動プレートがあります。 可動プレートはタンク回路の「コールドエンド」に接続する必要があります。これはQ1のベースであり、固定プレートはコイルの「ホットエンド」であるR1とC1の接合部に接続します。 コンデンサの接続が逆になっていると、手をコンデンサの近くに動かすと、望ましくない安定性と発振が発生します。
最後に、ここに私のブレッドボードprototype.Thisからいくつかの電圧チェックが働いて回路を決定する際に役立つはずです: -
新鮮な9voltバッテリーとバッテリーのマイナス端子を基準と3 BC109Cのトランジスタで作られたすべての測定。
Q1(b)に1.31V
Q2(b)に0.71V
Q2(c)の1.34V
Q3(b)に0.62V
Q3(c)の3.87V
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