가장 간단한 AM 라디오 회로

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다음 회로는 오래된 전자 서적에서 가져온 것입니다. 실제로 매우 적은 구성 요소를 사용하지만 헤드폰뿐만 아니라 라우드 스피커를 통해 출력을 생성 할 수있는 아주 멋진 2 개의 트랜지스터 라디오 수신기 회로입니다.

회로 작동

주어진 회로도에서 볼 수 있듯이 디자인은 가능한 한 간단합니다. 단지 몇 개의 범용 트랜지스터와 멋진 작은 AM 라디오 수신기 장치처럼 보이는 구성을위한 몇 가지 다른 수동 부품입니다.



회로 기능은 매우 기본적입니다. 안테나 코일은 공중에 존재하는 MW 신호를 수집합니다.

트리머는 다음 단계로 전달되어야하는 주파수를 설정하고 조정합니다.



T1을 구성하는 다음 단계는 고주파 증폭기 및 복조기로 기능합니다. T1은 수신 된 신호에서 오디오를 추출하여 다음 단계로 공급 될 수 있도록 어느 정도 증폭합니다.

마지막 단계는 간단한 오디오 증폭기로 작동하는 트랜지스터 T2를 사용하며 복조 된 신호는 추가 증폭을 위해 T2의베이스에 공급됩니다.

T2는 신호를 효과적으로 증폭하여 연결된 스피커를 통해 크고 또렷하게 들리도록합니다.

T1의 이미 터는 입력 단계에 대한 피드백 링크로 구성되었으며,이 포함은 수신 된 신호를 식별하고 증폭하는 동시에 무선의 성능을 크게 향상시켜 더욱 효율적입니다.

회로도

스피커가있는 간단한 2 트랜지스터 라디오 수신기 부품 목록

  • R1 = 1M
  • R2 = 22K
  • R3 = 4K7
  • R4 = 1K
  • P1 = 4K7
  • C1 = 104
  • C2 = 470pF
  • C3, C4 = 10uF / 25V
  • T1 = BC547
  • T2 = 8050 또는 2N2222
  • L1 = 일반 MW 안테나 코일
  • SPEAKER = 작은 이어폰 10k
  • TRIM = 일반 GANG

페라이트로드의 MW 안테나 코일 (L1)

페라이트로드의 MW 안테나 코일

트리머에는 다음 유형의 GANG 콘덴서를 사용하십시오 (중앙 핀과 MW 측의 출력 핀 중 하나를 사용하십시오).

MW 라디오 갱 콘덴서 가변 커패시터

간단한 고성능 MW 수신기 회로

위의 중파 라디오의 개선 된 버전은 다음 단락에서 연구 할 수 있습니다. 일단 구축되면 번거 로움없이 즉시 작동 할 것으로 예상 할 수 있습니다.

MW 수신기는 4 개의 트랜지스터로 작동합니다.

첫 번째 트랜지스터는 반사 모드에서 작동하도록 구성됩니다. 이것은 단지 하나의 트랜지스터가 두 개의 트랜지스터의 작업을 수행하는 데 도움이되며 설계에서 훨씬 더 높은 이득을 가져옵니다.

작업 효율성은 수퍼 헤트로 다인만큼 좋지 않을 수 있지만 모든 지역 방송국을 잘 수신하기에 충분합니다.

트랜지스터는 NPN 및 PNP에 대해 각각 BC547 및 BC557이 될 수있는 반면 다이오드는 1N4148이 될 수 있습니다.

안테나 코일은 다음 데이터를 사용하여 만들 수 있습니다.

페라이트로드 안테나 코일은 C2, L1의 튜닝 된 네트워크를 통해 AM 주파수를 수신합니다. 튜닝 된 AM 신호는 L2를 통해 제 1 트랜지스터 (TR1)에 공급된다.
이를 통해 튜닝 된 신호의 왜곡없이 C2, L1의 고 임피던스 입력을 트랜지스터 입력과 정확하게 일치시킬 수 있습니다.

신호는 TR1에 의해 증폭되고 다이오드 DI를 사용하여 만들어진 검출기 단계로 공급됩니다.

여기서 470pF 커패시터 C4는 들어오는 r.f에 더 낮은 임피던스로 응답하기 때문입니다. (무선 주파수) 10kΩ 저항 R4보다 신호가 이제 커패시터 C4를 통해 입력되어야 함을 의미합니다.

이것은 D1 감지 후 신호의 오디오 요소를 필터링하고 R2, L2 단계를 통해 TR1의베이스로 전송됩니다.

C3는 모든 형태의 부유 RF를 제거합니다.

다음은 R4에 비해 신호에 높은 임피던스를 제공하는 C4로 신호가 TR2베이스로 이동하도록 유도합니다.

오디오 증폭기

트랜지스터 TR2, TR3 및 TR4는 푸시 풀 증폭기처럼 작동합니다.

TR3 및 TR4는 보완 출력 쌍처럼 작동하는 반면 TR2는 드라이버 단계의 형태로 작동합니다.

TR1에서 추출 된 순수 오디오 신호는 TR2에 의해 증폭됩니다. 오디오 신호의 증폭 된 포지티브 사이클은 TR4에서 D2까지 공급되고 네거티브 사이클은 TR3을 통해 전송됩니다.

두 신호는 증폭 과정이 완료된 후 결국 C7을 사용하여 다시 결합됩니다. 이것은 마침내 라우드 스피커 LS1을 통해 필요한 출력 오디오 MW 음악을 생성합니다.

다음 MW 또는 AM 수신기는 실제로 매우 간단하여 제작에 매우 적은 비용이 필요하며, 몇 개의 부품 만 사용하므로 미니 라디오 수신기에 이상적으로 적합하며 셔츠 주머니 안에 쉽게 넣을 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 외부 안테나 나 접지선이 필요없이 근처 라디오 방송국을 매우 잘 수신합니다.

수신기의 기능은 매우 간단합니다. 트랜지스터 T1은 r.f처럼 작동합니다. 재생 (양성) 피드백이있는 증폭기 및 검출기. 피드백 수준과 MW 수신기의 감도는 P1을 변경하여 조작 할 수 있습니다.

T1의베이스에 대한 출력은 커플 링 권선을 통하지 않고 튜닝 된 회로 L1 / C1의 상단 부분에서 곧바로 얻어 지지만 T1이 제공하는 임피던스는 공진 회로를 거의 억제 할 수있을만큼 충분합니다.

T1의 전류 이득은 스펙트럼의 더 높은 주파수 쪽에서 감소하고 입력 임피던스는 상승하기 때문에이 단계의 이득은 일반적으로 P1을 미세 조정하는 것이 필수적이지 않기 때문에 전체 스펙트럼에서 상대적으로 일관되게 유지됩니다. 자주.

신호 감지는 T1의 수집기와이 T1 단계 및 C3의 출력 임피던스에서 발생하여 r.f를 정리합니다. 정류 된 신호의 일부. T2는 a.f의 추가 증폭을 제공합니다. 부착 된 크리스탈 이어 피스를 작동하라는 신호입니다.

PCB 레이아웃 및 구성 세부 정보

구성 제안 된 AM 수신기에 대한 매우 간소화 된 PCB 레이아웃이 아래에 나와 있습니다. L1은 진동 문제를 방지하기 위해 PCB 표면에 최대한 가깝게 배치해야합니다.

레이아웃을 더욱 소형화하려는 개인은 페라이트 막대의 측정 값을 줄이고 권선 수를 더 추가하여 매우 동일한 인덕턴스를 얻을 수 있습니다. 반면 L1이 더 작게 제작 된 경우 외부 안테나가 필요할 수 있습니다. 4.7p 커패시터를 통해 L1의 상단 단자에 부착됩니다.

L1에 대해 제안 된 치수는 직경 10mm 100mm 길이의 페라이트 막대 위에 0.2mm (36SWG) 에나멜 구리선을 65 번 감는 것이며 중앙 탭은 안테나 코일의 '접지'끝에서 5 바퀴 떨어져 나옵니다. . C1은 소형 (강력한 유전체) 500pF 갱 콘덴서가 될 수도 있고, 단일 고정 스테이션에서 신호를 받기 위해서만 4 ~ 60pF 트리머와 병렬로 필요한 값보다 약간 낮은 영구 커패시터로 대체 할 수 있습니다.

이것은 MW 무선 수신기의 크기를 추가로 최소화하는 것을 가능하게 할 수 있습니다. 마지막으로, 수신기의 작동 전류는 PP3 9V 배터리로 수개월 동안 작동 할 수 있도록 약 1mA로 매우 최소화됩니다.

원치 않는 AM 라디오 신호 캡처

아래에 표시된 회로는 원하지 않는 AM 신호를 검색하고 나머지는 수신기로 보내도록 제어 할 수있는 조정 가능한 AM 신호 트랩 회로입니다. 인덕터 L1은 방송용 루프 스틱 안테나 코일로 사용되는 반면 커패시터 C1은 튜닝을 위해 설정됩니다. 이러한 구성 요소는 오래된 라디오에서 쉽게 얻을 수 있습니다.

간섭 신호가 방송 대역의 낮은 주파수 쪽에서 오는 경우 L1의 슬러그를 코일의 ¾ 정도에 설정하고 간섭 주파수에서 최소 신호 출력을 위해 C1을 조정해야합니다. 간섭 스테이션의 주파수가 밴드의 상단에 가까워지면 코일 끝까지 슬러그를 조절하고 최소 신호를 얻을 때까지 C1을 조정합니다.

일반적인 AM 방송 유형의 전파 외에 일부 원치 않는 송신기 신호가 탱크 회로에 들어갈 수 있습니다. 이 경우 송신기의 주파수를 찾아서 해당 주파수에서 공진 할 코일 / 커패시터 배열을 선택해야합니다. 그런 다음 해당 조합을 위의 회로도에 연결하십시오.

AM 신호 추출기

다음 설계는 위에서 논의한 LC 탱크 용으로 대체되는 주파수 선택 회로입니다. 예상 신호를 감지 할 수 있지만 노이즈로 마스킹하면이 회로는 '마스킹 해제'작업을 수행하고 탱크 회로를 통해 수신기로 신호를 전달합니다.

튜너가 주파수에 필요한 레벨을 높일 때 통과 대역 밖의 다른 모든 신호도 억제합니다. 위에서 설명한 것과 같이 커패시터와 코일에 대해 동일한 값 조합을 쉽게 사용할 수 있습니다.

이 탱크 회로의 입력을 통해 다른 종류의 안테나 및 선택적 회로를 평가할 수 있습니다. 거대한 튜닝 루프는 다양한 방향에서 들어오는 간섭 신호를 줄이는 데 도움이되는 옵션을 회로에 제공합니다. 큰 루프를위한 공간이 없다면 대체로 큰 크기의 페라이트 코일을 선택하고 그 기능을 유지할 수 있습니다.

AM 부스터 회로

위의 AM 신호 튜너 회로는 AM 라디오를위한 향상된 안테나 시스템을 만들기 위해 아래의 신호 부스터 회로와 함께 효과적으로 부착 될 수 있습니다.

위에서 설명한 LC 회로의 화살표 머리 쪽을 아래 표시된 회로의 FET Q1 게이트와 연결하기 만하면됩니다.




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