Ам прием. Ам приемник на одной микросхеме

Когда у радиолюбителя возникает вопрос, какой вещательный радиоприемник лучше: традиционный с механической шкалой или современный с цифровой шкалой, отечественного производства или импортный, то при этом ответ обычно бывает очень неоднозначный и прежде всего зависит от уровня потребностей радиолюбителя и его опыта. Для начинающего любителя бывает достаточно «сверестелки» отечественного производства или импортной магнитолы, а для крутых DX-истов подавай специальные связные приемники отечественного производства (также называемые «военными», потому что для народа такие приемники у нас не делали) или импортные цифровые портативки и полупрофессиональные настольные ресиверы.

К сожалению, производство отечественной радиоприемной аппаратуры как для массового пользования, так и пригодной для DX-инга в настоящее время практически отсутствует. «Средние» DX-исты в лучшем случае могут рассчитывать на старые запасы «Ишимов» с цифровой шкалой, а «крутые» — на пудовые Р-250 или «Катраны» и им подобные грубоватые с виду связные «гробы», обладающие тем не менее приличными радиоприемными характеристиками в сравнении даже с хваленой импортной цифровой техникой. Сомнений не должно быть: если позволяет площадь ваших апартаментов, вы неприхотливый и вашей семье не мешает шум механизмов отечественных «гробов» плюс у вас в кармане есть прожиточный минимум — приобретайте при оказии не задумываясь. Хотя и надежность меньше, но, по крайней мере, ремонтопригодность и дорабатываемость наших аппаратов вне конкуренции, да и приобрести их можно за значительно меньшую стоимость, чем соответствующие категории импортных.

Есть и другой, самый дешевый, но значительно более мучительный путь — сделать самому приемник из «сэкономленных» деталей и подручных материалов (кто попроще, кто посложнее). Я, например, для DX-инга вот уже почти 20 лет с успехом использую самодельную радиоприемную установку с двойным преобразованием в диапазоне от 100 кГц до 30 МГц, с кучей самодеятельных «наворотов» типа синтезатор первого гетеродина с бесшумным переключением частоты с шагом 1 МГц переменной емкостью, цифровая шкала (частотомер), три фильтра ПЧ (ФСС и два ЭМФ), режекторный фильтр на частоту 5 кГц, два вида гетеродина для приема SSB, усилитель низкой частоты и почти все это на шасси и в деревянном корпусе старого лампового приемника с использованием под второе ПЧ перекроенной платы «Меридиана» и под УВЧ диапазонов ДВ и СВ — старого карманного приемника «Киев-7» В общем, голь на выдумки хитра:-).

Но, однако, современная импортная радиоприемная промышленность предлагает значительно большее разнообразие типов приемников для всех категорий радиослушателей, значительно превосходящих отечественные образцы своими эргономическими показателями: значительно меньший вес и габариты, цифровая индикация и управление приемником, множество сервисных удобств, что превращает процесс пользования ими в удовольствие. И хотя наш рынок редко радует наличием таких аппаратов в продаже, все же присутствие необходимой информации о них напрашивается — будем работать на перспективу. Поэтому мы продолжаем знакомство с современной импортной радиоприемной аппаратурой, предназначенной как для просто слушателей радио, так и для «крутых» DX-истов. Но сначала — советы покупателям импортных радиоприемников.

При приобретении приемника нужно учитывать целый ряд факторов. Во-первых, финансовые возможности будущего владельца. Но не только. Многое зависит от того, с какой целью приобретается приемник: просто послушать станции международного вещания, которые работают на больших мощностях и тщательно выбирают местоположение своих ретрансляторов, или «охотиться» за удаленными, маломощными и малоизвестными экзотическими станциями, т.е. заниматься DX-ингом. Так что вместо совета обычно даются характеристики приемников и их цены, а любитель радиоприема сам решает, что ему выбрать.

Оценку параметров радиоприемников можно производить объективно — такая оценка справочником WRTH производится ежегодно в различных категориях, что вполне понятно, так как дорогие связные приемники по своим параметрам превосходят дешевые портативные, но и цены их несравнимы. Теперь мы остановимся более подробно на некоторых типах импортных радиоприемников. В основу этой статьи также положены, сведения из справочников WRTH, которые, к сожалению, доступны очень немногим радиолюбителям.

Еще одно предисловие. Современные импортные радиоприемники по способу настройки на станции и типу шкалы делятся на основные три группы:
с механической шкалой: имеют несколько растянутых KB диапазонов (иногда число их доходит до 13);
с цифровой шкалой, но с механической настройкой на частоты принимаемых станций;
с цифровой шкалой и с синтезаторной кнопочной или валкодерной настройкой на частоты принимаемых станций.

Приемники с механической шкалой имеют слабую стабильность гетеродина, но позволяют плавно подстраиваться на принимаемую станцию на коротких волнах независимо от соответствия ее рабочей частоты 5-килогерцовой сетке, а в случае наличия мешающей станции на соседнем канале с одной стороны от принимаемой станции и при слабой селективности (избирательности) приемника иногда помогает отстройка от нее уводом частоты настройки приемника в противоположную от помехи сторону.

Приемники с синтезаторной настройкой — так называемые «цифровые» (не путайте с новым перспективным классом приемников сигналов с цифровой модуляцией) — обладают очень хорошей стабильностью гетеродина, но имеют дискретную (часто с шагом только 5 кГц на KB) перестройку по диапазонам. Отсюда вытекают неудобства в вышеописанных случаях, которые, однако, компенсируются наличием многих других сервисных удобств, обеспечиваемых их электронной начинке», электронное сканирование, долговременная память на частоты, названия станций, программ, RDS (Radio Data System) и т.п. Это почти миникомпьютер в приемнике. К сожалению, цифровые шкалы и гетеродинные синтезаторы иногда создают дополнительные помехи радиоприему: зудение, шум, пораженные точки по диапазонам.

Общее свойство практически всех портативных приемников — в диапазоне FM расход энергии батареек в 1,5 раза или более превышает энергопотребление в диапазонах AM.

Наиболее распространенные английские сокращения, применяемые при описании импортных приемников:
AM — диапазоны с амплитудной модуляцией (ДВ, СВ, KB);
LW — длинные волны;
MW — средние волны;
SSB — однополосный сигнал без несущей;
SW — короткие волны;
FM — ультракороткие волны (частотная модуляция);
LCD — жидкокристаллический дисплей;
PLL — автоподстройка частоты (в синтезаторах).

Оценки характеристик приемников производятся по пятибалльной системе звездочками: ***** = отлично, **** = хорошо, *** = удовлетворительно, ** = плохо, * = совсем плохо.

Радиоприемник SONY ICF-SW10

Чувствительность ****
Селективность ***
Динамический диапазон ***
Общая оценка ***
Габариты: 162x94x33 мм. Вес: 342 г., включая две «пальчиковые» батарейки типа АА (R6) или по нашему — 316.

SONY ICF-SW10 приемник (единственный приемник с механической шкалой в нашем обзоре) представляем благодаря его наибольшей распространенности в соответствующих фирменных магазинах. Он выпущен в 1994 г. Кстати, я также являюсь обладателем такого приемника, поэтому мне тоже есть что о нем сказать.

SONY ICF-SW10 относится к группе портативных приемников, носимых в какой-либо сумке (можно в поясном портмоне) или в небольшом чемодане, дипломате. Можно также носить в висячем положении на запястье руки благодаря наличию соответствующего шнурка-петли. При нахождении приемника во время радиоприема на поверхности чего-либо для его устойчивости и хорошего звуковосприятия на задней стенке приемника имеется откидной упор-подставка.

Приемник имеет одно преобразование частоты. Европейский вариант приемника имеет следующие диапазоны (справа налево): FM 88-107 (почему-то, а не 108), MW, LW и 9 растянутых, но с солидным запасом по бокам SW-диапазонов: 13, 16, 19, 22, 25, 31, 41, 49 и, почему-то, 60 (в основном тропический диапазон), а не 75 м (как для Европы). Хотя я очень просто решил эту проблему — перестроил с помощью сердечника гетеродинный контур этого последнего диапазона так, чтобы приемник ловил те же 60 м с нижнерасположенным по частоте гетеродином, а 75 м — с верхнерасположенным. При этом для подстройки входного контура на 75 м достаточно прикоснуться рукой к его телескопической антенне — внесенной емкости вполне достаточно для необходимого эффекта. Шкала приемника очень грубая и для определения точной частоты станции непригодная. Поэтому приемник больше пригоден как походный для любителей слушания достаточно известных и хорошо слышимых радиостанций. Для меломанов при приеме FM-станций возможен стереоприем на головные стерео-телефоны.

Чувствительность приемника на природе неплохая, однако из-за зеркальных помех, а также сильных (даже на СВ и ДВ) помех от УКВ станций и телевидения (в больших городах) иногда значительно ухудшается.

При средней громкости звучания батареек хватает приблизительно на 34 часа непрерывной работы, что расценивается как очень экономный расход электроэнергии (на FM этот показатель хуже раза в полтора). Следует заметить, что самый экономичный режим работы всех карманных и портативных приемников создается при использовании головных телефонов вместо громкоговорителя. Для людей, длительное время находящихся в поездках, наилучшим решением проблемы питания является применение аккумуляторных батареек и солнечной батареи. Приемник имеет также малогабаритное гнездо подключения внешнего источника питания, что позволяет экономить энергию батареек при стационарных условиях пользования.

Радиоприемник GRUNDIG YACHT BOY 400

Чувствительность *****
Селективность *****
Динамический диапазон ***
Общая оценка *****
Габариты 180x120x37 мм, т.е. приблизительно размером с брошюру. Вес с 6 пальчиковыми (что-то многовато!) батарейками 708 г.

Выпуск 1993 г. Обладатель приза WRTH 1994 г как лучший портативный приемник. Прекрасно исполненный, за умеренную цену предлагает радиослушателю как удобства при настройке на станции, так и хорошее качество звука. На мировом рынке по стоимости считается лучшим портативным приемником.

Диапазоны волн: FM, LW, MW и непрерывный диапазон SW (1,6…30 МГц). Приемник с одним преобразованием, с цифровой настройкой и индикацией: для настройки на нужную вам станцию достаточно набрать ее частоту на клавиатуре, напоминающей по компоновке клавиатуру телефона или калькулятора. Дальнейшую перестройку вверх или вниз по частоте можно осуществлять при помощи двух других клавиш с надписью «TUNING», причем, на коротких волнах шаг перестройки можно выбирать 5 или 1 кГц. Приемник имеет две полосы пропускания тракта ПЧ, и оба фильтра имеют хороший для портативок «шейп-фактор».

Громкоговоритель хорошо сочетается с корпусом, так что качество звучания приемника получается намного богаче и полнее, чем у конкурирующих с ним японских портативок.

Приемник достаточно чувствительный, без серьезных проблем с перегрузкой в европейской зоне. Его память может хранить 40 станций. Как и у большинства приемников, имеется возможность сканирования по диапазону с остановкой при достаточно сильном, слышимом сигнале.

Некоторые компромиссы связаны с необходимостью снизить цену на приемник. Получить чистый звук при приеме SSB-сигналов (с одной боковой полосой) из-за отсутствия ручки плавной настройки практически невозможно, а синхронный детектор отсутствует. Но фильтры с полосой пропускания 5,5 и 3 кГц на уровне -6 дБ — большой плюс приемника.

В диапазоне FM 87,5-108 МГц можно слушать стереопередачи на стереотелефоны. Чувствительность на FM в Европе близка к оптимальной, но в городах Северной Америки (впрочем, как и у нас в Киеве в диапазоне 100-108 МГц) оказывается избыточной из-за большой загруженности там этого диапазона. Проявляется это во взаимных помехах от близкорасположенных дпуг к другу по частоте станций, особенно при большом различии их мощностей или условий приема.

Дисплей может подсвечиваться в темноте и индицировать два времени: местное и UTC.
Длительность работы более 20 ч от свежих алкалиновых батареек при пользовании приемником в течение 1 ч в день. Возможно подключение внешнего источника питания. Приемник автоматически выключается через определенное время, что очень удобно, если слушатель уснул.

Интересная информация: Grundig Yacht Boy 400 производится в Северной Америке, где пользуется большой популярностью, и в Китае, причем, последний показывает лучшие результаты, чем модернизированный с двойным преобразованием Yacht Boy 500, сделанный на собственном предприятии фирмы Grundig в Португалии.
Вариант Yacht Boy 400РЕ отличается от Yacht Boy 400 в основном своей блестящей алюминиевой передней панелью.

Радиоприемник SONY ICF-SW100(S/E)

Чувствительность ****
Селективность ****
Динамический диапазон ****
Общая оценка ****
Габариты 111 х73х24 мм близки к размерам сигаретной пачки, а вес вместе с двумя пальчиковыми батарейками и защитным футляром из мягкой кожи — 240

Этот приемник родился как компромисс между малыми размерами и неплохими показателями при приеме коротких волн (хотя я почти уверен, что чем меньше размеры приемника, тем хуже его приемные свойства). Он перенял лучшие характеристики своего предшественника Sony ICF-SW1 и одновременно модные нынче среди бизнесменов форму и размеры карманных калькуляторов и электронных ноут-буков. На откидной крышке расположены крошечный громкоговоритель и LCD-дисплей, а на базовой части — 28 кнопок управления приемником.

Приемник с одним преобразованием. Большинство версий приемника имеют диапазон FM 76-108 МГц, учитывающий также японский стандарт 76-90 МГц, и непрерывный диапазон AM 150-30000 кГц. В версии, продаваемой в Италии, в соответствии с национальным законодательством отсутствует диапазон коротких волн ниже 3850 кГц. На FM в Европе прием в стерео со стереофонами дает прекрасные результаты, но в районах с повышенным уровнем FM-сигнала прием ухудшен. В связи с этим наличие переключателя DX/LOCAL обеспечивает некоторое избавление от перегрузок.

Но наиболее впечатляющие возможности этот приемник предоставляет вам при работе в АМ-диапазонах. Настраиваться на станции можно несколькими способами:
— набором известной частоты на клавиатуре, при этом на дисплее высвечиваются частота и соответствующий ей диапазон в метрах;
— при помощи четырех дугообразных клавиш со стрелками можно осуществлять автоматическую перестройку частоты вверх/вниз по шкале с шагом 5 кГц (выступающие клавиши) или 1 кГц (углубленные клавиши).

При длительности нажатия этих клавиш больше нескольких секунд приемник переходит в режим сканирования до настройки на сильную станцию, дает возможность вам послушать ее несколько секунд, а затем продолжает сканирование; с использованием памяти, в которой можно «складировать» до 50 радиостанций, каждая из которых помещается на странице с ее названием, сокращенном до 6 букв, типом модуляции и с пятью используемыми ею частотами. В продажу приемник обычно поступает с 30 запрограммированными регулярно используемыми частотами: 10 от Би-Би-Си, 10 от Голоса Америки и 10 от Р.Япония. Но вы можете легко их стереть и заменить другими.

Приемник является первым такого размера, имеющим синхронный детектор. В этом режиме приемник более чувствителен и имеет возможность раздельного приема нижней или верхней боковой полосы. Если, например, принимаемой станции мешает соседняя, то, настроившись на противоположную от помехи боковую полосу, вы сможете максимально избавиться от этой помехи. Другим важным преимуществом однополосного приема вещательной радиостанции по сравнению с двухполосным является отсутствие явления селективного фединга — особенно во время глубоких замираний при использовании синхронного детектирования вы замечаете уменьшение искажений по сравнению с обычным AM.

Приемник имеет также режим приема SSB сигналов с нижней или верхней боковой полосой. При режиме SSB углубленные клавиши автоматической перестройки частоты меняют шаг перестройки до 100 Гц, хотя это не показывается дисплеем. В отличие от Sony ICF-SW55, который имеет автоматический определитель режима работы AM/SSB в зависимости от выбранной вами частоты и вне вещательных участков без вашего желания самостоятельно переключается в SSB, ICF-SW100 лишен этой раздражающей функции и поэтому более удобный в пользовании.

Для записи с приемника на магнитофон имеется специальное гнездо линейного выхода с постоянным уровнем сигнала на нем.
Длительность непрерывной работы приемника около 17 ч при слушании на KB и использовании свежих алкалиновых батареек.

Радиоприемник SONY ICF-SW7600G

Чувствительность ***
Селективность ***
Динамический диапазон ***
Общая оценка ****
Габариты 191x118x32. Вес 615 г.

Приемник с двойным преобразованием на SW, позволяющим избавиться от зеркальных помех. Диапазоны принимаемых частот AM 150-29999 кГц, FM 76- 108 МГц. Настройка на станции производится четырьмя клавишами по аналогии с ICF-SW100. Шаг настройки: на MW — 9 кГц (для Европы), 10 кГц (для Америки), 1 кГц (в более сложных случаях); на SW два шага настройки: 5 и 1 кГц. Имеются режимы сканирования с фиксацией на первой громкой станции, синхронного детектирования и приема SSB сигналов. В режиме SSB возможна точная подстройка на станцию ручкой, находящейся сбоку приемника.
Для записи с приемника на магнитофон имеется специальное гнездо линейного выхода с постоянным уровнем сигнала на нем, но только моно. Стереосигнал имеется только на гнезде для телефонов.
Приемник имеет 22 ячейки памяти: 10 для AM, 10 для FM и 2 для частот ваших любимых станций, под звук которых вы желаете проснуться (будильник). Дисплей показывает время только при выключенном приемнике, а при включенном приемнике — частоту настройки с точностью до 1 кГц.

Что касается характеристик, то для такого типа приемников двойное преобразование в нем реализовано неплохо. Уровень появления интермодуляции по входному сигналу -6dBm. Но в Европе о наружной антенне в ночное время можете забыть. Для улучшения дневного радиоприема на высших частотах коротких волн в более отдаленных районах мира рекомендуется простая антенна типа Long Wire (Длинный Провод). Перегрузка, возникающая при использовании штыревой телескопической антенны, может быть легко устранена ее укорочением.

Селективность приемника, несомненно, достаточна для слушания передач станций международного вещания. В приемнике имеется фильтр ПЧ лишь с одной полосой пропускания, однако этот недостаток компенсируется наличием синхронного детектора. Потребление тока от батареи питания 50 мА при нормальной громкости, что соответствует около 23 ч работы от четырех свежих алкалиновых батареек. Для снижения цены приемника в его комплект не входит блок питания. ICF-SW7600G использует новый японский 6-вольтовый стандарт питания по постоянному току с меньшим по размерам штекером. При покупке блока питания другого типа проверяйте соответствие полярности напряжения на штекере. Для сохранения станций в памяти батарейки должны находиться в приемнике,даже при подключенном блоке питания. Смена батареек должна производиться в течение не более 10 минут.

Таким образом, ICF-SW7600G — это очень умно скомпонованный аппарат за умеренную цену, хотя он и не имеет такой обширной памяти, как более дорогой ICF-SW100. И хотя сходный с ним по стоимости Grundig Yacht Boy 400 звучит лучше, но по динамической селективности синхронный детектор ICF- SW7600G имеет преимущество, и шумы синтезатора в нем ниже.

Добавлю, что семейство 7б00ок берет свое начало еще с 1984 г, когда был выпущен ICF7600D (в Северной Америке выпускалась его версия ICF-2002). С августа 1987 г с уменьшением цены и с изменением цвета приемник стал обозначаться как ICF-7600DS (в Северной Америке ICF2003). Однако, коротковолновые параметры всех этих вариантов были идентичны. В январе 1990 г Sony усовершенствовало свою 7600ку, добавив стерео в FM и улучшив его SSB прием: добавлен селектор верхней и нижней полосы и ручка точной настройки. Название изменилось на ICF- SW7600, а цена осталась около $250. С выпуском ICF- SW7600G Sony внесла в него существенное улучшение (в частности, к 5-килогерцовому шагу настройки добавила 1-килогерцовый) и снизило цену в Европе до $180.

Радиоприемник SONY ICF-SW33


Чувствительность ****
Селективность ****
Динамический диапазон ****
Общая оценка ****
Габариты 165x93x29 мм. Вес 423 г с 3 пальчиковыми батарейками. Потребление постоянного тока 35 мА при средней громкости звучания, что считается весьма экономным для приемников с PLL синтезатором. Выпуск 1992 г.

Портативный цифровой приемник с двойным преобразованием, рассматриваемый фирмой Sony в качестве промежуточного между популярным цифровым ICF-SW7600 и аналоговым ICF-SW7601. Большинство версий приемника имеют диапазоны MW, FM и 11 диапазонов коротких волн: 3700-4200, 4650-5150, 5800-6300, 6950-7450, 9375-10000, 11525-12150, 13375-14000, 14975-15600, 17475-18100, 21320-21950 и 25475-26100 кГц, т.е. 75, 60, 49, 41, 31, 25, 22, 19, 16, 13 и 11 м. Таким образом, некоторые частоты и новый диапазон 15 м все же «выпадают», хотя большинство диапазонов включают в себя расширения согласно решениям Всемирной административной радиоконференции WARC-92 и некоторые даже с излишним запасом. С телефонами FM станции можно слушать в стерео. Стереоиндикатор отсутствует, и когда сигнал становится слабым, приемник автоматически переключается в режим моно.

Приемник не имеет клавиатуры для набора частот, поэтому настройка на станции может производиться только с помощью клавиш UP/DOWN. На FM шаг настройки 50 кГц, на MW — 9 или 10 кГц и на SW -1 кГц. Поэтому плавная перестройка на коротких волнах от одного края до другого довольно длительная. Для ускорения «прыгания» по SW диапазонам необходимо нажимать обе клавиши одновременно. Это позволит вам находить нижнюю частоту каждого диапазона очень быстро. В добавление ко всему имеется 5 каналов памяти для SW, 5 для FM и 5 для MW. Пользуясь ими, можно передвигаться по диапазонам еще быстрее. Остающиеся два канала программируются под будильник, в качестве которого используются любимые вами и вашей партнершей станции, т.е. в разное время включаются разные станции. Кнопка SCAN включает режим сканирования до момента настройки на громкую станцию, затем после нескольких секунд остановки сканирование возобновляется. Вторым нажатием кнопки сканирование прекращается. SSB режим отсутствует.

При нажатии маленькой кнопочки вверху приемника LCD индикатор подсвечивается зеленым светом в течение 20 с. В приемнике также имеется память о времени в 38 городах мира.
Этот приемник с двойным преобразованием несомненно лучше конкурентов от других фирм с одним преобразованием и с соответствующей стоимостью. Это особенно заметно во время ночного радиоприема в Европе. Он имеет только один фильтр с шириной полосы пропускания 5 кГц на уровне -6 дБ (аналогично ICF-SW7600).

Сбоку приемника имеется аттенюатор, уменьшающий уровень входного сигнала на 20 дБ. На некоторых участках коротких волн он довольно грубовато действует, но для средневолнового приема прекрасен.
Шум синтезатора вполне приемлемый — по крайней мере меньший, чем у ранних версий очень дорогого ICF-SW77. Качество звука от маленького громкоговорителя на удивление богатое, а с Hi-Fi головными телефонами — высоковерное.

АМ/SSB приемник 4Z5KY

Приемник предназначен для повторения опытными любителями радиоприема и позволяет принимать сигналы радиовещательных, любительских и служебных радиостанций в диапазонах длинных, средних и коротких волн.

Идея собрать подобный приемник вынашивалась давно, но поиски схемы или описания готовой конструкции в интернете и различных журналах ни к чему не привели. По тем или иным причинам предлагаемые конструкции меня не устраивали и было решено разработать собственную конструкцию. При разработке ставились следующие задачи:


простота

доступность компонентов

дешевизна

как можно лучшие параметры


Было отработано много всевозможных вариантов и в итоге моих изысканий я остановился на предлагаемой схеме, по моему мнению - достаточно удачной и отвечающей выше приведенным требованиям. Приемник прост и не содержит каких –либо нестандартных фильтров и кварцев на “ экзотические “ частоты.

Технические характеристики приемника:

диапазон рабочих частот 0.1 - 30 MHz

чувствительность SSB < 0.5 mkV

чувствительность AM < 2 mkV

частоты ПЧ:

избирательность по соседнему каналу - определяется примененным фильтром на 455 kHz – и здесь выбор очень большой.

избирательность по зеркальным каналам:

1-ой ПЧ > 80dB

2-ой ПЧ > 70dB

3-ей ПЧ > 70dB *

* сильно зависит от качества фильтра на 10.7 MHz

шаг перестройки синтезатора: - 100 Hz – 1 kHz – 10 kHz - 100 kHz

2 переключаемых VFO

10 ячеек энергонезависимой памяти

индикация режимов работы и частоты с точностью до 1 kHz *

* частота индикации точна для режима АМ,а в SSB зависит от частоты опорного генератора 455 kHz и не учитывается в программе.

напряжение питания +12 V

габариты 150 x 150 x 50 mm


Функциональная схема.

Принципиальная схема приемника

Принимаемый сигнал через внешний отключаемый аттенюатор поступает на неперестраиваемый входной фильтр,представляющий собой ФВЧ 2-го порядка C3L2 ослабляющий сигналы мощных станций СВ и ДВ диапазонов,что благоприятно сказывается на реальной избирательности, и ФНЧ 7-го порядка с частотой среза 30 MHz для осуществления избирательности по зеркальному каналу 1-ой ПЧ. Далее принимаемый сигнал поступает смеситель DA1 типа ADE – 1E – SMD-аналог популярного на “западе“ – SBL -1. Это обычный (правда очень качественно выполненный) диодный смеситель, который можно сделать самостоятельно на 4-х диодах и 2-х трансформаторах на ферритовых кольцах по типовой схеме. На второй вход смесителя поступает сигнал гетеродина уровнем +7 dBm от синтезатора.В результате преобразования частоты на выходе смесителя образуется сигнал 1-ой ПЧ 61.925 MHz,который поступает на согласующе-усилительный каскад на полевом транзисторе Q1 включенным по схеме с ОЗ и далее на полосовой фильтр 1-ой ПЧ предназначенный, в основном, для подавления зеркального канала 2-й ПЧ 10.7 MHz (40.525 MHz).

Далее отфильтрованный сигнал поступает на 2-ой смеситель на 2-х затворном транзисторе Q6 , на 2-ой затвор которого поступает опорный сигнал частотой 51.225 MHz с умножителя на 5 ,собранного на транзисторе Q4. На контуре L9C28 выделяется сигнал 2-й ПЧ 10.7 MHz , который поступает на фильтр 2-ой ПЧ,предназначенный для подавления зеркального канала 3-й ПЧ 455 kHz (10.245 – 0.455 = 9.79 MHz) .После фильтрации, сигнал 2-ой ПЧ поступает на истоковый повторитель Q8 и далее на вход микросхемы DA2 TDA1083 (полный аналог К174ХА10), где усиливается и поступает на внутренний смеситель микросхемы, куда (выв.5) также приходит сигнал опорного генератора 10.245 MHz (Q2). С 4-го вывода микросхемы сигнал 3-ей ПЧ 455 kHz поступает через пьезокерамический фильтр в тракт ПЧ TDA1083, где усиливается и детектируется. Кроме того, сигнал с выхода УПЧ (выв.15) поступает также на смесительный детектор, реализованный на 2-х затворном транзисторе Q13 , на 2-ой затвор которого (в режиме SSB) поступает опорный сигнал 455 kHz (Q11).Сигнал звуковой частоты со стока транзистора поступает на электронный коммутатор режимов АМ / SSB (VD1VD2) и на регулятор громкости,с которого сигнал ЗЧ подается на встроенный УЗЧ TDA1083 ,усиливается и подается через С42 на встроенный громкоговоритель или головные телефоны.

На транзисторах Q3 ,Q5, Q7 - электронный коммутатор. Сигнал включения режима SSB поступает с платы управления на коннектор “SSB” приемника. Для переключения (в случае необходимости) боковых полос приема предусмотрен эл. ключ на Q9, подключающий конденсатор С55 на корпус и сдвигающий частоту опорного генератора 455 kHz на нижний склон АЧХ фильтра ПЧ при подаче лог.1 на коннектор “USB /LSB”. На транзисторах Q10 ,Q12 собран усилитель S-метра.

Принципиальная схема синтезатора

Синтезатор собран по схеме однопетлевого PLL синтезатора с минимальным шагом перестройки 100 Гц и где в качестве опорного генератора используется DDS синтезатор AD9835 (один из самых дешевых) .ГУН собран на транзисторе Q1 и перестраивается с помощью варикапов в диапазоне 62.025 – 91.925 MHz. На Q3 собран буферный усилитель с выхода которого сигнал ГУНа поступает на эммитерные повторители Q4 и Q5. Сигнал с выхода Q4 подается на смеситель приемника, а с Q5 на делитель частоты на 100 (который может быть реализован на любых имеющихся в наличии цифровых микросхемах – только есть 2 условия: 1 – частота счета >100 MHz, 2-общий коэффициент деления равен 100) DD1, DD2 ,DD3. Далее сигнал частотой 620250 – 919250 Гц поступает на один из входов частотно – фазового детектора DD4 ,DA3, с выхода которого сигнал рассогласования подается на варикапы ГУНа, замыкая петлю ФАПЧ.На второй вход частотно – фазового детектора, через ФНЧ L3L4C11C14C19 и усилитель на Q2, поступает опорный сигнал частотой 620250 – 919250 Гц от DDS синтезатора.Изменение частоты DDS на 1 Гц приводит к перестройке ГУНа на 100 Гц.

Для работы DDS необходим интегральный кварцевый генератор на частоту 50 MHz Y1. Сигналы управления DDS поступают по трем проводам с платы управления

Принципиальная схема блока управления

В блоке управления применены самые популярные PIC16F84A и 2 – х строчный LCD HD44780. Схема очень проста и практически не требует пояснений.

Валкодер применен механический (от неисправного монитора) с “ трещеткой “ – фиксатором и встроенной кнопкой, что очень удобно при пользовании приемником – нажатием на валкодер переключаются 2 VFO - A / B, а в режиме работы с памятью записывается текущая частота и вид работы AM или SSB в выбранную ячейку памяти, и кроме того экономится место на передней панели на одну кнопку.

Остальные кнопки обычные и функционируют согласно названию на принципиальной схеме: кнопка MODE / M > VFO переключает режим работы приемника AM или SSB, а в режиме работы с памятью устанавливает частоту и вид работы AM или SSB из выбранной ячейки памяти в текущий VFO.

Кнопка MEM включает режим работы с памятью. Кнопка STEP / < MEM> переключает шаг перестройки частоты по кольцу: 100 Hz – 1kHz – 10kHz – 100 kHz , а в режиме работы с памятью выбирает ячейку памяти: M_0 - M_9 также по кольцу.

На LCD отображается частота, шаг, режим работы, текущий VFO, а в режиме работы с памятью – номер ячейки памяти. При включении приемника устанавливается частота приема 14200 kHz ,режим работы SSB и текущиий VFO_ A.

Также следует добавить,что при первом включении (после програмирования PIC16F84A) EEPROM PICa содержит одни “1” и в режиме работы с памятью, для корректной работы памяти приемника, следует записать любые выбранные вами частоты способом описанным выше.

Конструкция

Приемник собран на 3-х платах:

  • собственно приемника
  • синтезатора
  • управления

Синтезатор и плата управления сделаны на макетных платах,т.к. в процессе разработки неоднократно изменянась схема и программа.

Приемник собран на односторонней печатной плате (специально для применения неоднократно описанной технологии переноса рисунка отпечатанного на лазерном принтере на фольгированный стеклотекстолит с помощью утюга.) и разведенной под применение SMD компонентов. Практически все применяемые резисторы и конденсаторы имеют размер 0603. Плата имеет размеры 100 x 50 мм.

Колебательные контура ПЧ на 10.7 MHz и 455 kHz взяты готовыми от промышленных приемников и по этой причине намоточные данные не приводятся. (Они имеются в Datasheet на TDA1083)

Колебательные контура 1-ой ПЧ 61.925 MHz и контур L7C27 умножителя частоты на 5 намотаны на каркасах диаметром 5 мм с подстроечными сердечниками от старых радиостанций фирмы “ MOTOROLA” . Фильтры ПЧ FL1 , FL2 и кварц на 10.245 MHz взяты оттуда же.

Катушки L5 ,L6 имеют по 8 витков провода диаметром 0.5 мм. Отвод у L5 от середины. Катушка L7 имеет 12 витков - отвод от середины. Остальные катушки готовые - SMD , указанной на схеме индуктивности.

Хотелось бы отметить,что применение SMD компонентов хоть и желательно, но не обязательно – приемник можно собрать и на обычных деталях,изменив при этом печатную плату. Катушка ГУНа синтезатора безкаркасная, внутренним диаметром 6 мм и содержит 10 витков провода диаметром 0.5 мм. Отвод от 3 – го витка.Эти данные ориентировочные и зависят от типа примененных варикапов и их колличества – все это придется подбирать при настройке ГУНа,чтобы обеспечить перекрытие всего диапазона работы ГУН (62.025 – 91.925 MHz) при изменении напряжения на варикапах (С5) от 1 до 7 вольт.

Конструкция приемника видна из фотографии.

Следует также отметить, что приемник имеет стандартное входное сопротивление 50 Ом и расчитан на работу с наружной антенной. При использовании комнатной или телескопической антенны для улучшения чувствительности желательно применить на входе приемника каскад на истоковом повторителе для согласования антенны с низкоомным входом приемника.

Подробно описывать настройку приемника нет особого смысла,т.к. приемник предназначен для повторения достаточно подготовленными радиолюбителями имеющими опыт, необходимые приборы и навыки настройки подобных устройств, и думается для них достаточно приведенной информации.

В заключение, хотелось бы добавить, что приемник сравнивался по качеству приема с хоть и устаревшим но достаточно хорошим трансивером TS-830S и антенну GP 20м диапазона и уступал только в избирательности по соседнему каналу,т.к в приемнике применен “широкий” фильтр ПЧ 455 kHz (полоса пропускания около 5 kHz).В остальном, субъективно конечно, ничем не хуже – ни по “динамике” ,ни по чувствительности,ни по качеству звука.

Печатная плата приемника (100х50 мм)

АМ-радиоприемные устройства предназначены для приема модулированных по амплитуде сигналов частотой, как правило, не превышающей 30 МГц.

Ранее АМ приемники были широко распространены, поскольку при максимальной простоте изделия позволяли принимать информацию в диапазонах длинных, средних и коротких радиоволн. В последующие годы в связи с освоением высокочастотных диапазонов и иных принципов связи, обеспечивающих высококачественную трансляцию аудиосигналов, такие устройства вышли из употребления и в основном представляют интерес в плане изучения теории и практики радиосвязи.

Простой АМ приемник может быть выполнен всего на одной микросхеме. Схема приводится на рисунке ниже.

Микросхема МК484 (Rapid Electronics Ltd) содержит встроенный входной эмиттерный повторитель, обеспечивающий входное сопротивление до 4 МОм, усилитель высокой частоты, детектор и систему автоматического регулирования усиления (всего 10 транзисторов).

Для работы в средневолновом диапазоне катушка L1 должна иметь индуктивность 470 мкГн. Для этого ее наматывают на ферритовом стержне диаметром 10 мм с магнитной проницаемостью 600—1000. Обмотка содержит примерно 80 витков эмалированного провода диаметром 0,2 мм, длина намотки — 50 мм.

Входные цепи радиоприемника могут содержать резонансные элементы настройки на частоту принимаемой радиостанции, рис. 1, либо принимать неселективно все сигналы, поступающие на вход устройства в диапазоне частот 0,15—3 МГц, рис. 2. Микросхема может работать также в составе супергетеродинных радиоприемников. При напряжении питания 1,1—1,8 В она потребляет ток до 0,3 мА. Коэффициент усиления — 70 дБ при коэффициенте нелинейных искажений до 4 %. Выходное напряжение звуковой частоты — 5—30 мВ.

Полноценным аналогом микросхемы МК484 является микросхема ВТ7084, включаемая по идентично-типовой схеме [рис.2.] а также Z484, SY484, ТА7642, UTC7642, D7642 [рис. 3].

Максимально упрощенный вариант радиоприемника на микросхеме МК484 с питанием от одного пальчикового элемента, показан на рис. 3. Нагрузкой радиоприемника служат головные телефоны с сопротивлением 32—500 Ом. При использовании высокоомных телефонов резистор R2 можно исключить из схемы, либо заменить потенциометром, превратив его в регулятор громкости. Телефон, точнее, разъем, его подключающий, одновременно служит выключателем устройства. Приемник потребляет от источника питания напряжением 1,25—1,5 В ток до 300 мкА.


C этой схемой также часто просматривают:

АМ / SSB приемник

Предназначен для повторения опытными любителями радиоприема и позволяет принимать сигналы радиовещательных, любительских и служебных радиостанций в диапазонах длинных, средних и коротких волн.

Идея собрать подобный приемник вынашивалась давно, но поиски схемы или описания готовой конструкции в интернете и различных журналах ни к чему не привели. По тем или иным причинам предлагаемые конструкции меня не устраивали и было решено разработать собственную конструкцию. При разработке ставились следующие задачи:

  • простота
  • доступность компонентов
  • дешевизна
  • как можно лучшие параметры

Было отработано много всевозможных вариантов и в итоге моих изысканий я остановился на предлагаемой схеме, по моему мнению - достаточно удачной и отвечающей выше приведенным требованиям. Приемник прост и не содержит каких –либо нестандартных фильтров и кварцев на “ экзотические “ частоты.

Технические характеристики приемника:

  • диапазон рабочих частот 0.1 - 30 MHz
  • чувствительность SSB < 0.5 mkV
  • чувствительность AM < 2 mkV
  • частоты ПЧ:
    1 - 61.925 MHz
    2 - 10.7 MHz
    3 - 455 kHz
  • избирательность по соседнему каналу - определяется примененным фильтром на 455 kHz – и здесь выбор очень большой.
  • избирательность по зеркальным каналам:
    1-ой ПЧ > 80dB
    2-ой ПЧ > 70dB
    3-ей ПЧ > 70dB *
    * сильно зависит от качества фильтра на 10.7 MHz
  • шаг перестройки синтезатора: - 100 Hz – 1 kHz – 10 kHz - 100 kHz
  • 2 переключаемых VFO
  • 10 ячеек энергонезависимой памяти
  • индикация режимов работы и частоты с точностью до 1 kHz *
    * частота индикации точна для режима АМ,а в SSB зависит от частоты опорногогенератора 455 kHz и не учитывается в программе.
  • напряжение питания +12 V
  • габариты 150 x 150 x 50 mm

Функциональная схема проста и понятна из рисунка.

Принципиальная схема приемника

Принимаемый сигнал через внешний отключаемый аттенюатор поступает на неперестраиваемый входной фильтр,представляющий собой ФВЧ 2-го порядка C3L2 ослабляющий сигналы мощных станций СВ и ДВ диапазонов,что благоприятно сказывается на реальной избирательности, и ФНЧ 7-го порядка с частотой среза 30 MHz для осуществления избирательности по зеркальному каналу 1-ой ПЧ. Далее принимаемый сигнал поступает смеситель DA1 типа ADE – 1E – SMD-аналог популярного на “западе“ – SBL -1. Это обычный (правда очень качественно выполненный) диодный смеситель, который можно сделать самостоятельно на 4-х диодах и 2-х трансформаторах на ферритовых кольцах по типовой схеме. На второй вход смесителя поступает сигнал гетеродина уровнем +7 dBm от синтезатора.В результате преобразования частоты на выходе смесителя образуется сигнал 1-ой ПЧ 61.925 MHz,который поступает на согласующе-усилительный каскад на полевом транзисторе Q1 включенным по схеме с ОЗ и далее на полосовой фильтр 1-ой ПЧ предназначенный, в основном, для подавления зеркального канала 2-й ПЧ 10.7 MHz (40.525 MHz).

Далее отфильтрованный сигнал поступает на 2-ой смеситель на 2-х затворном транзисторе Q6 , на 2-ой затвор которого поступает опорный сигнал частотой 51.225 MHz с умножителя на 5 ,собранного на транзисторе Q4. На контуре L9C28 выделяется сигнал 2-й ПЧ 10.7 MHz , который поступает на фильтр 2-ой ПЧ,предназначенный для подавления зеркального канала 3-й ПЧ 455 kHz (10.245 – 0.455 = 9.79 MHz) .После фильтрации, сигнал 2-ой ПЧ поступает на истоковый повторитель Q8 и далее на вход микросхемы DA2 TDA1083 (полный аналог К174ХА10), где усиливается и поступает на внутренний смеситель микросхемы, куда (выв.5) также приходит сигнал опорного генератора 10.245 MHz (Q2). С 4-го вывода микросхемы сигнал 3-ей ПЧ 455 kHz поступает через пьезокерамический фильтр в тракт ПЧ TDA1083, где усиливается и детектируется. Кроме того, сигнал с выхода УПЧ (выв.15) поступает также на смесительный детектор, реализованный на 2-х затворном транзисторе Q13 , на 2-ой затвор которого (в режиме SSB) поступает опорный сигнал 455 kHz (Q11).Сигнал звуковой частоты со стока транзистора поступает на электронный коммутатор режимов АМ / SSB (VD1VD2) и на регулятор громкости,с которого сигнал ЗЧ подается на встроенный УЗЧ TDA1083 ,усиливается и подается через С42 на встроенный громкоговоритель или головные телефоны.

На транзисторах Q3 ,Q5, Q7 - электронный коммутатор. Сигнал включения режима SSB поступает с платы управления на коннектор “SSB” приемника. Для переключения (в случае необходимости) боковых полос приема предусмотрен эл. ключ на Q9, подключающий конденсатор С55 на корпус и сдвигающий частоту опорного генератора 455 kHz на нижний склон АЧХ фильтра ПЧ при подаче лог.1 на коннектор “USB /LSB”. На транзисторах Q10 ,Q12 собран усилитель S-метра.

Принципиальная схема синтезатора

Синтезатор собран по схеме однопетлевого PLL синтезатора с минимальным шагом перестройки 100 Гц и где в качестве опорного генератора используется DDS синтезатор AD9835 (один из самых дешевых) .ГУН собран на транзисторе Q1 и перестраивается с помощью варикапов в диапазоне 62.025 – 91.925 MHz. На Q3 собран буферный усилитель с выхода которого сигнал ГУНа поступает на эммитерные повторители Q4 и Q5. Сигнал с выхода Q4 подается на смеситель приемника, а с Q5 на делитель частоты на 100 (который может быть реализован на любых имеющихся в наличии цифровых микросхемах – только есть 2 условия: 1 – частота счета >100 MHz, 2-общий коэффициент деления равен 100) DD1, DD2 ,DD3. Далее сигнал частотой 620250 – 919250 Гц поступает на один из входов частотно – фазового детектора DD4 ,DA3, с выхода которого сигнал рассогласования подается на варикапы ГУНа, замыкая петлю ФАПЧ.На второй вход частотно – фазового детектора, через ФНЧ L3L4C11C14C19 и усилитель на Q2, поступает опорный сигнал частотой 620250 – 919250 Гц от DDS синтезатора.Изменение частоты DDS на 1 Гц приводит к перестройке ГУНа на 100 Гц.

Схема частотно – фазового детектора заимствована на

Для работы DDS необходим интегральный кварцевый генератор на частоту 50 MHz Y1. Сигналы управления DDS поступают по трем проводам с платы управления

Принципиальная схема блока управления

В блоке управления применены самые популярные PIC16F84A и 2 – х строчный LCD HD44780. Схема очень проста и практически не требует пояснений.

Валкодер применен механический (от неисправного монитора) с “ трещеткой “ – фиксатором и встроенной кнопкой, что очень удобно при пользовании приемником – нажатием на валкодер переключаются 2 VFO - A / B, а в режиме работы с памятью записывается текущая частота и вид работы AM или SSB в выбранную ячейку памяти, и кроме того экономится место на передней панели на одну кнопку.

Остальные кнопки обычные и функционируют согласно названию на принципиальной схеме: кнопка MODE / M > VFO переключает режим работы приемника AM или SSB, а в режиме работы с памятью устанавливает частоту и вид работы AM или SSB из выбранной ячейки памяти в текущий VFO.

Кнопка MEM включает режим работы с памятью. Кнопка STEP / < MEM> переключает шаг перестройки частоты по кольцу: 100 Hz – 1kHz – 10kHz – 100 kHz , а в режиме работы с памятью выбирает ячейку памяти: M_0 - M_9 также по кольцу.

На LCD отображается частота, шаг, режим работы, текущий VFO, а в режиме работы с памятью – номер ячейки памяти. При включении приемника устанавливается частота приема 14200 kHz ,режим работы SSB и текущиий VFO_ A.

Также следует добавить,что при первом включении (после програмирования PIC16F84A) EEPROM PICa содержит одни “1” и в режиме работы с памятью, для корректной работы памяти приемника, следует записать любые выбранные вами частоты способом описанным выше.

Теперь несколько слов о программе:

Многие подпрограммы взяты из Программа хорошо отработана, все неполадки устранены и работает стабильно.

Конструкция

Приемник собран на 3-х платах:

  • собственно приемника
  • синтезатора
  • управления

Синтезатор и плата управления сделаны на макетных платах,т.к. в процессе разработки неоднократно изменянась схема и программа.

Колебательные контура 1-ой ПЧ 61.925 MHz и контур L7C27 умножителя частоты на 5 намотаны на каркасах диаметром 5 мм с подстроечными сердечниками от старых радиостанций фирмы “ MOTOROLA” . Фильтры ПЧ FL1 , FL2 и кварц на 10.245 MHz взяты оттуда же.

Катушки L5 ,L6 имеют по 8 витков провода диаметром 0.5 мм. Отвод у L5 от середины. Катушка L7 имеет 12 витков - отвод от середины. Остальные катушки готовые - SMD , указанной на схеме индуктивности.

Хотелось бы отметить,что применение SMD компонентов хоть и желательно, но не обязательно – приемник можно собрать и на обычных деталях,изменив при этом печатную плату. Катушка ГУНа синтезатора безкаркасная, внутренним диаметром 6 мм и содержит 10 витков провода диаметром 0.5 мм. Отвод от 3 – го витка.Эти данные ориентировочные и зависят от типа примененных варикапов и их колличества – все это придется подбирать при настройке ГУНа,чтобы обеспечить перекрытие всего диапазона работы ГУН (62.025 – 91.925 MHz) при изменении напряжения на варикапах (С5) от 1 до 7 вольт.

Конструкция приемника видна из фотографии.

К сожалению из-за недостатка места на передней панели пришлось отказаться от S – метра (проверенного и прекрасно работающего).

Следует также отметить, что приемник имеет стандартное входное сопротивление 50 Ом и расчитан на работу с наружной антенной. При использовании комнатной или телескопической антенны для улучшения чувствительности желательно применить на входе приемника каскад на истоковом повторителе для согласования антенны с низкоомным входом приемника.

Подробно описывать настройку приемника нет особого смысла,т.к. приемник предназначен для повторения достаточно подготовленными радиолюбителями имеющими опыт, необходимые приборы и навыки настройки подобных устройств, и думается для них достаточно приведенной информации.

В заключение, хотелось бы добавить, что приемник сравнивался по качеству приема с хоть и устаревшим но достаточно хорошим трансивером TS-830S и антенну GP 20м диапазона и уступал только в избирательности по соседнему каналу,т.к в приемнике применен “широкий” фильтр ПЧ 455 kHz (полоса пропускания около 5 kHz).В остальном, субъективно конечно, ничем не хуже – ни по “динамике” ,ни по чувствительности,ни по качеству звука.

11.02.2007. Дополнение к статье:

  • Разработана печатная плата для синтезатора размером 65x70 mm

Радиостанции работают в диапазоне средних волн, их сигналы буквально окружают нас. Чтобы собрать радиоприемник с амплитудной модуляцией (АМ приемник), вам потребуется несколько простых деталей: некоторые электронные компоненты, провода, бумажная трубка и динамик. Собрать АМ приемник довольно просто, и при этом не требуется что-либо паять. С помощью такого простого приемника вы сможете ловить сигналы от радиостанций, которые находятся в пределах 50 километров.

Шаги

Часть 1

Подготовьте все необходимое

    Подготовьте то, что вам потребуется. Возможно, у вас уже есть большинство необходимых деталей, за исключением некоторых электронных компонентов. Недостающие детали можно приобрести в магазине хозяйственных товаров или электроники. Вам понадобится следующее:

    • резистор сопротивлением 1 мегаом;
    • конденсатор емкостью 10 нанофарад;
    • красные и черные изолированные провода длиной по 25–50 сантиметров;
    • переменный конденсатор емкостью 2000 или 2200 пикофарад;
    • электролитический конденсатор емкостью 22 микрофарада;
    • конденсатор емкостью 33 пикофарада;
    • изолированная проволока длиной 15–30 метров (любого цвета, для антенны);
    • 9-вольтовая батарейка;
    • макетная плата;
    • изоляционная лента;
    • операционный усилитель (ОУ);
    • небольшой непроводящий цилиндр (стеклянная бутылка, картонная или пластиковая трубка и тому подобное);
    • динамик;
    • кусачки (либо что-нибудь подобное, например острые ножницы или нож).
  1. Сделайте антенну. Это одна из простейших частей самодельного радиоприемника: вам понадобится лишь длинный кусок проволоки. Лучше всего использовать кусок проволоки длиной 15 метров, но если у вас нет такого длинного провода, подойдет и проволока длиной 5–6 метров.

    • Для антенны лучше всего подойдет изолированная проволока диаметром 0,7–0,8 миллиметра.
    • Чтобы антенна лучше принимала сигнал, сверните изолированный провод кольцом. Чтобы проволока не спуталась, скрепите ее кабельной стяжкой или изоляционной лентой. Сложите кусок провода длиной 15 метров примерно пять раз в виде кольца.
  2. Отрежьте и зачистите соединительные провода. Этими проводами вы соедините компоненты на макете электронной схемы. Отрежьте по одному куску красного и черного провода длиной около 12 сантиметров.

    • С помощью кусачек зачистите на 2–3 сантиметра оба конца каждого провода.
    • Если соединительные провода окажутся слишком длинными, их всегда можно обрезать, поэтому сначала лучше сделать их с небольшим запасом.
  3. Сделайте индукционную катушку. Плотно обмотайте проволоку вокруг цилиндра без зазоров между соседними витками, чтобы она принимала переносящие электромагнитную энергию радиоволны. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Просто навейте на цилиндр провода красного и черного цвета длиной по 25–50 сантиметров.

    • Начните навивать проволоку с одного конца цилиндра. Оставьте на конце около 12 сантиметров свободной проволоки, чтобы прикрепить ее изоляционной лентой к краю цилиндра. Плотно навивайте провод без зазоров между соседними витками.
    • Выберите цилиндр диаметром 5–8 сантиметров. Он не должен быть металлическим, иначе полученный сигнал уйдет через металл.
  4. Полностью обмотайте цилиндр проволокой, чтобы получить индукционную катушку. Чем больше витков выйдет, тем лучше. Покройте проволокой весь цилиндр. Закрепите конец провода изоляционной лентой, отмерьте около 13 сантиметров на втором конце и обрежьте лишнюю проволоку.

    Подсоедините электролитический конденсатор емкостью 22 микрофарад (мкФ). Разместите длинный вывод конденсатора 22 мкФ на верхней половине макета в отверстии непосредственно над верхним контактом резистора 1,0 M. Короткий вывод конденсатора вставьте в отверстие на четыре ряда правее.

    Установите соединительные провода. Вставьте один конец красного провода в отверстие над ножкой 8 операционного усилителя, а второй - в ближайшее отверстие верхнего длинного ряда макета, в котором отверстия соединены по горизонтали. Вставьте один конец черного провода в отверстие под ножкой 1 усилителя на нижней половине макета. Второй конец черного провода вставьте в нижний длинный ряд макета.

    Установите конденсатор емкостью 33 пикофарад (пФ). Взгляните на конденсатор емкостью 10 нФ. Один из его выводов подключен к нижней ножке усилителя, а второй вставлен в свободное отверстие, но пока что ни к чему не подсоединен. Вставьте один вывод конденсатора 33 пФ в отверстие над свободным контактом конденсатора 10 нФ. Второй вывод конденсатора 33 пФ вставьте в свободное отверстие на четыре ряда левее.

    • Этот конденсатор, как и ранее установленный конденсатор 10 нФ, не имеет полярности и пропускает ток в обоих направлениях. Поэтому не имеет значения, какой вывод где использовать.

Часть 3

Подсоедините остальные компоненты
  1. Подсоедините антенну. Пришла пора подключить антенну. Вставьте один конец антенны в отверстие над свободным выводом конденсатора 33 пФ (на предыдущем шаге вы вынесли этот вывод на четыре ряда левее).

    • Чтобы улучшить прием сигнала, можно разложить провод антенны по всей комнате или скрутить его кольцом, как было описано выше в шаге, посвященном подготовке антенны.
  2. Подключите переменный конденсатор. Один вывод переменного конденсатора вставьте в отверстие над правым контактом конденсатора емкостью 33 пФ. Второй вывод поместите в любое отверстие в самом нижнем ряду макета, где он соединится с черным проводом.

    Подсоедините катушку индуктивности. Используйте свободные концы провода длиной примерно по 12 сантиметров, которые остались с обеих сторон катушки. Вставьте один конец в отверстие в нижнем ряду макета, где он соединится с переменным конденсатором и черным проводом. Второй конец проволоки с катушки вставьте в отверстие в том ряду, где соединены конденсатор 10 нФ и электролитический конденсатор.

    Подключите динамик. Положите динамик на стол справа от переменного конденсатора. Динамик имеет два вывода, черный и красный. Распутайте их и подготовьте к соединению. Вставьте красный вывод динамика в любое отверстие в самом верхнем ряду макета, где он соединится с красным проводом. Черный провод динамика поместите в отверстие над коротким выводом электролитического конденсатора емкостью 22 мкФ.

    • Вероятно, вам придется размотать красный и черный провода динамика, чтобы их можно было подключить к цепи.
  3. Подключите источник питания. После того как вы соберете цепь, ее необходимо обеспечить питанием. С помощью изоляционной ленты подсоедините провода к положительной и отрицательной клемме 9-вольтовой батарейки. Затем сделайте следующее:

    Устраните возможные неполадки. Электрические цепи довольно капризны, особенно если это ваш первый опыт. Проверьте, чтобы все провода были надежно вставлены в отверстия, а все компоненты подсоединены к нужным контактам.

  • Не расстраивайтесь, если приемник не заработал после первой попытки. Для сборки электрических схем требуются определенные навыки - вероятно, потребуется некоторая практика, прежде чем вы соберете работающий радиоприемник.
  • Проверьте, все ли компоненты исправны. Если вы правильно собрали цепь и убедились в надежности всех контактов, не исключено, что проблема в неисправности каких-то компонентов. Конденсаторы, резисторы и операционные усилители очень дешевы и производятся большими партиями, поэтому среди них иногда попадаются неисправные компоненты.
  • Приобретите вольтметр, с помощью которого вы сможете проверить цепь . Вольтметр позволяет измерить ток, который протекает через интересующий вас участок цепи. Вольтметры довольно дешевы. С помощью этого прибора вы сможете проверить компоненты цепи и надежность их соединения.

Предупреждения

  • Не перегружайте цепь слишком высоким напряжением. Если вы подадите больше 9 вольт, то компоненты могут выйти из строя и даже загореться.
  • Не прикасайтесь к оголенным проводам, когда по цепи течет ток. В противном случае вас может ударить током. Тем не менее, поскольку в данной цепи используется батарейка с невысоким напряжением, удар будет несильным.
  • Не подсоединяйте короткий вывод конденсатора к положительному контакту источника напряжения. Если вы так сделаете, раздастся хлопок, конденсатор выпустит небольшое облако дыма и выйдет из строя. В худшем случае он может загореться.

Что вам понадобится

  • 1 резистор сопротивлением 1 мегаом
  • 1 конденсатор емкостью 10 нанофарад
  • Красные и черные изолированные провода длиной по 25–50 сантиметров
  • Переменный конденсатор емкостью 2000 или 2200 пикофарад
  • 1 электролитический конденсатор емкостью 22 микрофарада
  • 1 конденсатор емкостью 33 пикофарада
  • Изолированная проволока длиной 15–30 метров (любого цвета, для антенны)
  • Одна 9-вольтовая батарейка
  • Макетная плата
  • Изоляционная лента
  • 1 операционный усилитель (ОУ)
  • Небольшой цилиндр из непроводящего материала (стеклянная бутылка, картонная или пластиковая трубка и тому подобное)
  • Динамик
  • Кусачки (либо что-нибудь подобное, например острые ножницы или нож)