Коротковолновый приемник на лампах —
Коротковолновый приемник на лампах.
Коротковолновый приемник на лампах предназначен для приема сигналов любительских радиостанций, работающих телеграфом, телефоном и на одной боковой полосе в диапазонах 10, 14, 20, 40 и 80 м. Коротковолновый приемник на лампах имеет 8 поддиапазонов. Каждый поддиапазон охватывает полосу частот в 500 кгц. Любительские диапазоны 14, 20, 40 и 80 м занимают каждый по одному поддиапазону, и начало шкалы приемника совпадает с началом диапазона. Диапазон 10 м разбит на четыре поддиапазона. Чувствительность приемника при отношении сигнал / шум 3:1 не хуже 1 мкв. Избирательность по соседнему каналу обеспечивается кварцевым фильтром с переменной полосой пропускания. В приемнике применен фильтр, который позволяет подавлять сигналы мешающих станций. Питается приемник от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в и потребляет мощность не более 90 вт.
Коротковолновый приемник на лампах выполнен по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты.
Так как частота гетеродина фиксирована, первая промежуточная частота изменяется от 2190 до 2690 кгц. Гетеродин выполнен по схеме с электронной связью. Контуры в цепи анода лампы Л6 настраиваются на частоту выделяемой гармоники кварца. Некоторой расстройкой этих контуров можно регулировать выходное напряжение гетеродина. Частоты кварцев Кв2—Кв9 и номера выделяемых гармоник приведены в табл. 1
В этой же таблице приведены частоты кварцевого гетеродина на случай, если частота гетеродина будет выбрана выше частоты принимаемого сигнала.
Первый преобразователь частоты собран по односеточной схеме. В его анодную цепь включен полосовой фильтр с емкостной связью (L15 L16 С26—С32). Полоса пропускания этого фильтра — около 25 кгц. Выбранная полоса пропускания позволяет устранить возможные ошибки в сопряжении второго преобразователя и обеспечивает высокую избирательность по зеркальному каналу. Второй преобразователь на лампе 6Ж4 (Л3) так же, как и первый, выполнен по односеточной схеме с двухконтурным кварцевым фильтром в качестве анодной нагрузки. Изменение полосы пропускания приемника в пределах от 0,5 до 2,5 кгц достигается одновременной расстройкой контуров кварцевого фильтра в разные стороны относительно резонансной частоты кварца Kв10.
Второй гетеродин собран на лампе 6Ж4 (Л7) по трехточечной схеме с индуктивной связью. Он может плавно перестраиваться в пределах полосы частот 2675—3175 кгц. Анодное напряжение лампы Л7 стабилизировано при помощи стабилитрона СГ4С (Л15).
Напряжение сигнала со второго контура L18 С38 С107 подается на каскад, выполненный на лампе 6Н8С (Л4). Этот каскад представляет собой недовозбужденный генератор, причем его контур L19C43—С45 включен таким образом, что подавляет сигнал мешающей станции.
После этого каскада сигнал поступает на двухкаскадный усилитель второй ПЧ, выполненный на лампах 6К4 (Л8 и Л9). Переключателем рода работы П3 к выходу второго каскада усилителя ПЧ может быть подключен диодный детектор телефонных сигналов на левом (по схеме) диоде лампы 6Г2 (Л11) или смесительный детектор сигналов CW и SSB на лампе 6Н8С (Л10). На левом (по схеме) триоде этой лампы собран катодный повторитель, а на правом преобразователь частоты. Последний работает следующим образом. На катод смесительного триода подается напряжение сигнала принимаемой станции с катодного повторителя, а на сетку напряжение третьего гетеродина через катодный повторитель, собранный на левом (по схеме) триоде лампы 6Н8С (Л13) и переключатель П3.
Третий гетеродин выполнен на правом (по схеме) триоде лампы 6Н8С (Л13) по схеме с емкостной обратной связью. Правый диод лампы 6Г2 (Л11) служит детектором АРУ. В приемнике применена схема АРУ с задержкой. Напряжение АРУ подается на управляющие сетки ламп Л8 и Л9. При необходимости система АРУ может быть отключена выключателем Вк1.
Кроме АРУ в приемнике имеется раздельная ручная регулировка усиления при помощи потенциометров R1 (усилителя ВЧ) и R59 (усилителя второй ПЧ). Отрицательное напряжение на эти потенциометры подается из цепи общего минуса выпрямителя и стабилизировано двумя последовательно включенными кремниевыми стабилитронами Д813(Д1Д2).
Усилитель НЧ собран по однотактной схеме и работает на триоде лампы 6Г2 (Л11) и лампе 6П6С (Л12). Схема УНЧ особенностей не имеет. Вторичная обмотка выходного трансформатора Тр2 намотана с отводами для того, чтобы к ней было возможно подключать как высокоомные, так и низкоомные головные телефоны. Для объективной оценки силы принимаемого сигнала в приемнике установлен S-метр, индикатором которого служит микроамперметр типа М-494, чувствительностью 100 мка. Шкала S-метра близка к логарифмической. Изменением положения движка сопротивления R39 прибор S-метра устанавливается на ноль, а сопротивлением R37 регулируется чувствительность S-метра.
Кварцевый калибратор для проверки градуировки шкалы приемника собран на лампе 6Ж8 (Л5). Режим генератора подобран так, чтобы гармоники его основной частоты (1000 кгц) имели высокий уровень. Калибратор включается при помощи кнопки Кн1.
Для питания анодных цепей приемника используется обычный двухполупериодный выпрямитель, выполненный на лампе 5Ц4С (Л14).
Конструкция и детали. Шасси приемника изготовлено из дюралюминия толщиной 2 мм. В подвале приемника размещено три экранированных отсека.
В верхней части шасси имеется экранированный отсек, в котором размещены детали подавляющего каскада. Ось ротора конденсатора С45 необходимо нарастить изоляционным материалом, для устранения расстройки подавляющего каскада от приближения руки оператора. Основной блок настройки С26С32С71 имеет верньер с двумя ступенями замедления: 1:5 и 1:30. Сердечник выходного трансформатора Тр2 собран из пластин Ш-16, толщина набора 20 мм. Первичная обмотка этого трансформатора содержит 1600 витков провода ПЭВ 0,15, а вторичная —500 витков провода ПЭЛ 0,25 с отводом от 73 витка. Данные силового трансформатора Тр1 и дросселя фильтра Дp4 приведены в табл. 3.
Все катушки индуктивности перед сборкой приемника желательно предварительно подогнать на Q-метре.
Корпус приемника выполнен из оцинкованного железа толщиной 1 мм, покрытого молотковой эмалью.Настройка: Вначале настраивают третий гетеродин, у которого нужно получить синусоидальную форму выходного напряжения. Для этого осциллограф подсоединяют между анодом и катодом правого (по схеме) триода лампы Л13. Включая приемник, наблюдают на экране осциллографа изображение кривой, и в случае неудовлетворительной формы ее подбирают сопротивления в цепи сетки и анода правого триода Л13 до получения синусоидального напряжения. Напряжение, снимаемое с катода левого триода той же лампы, должно быть не менее 10 в.
После этого приступают к налаживанию смесительного детектора. Для этого осциллограф подсоединяют к сетке триода лампы Л11. Переключатель рода работ П3 должен находиться в положении «SSB, CW». На сетку правого (по схеме) триода лампы Л10 подается от ГСС-6 сигнал с частотой 485 кгц. Частота третьего гетеродина устанавливается такой, чтобы она отличалась на 1 кгц от частоты ГСС.
Настройка каскадов усилителя второй ПЧ на частоту 485 кгц производится обычным способом. Каскад подавления мешающих станций налаживается следующим образом. Вращая движок потенциометра R18, добиваются самовозбуждения каскада. При этом в телефонах должен прослушиваться звук биений частот, генерируемых подавляющим каскадом и третьим гетеродином. Конденсатор С45 ставят в среднее положение и вращением сердечника катушки L19 добиваются нулевых биений. Если каскад подавления не возбудится, необходимо уменьшить величину сопротивления R18. После этого движок сопротивления R18 плавно перемещают до исчезновения биений. На этом налаживание каскада подавления заканчивается.
Налаживание второго гетеродина производится при помощи гетеродинного волномера.

Изменением емкости подстроенного конденсатора С70 добиваются, чтобы частоты, генерируемые гетеродином, находились в пределах 2675—3175 кгц. Наладив второй гетеродин, приступают к настройке контуров С26 С27С28 и L16 С30 С31 С32. Для этого необходимо на управляющую сетку лампы Л2 подать от ГСС сигнал с частотой 2190 кгц, а ручку блока переменных конденсаторов С26 С32 С71 установить в положение по шкале приемника «О кгц». Вращая сердечники катушек L15 и L16 добиваются максимального сигнала на выходе. Настройку проверяют еще в нескольких точках диапазона. Налаживание первого гетеродина заключается в подборе кварцев и получении одинакового напряжения порядка 1—2В на всех диапазонах. Изменение величины напряжения производится настройкой соответствующих контуров в анодной цепи гетеродина.
Настройка ВЧ контуров производится в диапазоне 3,5 Мгц подстроенными конденсаторами С1 и С15, 7 Мгц — С2 и С18, 14 Мгц — С5 и С16, 21 Мгц — С4 и С20, 28 Мгц — С7 и С17. При этом ручка блока конденсаторов переменной емкости преселектора С9 С22 устанавливается на середину шкалы соответствующего диапазона. Налаживание калибратора производится в диапазоне 10 м. Подбором сопротивлений R20 R24R23 добиваются наибольшей слышимости сигнала калибратора.
S-метр градуируется следующим образом. На вход приемника подается с ГСС сигнал напряжением 100 мкв, и на шкале микроамперметра делают отметку. Затем отметки делают при напряжении 50,25 и далее через 5 мкв.
На этом налаживание коротковолновый приемник на лампах заканчивается.
Самодельный КВ регенератор на лампах 6Ж5П и 6Ф1П (41м)
Тема ламповых КВ регенераторов на вещательные диапазоны в сети имеет место быть среди широкой аудитории радиолюбителей. Несмотря на то, что этой технологии приема уже добрых несколько десятков лет, такие конструкции вполне себе актуальны по настоящее время.
Не претендуя на оригинальность хочу внести свою лепту в виде простого регенератора на диапазон 41м. В приемнике всего две лампы и необходимый минимум деталей.
Рис. 1. Фото регенеративного КВ радиоприемника на двух радиолампах.
Принципиальная схема
В приемной части используется ВЧ пентод 6Ж5П, который может быть заменен без ухудшения приема на ВЧ пентод 6Ж1П.
Рис. 2. Принципиальная схема регенеративного КВ радиоприемника на лампах 6Ж5П и 6Ф1П (41м).
Схема на первый взгляд несколько бестолковая неудобоваримая, однако легко собирается навесным монтажом.
О деталях и монтаже
Катушку колебательного контура можно выполнить на круглом каркасе диаметром 25мм, с теми же данными намотки. Удобней всего конечно применить готовый керамический каркас, потому как он имеет канавки на гранях, что дает возможность без особых заморочек намотать обмотку с шагом в 2мм. А так бы пришлось проклеивать витки чтобы они не сбивались.
Подстроечный конденсатор в цепи антенны желательно дополнить включением последовательно конденсатором емкостью 12пф. Эта цепочка позволяет настроить уровень приема по максимуму и немного отделить наложение одной станции на другую. Переменный конденсатор желательно чтобы был с воздушным диэлектриком. Емкости в 250пф более чем достаточно.
Отвод в катушке индуктивности сделан с четвертого витка, считая от заземленного конца. Изменяя число витков катушки колебательного контура можно повлиять на количество принимаемых станций. В своем варианте я остановился на 16 витках.
Рис. 3. Внутреннее устройство, навесной монтаж деталей КВ приемника.
Отвечающий за уровень регенерации переменный резистор выведен на переднюю панель устройства.
На фото виден еще переменный резистор поменьше. Этим резистором, включенным непосредственно к 6 выводу лампы, нужно выставить такую величину сопротивления, при которой изменение напряжения на выводе 6 лампы будет напряжение от 0 до 80 Вольт, при полном вращении переменного резистора регенерация.
Если использовать лампу 6Ж1П, то это значение можно уменьшить до 25 Вольт. При правильной сборке и из исправных деталей этот регенеративный приемник запускается сразу.
При настройке на радиостанции выставляем уровень регенерации переменным резистором так, чтобы прием был максимально громким и качественным, без свистов и хрипов.
По ходу изменения емкости КПЕ, этот порог нужно постоянно подстраивать вместе с принимаемой радиостанцией. На видео можно посмотреть как все это работает.
В качестве УНЧ использовал лампу 6Ф1П, трансформатор ТВЗ1-9. Пшикнул на него из баллончика черной краской, поскольку выглядел он ужасно — весь был в ржавчине.
Рис. 4. Внешний вид лампового КВ регенератора — фото сверху.
Знаю, найдутся люди, которые раскритикуют использование этой лампы с напряжением в 240 Вольт, когда предельное анодное напряжение у нее меньше. Но тем не менее, с таким напряжением она работает отлично и ничего внутри не краснеет и отдает около 1 Вт мощности, что более чем достаточно.
Конечно можно было поставить 6Ф3П или 6Ф5П… но поставил эту, поскольку других ламп под рукой не оказалось. Сделан сей приемник конечно «топорно», можно сказать «на коленке», но тем не менее вполне работоспособно!
Шасси изогнул из отрезка алюминия и чтобы хоть как то придать божеский вид, сделал каркас из обрезков дверных МДФ-панелей. Все детальки припаяны на приклеенные на супермомент пятачки из стеклотекстолита.
Остальные, все что соединяются с землей, припаял прямо на болтики крепления гнезд и КПЕ. На фото можно видеть со стороны подвала еще две емкости по 100 мкФ — пришлось припаять и приклеить внизу вместо большой емкости на 470 мкФ, так как взял по ошибке испорченную, в обрыве, и прилепил к шасси. Отрывать не стал. Оставил как есть для вида.
Рис. 5. Самодельный коротковолновый регенератор на двух лампах 6Ж5П и 6Ф1П, диапазон 41м.
Резистор, который так же виден на фото — мощностью 5 Вт и сопротивлением 1 Ом. Он припаян последовательно нити накала ламп, так как трансформатор выдает напряжение 7.5 Вольт.
Вместо УНЧ можно использовать высокоомные наушники, например ТОН-1 с сопротивлением капсюлей по 2200 Ом. Тем самым упростив конструкцию по максимуму.
На сетевой трансформатор места не хватило — он так и остался припаянным на проводах снаружи корпуса. В качестве антенны использовал диполь диапазона 80м, но можно просто закинуть кусок провода на дерево, как можно повыше, и длинной метров 10-15 — этого вполне должно хватить. Или просто выбросить за окно несколько метров провода.
Заземление не использовал, не посчитал нужным. Никаких приборов для настройки я не использовал, только вольтметр, поскольку и настраивать то в этом приемнике особо нечего, все работает прекрасно.
Две части ролика сняты в разные вечера.
Если возникнут вопросы, то пишите мне на электронную почту: [email protected]
Автор: Сэм.
Ламповые приемники кв диапазона | Домострой
Содержание
- 1 УКВ радио из блока УКВ ИП-2 с УПЧЗ 6,5МГЦ на лампе 6Ф1П
- 2 СВ — УКВ конвертер для приема радиостанций 85-87 МГц (6Ж3П, 6Н15П)
- 3 Батарейный УКВ приемник на пальчиковых лампах (1К1П, 2П1П)
- 4 Сверхрегенеративный УКВ приемник 0-V-2 (6Ж5, 6С5)
- 5 Схема ламповой УКВ приставки к вещательному приемнику (6Ж5)
- 6 Спортивный ламповый КВ приемник на диапазоны 10-80м (6К4П, 6И1П, 6Ф3П)
- 7 Ламповый регенератор на диапазоны 10, 14, 20, 40 и 80м (6К4П, 6Ж3П, 6П14П)
- 8 Аудион — ламповый регенеративный приемник на 5,5 — 7,5 Мгц (1Ж24Б, 45В)
- 9 Схема громкоговорящего приемника на диапазоны СВ-ДВ (6Н2П, 6П14П)
- 10 Батарейный приемник на лампах 2К2М
Ламповые радиоприемники изготовляют для приема сигналов вещательных и любительских станций на диапазоны длинных волн (ДВ), средних волн (СВ), коротких волн (КВ) и ультракоротких волн (УКВ).
В разделе можно найти схему простого КВ приемника, подборку схем ДВ-СВ приемников для изготовления своими руками, а также варианты ламповых радиоприемников на диапазоны частот 61-73Мгц (УКВ), 88-108МГц (FM), 144МГц и другие вещательные и любительские УКВ диапазоны.
Представлены регенеративные и сверхрегенеративные приемники для самостоятельного изготовления на одной-двух лампах, а также более профессиональные схемы приемников на множестве ламп и на несколько разных диапазонов частот — гетеродинные и супергетеродинные.
Большого внимания заслуживают схемы батарейных радиоприемников на обычных и пальчиковых лампах, которые отличаются своей экономичностью и низким напряжением питания, что позволяет использовать их в переносной приемопередающей и связной радиоаппаратуре.
УКВ радио из блока УКВ ИП-2 с УПЧЗ 6,5МГЦ на лампе 6Ф1П
Предлагаю вашему вниманию мои изыкания на блоке укв ип-2. Много статей посвящено этому блоку и построению на нем радиоприемника. Пошарив по просторам интернета схем подключения данного блока нашлось не много, собственно всего две, и обе с использованием в качестве УПЧЗ готового блока сборки УПЧЗ-2 либо УПЧЗ-1.
СВ — УКВ конвертер для приема радиостанций 85-87 МГц (6Ж3П, 6Н15П)
Сверхрегенеративные приемники УКВ, как уже отмечалось, обладают рядом существенных недостатков. Они недостаточно устойчивы, малоизбирательны и т. д. Значительно лучшие по устойчивости и надежности приема результаты дает приемник, собранный по супергетеродинной схеме. Обычно для получения хороших .
Батарейный УКВ приемник на пальчиковых лампах (1К1П, 2П1П)
Приемники и передатчики УКВ с питанием от батарей до сих пор не получили большого распространения среди любителей. Это объясняется тем, что батарейные малогабаритные лампы плохо работают на УКВ. Между тем аппаратура с питанием от батарей представляет для любителей большой интерес, так как может .
Сверхрегенеративный УКВ приемник 0-V-2 (6Ж5, 6С5)
Не очень сложной конструкцией является ламповый сверхрегенеративный УКВ приемник 0-V-2 с питанием от сети переменного тока. Но и он не имеет сложных и дорогих деталей, а его монтаж и налаживание очень просты. Приемник может питаться от выпрямителя, дающего 200-300 в постоянного напряжения при токе .
Схема ламповой УКВ приставки к вещательному приемнику (6Ж5)
В работе на УКВ сверхрегенеративные приемники нашли большое распространение среди радиолюбителей. Радиолюбитель, выбрав схему сверхрегенератора, может без больших затрат построить приемник, не уступающий по чувствительности сложному супергетеродину. УКВ приставка является простейшей .
Спортивный ламповый КВ приемник на диапазоны 10-80м (6К4П, 6И1П, 6Ф3П)
Из таблицы любительских диапазонов, приведенной в статье Н. Казанского — Первый шаг в короткие волны (Р-1966-6, Азбука КВ спорта), видно, что любителям-коротковолновикам отведены для работы очень узкие участки КВ диапазона волн. Самый большой из них имеет ширину всего 450 КГц (21,0-21,45 МГц).
Коротковолновиков же на нашей планете сотни тысяч, и поэтому на любительских участках тесно, до того тесно, что радиостанции, как говорится, «сидят одна на другой ». А мощность передатчиков любительских радиостанций, как известно, очень мала.
Ламповый регенератор на диапазоны 10, 14, 20, 40 и 80м (6К4П, 6Ж3П, 6П14П)
Этот трехламповый коротковолновый приемник прямого усиления предназначен для приема телефонных и телеграфных любительских радиостанций, работающих в диапазонах 10, 14, 20, 40 и 80 м. Он рассчитан на самостоятельное изготовление начинающими радиолюбителями-коротковолновиками, не имеющими .
Аудион — ламповый регенеративный приемник на 5,5 — 7,5 Мгц (1Ж24Б, 45В)
Приведена принципиальная схема самодельного регенеративного приемника на лампах 1Ж24Б, диапазон принимаемых частот 5,5 — 7,5 Мгц. Аудион — это немецкое название приемника, в котором лампа работает в качестве детектора. Но по сути дела, это регенеративный приемник с индуктивной обратной связью.
Регенеративный приемник или, иначе, приемник с обратной связью является в смысле чувствительности и избирательности приема одним из лучших ламповых приемников .
Схема громкоговорящего приемника на диапазоны СВ-ДВ (6Н2П, 6П14П)
Описываемый радиоприёмник очень прост по электрической схеме и конструкции, его может построить любой начинающий радиолюбитель. Приёмник собран по схеме прямого усиления на двух лампах пальчиковой серии: двойном триоде 6Н2П и выходном пентоде 6П14П. Он предназначен для приёма радиостанций, работающих в диапазоне длинных и средних волн.
Антенна А через конденсатор С1 подключается или к длинноволновому контуру, образованному катушкой L1 и конденсатором переменной ёмкости С2, или к средневолновому — катушка L2 и тот же конденсатор С2 .
Батарейный приемник на лампах 2К2М
Данный экспонат относится к категории простейших двухламповых батарейных приемников индивидуального пользования и предназначается главным образом для приема местных станций на маломощный громкоговоритель («Рекорд»). Его достоинствами являются простота схемы и конструкции и экономичность в отношении питания. Схема приемника хорошо продумана и рационально составлена. Она может быть взята за основу при .
Главное преимущество КВ-диапазона -это практически неограниченная дальность приема. Благодаря тропосферному отражению радиоволны КВ-диапазона «рикошетом» могут обойти всю Землю. Именно поэтому на KB-диапазоне возможен очень дальний прием даже на совсем несложный радиоприемник .
Главной особенностью данного приемника является то, что его демодулятор и генератор плавного диапазона выполнены на одном полевом транзисторе с двумя изолированными затворами типа BF998. Приемник предназначен для работы на частотах всех радиолюбительских диапазонов от 160 метров до 10 метров .
Схема самодельного КВ приемника для приема любительских и радиовещательных станций в диапазоне 1,3-4 МГц с AM, CW и SSB. Данный участок расположен в нижнем участке КВ диапазона и частично захватывает верхний участок СВ-радиовещательного диапазона. Чувствительности приемника достаточно чтобы .
Схема коротковолнового радиоприемника на диапазоны 7, 14 и 21 МГц, в качестве генератора плавного диапазона используется лабораторный ГВЧ. В личной лаборатории радиолюбителя, серьезно увлекающегося конструированием связной аппаратуры обязательно есть лабораторный генератор ВЧ. Это может быть .
Схема самодельного двухдиапазонного KB-приемника на диапазоны 20 и 80 метров. Используется один и тот же ВЧ-ПЧ-НЧ тракт, с одним и тем же гетеродином, а переключение диапазонов осуществляется сменой входных полосовых фильтров. Частота ПЧ выбранная 5 МГц, такова, что сигналы диапазона 80 М .
Приведена принципиальная схема CW/SSB приемника, работающего в двух любительских диапазонах — 20 и 80 метров. Отличительная особенность схемы в том, что переключение диапазонов происходит только во входных контурах. При этом используется один и тот же контур гетеродина .
Принципиальная схема КВ радиоприемника для приема вещательных радиостанций в диапазоне 3,5-22 МГц. Коротковолновые приемники чаще всего строят по супергетеродинным схемам.Конечно, супергетеродинный приемник позволяет получить и хорошую чувствительность, и селективность по соседнему каналу .
Последнее время в радиолюбительских кругах вновь вспыхнул интерес к простым радиоприёмными радиопередающим устройствам. В связи с этим сегодня мы хотели бы поделиться с вами нашими экспериментами в области простых радиоприёмных устройств. Начать хотелось бы с регенеративных приёмников, так как они .
Как известно из курса основ радиотехники, замкнутый на конце отрезок коаксиального кабеля длиной, равной четверти длины волны, эквивалентен настроенному на эту частоту параллельному колебательному контуру. При длине, большей четверти длины волны,отрезок ведет себя как ёмкость, при меньшей — как .
Принципиальная схема экспериментального КВ приемника на микросхеме TBA120 (К174УР4), который рассчитан на прием любительских радиостанций в диапазонах 20м, 30м, 40м и 80м. Микросхема TBA120 (аналог К174УР4)предназначена для тракта УПЧЗ телевизора. Она содержит УПЧЗ и частотный демодулятор .
Ламповый КВ приёмник для прослушивания SSB/CW радиолюбительских станций работающих на диапазонах 20/40/80 метров.
Приёмник разработан Сергеем Эдуардовичем Беленецким (US5MSQ). Приёмник позволяет принимать сигналы радиолюбительских CW/SSB радиостанций, работающих на диапазонах 20, 40 и 80 метров. Подробное описание конструкции выложено на сайте автора здесь http://us5msq.com.ua Кроме того, там Вы сможете найти информацию по другим его конструкциям, задать вопросы на форуме, а также приобрести наборы для сборки. Данная конструкция опубликована с любезного разрешения автора и, надеюсь, заинтересует радиолюбителей. Его принципиальная схема приведена здесь и на чертеже ниже.
Вместо штатного ГПД можно использовать синтезатор частот «Ёжик» 🙂 тогда схема приобретёт вот такой внешний вид
Набор позволяет самостоятельно собрать одноплатный четырёхламповый трёхдиапазонный приемник для наблюдений за любительскими станциями на самых оживлённых диапазонах 20/40/80 метров. Приёмник RX204080EMF TUBE представляет собой улучшенный по многим параметрам вариант приёмника, описанного здесь https://us5msq.com.ua/trexlampovyj-trexdiapazonnyj-priyomnik-korotkovolnovika-3/. Использование новых схемных и конструкторских решений позволило значительно снизить трудоёмкость изготовления и упростить повторение в домашних условиях.
Набор для сборки платы приёмника (лампами комплектуется по желанию Заказчика)
Стабилизированный блок питания ламповой техники.
Блок питания для лампового приёмника описан здесь >>
Плата «S — метра»
Трансформатор выходной для ламповых УНЧ от старых ламповых радиоприёмников 🙂
Трансформатор сетевой с обмотками:
71 Вт: (0-220В-230 В) / (0-60-80 В х 0,2 А; 150 В х 0,2 А; 6,3 В — 0 — 6,3 В х 2 А), размерами 90 х 45 мм
Конденсатор переменой ёмкости 2х(12-495 пФ)
Любителям зелёного «глаза» 😉 лампа индикатор уровня 6Е5С
Схема подключения лампы-индикатора 6Е5С:
Видео работы S-метра на 6Е5С:
»НЕБОЛЬШИЕ КОРРЕКТИРОВКИ 🙂 В ходе активных испытаний приемника был сделано несколько небольших, но полезных доработок схемы приемника:
>
Джон Рейнарц и его легендарный радиоприёмник / Хабр
27 ноября 1923 года американские радиолюбители Джон Рейнарц (John L.

Всезнающая Wikipedia про Джона Рейнарца не смогла мне сообщить ничего. Этот исторический очерк написан по следам разрозненных публикаций американских радиолюбителей, а также материалам январского выпуска журнала «QST» за 1924 год и номера 23-24 журнала «Радиолюбитель» за 1926 год.
Джон Рейнарц родился в 6 марта 1894 года в Германии. В 1904 году Рейнарцы переехали из Германии в Южный Манчестер, Коннектикут, США. В 1908 году Джон заинтересовался радио, а в 1915 одним из первых в стране вступил в национальную ассоциацию радиолюбителей США (ARRL).
Начиналась эра освоения радиоволн. И ведущие лаборатории мира, и простые энтузиасты искали технические решения радиоприёмных и радиопередающих устройств. Как я уже писал в предыдущих статьях цикла, электромашинные генераторы и кристаллические детекторы активно вытеснялись тогда решениями на электронных лампах.
Одним из прорывов того времени было изобретение Армстронгом регенеративного радиоприёмника. Решение было простым, дешёвым, и позволяло создать устройство для дальнего радиоприёма всего на одной радиолампе. Сложность заключалась в механической настройке положения катушки обратной связи. Чем выше была частота приёма, тем более «острой» оказывалась эта настройка.
Джон Рейнарц значительно усовершенствовал схему Армстронга, жёстко закрепив катушку обратной связи. Регулировка величины обратной связи в приёмнике Рейнарца (Reinartz Tuner) осуществлялась конденсатором переменной ёмкости (КПЕ). Для снижения «остроты» настроек КПЕ применялись верньерные устройства.
В отличие от Армстронга, который всю свою жизнь судился по своим патентам и приоритетам, Рейнарц просто опубликовал свою конструкцию в июньском номере «QST» за 1921 год. Далее последовали ещё две статьи с усовершенствованиями.
В публикации американского радиолюбителя John Dilks (K2TQN) есть пример реализации приёмника Рейнарца на одной лампе:
Ламповая схемотехника подкупает суровой красотой технических решений. Всё на своих местах, ничего лишнего.
В очерке я специально решил не приводить схем из публикаций 20-х годов XX века, а обратился к хрестоматийному первому изданию «Юного радиолюбителя» Борисова. Вот как просто и наглядно показана у него работа приёмника прямого усиления на одной лампе:
Работу резонансного контура на входе схемы и головного телефона с блокировочным конденсатором на выходе мы разобрали в статье про «кристадин» Лосева. Разберём работу цепи RcCc на входе триодного усилителя.

Цепь RcCc называется «гридлик» (от англ.: grid leak — утечка сетки), с её помощью производится «сеточное детектирование», когда усилитель на лампе и детектирует сигнал, и усиливает его.
График (а) показывает анодный ток усилителя, когда «гридлик» отсутствует. Мы видим, что входной сигнал усиливается напрямую.
После включения «гридлика» в цепи управляющей сетки наблюдаем в анодных цепях пульсации тока (график б). Блокировочный конденсатор отфильтровывает высокочастотные составляющие (график в), и мы получаем в телефонах сигналы звуковой частоты.
Теперь посмотрим, что сделали с этой схемой Армстронг и Рейнарц:
Армстронг ввёл в анодные цепи усилителя катушку обратной связи. При положительной обратной связи к сигналу в катушке резонансного контура добавляется сигнал из катушки обратной связи. Уровень обратной связи выбирается так, чтобы усилитель находился на грани самовозбуждения, что обеспечивает максимальный уровень усиления входного сигнала.
При приёме на коротких волнах настройка схемы Армстронга для работы в регенерационном режиме была проблематичной: малейшее перемещение катушки обратной связи приводило к большим изменениям параметров приёма.
Джон Рейнарц решил проблему, зафиксировав взаимное положение катушек L1 и L2 так, чтобы взаимоиндукции между ними и изменения ёмкости КПЕ обратной связи Соб хватало для работы приёмника в режиме регенерации в широком диапазоне волн.
Для повышения стабильности работы в анодные цепи лампы был введён дроссель Др. Он обеспечивал развязку высокочастотных цепей приёмника от низкочастотных и эффективно отфильтровывал из сигнала звуковой частоты радиочастотную составляющую.
Для «растяжки» настроек частоты и обратной связи использовались верньеры — понижающие редукторы между ручками настройки и осями конденсаторов. Эти технические решения обеспечивали плавную настройку частоты приёма, и что главное — уровня обратной связи.
При настройке приёмника на радиостанцию сначала выставляли уровень обратной связи по возрастанию громкости шумов эфира. Приёмник, по сути, входил в режим «автодина», т.е. начинал работать как гетеродинный приёмник. При настройке на частоту станции в этом случае сначала возникал свист от биений собственных колебаний и частоты несущей. Таким образом принимали работу радиотелеграфом (CW).
При приёме вещательных радиостанций (AM) настройку частоты продолжали до получения «нулевых биений», и тогда величину обратной связи уменьшали, ориентируясь на качество звука.
Кстати, был замечен интересный эффект: регенеративный приёмник при неточной настройке на станцию зачастую начинал подстраивать частоту и фазу собственных колебаний по сигналу несущей. Этой автоподстройкой обеспечивался синхронный режим приёма.
Регенеративные приёмники обладают как рядом достоинств, так и рядом недостатков.
К достоинствам надо отнести высокое соотношение «цена-качество». Кроме того, «регенераторы» обеспечивали в использовании определённую универсальность: они обеспечивали приём вещательных станций в режиме регенерации; режиме автогенерации они работали как гетеродинные приёмники, и на них можно было принимать радиотелеграф.
Основным недостатком была необходимость постоянной регулировки обратной связи и паразитное излучение приёмника в эфир. Вспомните про Ваську Табуреткина!
После войны регенеративные приёмники стали вытесняться супергетеродинными. Но это уже другая история…
От автора
В 20-е годы Джон Рейнарц занимался изучением распространения коротких волн. Побывал в арктической экспедиции.
С 1933 года работал в RCA.
В 1938 году поступил на флот, закончил службу в 1946 году капитаном.
В 1946 году вернулся на работу в RCA.
С 1949 года работал в Eimac.
1 февраля 1960 года состоялся грандиозный банкет по поводу выхода Рейнарца на пенсию, в котором приняло участие более двухсот именитых радиолюбителей.
Скончался 18 сентября 1964 года.
Использованные источники
1. «QST», 1924, №1
2. «Радиолюбитель», 1926, №23-24
3. Борисов В.Г. Юный радиолюбитель – М.: Госэнергоиздат, 1951
Другие публикации цикла
1. Нижегородская радиолаборатория и любительская радиосвязь на КВ
2. Нижегородская радиолаборатория и радиоприёмники на кристаллических детекторах
3.

4. Джон Рейнарц и его легендарный радиоприёмник
5. Передатчики на 6П3С и закат эпохи романтизма
Эхо Москвы в Перми — «Любой сохранившийся ламповый приемник представляет собой ценность»,
22:00, 07 июня 2014
— Давайте начнем с истории ламповых радиоприемников. Я из более позднего поколения и не видел таких.?xml:namespace>
— Вы правильно сказали. Нынешнее поколение может и не понять что это за агрегат и для чего он предназначен. Вел лампового радио был недолог, по сравнению с другими антикварными предметами. Первые ламповые приемники появились в конце 20-х годов прошлого века, а последние партии были выпущены в конце 80-х годов.
— В середине 80-х на них уже не было спроса?
— Был переходный период, когда были и ламповые и транзисторные. Ламповому радио России выпала нелегкая судьба. Было время, когда всему населению было приказано сдать все ламповые приемники, чтобы не было возможности слушать немецкую пропаганду.
— Но их потом вернули?
— Их куда-то складировали. Часть их сломали, часть куда-то дели. После войны часть их вернули.
— В довоенные годы для простой советской семьи радиоприемник был довольно дорог?
— Наличие приемника в доме, в те годы, считалось признаком достатка. Хотя, разброс цен был – в зависимости от класса. Для села выпускались приемники, которые работали от батареек – не везде было электричество. Если сравнивать Россию с Европой, то войны обусловили отставание России в плане радиотехнологий. Чтобы как-то наверстать, не стали «изобретать велосипед», мы обратились к Америке. Они нам поставляли и автомобили, и приемники. За основу первых наших приемников были взяты американские прототипы – это 6Н-1, СВД-9.
— Как они выглядели? Большие коробки?
— Корпус делали из дерева ценных пород.
— Их делали произведениями искусства? Есть примеры, когда утилитарные вещи делают произведениями искусства.
— Их делали по американским образцам. Это фирма RCA – их корпорация. На лицевой панели были ручки громкости, настройки волны. Была возможность принимать на средних, коротких, длинных волнах. КВ разделялись еще на КВ-1, КВ-2, КВ-3. На лицевой стороне был динамик и шкала, где были указаны все диапазоны, сначала в мегагерцах, а потом просто указывались названия городов. В каждом городе были свои программы, свои радиоведущие.
Перед войной к нам Присоединилась Литва. У них были свои радиозаводы, у которых было немецкое направление, немецкая основа. Там отличался и дизайн и технические решения. Технология та же самая, что и в Америке, отличия были в деталях.
— Объясните, что такое радиолампа? Я видел лампы в старых телевизорах. Зачем они были в радиоприемниках?
— Лампа – это вакуумный электроприбор, который служит либо для преобразования, либо лоя усиления сигнала. Сигнал, который попадал на вход, был очень слабенький. Усилитель высокой частоты поднимал его насколько мог. Потом переходило в промежуточную частоту и в низкую, которая воспринимается человеческим ухом. Лампы и выполняли роль этих преобразователей.
Потом многие заводы стали выпускать приемники, стали появляться наши разработки. Был открыт минский завод, который в 40-м году выпустил свой первый радиоприемник. За основу они взяли польский Электрид. После войны у них уже пошли свои разработки.
— Первые собственные разработки появились после войны. До этого мы все копировали?
— Не все, конечно. Что-то делали и сами. Но внешний вид, схематическое решение бралось с американских образцов.
— Свои наработки – кто? Где? Много ли у нас было предприятий?
— Зачинщиками считались прибалтийские радиозаводы – это ВЭФ, рижский завод, Эстония, минский завод стоял особняком.
— Они при институтах существовали?
— Нет. Они были самостоятельными. Они же выпускали и военную продукцию.
— У нас звонок. Как вас зовут?
(Слушатель) – Меня зовут Лидия. У меня есть радиоприемник «Мир». Он очень красивый. Мы всей семьей сидели перед этим приемником, как сейчас сидят перед телевизором, и слушали. Он ловил буквально все. И вот сейчас он у меня стоит – ни уму, ни сердцу. Вот куда бы его и как?
— Спасибо. Мы еще поговорим об этом. Наверное не все приемники можно считать раритетами. Многие модели выпускались массово, правильно я понимаю?
— Да, выпускались массово. Когда пошли транзисторы, микросхемы, габариты приемников стали уменьшаться и те люди, у кого были ламповые приемники, оставляли их как память. А новое поколение уже просто выбрасывало старые приемники, имея на руках более современные модели.
— Вы считаете, что не стоило их выбрасывать? Что с ними делать-то.
— Не стоило. Век ламповых приемников очень короток.
— Они все сейчас представляют собой исторический интерес.
— Конечно. Некоторые модели мы вживую уже не увидим.
— У нас еще один звонок. Игорь, здравствуйте.
(Слушатель) — У меня пара вопросов. Довоенные радиостанции РРУ, РРС у вас есть в коллекции?
— Радиостанциями я не занимаюсь, но у меня есть знакомые, контакты тех, кто этой техникой занимается.
— То есть в природе они существуют, в коллекциях, где их можно посмотреть?
— Есть, конечно. Можно в интернете посмотреть. Там есть сайт, например, «Радиостанции красной армии»
— Я так понимаю, что Игорь хочет живьем посмотреть. В каких-то музеях, у частников, может быть, есть.
— Про музеи не знаю. У частников наверное есть. Я могу дать контакты.
— Давайте вернемся к истории.
— Во время войны многие заводы с Запада России эвакуировали на Восток – в Иркутск, Бердск… В войну было не до радиоприемников, выпускали радиостанции.
— 5 лет вообще выпали?
— Вообще не выпускали приемники. А которые были, те положили на склад.
(перерыв)
— Расскажите про послевоенный период.
— После войны восстановили наработки, которые были до войны и продолжали совершенствовать.
— Достигли каких-то высот?
— До 60-х годов заводам разрешалось разрабатывать дизайн, и они соревновались в этом. Потом ввели ГОСТы, унифицировали все и приемники потеряли свою индивидуальность. Например, был такой радиоприемник «Байкал» , «Рассвет», «Маяк» — сразу видно, что корпусами они почти не отличались.
— А кому в голову взбрела дурацкая идея унифицировать?
— Может быть, это сделали, чтобы все было проще. Чтобы поставщикам было легче выполнять заказы.
— У нас звонок. Как вас зовут?
(Слушатель) – Николай. У меня был приемник «Урал – 47»… или 49. Уже забыл. Потерял его в 75-м году. До сих пор помню, что было отличное звучание. То ли динамики качественные, толи деревянный корпус… Бархатный звук.
— Современные приемники не способны такой звук воспроизвести?
(Слушатель) — Современные – как кастрюли какие-то. Даже дорогая аппаратура не воспроизводит такого приятного звука. И еще, Бердский завод до сих пор продолжает по индивидуальным заказам выпускать ламповые приемники по бешеным ценам.
— Спасибо. Действительно по качеству звучания ламповые приемники превосходят современные?
— Это бесспорно. Звук у них был мягкий, близкий к естественным. В современных приемниках звук металлический, звенящий, нет плавного перехода от высоких частот к низким. Если их долго слушать на высокой громкости, заболит голова.
— Правда ли, что Бердский завод выпускает ламповые приемники и сейчас.
— Сейчас, если есть деньги, можно «заказать любую музыку».
— Для этого надо понимать, что такое качество лампового приемника. Возможно их настроить на прием Fm-формата?
— В той схеме, в которой они выпускались, Fm – диапазона не было. Позже, в 80-х годах, появился УКВ диапазон. Но радиоумельцы и раньше сами как-то переделывали входные контуры под УКВ. Но тогда немногие радиостанции вели трансляцию в этом диапазоне. Кроме того, УКВ передаются на небольшое расстояние.
— Я точно знаю, что люди, любящие качественную музыку, предпочитают виниловые пластинки компакт-дискам, прочей цифровой музыке, потому что ничто не может с винилом по качеству звука. Если мы сегодня придем к тому, что ламповые приемники воспроизводят более качественный звук Fm – формата, мы можем возродить и востребованность таких приемников.
— Все связано с комплектующими. Сейчас некоторые заводу еще выпускают лампы, но не в таких объемах. Потом, требуется качественная древесина. Сейчас же все унифицировано. Все делается не вручную.
(перерыв)
— У нас звонок. Здравствуйте, Александр Иванович.
(слушатель) – У меня вопрос. Очень стараюсь по-доброму относиться к старой технике. У меня есть приемник начала 50-х . Называется «VEF- Аккорд». По-моему три КВ, СВ, ДВ и вставочка для звукоприема. Этот приемник в свое время считался серьезной машиной? И второй вопрос сразу: Еще у меня есть приемник по-моему 60-х годов. Называется «Беларусь». Более современная машина – пять КВ, УКВ, все-все-все и проигрыватель. Хотелось бы знать мнение специалиста по поводу этих двух аппаратов.
— По поводу «VEF- Аккорд» я уже говорил, что такие изготавливались в Риге. Это массовый приемник второго класса. Он выпускался как приемник и как радиола. Звук у него приличный. Их немого осталось. У этих приемников есть еще такая особенность – если он хранится в неподходящих условиях, шкала начинает осыпаться.
— Антикварной ценности он сегодня не представляет.
— Почему. Любой сохранившийся ламповый приемник представляет собой ценность. Нет у нас пунктов, которые принимали бы и реставрировали такие вещи.
По приемнику «Беларусь» — тут надо определиться. Были «Беларусь – 101», «Беларусь – 103», 105, 110. Они выпускались в виде радиолы, в виде просто приемников. Это приемники на пальчиковых лампах. Их выпускали одними их последних. Минский радиозавод выпускал хорошую продукцию. Приемник «Дружба» получил золотую медаль на радиовыставке за границей.
— С чего началось ваше увлечение этой темой?
— Началось с радиоприемника «Урал-49». Самый распространенный на Урале радиоприемник. Его выпускали на радиозаводе в Сарапуле. В войну они выпускали радиостанции. Сейчас там выпускают автомобильные приемники. У нас в семье был приемник «Урал-49». Зеленый глазок, шкала, мягкий звук… Отец вечерами отслушивал «Голос Америки», «ВВС». Тогда их глушили, но можно было отстроиться. Наши ставили «глушилки» и «Голос Америки», «ВВС» работали на частотах, которых в наших приемниках не было. Радиоумельцы перематывали катушки, расширяли диапазон приема и можно было поймать. А потом стали их глушить и был постоянный фон, сквозь который, все-таки, можно было расслышать вражьи голоса. Впоследствии, в конце 60-х – середине 70-х было массовое увлечение – радиохулиганство. На средних частотах делалась приставка на лампе 6П-3С. Схемка расходилась по рукам. Она подключалась к приемнику и он превращался в передатчик. На средних волнах можно было выйти в эфир. Связывались друг с другом, гоняли записи. Beatles. Раньше же все это было дефицитом.
Радиотехнический надзор отслеживал, вылавливал. Это был незаконный выход в эфир. Наказывали, конфисковывали всю аппаратуру. Если несовершеннолетний, родители платили штраф. Если совершеннолетний, могли и в тюрьму посадить.
Ну вот, мне попался такой приемник и я его купил. Потом попался «Балтика» рижского завода. Он был у сестры моей мамы. Потом попался другого дизайна. Так и пошло. У меня и жизнь связана с радио. В 60-годы повально увлекались радио, были кружки радиотехники.
— Сколько у вас экземпляров в коллекции?
— Если считать нормально укомплектованные, то 320 штук.
— Ого! Они же все немаленькие.
— Помещение – это проблема. Когда приемников было немного, они стояли в квартире. Когда их стало больше, встал вопрос о помещении, чтобы их нормально разместить. Раньше я жил на 10-м этаже и на чердаке огородил помещение и расставил там. Я считаю, что цель всего этого собирательства – показать коллекцию людям, а не собирать как Плюшкин. Чтобы люди могли прийти, вспомнить молодость, привести детей.
— Но сейчас в широком доступе вашу коллекцию не увидеть?
— Нет. Надо помещение. Мы с Татьяной Востриковой разговаривали об этом. У них у самих сейчас дефицит площадей. У них многие экспонаты из-за этого не выставлены.
— Это проблема многих. Из тех трех сотен есть какие-то ваши особенно любимые? Это только советские приемники?
— Да, упор делаю на советскую радиотехнику.
— Примерно какой процент всех выпускавшихся у нас моделей у вас представлен?
— Процентов 70 у меня есть. Очень мало довоенных. Их выпускали мало. Экземпляров послевоенного периода много.
— А редкие, необычные?
— Есть редкие. Собирательство от коллекционирования отличается тем, что коллекция – это полная линейка каких-то технических предметов. Так как у меня продукция разных заводов и не все модели, я буду считать, что у меня собрание предметов. Целью было собрать все приемники Минского радиозавода. У меня есть почти все его модели. Нет приемника «Спартак» и нескольких послевоенных. Остальные все есть.
— Как вы узнавали какие линейки выпускались?
— Когда не было интернета, было тяжело. Сейчас, через интернет, коллекционеры обмениваются приемниками, информацией. Многие приемники еще попадают в неисправном состоянии, с плохим внешним видом…
— А как к вам попадают радиоприемники?
— Я по работе часто езжу в командировки, везде спрашиваю.
— А с запчастями как?
— Друг у друга узнаем. Иногда на металлорынке можно что-то найти. Можно в интернете заказать.
— Сегодня много фантастических фильмов, где есть такие эпизоды – современная техника выходит из строя и они обращаются к какой-то старой технике, которая лежала где-то в подвале… Ламповые приемники проще восстановить?
— Сейчас у техники совершенно другой уровень. Ламповый прием цифру не примет. На коротких волнах можно поймать Китай, Северную Корею. Остальные уходят на Fm. Сейчас еще уходят на цифру. Для ламповых приемников в эфире скоро будет тишина.
— Еще один звонок. Как вас зовут?
(слушатель) – Валентин. Был такой радиохулиган – Старый карась. Он жутко матерился, но у него была замечательная музыка. Был радиохулиган, выходивший под названием «Пермская волна». Он записывал передачу на пленку и в течение часа выдавал почти профессиональный эфир. Зная, что его пеленгуют, он прятал в какой-то баньке старенькой свою установку, а сам издалека наблюдал. Его долго не могли поймать, но все же поймали. Ему было лет 27 и «впаяли» ему года три. Припомнили ему, что он в 17 лет границу СССР хотел перейти. Сложили все и дали ему. Так вот эти радиохулиганы выступали с такими заявлениями: «Дайте нам маленький диапазон и мы будем гонять исключительно музыку, никакой политики. Молодежь будет слушать нас, а не пытаться поймать «вражьи голоса». Но даже на это не пошли.
— Они были прозорливее. Именно музыкальные радиостанции сейчас захватили эфир и им принадлежит пальма первенства. Возвращаемся к вашей коллекции, хотелось бы узнать об экземплярах, которые попали к вам необычно.
— Один редкий приемник, СВД-9, его выпускал Александровский радиозавод. Мне приходилось ездить по деревням, в связи с основной работой. Я зашел к председателю в контору, чтобы согласовать отвод площадей. Мне сказали, что его нет и предложили зайти к нему домой. Мы с ним стоим, разговариваем, а у него там что-то типа курятника, я смотрю, силуэт какой-то знакомый, весь обгажен. Я спросил, что это такое. Он говорит – да не знаю, какая-то тумбочка. А эти приемники были такие, действительно, вытянутые кверху, из дерева, консольные. Он его вынес, я смотрю – ничего себе, приемник. Все на месте. Я его спрашиваю – ты знаешь что это? Он – да откуда я знаю. Это еще от деда. Сижу на нем. Ну я у него этот приемник взял, почистил. Он сейчас в коллекции. Рабочий.
Второй случай — я шел по улице и увидел возле мусорного бачка приемник. Все проходят, внимания не обращают, потому что не знают что это такое. Я посмотрел – приемник «Маршал». Его выпускал Ленинградский завод. Этим приемником награждали полководцев за особые заслуги. Вот он «Маршал» и назывался. Редкий приемник. Наградной. Хорошо, что его не бросили в бачок, а поставили рядом.
Ну а остальные — или так предлагают, или нахожу в интернете.
— Объявления в интернете подают те, кто понимает что такое ламповый приемник, что это ценность.
— Кто-то – да. Но чаще люди просто выбрасывают их на свалку.
— Были и автомобильные приемники? Они выпускались в СССР?
— Были. Тоже ламповые. Выпускались. Их начали ставить на «Победу», на первые «Москвичи». Там были миниатюрные лампы, которые работали от бортовой сети. Есть люди, которые именно эти приемники коллекционируют.
— А в Союзе их много выпускали?
— Тогда автомобилей немного выпускали, поэтому и приемники массово не выпускались. Их и в продаже не было. Видимо, они устанавливались на машины сразу, на заводе.
— Мы говорили про момент унификации. Сколько времени заводы выпускали абсолютно разные приемники?
— Десятилетие. Правда, долго сопротивлялись прибалты. Они держали свой стиль. Они сразу отличались. На остальной территории работали по госту.
— Какие приемники были самыми дорогими, считались элитными?
— Есть высшего класса приемники, 1-го, 2-го, 3-го. Есть массовые приемнички четвертого класса – карболитовый корпус, не дерево, два диапазона – СВ и ДВ. Третий класс – там, кроме СВ и ДВ были КВ диапазоны, деревянный корпус. Второй класс – это как ВЭФ-«Аккорд». Они и по размерам были побольше и звук был получше. Первый класс – там побольше каскадов усиления, хороший прием, отстройка. Например, приемник «Мир». Высший класс – это предел. Это представители ВЭФ-овского завода. Например, «Эстония – 001». Ноли означали высший класс.
ОГЛАВЛЕНИЕ Введение Коротковолновое радиолюбительство и коротковолновики-наблюдатели 5 Схема приемника 8 Как изготовить детали приемника 10 Конструкция приемника 14 Питание приемника 17 Антенна 21 Налаживание приемника 22 Как найти любительскую станцию 23 Как вести аппаратный журнал 26 Порядок обмена карточками-квитанциями 23 Соревнования коротковолновиков 30 Любительские радиокоды 32 ВВЕДЕНИЕ Родиной радио является наша страна. Великое изобретение русского ученого Александра Степановича Попова уже более полувека стремительно развивается, совершенствуется, проникает во все области науки, техники, культуры и быта. Наша страна является также родиной массового радиолюбительства. 28 июля 1924 года Совет Народных Комиссаров Союза ССР вынес постановление «О частных приемных радиостанциях». Это постановление способствовало мощному развитию радиолюбительства, которое ныне приобрело широкий размах и стало поис.тине массовым движением советских патриотов. Советский радиолюбитель не индивидуалист; он знает, что его достижения нужны стране, что своими трудами он двигает вперед науку и культуру, помогает своему народу успешно завершать послевоенную сталинскую пятилетку. Тысячи радиолюбителей в нашей стране занимаются экспериментами в области приемных устройств, телевидения, звукозаписи и в других областях радиотехники. Одним из увлекательных занятий является коротковолновое радиолюбительство. Радиолюбитель-коротковолновик изучает особенности распространения коротких радиоволн, устанавливает дальние связи с радиолюбителями-коротковолнови-ками различных уголков земного шара, конструирует и постоянно совершенствует приемную и передающую аппаратуру. Большую роль в развертывании радиолюбительского коротковолнового движения играют радиоклубы и радиокружки Досарма. В радиоклубах коротковолновики получают техническую помощь, консультацию, слушают лекции специалистов, приобретают правильные навыки работы в эфире. Там же коротковолновик знакомится с лучшими образцами радиоаппаратуры. Радиолюбители-коротковолновики, объединяемые радиоклубами и радиокружками Досарма, непрерывно учатся, совершенствуют свое мастерство, творят, строят, помогая тем самым развивать отечественную радиотехнику. Советские коротковолновики горды тем, что их творческий труд служит благородному делу процветания нашей социалистической Родины — светоча мировой науки и техники. КОРОТКОВОЛНОВОЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВО И КОРОТКОВОЛНОВИКИ-НАБЛЮДАТЕЛИ Коротковолновиками мы называем радиолюбителей, имеющих в своем распоряжении коротковолновый радиопередатчик и радиоприемник (рис. 1). Каждая такая любительская радиостанция имеет личный позывной, по которому можно определить, в какой стране и даже в каком районе страны находится зта станция. Радиолюбители-коротковолновики устанавливают связи между собой и разговаривают друг с другом с помощью особого международного «радиоязыка», или, как его называют, радиокода, который очень прост и довольно легко запоминается. С помощью кодовых таблиц коротковолновики могут вести разговоры на темы, касающиеся их радиоаппаратуры, распространения радиоволн, сообщать наиболее интересующие всякого коротковолновика данные о слышимости его радиостанции и о качестве работы передатчика. Любительские передатчики имеют обычно очень небольшую мощность — не более 100 вт. Любители пользуются узкими участками всего коротковолнового диапазона. Эти участки волн называются «любительскими диапазонами», они расположены в участках 10-, 14-, 20-, 40- и 130-метровых диапазонов. Например, любительский 40-метровый диапазон занимает участок от 41,6 до 42,8 м, а 20-метровый — от 20,8 ло 21,4 м. Используя различные волны, коротковолновики могут устанавливать связи как на небольшие расстояния, так и самые дальние связи — на многие тысячи километров. Каждая любительская радиосвязь подтверждается специально оформленной карточкой-квитанцией. Многие радиолюбители имеют в своей коллекции сотни и тысячи таких карточек-квитанций, полученных от наших советских радиолюбителей-коротковолновиков и от зарубежных радиолюбителей. Построить коротковолновую радиостанцию может только опытный радиолюбитель, хорошо знакомый с радиосхемами, умеющий монтировать и налаживать радиоаппаратуру и устанавливать радиосвязь. Для постройки любительского передатчика необходимо получить специальное разрешение от Министерства связи, которое выдается на основании соответствующих документов и по рекомендации и ходатайству местного радиоклуба Досарма. Но можно стать коротковолновиком и не имея передатчика, а построив только один коротковолновый приемник. Таких начинающих коротковолновиков очень много в нашей стране. Их называют коротковолновиками-наблюдателями. Наблюдатели не могут сами устанавливать радиосвязь, но они ведут наблюдение за двусторонними радиосвязями любительских коротковолновых станций на всех любительских диапазонах. Услышать какую-либо сверхдальнюю станцию не менее интересно, чем связаться с ней, и работа по приему дальних станций так же увлекательна, как и работа по радиосвязи. Коротковолновик-наблюдатель, построивший коротковолновый приемник и знающий правила радиолюбительского обмена, может зарегистрировать свою радиоустановку в местном радиоклубе. Там ему выдадут специальное удостоверение с указанием индивидуального «позывного» приемной станции коротковолновика. Имея такой позывной, коротковолновик-наблюдатель может посылать карточки-квитанции всем любительским радиостанциям, которые он услышит на своем приемнике. Каждый коротковолновик, получив карточку от наблюдателя, в ответ посылает ему свою карточку, в которой подтверждает получение карточки наблюдателя и его сообщения о слышимости сигналов своей радиостанции. Среди карточек наблюдателя можно видеть и карточку советского коротковолновика с Дальнего Востока или Арктики, и карточку радиолюбителей из Праги, Варшавы, и карточки коротковолновиков Франции, Италии, Индии, Австралии, островов Океании и др. Коротковолновики-радиолюбители работают главным образом радиотелеграфом, поэтому, чтобы прослушать работу любительских станций, нужно научиться принимать на слух телеграфную азбуку, хотя бы с небольшой скоростью — всего 40 — 50 букв в минуту. Изучить телеграфную азбуку лучше всего в кружке или на курсах радистов-коротковолновиков. Можно организовать кружок по изучению приема на слух телеграфной азбуки в школе, или в Доме пионеров, или даже попробовать тренироваться вдвоем с товарищем в приеме на слух и передаче на ключе. В крайнем случае можно научиться принимать на слух и самостоятельно, прослушивая работу радиотелеграфных станций на своем приемнике, но это обычно требует значительно больше времени и труда. Одновременно с тренировкой в приеме на слух следует хорошо усвоить любительский «радиокод», таблицы распределения позывных любительских станций по странам и правила ведения любительских радиосвязей и т. п. Вместе с этим нужно позаботиться и о своем собственном коротковолновом приемнике. Дело в том, что обычный вещательный приемник не приспособлен для приема телеграфных станций. На такой приемник (например, на приемник «Минск», «Урал», «Родина», «Рекорд») можно услышать только небольшое количество любительских коротковолновых станций, работающих радиотелефоном, для приема же телеграфных станций потребовалась бы переделка приемника. Гораздо проще построить специальный коротковолновый приемник. Для начала нужно выбрать самую простую схему, чтобы приемник было легко построить и наладить. С этим приемником можно научиться вести наблюдения за работой коротковолновиков. В дальнейшем можно будет сделать и более совершенный приемник. В нашей брошюре мы приводим описание коротковолнового любительского приемника, предназначенного для начинающего коротковолновика-наблюдателя. СХЕМА ПРИЕМНИКА Схема приемника очень проста и имеет одну сдвоенную лампу, которая питается от сети переменного тока через выпрямитель. Приемник работает на 40- и 20-метровом любительских диапазонах, причем переход с одного диапазона на другой производится сменой катушки. Схема приемника приведена на рис. 2. Приемник работает на лампе типа 6Н9М. В баллоне эгой лампы находятся две совершенно одинаковые самостоятельные трехэлектродные лампы, почему она и носит название двойного триода. Одиц триод лампы служит для приема сигналов и для их детектирования, а другой является усилителем звуковой частоты. Таким образом, наш приемник, имея всего одну лампу, по громкости работы почти равноценен двухламповому приемнику. Колебательный контур приемника состоит из катушки самоиндукции L и конденсатора переменной емкости С2. Антенна присоединяется к колебательному контуру через конденсатор Си Этот конденсатор служит для того, чтобы ослабить связь антенны с колебательным контуром приемника, так как при очень сильной связи (например, когда антенна присоединена непосредственно к контуру) затухание контура увеличивается и приемник перестает работать. Кроме того, конденсатор С\ уменьшает влияние емкости антенны на настройку приемника, поэтому, если приемник изготовить точно по описанию, то при любой антенне любительские диапазоны не выйдут из шкалы приемника. Рис. 2. Схема коротковолнового приемника Детекторная ступень приемника выполнена по трехточечной схеме с заземленным по высокой частоте анодом. Катушка контура присоединена к одному из триодов лампы тремя точками: а, б, в. Точкой б катушка присоединена через гридлик R1 С3 к сетке триода, точкой а — непосредственно к катоду этого триода и точкой в — к земле, к которой также присоединен через емкость С4 и анод этого же триода. Такая схема при определенном положении точки а на катушке контура начинает генерировать собственные колебания, т. е. приемник превращается в генератор. Принимать станции следует вблизи порога генерации, причем телеграфные сигналы принимаются за порогом генерации, когда приемник только-только начал генерировать, а телефонные станции — не доходя порога генерации, когда приемник еще не генерирует. Чем ближе к порогу генерации ведется прием станции, тем громче она слышна и тем больше станций может принять приемник. Поэтому очень важно, чтобы генерацией .приемника, или, как говорят, обратной связью, можно было управлять. Регулировка обратной связи в приемнике должна быть возможно более плавной. Существует много различных методов регулировки величины обратной связи, но все они более ил» менее сложны и трудно налаживаются. В нашем приемнике применен несколько необычный метод регулировки обратной связи. Она регулируется переменным сопротивлением R2, включенным между катодом первого триода и землей. Сопротивление R2, будучи подключенным к части колебательного контура, вносит в него дополнительные потери, которые увеличивают затухание контура. Регулируя величину этого сопротивления, приемник можно поставить & режим, соответствующий порогу генерации. Эта схема проста и не требует для приемника второго переменного конденсатора, как другие схемы регулировки обратной связи. Она, как показали испытания, дает плавный подход к порогу генерации и в меньшей степени расстраивает контур приемника, чем при регулировке обратной связи в схемах с конденсатором. Переменное напряжение звуковой частоты выделяется нз сопротивлении анодной нагрузки R5, включенном в анодную цепь левого триода. Через конденсатор Св это напряжение подводится к сетке второго триода, который работает как усилитель звуковой частоты. Сопротивление R4 является утечкой сетки. Для получения постоянного отрицательного смещения на сетке второго триода в цепь катода включено сопротивление R5, зашунтированное конденсатором С5 для прохождения, токов звуковых частот. Анодной нагрузкой этого триода являются телефоны, включенные непосредственно в цепь анода. Телефоны зашунтированы конденсатором С7. КАК ИЗГОТОВИТЬ ДЕТАЛИ ПРИЕМНИКА Катушки приемника сделайте сами. Их следует изготовить две штуки — для 40- и 20-метрового любительских диапазонов. Каждую такую катушку намотайте на карболитовых цоколях от старых негодных ламп типа ВО-188, УО-186 или др. Диаметр этих цоколей равен 38 мм. Цоколь лампы очистите от остатков стекла и мастики, при помощи которой баллон приклеен к цоколю. На рис. 3 показана конструкция катушек. Для катушки № 1 (для 40-метрового диапазона) возьмите провод диаметром 0,8 мм в эмалевой изоляции и намотайте 19 витков с отводом от 7-го витка, считая от заземленного конца. Начало и конец катушки пропустите внутрь цоколя через отверстия, которые предварительно просверлите в стенке цоколя. Далее оба конца провода катушки пропустите сквозь отверстия, имеющиеся в ножках цоколя лампы, очистите от изоляции и припаяйте к этим ножкам. Если провод не проходит в отверстия ножек, то просверлите отверстия в дне цоколя, рядом с ножками. Начало и конец катушки припаяйте к ножкам цоколя лампы, как это показано на рис. 3. Отвод а припаяйте к катушке, для чего провод в месте пайки нужно зачистить от изоляции. Для того, чтобы при налаживании приемника точно подобрать положение отвода на катушке, провод следует зачистить на двух-треХ соседних витках. Отвод припаяйте к анодной ножке цоколя лампы, причем проводник пропустите снаружи цоколя, так как пропускать его внутрь несколько затруднительно. Намотку катушки следует производить вплотную, виток к витку. Для того, чтобы катушка не сползала, провод при намотке нужно натягивать как можно сильнее. Катушку № 2 (для 20-метрового диапазона) наматывайте проводом диаметром 1,0 мм также в эмалевой изоляции. Намотать нужно 9 витков с отводом от 3-го витка, считая от заземленного конца. Все три вывода припаяйте к ножкам в таком же порядке, как и у катушки № 1. После намотки катушки № 2 между ее витками проложите толстую нитку, обеспечивающую зазор между витками в 0,3 — 0,4 мм. На шасси приемника установите обычную 5-штырьковую .ламповую панельку, включив гнезда в схему приемника. Вставляя катушку в панельку, вы включаете ее в схему всеми тремя концами. Такая конструкция сменных катушек позволяет быстро переходить с одного диапазона на другой. Для начинающего радиолюбителя эта конструкция выгодна еще тем, что позволяет изготовить и испытать сначала одну катушку, а затем заняться изготовлением другой. Кроме того, имеется возможность изготовить катушки и для других любительских диапазонов. Конденсатор настройки изготавливается из любого переменного конденсатора, в котором нужно оставить две неподвижные пластины с расстоянием между ними в 7 мм и одну подвижную. Остальные пластины удаляются. Максимальная емкость такого конденсатора будет равной 20 — 25 пф, минимальная — около 10 пф. При такой емкости конденсатора любительский диапазон «растягивается» на 15 — 20 градусов шкалы и настройка на любительские станции может производиться обычной ручкой без верньера. При переборке конденсатора тщательно очистите все контакты (особенно трущиеся) от грязи и окиси и отрегулируйте ротор так, чтобы он вращался легко и плавно. В приемнике можно поставить и самодельный конденсатор, выполнив его из двух пластин: одной подвижной и одной неподвижной. Конструкция такого конденсатора показана на рис. 4. Основанием конденсатора является дощечка из органического стекла, текстолита или эбонита. На этой дощечке на двух болтиках укрепите неподвижную пластину конденсатора и одно телефонное гнездо, которое поместите против выреза неподвижной пластины. Подвижную пластину укрепите на одиночной штепсельной вилке. Вилку плотно вставьте в гнездо так, чтобы расстояние между пластинами конденсатора было около 2 мм. Рукоятку штепсельной вилки удлините, наставив эбонитовую или деревянную палочку, которая выводится на переднюю панель приемника. Конденсатор прикрепите двумя шурупами к горизонтальной панели шасси. Пластины конденсатора лучше всего изготовить из латуни или алюминия, толщиной 0,5 мм. Так как подвижная пластина соединена со схемой через трущийся контакт между штепсельной вилкой и гнездом, то при вращении конденсатора иногда может быть слышен в телефонах сильный треск или шум. Чтобы устранить вредное действие трущегося контакта, дополнительно соедините подвижную пластину с гнездом гибким медным проводничком или ленточкой. Антенный конденсатор Ci имеет большое значение для нормальной работы приемника. Его емкость должна быть небольшой (5 — 10 пф). Лучше всего для этой цели применить полу-перемениьш конденсатор. В нашем приемнике этот конденсатор выполняется очень просто (см. рис. 3). На кусок 1,5-миллиметрового провода с эмалевой изоляцией, соединенного по схеме с верхним концом катушки, наложите два слоя тонкой папиросной бумаги и намотайте виток к витку другой провод диаметром 0,3 — 0,5 мм в двойной бумажной или шелковой изоляции; длина намотки должна быть равна 8 — 10 мм. Один из концов этого провода присоедините к зажиму «антенна», а другой остается свободным. Эти два проводника, разделенные слоями изоляции, образуют конденсатор, емкость которого можно изменять, отматывая или доматывая витки тонкого провода. Все остальные детали приемника — фабричные, их нужно приобрести готовыми. Сопротивление R2 — переменное, мастичное. Величина его может колебаться от 2 — 3 тысяч ом до 10 — 15 тысяч ом. Приобретая это сопротивление, проверьте его движок. Он должен иметь плавный ход. Данные остальных деталей указаны на принципиальной схеме. Рис. 4. Самодельный конденсатор настройки Начинающий радиолюбитель часто бывает в затруднении при решении таких вопросов: можно ли заменить один конденсатор другим и сопротивление одной величины сопротивлением другой величины? Насколько точно нужно придерживаться данных, которые указаны на схеме? В любой схеме, в том числе и в нашем приемнике, есть детали, требующие точного соблюдения электрических величин, а другие, без ухудшения работы приемника, можно заменять подходящими по величине деталями. Так, например, в нашем приемнике данные следующих деталей могут изменяться в пределах: Ri = 1 — 2 мгом, Rz = 1 000 — 1 500 ом, R4 = 0,1 — 0,5 мгом. С3 = 50 — 100 пф, С5 и С6= 10 — 100 т. пф, С4 = 500 — 1 000 пф, С7 = 1 000 — 5 000 пф. Данные провода и витков катушек, способ намотки и размеры каркаса лучше всего не изменять — это облегчит поиск любительских станций при налаживании приемника. В противном случае приемник окажется настроенным на волны, которые отличаются от любительских, и, чтобы найти нужные диапазоны, потребуется перематывать катушки, что отнимет много времени. Лампы. В описываемом приемнике применена лампа типа 5Н9М. Приемник испытывался также и на лампе типа 6Н8М (6S N7), цоколевка которой совпадает с цоколевкой лампы 6Н9М (рис. 5). На лампе 6Н8М приемник работает без каких-либо изменений в схеме, но результаты при этом получаются несколько хуже. Лучшие результаты получаются с этой лампой, если уменьшить сопротивление смещения R3 до 500 ом. Любительские диапазоны при переходе на лампу 6Н8М несколько смещаются в сторону по шкале настройки. КОНСТРУКЦИЯ ПРИЕМНИКА Для монтажа деталей приемника нужно изготовить шасси. Для этой цели лучше всего взять листовой алюминий толщиной 1 — 2 мм. Вертикальную панель сделайте из 2-миллиметрового алюминия, а горизонтальную — из более тонкого алюминия (1 мм). Горизонтальную панель с вертикальной скрепите двумя-тремя болтиками с гайками. Размеры шасси показаны на рис. 6. На горизонтальной панели шасси устанавливаются: конденсатор настройки, 8-штырьковая ламповая панелька, панелька для катушки (рис. 7), на вертикальной — переменное сопротивление, зажим антенны ь телефонные гнезда (рис. 8). Через переднюю панель выведите ось конденсатора настройки, на ось наденьте ручку (лимб) диаметром 70 — 80 мм. При таких размерах ручки настройку даже на самые слабые станции можно (при известном навыке) производить без какого-либо специального замедляющего устройства. Монтаж приемника понятен из рис. 9. Ширина шасси 120 мм. Рис. 5. Цоколевка лампы 6Н9М и схема монтажа ламповой панели Если нет алюминия, шасси можно сделать из меди или латуни и даже из железа. Горизонтальную панель можно изготовить из дерева или фанеры, оклеив ее сверху станиолем от пробитого микрофа-радного конденсатора. На торце деревянной дощечки станиоль изогните и плотно подожмите под вертикальную панель шасси. Вертикальную панель следует сделать металлической (из алюминия или латуни), так как деревянная панель, оклеенная станиолем, не дает хорошей экранировки приемника от влияния рук оператора, и настройка приемника становится очень затруднительной. Монтировать приемник нужно медным проводом диаметром 0,8 — 1,5 мм. Лучше всего применить провод с изоляцией (безразлично с какой). Все соединения производите в соответствии с принципиальной и монтажной схемами. Проводники соединяйте горячей пайкой оловом. Особенно внимательно присоединяйте в схему ламповую панельку; лепесток панельки должен соответствовать нужному электроду по принципиальной схеме. Чтобы конструктор приемника не допустил ошибки при монтаже, мы приводим отдельную схему включения ламповой панельки (см. рис. 5). Посмотрите на ламповую паяельку снизу, со стороны gug сверху лепестков, и вы увидите прорез во внутреннем отверстии панельки. Считая от этого прореза по направлению часовой стрелки, пронумеруйте все лепестки. Тогда к лепестку 1 нужно будет присоединить сопротивление R4 и конденсатор С6, к лепестку 2 присоединить одно из телефонных гнезд, к лепестку 3 — сопротивление Яз и конденсатор С5, к лепестку 4 — сопротивление Ri и конденсатор С3, к лепестку 5 — сопротивление R3 и конденсаторы С4 и С6, к лепестку 6 — отвод от катушки (точка а) и один (любой) из крайних выводов переменного сопротивления R2. К лепесткам 7 и 8 присоедините провода питания накала лампы. Один из этих лепестков (любой) соедините с землей, поджимая его под болтик, установленный на металлическом шасси. ПИТАНИЕ ПРИЕМНИКА Для накала лампы приемника требуется напряжение 6,3 в при силе тока 0,3 а. Для питания анодных цепей лампы требуется постоянное напряжение 150 — 250 в при силе тока около 10 мм (при использовании лампы 6Н8М — около 20 ма). Приемник может работать и при анодном напряжении, меньшем 150 в, но качество работы приемника в этом случае снижается. Мощность, потребляемая приемником, настолько мала, что его можно питать от любого выпрямителя и даже от аккумуляторов или сухих батарей. Мы укажем здесь несколько способов питания приемника, а радиолюбитель сам выберет себе наиболее доступный для него. Рис. 9. Монтажная схема приемника 1-й способ. Лучше всего для приемника изготовить специальный выпрямитель с хорошим фильтром. Схема выпрямителя показана на рис. 10. Здесь основной деталью является силовой трансформатор Тр, имеющий сетевую и повышающую обмотки и две накальные — для питания нитей лампы приемника и выпрямительной лампы. Можно применить силовой трансформатор от любого фабричного супергетеродина второго класса (например, от приемника «Салют»). Мощность выпрямителя с таким трансформатором будет больше, чем это нужно для нашего приемника. Это, однако, не должно смущать радиолюбителя, так как такой выпрямитель всегда найдет себе применение в следующей, более совершенной конструкции коротковолнового приемника. Выпрямителем служит лампа (кенотрон) 5Ц4С. Выпрямленное напряжение должно быть сглажено фильтром, который состоит из дросселя Др, сопротивления R и трех конденсаторов большой емкости. Такая схехма фильтра называется двух-ячеечной. Она дает хорошее сглаживание выпрямленного напряжения, которое нашему приемнику необходимо. При плохом сглаживании напряжение выпрямителя не будет постоянным — будет «пульсировать». Такие пульсации прослушиваются в телефоне приемника в виде сильного гула, или, как говорят, фона переменного тока, который заглушает работу станций. Чем лучше дроссель и чем больше величина сопротивления и емкость конденсаторов Сь С2 и Сз, тем лучше фильтрация. В качестве дросселя можно использовать любой между-ламповый трансформатор с железным сердечником, включив одну из его обмоток или две, соединенные последовательно. Емкость каждого конденсатора должна быть не меньше двух микрофарад. Если у радиолюбителя имеется возможность поставить в фильтр лишний конденсатор, то его лучше всего поставить параллельно С3, увеличив таким образом выходную емкость фильтра. При этом уровень фона переменного тока в приемнике заметно понижается. Очень часто фон в приемнике можно устранить, включив в схему выпрямителя два конденсатора С4 и С5 емкостью по 5 — 10 тыс. пф. Они должны быть рассчитаны на работу при напряжении не менее 600 в. Сопротивление R берется в пределах 5 -f 20 тыс. ом. 2-й способ. Можно изготовить и более простой выпрямитель с одним только накальным трансформатором для питания нитей накала лампы приемника и кенотрона (рис. 11). Для выпрямления же используется непосредственно сетевое напряжение в 120 или 220 в. При 120 в выпрямленное напряжение получается около 150 в, а при 220 — около 250 в. Трансформатор накала можно изготовить самому. Для этого найдите железный сердечник от какого-либо трансформатора. Лучше всего подойдут Ш-образные листки трансформаторного железа марки Ш-20. Из этих листков соберите пакет толщиной 25 мм так, чтобы площадь сечения сердечника была 2 X 2,5 = 5 см2. Можете взять и железо другого типа, но важно только, чтобы его сечение было равно 5 см2. Затем из тонкого картона склейте каркас катушки по размерам, показанным на рис. 12. На каркас намотайте первичную обмотку проводом 0,15 — 0,2 мм с любой изоляцией. Для сети с напряжением 120 в первичная обмотка должна иметь 1 500 витков, а для сети 220 в. — 2 600 витков. Каждый слой провода первичной обмотки проложите слоем тонкой бумаги. Первичную обмотку изолируйте сверху несколькими слоями бумаги, после чего намотайте обмотку накала кенотрона. Эту обмотку также изолируйте несколькими слоями плотной бумаги. Затем намотайте обмотку для накала лампы приемника (75 витков). Данные этих обмоток и марка провода указаны на рис. 12 (ПЭ 1,0 — означает «провод эмалированный» диаметром 1 мм). Чтобы не допустить короткого замыкания осветительной сети в случае какой-либо неисправности в выпрямителе, & один из сетевых проводов нужно включить предохранитель При рассчитанный на силу тока в 0,5 — 1 а. Такой предо- хранитель можно приобрести готовым в любом радирмагази-не. Если приемник питается от выпрямителя, собранного по этой схеме (рис. 11), то заземление к приемнику присоединять ни в коем случае нельзя, так как это вызовет заземление одного из проводов сети. Рис. 11. Схема выпрямителя с накальным трансформатором Рис. 12. Детали трансформатора накала 3-й способ. Если у вас имеется какой-нибудь вещательный приемник с питанием от сети, то выпрямитель этого приемника можно использовать для питания коротковолнового приемника. Для этой цели выньте одну из ламп приемника из панельки и в гнезда этой панельки включите провода питания нашего приемника. Сначала включите два провода накала. Убедившись, что лампа приемника накаливается, включите и провод «+А» в соответствующее гнездо панельки. Иногда необходимо бывает соединить между собой металлические шасси приемников. Если после такого включения приемник будет иметь «фон», то провод «+А» нужно присоединить к панельке приемника не непосредственно, а через добавочную ячейку фильтра, как показано на рис. 13. Такой добавочный фильтр резко уменьшает фон переменного тока. На том же рисунке показано, как подключить провода приемника к панельке для лампы 6Ф6. (Эта лампа имеется почти во всех типах приемников) . Этот способ питания приемника можно рекомендовать только как временный. Для постоянной работы коротковолнового приемника нужно сделать отдельный выпрямитель. 4-й способ;. Для питания цепей анода приемника в крайнем случае можно применить и сухие батареи напряжением 120 — 160 в, например, две соединенные последовательно анодные- сухие батареи типа БАС-80. Накал лампы нужно производить от сети переменного тока, для чего надо намотать трансформатор (см. 2-й способ). Выпрямитель для приемника соберите в отдельном деревянном или фанерном ящике и поставьте его в стороне от приемника (например, под столом), чтобы уменьшить наводки от выпрямителя непосредственно на приемник. АНТЕННА Чувствительность нашего приемника невелика, поэтому для него нужна наружная и достаточно длинная антенна. Хорошие результаты дает антенна длиной 25 — 30 м (вместе со снижением), сделанная из медного провода (голого или изолированного) диаметром 1 — 1,5 мм. Удавалось приприемнику. нимать любительские станции и на небольшую комнатную антенну, но слышимость их при такой антенне значительно слабее. Приемник работает без заземления. Однако в некоторых случаях присоединение заземления улучшает работу приемника. Поэтому необходимость в заземлении нужно проверить на опыте. НАЛАЖИВАНИЕ ПРИЕМНИКА Налаживать приемник следует в таком порядке. Присоедините провода питания приемника к выпрямителю, причем, чтобы избежать ошибки при включении, сначала присоедините провода накала лампы. Необходимо убедиться в том, что тот из проводов накала, который в приемнике соединен с шасси, должен быть в выпрямителе соединен с «минусом» выпрямленного напряжения. Вставьте лампу 6Н9М и катушку, выньте кенотрон выпрямителя. Включив выпрямитель в сеть убедитесь в том, что лампа приемника накаливается. После этого присоедините провод «+А» приемника к выпрямителю и вставьте кенотрон в панельку выпрямителя. Включите вилку телефонов в гнезда Т приемника. После того, как кенотрон прогреется, вы должны услышать в телефонах шум или фон переменного тока. После этого нужно будет устранить фон, который почти всегда бывает у приемника и заглушает работу радиостанций. Самое верное средство уменьшения фона переменного тока — улучшить фильтрацию выпрямленного напряжения. О том, как это сделать, мы уже рассказывали в описании выпрямителя. При налаживании приемника нужно подобрать величину сопротивления второй ячейки фильтра R, а также по возможности увеличить емкость выходного конденсатора фильтра Сз (см. рис. 10). Как уже было сказано, иногда фон приемника уменьшается от включения в схему выпрямителя конденсаторов С4 и Cs (см. рис. 10), поэтому лучше всего сразу же включить эти конденсаторы в выпрямитель. Выпрямитель должен быть отнесен от приемника на расстояние 0,5 — 1 м. После того, как фон переменного тока будет сведен до минимума, добейтесь генерации приемника. Для этой цели отключите антенну и вращайте ручку переменного сопротивления R2. При некотором положении ручки сопротивления R2 в телефоне должен быть.слышен щелчок и, возможно, свист. Это значит, что приемник генерирует. Если при этом медленно вращать конденсатор настройки, то в телефоне будут очень слабо слышны телеграфные сигналы радиостанций. После этого нужно снова присоединить антенну к приемнику и проверить, будет ли в этом случае приемник генерировать. Обычно присоединение антенны к приемнику срывает генерацию па всем диапазоне или на части его (чаще всего на более коротких волнах). В таком случае необходимо уменьшить емкость антенного конденсатора Сь смотав несколько витков провода. Изменяя емкость конденсатора Сь добейтесь, чтобы приемник генерировал на всем диапазоне. Однако не следует чрезмерно уменьшать емкость конденсатора Ci — это поведет к ослаблению громкости. Если изменением емкости Сt получить генерацию не удается, нужно перепаять отвод от катушки (точку а) на соседний виток с той или другой стороны. Рекомендуем налаживать приемник сначала на 40-метровый диапазон. Освоившись с работой приемника на этом диапазоне, можно будет приступить к налаживанию приемника на 20-метровом. Следует заметить, что при точном соблюдении всех данных катушки, конденсатора настройки, антенного конденсатора и монтажа приемника любительские диапазоны располагаются по середине шкалы настройки. При отступлении от указанных величин придется, возможно, подобрать индуктивность контурной катушки, доматывая или отматывая по 1 — 2 витка и прослушивая при каждом эксперименте работу любительских станций. После регулировки порога генерации (щелчка) приемника приступайте к поиску любительских радиостанций. Для начинающего коротковолновика эта задача бывает нелегкой, поэтому определить границы любительских диапазонов у нашего приемника лучше всего, пользуясь измерительной аппаратурой местного радиоклуба Досарма или на кзартире у коротковолновика, имеющего передатчик. Если такой возможности у вас не окажется, то запаситесь терпением и потратьте некоторое время на то, чтобы самостоятельно отыскать на приемнике любительские диапазоны. КАК НАЙТИ ЛЮБИТЕЛЬСКУЮ СТАНЦИЮ Вы построили коротковолновый любительский приемник, наладили его, установили антенну и приступаете к наблюде- ниям за работой любительских радиостанций. Вращая ручку конденсатора настройки и проходя по всему диапазону, вы вместо знакомых вам по радиовещательному приемнику станций, ведущих передачу лекций, докладов, музыки, вместо трансляций из театров и передач последних известий услышите большое количество радиотелеграфных станций — ручных и автоматических, громко и слабо слышимых. Радиовещательных станций в диапазоне вашего приемника мало и слышны они не всегда, но, телеграфных станций слышно очень много. Здесь-то вы и столкнетесь с первой трудностью приема на коротких волнах, а именно — с необходимостью разобраться в телеграфных сигналах множества радиостанций и найти среди них любительские радиостанции. Наиболее «заселены» любительскими радиостанциями 20-и 40-метровые диапазоны, поэтому начинать наблюдения следует именно на этих волнах. Остановимся на 40-метровом диапазоне. 40-метровый любительский диапазон занимает полосу частот от 7,0 до 7,2 мггц, что в длинах волн составляет от 41,6 до 42,8 м. На этом диапазоне работает большинство советских коротковолновиков и клубных радиостанций. Днем на волнах 40-метрового диапазона можно хорошо слышать любительские радиостанции, расположенные на расстоянии до 500 км от точки приема. С увеличением расстояния слышимость станций становится слабее и слабее, и на расстояниях больше 900 — 1 000 км прием в большинстве случаев невозможен. Но наступают сумерки, и условия прохождения радиоволн начинают изменяться, дальность действия приемника увеличивается. В часы сумерек можно уверенно принимать любительские коротковолновые станции на расстоянии до 1 000 — 1 500 км. Вечером становятся слышными еще более отдаленные станции, но зато ближние начинают пропадать — эти станции попадают в так называемую «мертвую зону». Ночью и рано утром на 40-метровом диапазоне можно услышать самые отдаленные станции. 20-метровый любительский диапазон занимает в эфире участок от 14,0 до 14,4 мггц (20,8 — 21,4 м). На этом диапазоне в утренние и дневные часы можно уверенно принимать радиостанции советских коротковолновиков, находящиеся на расстоянии 1 000 и более километров при очень хорошей слышимости. В отдельные часы (чаще всего утром) на описываемый приемник удается принять самые отдаленные станции. Лучшее время для приема любительских станций начинающему коротковолновику — это выходные дни с 15.00 до 19.00 часов по московскому времени. В эти часы работает особенно много любителей, и обнаружить их на приемнике легче всего. Как же найти любительский диапазон? Включите приемник и поставьте конденсатор настройки в одно из крайних положений. Ручку регулировки обратной связи поставьте в положение начала генерации, или «порога генерации», как мы условились его называть, и поддерживайте генерацию в течение всего времени настройки приемника. Медленно вращая ручку настройки приемника, начинайте проходить весь диапазон вашего приемника, внимательно вслушиваясь в телеграфные сигналы радиостанций. Работу любителей-коротковолновиков можно определить по следующим признакам. Во-первых, любители, как правило, работают на ключе с небольшой скоростью — не больше 60 — 80 знаков в минуту, а многие станции работают и еще медленнее. Передаваемые слова обычно повторяются, что облегчает начинающему коротковолновику их прием. Во-вторых, любители-коротковолновики очень часто дают длительный (2 — 3 минуты) вызов «всем», который по радиокоду передается двумя буквами «Ц» и «Щ». Наконец, третьим, решающим признаком любительской радиостанции является ее позывной сигнал. Услышав вызов «ЦЩ» (всем), остановитесь и подстройте ваш приемник, чтобы слышимость станции была наилучшей. После этого сигнала обычно передается знак, состоящий из двух букв «Д» и «Е», который означает, что сейчас последует позывной станции. Вот здесь-то и нужно направить весь свой слух и все свое внимание на то, чтобы правильно принять и записать позывной работающей станции. Не смущайтесь, если вам это не удалось с первого раза. Попробуйте принять другую станцию, которая работает с меньшей скоростью. Не забывайте, что каждая станция передает с$ой позывной по нескольку раз, и вы всегда можете при повторении принять пропущенные буквы или цифры. Позывные любительских радиостанций Советского Союза начинаются с буквы «У». Вторая буква означает принадлежность станции к той или другой союзной республике, например, «А» — для РСФСР, «Б» — для Украины и т. д. За первыми двумя буквами любительского позывного обязательно следует цифра, означающая тот или иной район местонахождения станции. После цифры идут еще две (а для клубных радиостанций три) буквы, присвоенные индивидуально для каждой радиостанции. Например, позывной сигнал УАЗАБ означает, что работает советская любительская коротковолновая станция 3-го района РСФСР (в данном случае в Москве). Любительские радиостанции зарубежных стран имеют свои буквенные обозначения, причем их позывные могут начинаться как двумя, так и одной буквой. Например, позывные коротковолновиков Чехословакии начинаются двумя буквами ОК, любительских радиостанций Франции — буквой F и т. д. Краткий список обозначений позывных некоторых стран приведен в конце брошюры. Итак, по позывным сигналам вы определили местонахождение любительских станций на шкале вашего приемника. Чтобы не тратить время на их повторные поиски, отметьте границы любительского диапазона на шкале краской или тушью. Теперь вы сможете уже начать регулярные наблюдения за работой любительских станций в различное время суток. Постепенно осваивая технику приема, вы сможете в дальнейшем уже прослушивать все разговоры, которые ведут между собой коротковолновики, и принять участие в соревнованиях коротковолновиков. Это еще в большей степени повысит интерес к любительской коротковолновой работе и окажет существенное влияние на рост вашей квалификации радиста-коротковолновика. КАК ВЕСТИ АППАРАТНЫЙ ЖУРНАЛ Мы рассказали о том, как построить простейший коротковолновый приемник, как найти любительские диапазоны волн и как определить работу любительской радиостанции. Принять первый любительский позывной — это, пожалуй, наиболее трудное дело для начинающего радиолюбителя-ко-рфтковолновика. После того, как первая станция будет принята, прием других, даже самых отдаленных станций, не вызывает уже больших затруднений. Что же требуется для того, чтобы вести систематические наблюдения за работой любительских станций? Прежде всего вам нужно зарегистрировать приемную1 станцию и получить позывной коротковолновика-наблюдате-ля. Такой позывной состоит из двух букв, обозначающих союзную республику, и цифры, обозначающей район, в котором находится приемная станция коротковолновика-наблюдателя. Далее следует еще несколько цифр, которые присваиваются индивидуально каждому наблюдателю. Например, позывной УБ5-5214 означает, что советская приемная станция находится в Украинской ССР, в 5-м районе и имеет индивидуальный номер 5214. Имея свой позывной, вы сможете рассылать и получать карточки-квитанции, а также принимать участие в различных соревнованиях коротковолновиков. Далее, не дожидаясь получения позывного, каждый коротковолновик-наблюдатель должен завести аппаратный журнал, в который следует заносить все принятые на приемнике любительские станции. Аппаратный журнал позволяет систематизировать весь материал по наблюдениям за определенный срок, например, за месяц, и дает картину слышимости любительских радиостанций различных районов на различных диапазонах волн. Сведения из аппаратного журнала помогают коротковолновику в изучении особенностей коротковолнового эфира. Наконец, на основании записей в аппаратном журнале наблюдатель заполняет и отсылает карточки-квитанции, подтверждающие прием любительских станций. Для аппаратного журнала удобнее всего приобрести тетрадь большого формата. Каждую страницу журнала нужно-разделить на 9 граф. В первых трех графах записывается порядковый номер наблюдения, дата и время приема (московское) . В следующих графах записываются: позывные принятой радиостанции, позывной ее корреспондента, диапазон и слышимость по шкале РСТ. Далее следует отметка о высылке и получении карточки-квитанции и, наконец, даются примечания, в которых указываются особенности приема (замирание Сигналов, помехи и др.). Приводим примерную форму записи в аппаратном журнале. АППАРАТНЫЙ ЖУРНАЛ радиостанции коротковолновика-наблюдателя УАЗ-1086 Наиболее ценными являются регулярные наблюдения за эфиром, поэтому старайтесь вести работу ежедневно или через день и наблюдения ведите хотя бы кратковременные, но в разное время суток. В конце месяца просмотрите все материалы по наблюдениям и составьте сводку о слышимости наиболее регулярно работающих в эфире любительских радиостанций. Сводку следует посылать в адрес Центрального радиоклуба по адресу: Москва, Сретенка, 26/1. Центральный радиоклуб, секция коротких волн. ПОРЯДОК ОБМЕНА КАРТОЧКАМИ-КВИТАНЦИЯМИ Обмен карточками-квитанциями занимает большое место в работе коротковолновика-радиолюбителя. Каждую двустороннюю связь коротковолновики подтверждают посылкой таких карточек друг другу. Карточка-квитанция представляет собой открытку, на которой крупными буквами отпечатан позывной сигнал радиостанции. Там же на карточке помещается сообщение о состоявшейся двусторонней связи между любительскими радиостанциями, указывается слышимость сигналов станции, время связи, длина волны, мощность передатчика, тип приемника и антенны. При необходимости в карточке могут быть помещены и другие сведения, интересующие раднолюбителя-коротковол-новика, например, условия приема, наличие помех, замирания сигналов и др. Коротковолновик-наблюдатель, зарегистрировавший свою приемную установку и получивший позывной, также имеет право рассылки и получения карточек-квитанций. По прошествии некоторого времени после рассылки наблюдателем партии карточек приходит и ответная почта с карточками из самых отдаленных уголков Советского Союза и от зарубежных коротковолновиков-радиолюбителей. Рис. 14. Обрлзец заполнения карточки-квитанции Обращают на себя внимание карточки советских радиолюбителей. На этих карточках в прекрасно выполненных литографиях мы видим красавицу Москву, виды Крыма и Кавказа, северные льды, хлебные поля Украины, портреты великих русских ученых и писателей. Каков порядок обмена карточками? Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы отпечатать на чистых бланках свой позывной. Это можно сделать в своем радиоклубе. Некоторые коротковолновики предпочитают рисовать позывной цветной краской или тушью. Заполнять карточку нужно четко и аккуратно, без каких-либо поправок или помарок — это гарантирует быструю доставку карточки ее адресату. Пример заполнения карточки квитанции показан на рис. 14. Карточки лучше всего посылать партиями, один-два раза в месяц (в зависимости от количества наблюдений). Заполне-ние карточек производится по данным аппаратного журнала. Отсылаемые карточки следует рассортировать по районам СССР и по странам, а в сопроводительном письме нужно указать количество карточек, отправляемых советским коротковолновикам и за границу. Здесь же указывается фамилия наблюдателя и его позывной. Карточки пересылаются через свой радиоклуб бандеролыа в бюро обмена карточками-квитанциями по адресу: Москва, Тушино, ЦК Досарма, Бюро обмена карточек. Пересылка карточек-квитанций производится бесплатно на основании распоряжения Министерства связи СССР от 10/IV 1946 г. за № МГ1У 2/1. Ответные карточки пересылаются в адрес коротковолновика или же в местный радиоклуб. Здесь же в радиоклубе наблюдатель может получить чистые бланки карточек-квитанций или же заказать индивидуальную карточку для своей установки. СОРЕВНОВАНИЯ коротковолновиков Большой интерес для радиолюбителя-коротковолновика представляют различные виды соревнований, проводимых Центральным радиоклубом Досарма и местными радиоклубами. В этих соревнованиях испытывается мастерство коротковолновика, его оперативность, знание коротковолнового эфира, умение вести связь или наблюдение в условиях большого количества мешающих радиостанций. Решающее значение в достижении успеха в таких соревнованиях имеет техническое оснащение радиостанции коротковолновика: чувствительность и избирательность приемника, мощность и устойчивость частоты передатчика, электрические характеристики антенн и др. Большое значение имеет также и подготовка оператора к соревнованиям, заключающаяся в регулярной работе в эфире, в установлении заранее условленных постоянных связей, в изучении условий прохождения волн различных любительских диапазонов. Какие же виды соревнований проводятся среди наших коротковолновиков и каковы условия этих соревнований? Всесоюзные соревнования коротковолновиков проводятся-регулярно несколько раз в год — эти соревнования стали уже традиционными. , Ежегодно проводятся всесоюзные радиотелефонные соревнования. Такие соревнования дают возможность каждому коротковолновику и не только коротковолновику, но и каждому радиолюбителю и радиослушателю, имеющему приемник с коротковолновым диапазоном и не умеющему принимать на слух телеграфную азбуку, принять участие в соревновании в качестве наблюдателя. В продолжение восьми часов соревнования советские коротковолновики устанавливают двусторонние связи между собой. Связь считается установленной, если корреспонденты передадут друг другу шестизначные контрольные номера, в которых первые три знака означают слышимость станции по шкале РСТ, а последние — соответствуют порядковому номеру связи. Победителем соревнования является радиолюбитель, установивший наибольшее количество двусторонних связей и наблюдений за время соревнований. Наиболее интересным является соревнование на звание «Чемпиона Досарма СССР», которое проводится обычно в конце апреля и в начале мая в ознаменование Дня радио. Это соревнование проводится в три тура, из которых два являются зачетными. Такое распределение времени соревнования позволяет его участнику самому выбрать себе дни работы, а также заменить один из туров, результаты которого оказались по тем или другим причинам неудовлетворительными. Каждый тур соревнований продолжается 12 часов. Таким образом, в продолжение всего соревнования, участник его работает в эфире 24 зачетных часа, за время которых он должен установить наибольшее количество двусторонних связей с советскими и зарубежными радиолюбителями или провести наибольшее число наблюдений. Работа производится на всех любительских диапазонах. Коротковолновикам, показавшим наилучшие результаты в соревновании по связям и по наблюдениям, присваиваются звания «Чемпиона Досарма СССР по радиосвязи» и «Чемпиона Досарма СССР по радиоприему» на текущий год. Устанавливаются также призы за связь с любительскими радиостанциями союзных республик. В чем же заключается участие в соревнованиях коротко-волновиков-наблюдателей? Какие наблюдения считаются зачетными и какие не зачитываются? Наблюдателю нужно прослушать работу любительской радиостанции участника соревнования, причем наблюдение толь- ко тогда считается зачетным, если правильно приняты и записаны позывные услышанной станции и ее корреспондента и контрольный номер, который передает услышанная станция. Если наблюдатель сумеет прослушать работу обеих станций и записать оба контрольных номера, то очки, причитающиеся ему за прием станций, удваиваются. Естественно, что каждый наблюдатель, участвующий в соревновании, старается принять наибольшее число любительских станций, находящихся в 16 союзных республиках. Для этой цели его приемник должен обеспечивать прием любительских станций по возможности на всех любительских диапазонах. Отчет о работе в соревновании составляется по специальной форме, устанавливаемой для каждого соревнования, заверяется местным радиоклубом и пересылается в Москву в адрес главной судейской коллегии. Мы рассказали лишь о традиционных соревнованиях, проводимых ежегодно. Кроме них, Центральный и местные радиоклубы проводят и другие виды соревнований, например, соревнования по освоению новых любительских диапазонов, радиоэстафеты, соревнования коротковолновиков-наблюдате-лей и др. Об условиях проведения всех таких соревнований радиолюбитель может узнать в местном радиоклубе Досарма. ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ РАДИОКОДЫ В своей работе коротковолновики используют сокращенные обозначения слов и даже целых фраз. Чтобы помочь начинающему коротковолновику разобраться в принятых сигналах, мы приводим сокращенные таблицы часто употребляемых обозначений, а также сокращенный список позывных некоторых стиран.
|
9 ламповых радиоприемников для 9-го мая – Они сообщили нам о Победе
Они сообщили нам о Победе
Позволить себе качественный радиоприемник в довоенный период могли далеко не все, что уж говорить о годах Великой Отечественной. Большинство людей узнавало новости с фронта из уличных репродукторов, в лучшем случае – из домашних бескорпусных радиоточек. Однако были и те, кто услышал о нашей победе именно из одного из описанных ниже ламповых радиоприемников в красивом деревянном корпусе.
СВД-М
Этот ламповый приемник выпускался с 1937 года Александровским радиозаводом. Супергетеродинная и всеволновая модель была построена на десяти лампах и представляла собой отечественную разработку, в отличие от предшествующей СВД-1, выпускавшейся по американской лицензии. В ней впервые, наряду с американскими, начали применяться советские лампы производства завода «Светлана». Помимо регулировки громкости и ручки настройки в модели был регулятор тембра. В радиоприемнике использовался динамик на подмагничивании, выходная мощность составляла 3 Ватта. Весил приемник 16 килограммов.
6Н-1
Данная модель радиоприемника производилась с осени 1937 года Воронежским заводом «Электросигнал» и сперва называлась 6НГ-1. Серийное производство было налажено с 1938 года и приемник постепенно стал именоваться «6Н-1» (6-ти ламповый, Настольный, 1-я модель). За основу при разработке был взят аппарат RCA Victor 6Т2, и первые выпуски комплектовались американскими лампами RCA, Tung-sol и другими. Аппарат был рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 110, 127, 220 В и работал в диапазонах ДВ, СВ и КВ. Номинальная выходная мощность составляла 2 Ватта, также был предусмотрен вход для внешнего проигрывателя грампластинок.
СВД-9
Очередная модернизация приемника СВД выпускалась с начала 1938 года Александровским радиозаводом № 3. С 1940 года году круглая шкала была заменена на овальную, и частично модернизирована электрическая и монтажная схема. Теперь конструкция включала в себя девять ламп, прием велся в диапазонах ДВ, СВ и двух поддиапазонах КВ. Номинальная выходная мощность усилителя составляла 3 Ватта, максимальная — 7 Ватт. Правда, диапазон звуковых частот, воспроизводимых громкоговорителем ГМЭ-1 с подмагничиванием, был всего от 100 до 4000 Гц.
Т-37
Радиоприемник серийно выпускался с 1938 года Тульским радиозаводом № 7. Модель была построена на пяти лампах, прием был возможен только в диапазонах длинных и средних волн. Номинальная выходная мощность усилителя составляла 1 Ватт, потребляемая мощность – 60 Ватт. В 1939 году радиоприёмник был модернизирован.
МС-539
Этот приемник с 1939 года выпускал Александровский завод № 3, его название расшифровывалось как «Малый Супергетеродин, 5-ти ламповый, 39 года». Разработан он был в честь очередного 18 съезда ВКП(б), работал в диапазонах ДВ, СВ и КВ. Номинальная выходная мощность составляла 1 Ватт, кроме того, была применена система автоматической регулировки громкости. Выпуск радиоприемника закончился в середине 1941 года, после начала войны.
Маршал
Данный радиоприемник выпускал Минский радиозавод имени Молотова с конца 1940 года. Он был основан на модели КИМ (Коммунистический Интернационал Молодежи), которая, в свою очередь, была во многом скопирована с модели «Komandor» польской фирмы «Elektrit». Прежде всего, в части дизайна, электрическая же схема была существенно изменена. Прием был возможен в диапазоне длинных, средних и коротких волн, номинальная выходная мощность усилителя была 2 Ватта, полоса звуковых частот – от 50 до 5000 Гц. Позже в таком же корпусе и с незначительными изменениями в схеме выпускались модели «Пионер» и «Минск».
6Н-19
Радиоприемник производил Воронежский завод «Электросигнал» с 1941 года, однако выпуск был недолгим из-за начала войны, всего было произведено порядка двух тысяч экземпляров данной модели. Наименование приемника «6Н-19» означает «6-ти ламповый, Настольный, 19-я модель». Прием велся в СВ, ДВ и КВ диапазонах, выходная мощность усилителя составляла 2 ватта. Конструкция была построена на металлических лампах 6А8, 6К7, 6X6, 6Ф5, 6Ф6 и 5Ц4.
10Н-15
Первоначально данная модель именовалась СВД-10 и производилась с января 1941 года Александровским радиозаводом № 3. Радиоприемник был построен по схеме супергетеродина и работал в диапазонах длинных, средних и коротких волн. Номинальная неискаженная мощность усилителя была 5 Ватт, максимальная мощность – 6,5 Ватт. Корпус был выполнен из древесины ценных пород и тщательно полирован. Всего до начала войны было выпущено порядка 500 экземпляров модели.
РПК-12
Это небольшой радиоприемник в корпусе защитного цвета с 1941 года выпускал Ленинградский завод «Радист». Он был основан на более ранней модели РПК-10 и представлял собой двухконтурный приемник прямого усиления с регенерацией, работающий в диапазоне волн длиной от 200 до 2000 метров с переключением. Воспроизведение звука происходило через встроенный громкоговоритель, задрапированный тканью.
Денис Репин
09 мая 2020 года
Редакция Hi-Fi.ru
Подписывайтесь на нашу ленту в Яндекс.Дзен Домашний Вперед Отдел новостей Редакционная Электронные письма Характеристики Отчет Glenn Hauser SW / DX Радио Интрига Дона Шиммеля Технические заметки Джо Карра Основы радио Частота vs.Длина волны Режимы и модуляция Префиксы позывных UTC / GMT преобразование Термины радиосвязи Коротковолновое радио Введение в прослушивание на коротких волнах Настройка от 150 кГц до 30 МГц Выбор коротковолнового радио Отчетность и QSL Номер получателя Обзор современных коротковолновых приемников Мониторинг сканера Представляем «Action Bands» Мир выше 30 МГц Выбор сканера National Scanner Frequency Guide Другие увлечения радио Радиолюбитель AM Диапазон DXing Длинноволновый DXing Тайное радио Пиратское радио Номера Станции TV / FM DXing Радиосвязь Коротковолновое прослушивание Радиоколлектора Радио клубы Международные вещатели Сканер прослушивания Радиолюбитель Радиоуправляемые через Интернет Разное Универсальное радио Начало страницы |
Это раздел DXing.com разработан, чтобы предоставить радиолюбителям или коллекционерам краткую информацию о стоимости, характеристиках, характеристиках и характеристиках популярных ламповых коротковолновых и любительских приемников связи. Эта информация поможет слушателю сделать осознанный выбор при покупке бывшего в употреблении лампового радиоприемника. Мы обращаемся к следующим вопросам:
Значения, характеристики и характеристики могут быть изменены. Несмотря на то, что при подготовке этого материала были приняты все меры предосторожности, автор не несет ответственности за упущения или ошибки. Мы не несем ответственности за использование содержащейся здесь информации. Щелкните здесь, чтобы перейти к СОДЕРЖАНИЮ .
|
Коротковолновый приемник
Для всех, кто любит старое радио, как и я, это проект, который необходимо сделать. Этот приемник представляет собой простой одноламповый регенеративный тип, использующий минимальное количество деталей и низкое напряжение.Несмотря на очень простую конструкцию, это отличный исполнитель. Информация для этого приемника взята из сентябрьского номера CQ за 1995 г., стр. 48, «Red Hot Radio Returns». Я внес несколько изменений в исходную схему, которые действительно улучшили характеристики.
Стоимость проекта составила 6 долларов США и небольшая сборка в ящике для хлама.
Схема приемника |
Мой приемник построен на алюминиевом шасси размером 4 x 8 дюймов.Передняя панель имеет высоту 4 дюйма. Для настройки требуется привод с нониусом. Это связано с тем, что перемещение конденсатора на тысячную долю дюйма изменит частоту. Он очень чувствителен, и его нужно настраивать медленно. Конденсатор настройки должен иметь номинал 90–100 пФ. Я использовал меньшую часть двойного конденсатора из 5-ти ламповой радиостанции с 9 пластинами. Сопротивление для регулировки регенерации должно быть 1000 Ом.
Конструкция катушки очень важна, поскольку она сильно влияет на характеристики приемника.Я использовал диаметр диаметра 1 дюйм. флакон для таблеток и проволока №22, покрытая эмалью. Этот провод имеет диаметр около 0,016 дюйма. Обе катушки намотаны близко друг к другу и намотаны в одном направлении. L2 — 7 витков, а L1 — 22 витка. Между катушками должно быть расстояние 1/4 дюйма. L1 повлияет на частотный охват. Использование 22 витков и настроенного конденсатора, которое я использовал, дает мне диапазон частот от 3500 до 8200 кГц. Важно, чтобы длина выводов катушки не превышала двух дюймов. Использование меньшего количества оборотов на L1 повысит частоту.Я доволен своей комбинацией, потому что она охватывает 80 и 40 миллионов радиолюбителей, а также большинство популярных коротковолновых радиовещательных диапазонов. Скопировать код с помощью этого приемника очень просто.
Ресивер, вид сзади |
Я использовал клеммную колодку, чтобы упростить все подключения аккумулятора, антенны и наушников. Для этой схемы необходимы наушники с высоким сопротивлением. Изначально я использовал старый набор наушников на 4000 Ом. Набор работал хорошо, но для меня громкость была немного низкой.Затем я использовал аудиопреобразователь, который часто можно найти в большинстве динамиков старых ламп. Одна сторона трансформатора придаст устройству необходимый высокий импеданс, а другая сторона позволит вам использовать современные наушники с сопротивлением 8 Ом. Провод, который изначально шел к динамику, будет тем проводом, который вы подключаете к наушникам. Разница была поразительной. Ясность и громкость повысились. Новые наушники также более удобны.
Другая моя модификация заключалась в добавлении 3-30 пф. подстроечный конденсатор в питании антенны.Это помогает настроить антенну на приемник. После того, как эта регулировка сделана, ее не нужно менять, если только не меняете антенны. Просто настройте на максимальный сигнал. Еще добавил 3-30 пф. подстроечный конденсатор параллельно настраивающему конденсатору. Регулировка этого триммера немного сместит частотный диапазон вверх или вниз. Как только он настроен для покрытия желаемого частотного диапазона, его не нужно настраивать.
Напряжение аккумулятора для нити накала 3 вольта. Двух последовательно соединенных ячеек D хватит на некоторое время.Напряжение B составляет 18 вольт, и двух последовательно соединенных батарей по девять вольт тоже хватит на некоторое время. Увеличение напряжения B не приведет к увеличению громкости, а только повысит настройку регулятора регенерации.
Если смотреть снизу, то штыри трубки пронумерованы по часовой стрелке. Между контактами 1 и 7 большее расстояние. Резисторы на четверть ватта и конденсаторы низкого напряжения работают отлично.
Приемник, вид снизу |
Я использовал 40-футовый провод для антенны, а также использовал свою вертикальную антенну 10-40 м.Ресивер вроде больше нравится моя вертикаль. Набор также легче настраивается без заземления. Я предлагаю не использовать заземление.
Приемник, вид спереди |
Операция проста, но требует некоторого привыкания. После выполнения всех подключений поверните регулятор регенерации до щелчка. Непосредственно перед этим щелчком находится самое чувствительное место. В это время начните медленно поворачивать. Как только вы начнете слышать сигнал, медленно поверните регулятор регенерации в ту или иную сторону, пока сигнал не исчезнет.Это требует немного терпения, если вы никогда не делали этого раньше. Каждый раз, когда вы меняете частоты, вам придется подправить регенерацию. Емкость корпуса будет влиять на все настройки, поэтому не прикасайтесь к металлическому шасси при настройке. Удивительно, насколько хорошо технологии 1950-х годов работают в наши дни. Я провел много часов, наслаждаясь этим радио.
73, Джеймс Тобола — KC5LDO
Обновить страницу
Если вы дочитали до этого места и вам понравилось то, что вы видели, то вам также может понравиться последняя версия «One Tube Shortwave Receiver» из «HOTDXS Workbench».
Приемник, вид сзади # 1 |
Приемник, вид спереди |
Приемник, вид снизу |
Приемник, вид сзади # 2 |
Статьи, написанные Джеймсом Тобола — KC5LDO
, а также воспроизведение, публикация или копирование этой статьи или любой ее части,
любым способом запрещено без явного письменного разрешения автора. © 2001-2015
HRO-600 Национальной радиокомпании стал последним в почтенной линейке «HRO» приемников связи VLF / HF. Используя самые современные принципиальные схемы, радиоприемник воплотил в себе лучшее из ВЧ техники 1970 года. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или на фото, чтобы узнать больше об этом удивительном и редком всеполосном приемнике. | |
Эта национальная радиокомпания HRO-50 предшествовала HRO-600, показанной выше, примерно на двадцать лет.HRO-50 отличался умной ручкой настройки «PW». Окна на юбке ручки постоянно обновляли количество делений при повороте ручки. Как это работает, часто остается загадкой даже для тех из нас (я не называю имен), кто разбирал ручку PW и изучал ее внутренности. HRO-50 также был известен своим мощным звуком, созданным на основе двухтактных усилительных ламп 6V6. Обратите внимание, что частотные диапазоны были выбраны путем подключения настроенных схемных модулей к передней панели. Национальные поставщики деревянных витрин для модулей, а коллекционеры этого радиоприемника часто имеют десять или более модулей. | |
Красивый SX-115 — самый популярный ресивер Hallicrafters после легендарного SX-88. Проданный в начале 1960-х годов, SX-115 был вершиной ламповой техники Hallicrafters. Он был задуман как помощник для высококлассного передатчика HT-32B SSB. Хотя компания считала приемник конкурентом Collins 75A4, его кончина в первую очередь была вызвана разработкой нового поколения легких приемников, в основном Drake 1A. (SX-115, хотя и не считался тяжеловесом для своего времени, весил 44 фунта.) Хотя некоторые находят циферблат трудным для чтения, это очень хороший приемник SSB / CW. | |
Тысячи новичков начали заниматься радиолюбительством с шестиламповым приемником с одним преобразователем Hallicrafters S-38. Выпускавшийся с 1946 по 1949 год по продажной цене около 40 долларов, за серией «S-38» последовали улучшенные версии, пока производство не было прекращено (с S-38E) в 1961 году. частотные диапазоны, неадекватное распределение частот и прискорбная избирательность, но для 14-летних подростков, которые платили за это, стриживая газоны, это было отличной отправной точкой для пожизненного интереса. | |
Маленький преобразователь любительского диапазона Regency ATC-1 призван стать одним из самых ценных предметов в любой коллекции радиоприемников. Проданный в 1956 году той же компанией, которая изобрела полностью транзисторный радиоприемник TR-1 AM всего двумя годами ранее, ATC-1 является первым радиолюбительским продуктом на транзисторах. Шедевр умной инженерии, он отличался вращающимся циферблатом, BFO, линейным распределением полосы, Q-умножителем и отличной стабильностью — и все это с помощью всего двух транзисторов. | |
|
Этот Multi-Elmac PMR-8 был одним из недорогих мобильных приемников, которые стали популярными в 1950-х годах. Хотя их схема не была особенно инновационной, механическое устройство этих крошечных радиоприемников было первоклассным образцом хорошей инженерии. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или на фото, чтобы узнать больше. |
Morrow MB-6 — редко встречающийся мобильный приемник, произведенный в 1957-58 годах.Несмотря на компактные размеры, радиоприемник имеет 13-ламповую схему и отличные характеристики. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или на фото, чтобы убедиться в этом! |
|
|
Mosley CM-1 — приемник любительского диапазона начального уровня, изготовленный в 1961 году. Это малоизвестное пятиламповое чудо было единственным предприятием Mosley Electronics, уважаемой компании, известной во всем мире своими антенными продуктами, в производстве радиоприемников.Удивительно, но CM-1 отличался продуманной конструкцией и выдающимися характеристиками. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или на фото, чтобы узнать больше об этом маленьком странном утином радио. |
Приемник Davco DR-30 1966 года выпуска представляет собой прорыв в технологии приемников. Было изготовлено менее 600 этих семифунтовых чудес. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или на фото, чтобы узнать больше об этом замечательном приемнике. |
|
|
Слева с соответствующим динамиком показан красивый коммуникационный приемник Hammarlund PRO-310.Этот раритетный ресивер выпускался в 1955-57 годах. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или на фото, чтобы узнать больше об этом необычном радио. |
Этот приемник Drake MSR-2 (справа) датируется 1977-78 гг. В свое время MSR-2 стоил 5000 долларов и был одним из лучших приемников связи в мире. Благодаря низкочастотному преселектору радиостанция имеет отличные характеристики в диапазоне 10–500 кГц. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или на фото, чтобы увидеть больше. |
|
|
Слева показан еще один стоечный ресивер, усовершенствованный Collins HF-2050.Эти приемники связи конца 80-х годов канадского производства предназначались для военных. Было изготовлено менее двенадцати сотен. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или на фото, чтобы увидеть больше. |
RME-6900 (справа) и соответствующий динамик датируются 1959-62 гг. И могут быть последними из известных приемников RME. (По общему мнению, RME произвела модель 6902, но я никогда ее не видел.) RME-6900 — это 12-ламповый приемник для любительского диапазона. |
|
|
Вы можете получить грыжу, таща этот 45-фунтовый приемник RME-45 (слева) с полки, как я почти сделал, когда сделал это фото.RME-45 датируется 1946-1948 гг. Это однопроцессорная конструкция с 10 лампами, охватывающая от 0,54 МГц до 33 МГц в шести диапазонах. Его 3-ваттный аудиовыход 7C5 может взорвать ваши носки. |
Ресивер для любительского диапазона Drake Model 1A (справа) производился в 1957-59 годах компанией R.L. Drake Company, затем в Майамисбурге, штат Огайо (сейчас во Франклине, штат Огайо). 1A имеет историческое значение, потому что он перевернул представление того времени о том, что большие и тяжелые приемники были необходимы для обеспечения надежности и стабильности.По сравнению с аналогами Hallicrafters, Hammarlund и National, но с превосходными характеристиками, Drake 1A положил начало новой эре в конструкции приемников связи. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или на фото, чтобы узнать больше об этом кардиостимуляторе .
|
|
На правом фото показаны четыре коротковолновых приемника. По часовой стрелке от верхнего левого угла находятся Hammarlund HQ-215, Drake DSR-1 (крупным планом, ниже), преселектор National HRO-500 и LF-10, а также самодельный приемник, который я построил в 1970-х.Ниже представлен Drake DSR-1, настольная версия MSR-1 и MSR-2, перечисленных выше.
|
|
ПРИЕМНИК ТРУБКИ 0V1
ПРИЕМНИК ТРУБКИ 0V1
A 0V1 ПРИЕМНИК ТРУБКИ
(2015)
KLIK HIER VOOR DE NEDERLANDSE VERSIE
Ламповый приемник 0V1 для коротковолнового диапазона.
Регенерация, настройка, выбор диапазона, регулировка громкости.
Даже точная настройка путем перемещения ручки к катушке.
Когда я был начинающим радиолюбителем, уже хотел сделать радиоприемник 0В1 с лампочкой. Но так далеко дело не дошло. Когда я сказал об этом своему коллеге Альфреду, он преподнес мне хороший подарок — всевозможные детали для лампового приемника 0V1! Потому что ламповый приемник полностью отличается от транзисторного.Все большие детали, большие резисторы, высокое напряжение, трансформаторы, высоковольтные конденсаторы — совершенно другая конструкция, чем у полупроводников.
Хороший презент, всякие детали для лампового ресивера 0V1!
Схема лампового ресивера 0В1.
Для точной настройки поднесите руку к катушке!
большая диаграмма
Тюнинг
На входе находится регулятор РЧ-громкости P1 и переключатель S2, с помощью которого вы можете выбрать наиболее подходящее соединение на катушке в зависимости от антенны и диапазона частот.С помощью S1 часть катушки может быть укорочена для приема более высоких частот.
И вы можете увидеть переключатель S3 с кристаллом. Отрегулируйте регенерацию так, чтобы приемник просто колебался. Когда вы включаете S3, приемник фиксируется на этой кварцевой частоте, когда настраивается близко к ее частоте. И тогда можно будет принимать станции PSK31 на этой частоте.
Детектор
После катушки находится первый триод. Он обнаруживает радиочастотные сигналы посредством обнаружения сетки, пространство сетка-катод работает как диод.Для регенерации катод подключается к отводу катушки. Обратную связь можно настроить с помощью потенциометра P2. Если невозможно позволить цепи колебаться во всем частотном диапазоне, поэкспериментируйте с правильным отводом катода на катушке. Или понизьте анодный резистор с 220к до 100к.
Конденсатор 470 пФ на аноде развязывает ВЧ-сигналы от земли. Следующий конденсатор 10 нФ и резистор 470 кОм обеспечивают разделение постоянного напряжения и переменного сигнала, а также являются фильтром верхних частот.Резистор 100 кОм и конденсатор 1 нФ являются фильтром нижних частот. А следующий конденсатор 10 нФ и резистор 470 кОм являются вторым фильтром верхних частот и выполняют вторую функцию. Если первый конденсатор 10 нФ должен иметь некоторое сопротивление утечке, то этот фильтр является дополнительным разделением постоянного напряжения и переменного сигнала. Так что это не проблема, если конденсаторы 10 нФ имеют некоторое сопротивление утечке.
Усилитель низкой частоты
Затем следует второй триод, усилитель низкой частоты.Катодный резистор с развязкой elco действительно обеспечивает отрицательное напряжение сетки. А через конденсатор 10 нФ усиленный сигнал подключается к трансформатору НЧ. Поскольку этот конденсатор блокирует постоянный ток, на соединениях низкочастотного трансформатора нет высокого напряжения. Так что на корпусе нет опасного напряжения!
Выходной трансформатор — это так называемый линейный трансформатор на 100 вольт, который используется в аудиосистемах в зданиях. Подключите наушники к разъему 16 Ом и поэкспериментируйте с лучшим основным подключением.У меня было подключение на 0,5 Вт.
Поставка
TR2 — это трансформатор с выходом 220 В для источника высокого напряжения и 6,3 В для нити накала. Эта последняя обмотка не отрисовывается. Выводы 4 и 5 соединены с землей и одной стороной обмотки 6,3 В, соединение 9 — с другой стороной обмотки.
Обмотка высокого напряжения подключена к резистору 1 кОм. Цель состоит в том, чтобы уменьшить пиковые токи во время зарядки elco, и в то же время это своего рода предохранитель.Вместе со следующим конденсатором емкостью 1 нФ он также является фильтром нижних частот для подавления переходных процессов и высокочастотных сигналов. Конденсатор также предотвращает высокочастотный шум, вызываемый выпрямителем при переключении из непроводящего состояния в проводящее.
Выпрямитель состоит из 2 последовательно соединенных диодов 1N4007, так что есть некоторый резерв для высоких пиковых напряжений. Затем вы можете найти оба elco на 120 мкФ, чтобы отфильтровать пульсации постоянного напряжения. Значение довольно высокое, минимальное значение примерно 15 мкФ.Питание ловушки детектора имеет дополнительный фильтр вторым элконом и резистором 10 кОм.
Большие детали высокого напряжения и большие резисторы!
Можно выбрать два коротковолновых диапазона, укоротив часть катушки сверху. Грубая настройка выполняется с помощью подстроечного конденсатора. Для точной настройки есть очень простое решение: подвигайте руку к катушке!
Трубка, трансформатор НЧ и катушка.
Для точной настройки поднесите руку к катушке!
Управление таким простым приемником полностью отличается от работы со сложным приемопередатчиком. В частности, точная настройка движением руки к катушке — это особый опыт, точно так же, как поиск правильных ответвлений катушек. Это дает вам хорошее представление о том, как это было в начале радио. Поэтому поэкспериментировать с таким простым приемником — приятное занятие, в том числе потому, что вы не должны ожидать, что с его помощью можно получить так много.Для настройки шкала не делается, и используется таблица, приведенная ниже.
Настройка (градусы) | Диапазон 1 (кГц) | Диапазон 2 (кГц) | ||||
0 | 1700 | 4650 | ||||
90 | 90 | 1950 180 | 2400 | 6500 | ||
270 | 3100 | 8300 | ||||
360 | 4000 | 10500 | ||||
450 (360 + 90) | 908 (360 + 180)6450 | 16150 | ||||
— | — | — | ||||
60 | 1850 | — | ||||
315 | 902 907— | 7030 | ||||
350 | — | 10140 | ||||
470 (360 + 110) | — | 14060 |
Рис. 1 |
Поиск и восстановление старых радиостанций — важная и полезная работа.Важно, потому что предложение однозначно ограничено и больше не будет. Люди, которые хитростью, хитростью или удачей могут достать старые радиоприемники за немного денег и бережно восстановить их до первозданного состояния есть мои лучшие уважение к их работе.
Мой первый опыт работы со старым радио был в разгаре. школа электротехники около 1948 года. В цеху учительница подарила приемник шасси. перестроить как проект. В нем не хватало важных частей, и учитель обещал предоставить их.Он так и не сделал, и мое восьмиламповое радиошасси осталось незаконченный. У меня не было ни средств, ни необходимых связей с производители поставляют недостающие детали.
Итак, теперь вместо того, чтобы смотреть на вероятность того, что в мастерской будет полно старых радиоприемников, каждая из которых нуждается в критических деталь для полной реставрации, я добился большего успеха, сначала собирая детали а затем разработать подходящий проект на основе имеющихся деталей. Там есть всегда есть надежда на улучшения, особенно когда лучшие функции многие принципиальные схемы объединены.
Приемники Crystal Set всегда были источник восхищения, с тех пор, как я построил свой первый набор кристаллов, когда мне было девять лет. Детеныш разведчика. Тот факт, что вся электрическая энергия, питающая мои наушники, происходят только из-за волн Э-М, передаваемых через разреженный воздух, потребовалось много времени, чтобы погрузиться в мой мозг. Наборы кристаллов обычно не подходят для коротковолнового излучения. прием, потому что сигналы вне диапазона вещания AM обычно очень слабые.
Я все еще изучаю потенциал регенеративных приемников, работающих в КВ диапазонах. группы.Хотя их сложно настроить должным образом, они обладают отличной чувствительностью. и они представляют собой большую производительность за счет нескольких частей. В регенеративный процесс обнаружения обеспечивает исключительную чувствительность и усиление за счет немного усиливая принятый радиосигнал, а затем подавая часть выход обратно во вход для повторного усиления. Эта регенерация происходит и снова, обычно обеспечивая усиление сигнала более 40 дБ за один этап. В обратная связь в регенеративном детекторе должна быть регулируемой и настроена на обеспечение обратная связь по сигналу чуть ниже точки, в которой извещатель неожиданно получает много обратной связи и становится осциллятором.Колебания детектора маскируют получил сигнал и делает его бесполезным до тех пор, пока не будет уменьшено усиление каскада. Если один привыкает к случайным визгам и завываниям из-за неправильной настройки регенеративный набор, возможно копирование слабых сигналов.
Последние проекты были очень удовлетворительно. Двухтрубный регенеративный ресивер, показанный на рисунке 1, изготовлен из старые радиодетали 1930-х годов и две лампы накаливания №30 с 3 напряжение на нити накала и питание B + шести 9-вольтовых транзисторных радиобатареи соединены последовательно.Сначала идет регенеративный каскад, за ним следует трансформатор. спаренный каскад усилителя звука. Сменная катушка устанавливает диапазон настройки ВЧ. В Принципиальная схема для этого радио была вдохновлена аналогичной схемой, опубликованной в Официальном руководстве по коротковолновой радиосвязи 1934 года. (1).
Моя версия использует выходной звук трансформатор с соотношением импеданса около 3: 1 для подключения наушников с сопротивлением 2000 Ом. В оригинальная схема проводила B + через магнитные наушники, используемые в качестве пластины сопротивление нагрузки.Мне не понравилась идея B + так близко к моим ушам! Это радио также имеет регулируемое вручную соединение антенного звена. Регенерация в этом конструкция управляется переменным конденсатором, называемым «дроссель». конденсатор. «Переменное реактивное сопротивление этого конденсатора шунтирует часть сигнал обратной связи на землю для управления общей регенерацией.
Рисунок 2
Трехтрубный Коротковолновый регенеративный приемник, показанный на Рисунке 2, имеет миниатюрный размер 1T4. пентодные трубки и более современные компоненты.Линия трубок — регенеративная детектор и два аудио каскада, с трансформатором обоих аудио каскадов. Частично этот дизайн был вдохновлен идеями, опубликованными в The Xtal Set. Информационный бюллетень общества, 2 и книга «Секреты самодельного регенерации». Ресиверы. (3) Пентоды имеют гораздо более высокое усиление, чем триоды, поэтому у этого радио достаточно мощности управлять громкоговорителем. Регенерация легко контролируется регулировкой напряжение экрана на регенеративном извещателе 1Т4 потенциометром от В +.Вместо обычного аккумуляторного блока B я разработал преобразователь постоянного тока, который обеспечивает нерегулируемое напряжение 60 В и регулируемое напряжение B + 40 В. Преобразователь работает от трех NiCd-элементы типоразмера D. Напряжение 1,5 В для нитей накала трубки обеспечивается двумя из Элементы NiCd с последовательным диодом для падения напряжения, близкого к 1,5 В.
Схема 3-трубного регенеративного ресивера
(щелкните для увеличения)
Шасси Изготовлен из листовой латуни, которая выглядит очень красиво, когда полированный.Циферблат самогонный, с использованием редуктора мяча Jackson Bros. за лицевой панелью. Верхняя левая ручка — это конденсатор связи антенны. Верхняя правая ручка — это конденсатор с переменной полосой пропускания. Я счел необходимым включить регулятор громкости, потому что звук через громкоговоритель часто бывает слишком громким.
Схема блока питания
Вы, члены SCARS с хорошим запасом старых запчастей, можете найти им хорошее применение, строить что-то похожее на радио 1930-х годов.Я призываю вас сделать усилие. Хорошие старые детали доступны, связавшись с Гэри Шнайдером в Play. Вещи прошлого 4
Каталожные номера:
1— Официальное руководство по коротковолновой радиосвязи 1934 г. . Отредактированный Хьюго Гернсбэком. 259 стр. Доступно в Xtal Set Society
2 — Общество Xtal Set. P.O. Box 1625, Norman, OK 73070. www.midnightscience.com
3– Секреты самодельных регенеративных ресиверов . К.Ф. Рокки. 127 стр. Имеется в наличии от Общества Xtal Set
4— Играйте в прошлое .Винтажные детали от Гэри Шнайдера в www.oldradioparts.com.Создайте радиостанцию Retro Regen Radio
В быстро меняющемся мире цифровой электроники я считаю невероятным, что электронная лампа — образец аналоговой технологии начала 20 века — сумела выжить. Он должен был давно укусить пыль, но этого просто не произошло, отчасти благодаря энтузиастам электрогитары и советским и китайским военным, которые продолжали их использовать. Первые были очарованы звуком ламповых усилителей, а вторые хотели, чтобы их электронное оборудование выдержало ядерную атаку.Эта скромная электронная лампа не только попала в 21 век, но и сейчас переживает значительный подъем. Сегодня многие типы электронных ламп легко доступны и по разумной цене. Они состоят из «нового старого инвентаря», оставшегося более 50 лет назад, и многих новых, произведенных на современных заводах по всему миру. Прошлая статья NV , описывающая, как возродить старый ламповый усилитель, вдохновила меня стереть пыль с моих воспоминаний о прошлых ламповых проектах (некоторые из них были созданы более 40 лет назад) и построить одноламповый радиоприемник. В результате получился захватывающий и веселый проект, которым я хотел поделиться.Радиоприемник изготовлен из легкодоступных деталей, работает от 12 вольт, что делает его совершенно безопасным, и предлагает потрясающие характеристики для простой одноламповой конструкции.
Когда я рос, в 1950-х, мой отец баловался ремонтом радио / телевизора. Его магазин был завален всевозможными электронными деталями. Добавьте к этому небольшую книгу радиопроектов, составленную из выпусков журнала Popular Science Magazine за 1940 год, и я получил много часов экспериментов и веселья. Мне особенно запомнился коротковолновый дизайн с интригующим названием «Европа на One Tube.”
Мне стыдно признаться, сколько часов я потратил на создание радиоприемников на основе этих замечательных статей. В большинстве конструкций использовалась регенеративная схема, изобретенная Эдвином Армстронгом в 1912 году. Несколько лет назад я наткнулся на необычную рекуперативную схему, работающую от 12 вольт, а не от 100 или более обычных ламповых схем. Построенное мной радио оказалось одним из лучших на свете.
В этой статье я опишу, как создать и использовать версию с широковещательным диапазоном.Если вы решите заняться этим, я могу обещать вам много часов веселья как в здании, так и во время прослушивания далеких радиостанций.
Фон для вакуумной трубки
Технология электронных ламп восходит к временам Томаса Эдисона и лампочки. В 1883 году Эдисон заметил, что он мог заставить электроны течь между горячей нитью экспериментальной лампочки и положительно заряженной металлической пластиной. Так называемый эффект Эдисона возникает только в вакууме, близком к вакууму лампочки.
В 1904 году британский ученый Джон А. Флеминг использовал эффект Эдисона для создания первой практической трубки или «термоэмиссионного клапана». Диодный клапан Флеминга пропускает электрический ток только в одном направлении, что делает его полезным в качестве радиочастотного детектора и выпрямителя для преобразования переменного тока в постоянный.
Американский изобретатель Ли де Форест добавил третий элемент в конструкцию вакуумной лампы и создал триод, или «Audion», как он его назвал. Он вставил сетку из проволочной сетки между нитью накала и металлической пластиной, которая давала возможность контролировать поток электронов.
Существенной особенностью его изобретения было то, что небольшие изменения напряжения на сетке вызывали гораздо большие изменения напряжения на пластине, что приводило к усилению напряжения. Таким образом, можно было усилить слабый звуковой или радиосигнал, что нашло много практических применений в телефонной и радиосвязи.
Со временем в технологии изготовления трубок были достигнуты другие успехи, включая добавление катода с косвенным нагревом и других решеток. Для наших целей триодная вакуумная лампа будет служить сердцем регенеративного радиоприемника.
Теория регенеративного приемника
Цепи радиодетекторов могут иметь различные формы. Самым простым является упомянутый ранее диодный детектор по Флемингу. Когда появился триод, были изобретены другие детекторы, включая конструкцию под названием пластинчатый детектор . Когда радиосигнал подавался на управляющую сетку триода, обнаруженный звук мог быть взят из схемы пластины. Регенеративный приемник продвигает пластинчатый детектор на один шаг вперед и добавляет небольшое количество положительной обратной связи, что приводит к «регенерации», которая существенно увеличивает коэффициент усиления схемы и селективность (способность разделять близлежащие радиостанции).
В результате получилась очень простая схема, состоящая всего из одной лампы и нескольких компонентов, дающих потрясающие результаты. Добавьте пару ступеней усиления звука, и вы получите радиоприемник, обеспечивающий часы удовольствия и удовольствия от прослушивания!
Описание цепи
Базовая схема состоит из сдвоенного триода 12АУ7. В то время как эта и другие аналогичные лампы предназначены для работы при напряжении на пластине 90 вольт или более, 12AU7 отлично работает в текущем приложении при напряжении всего 12 вольт.Исключаются опасные напряжения, обычно связанные с трубными проектами.
Одним из недостатков работы с низким напряжением на пластине является невозможность выработки достаточной звуковой мощности для управления динамиком или динамическими наушниками. Усилитель мощности LM386 IC служит этой цели, делая общий дизайн гибридным сочетанием ламповой и полупроводниковой технологий. Схема лампы состоит из двух частей: регенеративного детектора и усилителя звука низкого уровня. См. Схему на рис. 1 .
РИСУНОК 1. Схема магнитолы Retro regen.
Радиочастотный (RF) сигнал от антенны (зажимной штырь J4) подается на обмотку L1 катушки, намотанной паутиной. Обмотка L1 индуктивно передает ВЧ-сигнал на вторую обмотку L2, которая вместе с переменным конденсатором C1 образует резонансный контур, охватывающий диапазон AM-вещания (от 550 до 1600 кГц).
Конденсатор C2 передает настроенный радиочастотный сигнал на управляющую сетку триода V1-A.Резистор R1 обеспечивает путь постоянного тока к земле и «утечку» электронного заряда, который в противном случае накапливался бы на управляющей сетке и препятствовал работе лампы. Отвод на обмотке L2 обеспечивает небольшую положительную обратную связь, которая, в свою очередь, создает регенерацию, необходимую для увеличения коэффициента усиления и селективности схемы детектора.
Коэффициент усиления и регенерация цепи регулируется путем изменения напряжения на пластине V1-A с помощью потенциометра R3 и пластинчатого резистора R3. Конденсатор C5 обходит любой оставшийся радиочастотный сигнал на пластине V1-A на землю, а C3 передает обнаруженный сигнал звуковой частоты (AF) на управляющую сетку V1-B.Резистор R5 обеспечивает путь утечки в сетку, как описано ранее, и создает небольшое обратное рабочее смещение в управляющей сетке. V1-B действует как усилитель звука малого сигнала с коэффициентом усиления пять. Усиленный сигнал на пластине поступает на регулятор громкости R6 через конденсатор C4.
От регулятора громкости сигнал AF проходит на модуль аудиоусилителя LN-1, который увеличивает его до уровня громкости динамика. Разъем для наушников J2 подключен так, что динамик SPK1 отключен, если к нему подключены наушники.Питание обеспечивается либо батареей на 12 В (клемма J3), либо источником питания переменного тока в постоянный (разъем J1). Диод D1 предотвращает протекание тока обратно в батарею, если источник переменного тока в постоянный включается одновременно с батареей. Резистор R8 и конденсатор C8 обеспечивают фильтрацию шума переменного тока, необходимую для источника питания переменного тока в постоянный. Резистор R7 и конденсатор C6 обеспечивают дополнительную фильтрацию шума переменного тока для более чувствительных цепей V1.
Строительство и испытания
Строительство разделено на три этапа, а именно: строительство шасси, на котором будет построена схема; разводка электронной схемы; и, наконец, создание спирали из паутины.Некоторые из используемых строительных технологий могут быть новы для читателей. Например, шасси требует базовых навыков работы с деревом, а схема подключается вручную, а не на печатной плате. Не волнуйтесь; Я проведу вас через каждый шаг.
Сборка шасси
Сначала построим шасси. Традиционно радиошасси изготавливают из алюминия или стали. Металлообработка имеет свой набор проблем и требует специальных инструментов, таких как дорогие штампы для шасси.Вместо этого я решил использовать закаленную твердую древесину в качестве основы для крепления компонентов. Интересно, что некоторые из самых ранних радиоприемников были построены таким образом. (См. Изображение на www.duanesradios.info/html/scott_superheterodyne.html .)
Начните с куска закаленной твердой древесины размером 2 x 4 дюйма 1/8 дюйма. Отрежьте полосу 7-1 / 4 дюйма поперек ширины 2 фута, затем разрежьте этот кусок на 7-3 / 4 дюйма, снова на 4 дюйма и, наконец, на 3 дюйма (см. , рис. 2, ). Эти части являются, соответственно, базовым, передним и задним узлами шасси.
РИСУНОК 2. Схема распила ДВП.
Чтобы найти отверстия, которые нужно просто просверлить, обрежьте миллиметровую бумагу с четырьмя линейками (четыре квадрата на дюйм), чтобы они подходили к каждому блоку шасси. Слегка опрыскайте обратную сторону миллиметровой бумаги спреем клея и поместите миллиметровую бумагу так, чтобы она точно совпадала с краями готовой стороны ДВП. Нажмите на миллиметровую бумагу от центра к краю, чтобы удалить пузырьки воздуха и получить гладкий результат.
Используйте чертежи компоновки ( рисунки 3 , 4 и 5 ; файлы доступны для загрузки.Графики, показанные здесь, предназначены только для справки.), Чтобы отметить места сверления и размеры сверл на миллиметровой бумаге. Обратите внимание, что отверстия для аудиомодуля LN1, V1, C2 и крепежные штыри J3 и J4 расположены с использованием фактического компонента, чтобы обеспечить правильное расположение отверстий. Используйте шило или ледоруб, чтобы точно определить, где будет просверлено каждое отверстие. Если вы планируете использовать электрическую ручную дрель, предварительно просверлите пилотные отверстия 1/16 дюйма, а затем используйте сверло указанного размера. Очистите отверстия, аккуратно потерев их наждачной бумагой среднего размера.
РИСУНОК 3. Шаблон для сверления в базовом шасси.
РИСУНОК 4. Шаблон для сверления передней панели.
РИСУНОК 5. Шаблон для сверления задней панели.
Для круглого отверстия для динамика потребуется кольцевая пила. Сначала вырежьте отверстие диаметром 2-1 / 2 дюйма, затем расширьте его по мере необходимости, отшлифуя края круга, чтобы прокладка обода динамика плотно в него вошла. Установив динамик на место, отметьте и просверлите его монтажные отверстия.
Переменный конденсатор С2 также требует особого обращения. Поместите обод вала в просверленное отверстие 1/2 дюйма и обратите внимание на два резьбовых отверстия на передней части конденсатора. Отметьте отверстия изнутри рамки конденсатора острым карандашом. Просверлите отверстия и убедитесь, что они правильно выровнены. У домкратов J1 и J2 длина резьбы слишком мала, чтобы пройти через ДВП толщиной 1/8 дюйма.
Простое решение — использовать сверло с плоским наконечником 1/2 дюйма, чтобы аккуратно удалить достаточно материала с задней части заднего узла, чтобы резьба могла достаточно выступать за переднюю сторону.
После того, как все отверстия будут просверлены, снимите миллиметровую бумагу и очистите поверхности. Если хотите, сейчас самое время нанести морилку темного ореха.
Отрежьте два квадратных дюбеля длиной 7-1 / 4 дюйма, затем используйте 12 латунных шурупов для дерева, чтобы прикрепить переднюю и заднюю части к основанию. Используйте направляющие отверстия 1/8 дюйма в дюбеле, чтобы избежать его раскалывания (см. , рис. 6, ).
РИСУНОК 6. Вид сбоку на корпус в сборе.
Установите все компоненты на собранное шасси, кроме аудиомодуля LN-1 и разъема V1.Когда вы будете удовлетворены полностью собранным и укомплектованным шасси, снимите переднюю и заднюю части с основания.
Оставьте основание прикрепленным к квадратным дюбелям. Строительство шасси завершено.
Подключение схемы
Следующий этап строительства предполагает разводку схемы. Установите гнездо для V1 верхней стороной вниз на основание, используя стойки 3/4 дюйма и крепежные винты 6-32 x 1 дюйм. Это обеспечит удобную платформу для предварительного подключения компонентов, связанных с V1.Если у вас нет опыта пайки, поищите на YouTube «как паять». Вы также можете обратиться к серии «Основы пайки», начало которой было положено в выпуске журнала SERVO Magazine за декабрь 2014 г. ( www.servomagazine.com ).
Используйте схему подключения 1 для подключения компонентов, подключенных к разъему V1. Подключите компоненты в следующем порядке: сначала подключите провод от контакта 5 к контакту 8; затем соедините R5, C3 и, наконец, C5, наложив один на другой. Остальные компоненты и провода можно добавлять в любом порядке.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 1. Электропроводка розетки V1.
Соблюдайте рекомендованную длину проводов, допуская дополнительные 1/4 дюйма, чтобы обернуть соединительную клемму для механической устойчивости. Например, если указанная длина вывода составляет 3/8 дюйма, сначала обрежьте провод до 5/8 дюйма (3/8 дюйма + 1/4 дюйма). Используйте спагетти-изоляцию на всех неизолированных проводах длиной более 1/4 дюйма. Припаиваем все соединения.
Когда закончите, осмотрите все паяные соединения, затем снова установите гнездо V1 правой стороной вверх.
Перед тем, как перейти к следующему этапу электромонтажа, установите переднюю и заднюю части на основание. Используйте схему подключения 2 для подключения проводов и компонентов, предварительно подготовленных к розетке V1.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 2. Электропроводка V1 и передней панели.
Теперь добавьте C7, R9 и дополнительные провода, включая те, к клеммной колодке TS2 и J4. Обрежьте провода и выводы до минимальной длины и используйте спагетти-изоляцию для всех оголенных проводов длиной более 1/4 дюйма.Когда электромонтаж завершен, припаяйте соединения, показанные залитыми черным цветом; оставьте серые соединения для пайки позже.
Используйте схему подключения 3 для подключения компонентов источника питания. Обрежьте провода и выводы до минимальной длины и используйте спагетти-изоляцию для всех оголенных проводов длиной более 1/4 дюйма.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 3. Электропроводка.
Когда электромонтаж завершен, припаяйте соединения, показанные залитыми черным цветом; опять же, оставьте серые контакты для пайки позже.
Следующим шагом будет создание LN-1: модуля звукового усилителя. Инструкции включены в комплект. Необходимо внести несколько изменений. Не устанавливайте микрофон или резистор 3,3 кОм (LN-1 R1).
Также замените резистор 1 кОм (LN-1 R2) на 100 кОм, а резистор 10 кОм (LN-1 R3) на 680 кОм. Это изменение необходимо для уменьшения влияния нагрузки LN-1 на выход V1-B.
Добавьте внешние провода к LN1, как показано на схеме подключения 4 , соблюдая цветовую кодировку.Изначально сделайте все провода длиной 6 дюймов. Обратите внимание, что входные провода, подключенные к точке «MIC», плотно скручены для первых 3-1 / 2 ». Отрегулируйте R6 (регулятор усиления LN-1) на максимум, полностью против часовой стрелки.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 4. Аудиомодуль LN-1 и проводка динамика.
После сборки LN-1 прикрепите его к основанию с помощью стоек 1/4 дюйма и крепежных винтов 4-40 x 1 дюйм. Используйте схему соединений 4 для подключения аудиомодуля LN-1 к V1, источнику питания и цепи динамика / наушников.
Когда электромонтаж завершен, припаяйте все соединения.
Конструирование спирали паутины
Завершающий этап строительства включает изготовление и установку мотка паутины. ДВП, используемая в качестве основы для обрамления картин, — отличный выбор для изготовления катушки. Возможно, вам придется поискать нужный материал. Идеальный выбор будет немного меньше 1/8 дюйма в толщину и похож на закаленный ДВП (но не такой твердый).
Скопируйте выкройку Рисунок 7 и приклейте ее к ДВП.Используйте циркулярную пилу 3-1 / 2 дюйма, чтобы вырезать форму катушки. Готовая катушка будет ближе к диаметру шаблона 3-1 / 4 дюйма. Используйте наждачную бумагу среднего класса, чтобы очистить края.
РИСУНОК 7. Шаблон катушки широковещательной паутинки.
Удерживая катушку в тисках, с помощью ножовки прорежьте семь прорезей. После того, как пропилите каждый разрез, зачистите его наждачной бумагой средней толщины и скруглите края разреза. Проще всего это сделать, сложив наждачную бумагу пополам и продев ее вперед и назад внутри прорези.
Тщательно убедитесь, что глубина каждой прорези одинакова. Дисковая пила проделает отверстие в центре катушки. Установите в отверстие винт длиной 1/4 дюйма x 2 дюйма так, чтобы головка была обращена к гладкой стороне. Закрепите гайкой. Вы оберните провода катушки вокруг удлиненной резьбы винта, чтобы они не мешали при намотке катушки.
Чтобы сделать обмотку L2, намотайте 5 дюймов эмалированного провода № 28 вокруг винта, затем пропустите оставшуюся часть через прорезь. Это будет отведение 1.Плотно затяните ее с другой стороны и проденьте через следующую прорезь. Повторяйте это, пока не сделаете около 65 полных оборотов. Обратите внимание, что подсчет витков провода с обеих сторон составляет примерно половину общего количества витков.
Завершите обмотку проводом, проходящим обратно через щель, с которой вы начали. Сложите следующие 10 дюймов проволоки пополам, оберните ее вокруг винта с проводом 1 и пропустите оставшуюся проволоку через ту же прорезь. Сложенный провод будет отводом 2 катушки. Продолжайте наматывать в том же направлении примерно 13 витков, заканчивая тем же разрезом, что и раньше.Отрежьте провод до 5 дюймов и оберните этим проводом винт. Это будет вывод 3. Обмотка L2 завершена.
Оставляя 5-дюймовые провода, выполните ту же процедуру для L1, начиная и заканчивая тем, где вы закончили намотку L2. Сделайте около пяти оборотов в том же направлении. Начальный вывод — номер 4, а конечный — номер 5. Когда все обмотки будут завершены, нанесите немного быстро схватившейся эпоксидной смолы на внешний край прорези, чтобы не допустить распускания провода 5.
Размотайте провода с винта и осторожно потяните их в сторону.Просверлите центральное отверстие на 3/8 дюйма. Отрежьте 3-1 / 2 дюйма круглого дюбеля 3/8 дюйма. Вставьте один конец в электродрель и равномерно отшлифуйте вращающийся дюбель, пока нейлоновые хомуты не будут плотно прилегать к нему. Отрежьте 2-1 / 2 дюйма отшлифованной части и отложите в сторону; см. Рисунок 8 .
РИСУНОК 8. Вид сбоку узла спирали паутины.
Приклейте хомут к нижней стороне основания шасси, чтобы плотно удерживать дюбель на месте. Используйте схему соединений 5 для подключения выводов катушки к клеммной колодке TS-1 и клеммной колодке J4.Припаиваем все соединения.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 5. Электропроводка катушки паутины .
Вставьте дюбель через основание шасси в приклеенную манжету. Наденьте один хомут на дюбель, затем катушку (выводом вниз) и вторую хомут, чтобы удерживать катушку на месте, как показано на Рис. 8 .
Используйте аэрозольный клей, чтобы прикрепить шкалу настройки и метки , рис. 9, к передней части. Наконец, установите ручки на переднюю часть радио.На этом строительство завершено.
РИСУНОК 9. Тюнинг и другие надписи на передней панели.
Предварительное тестирование
Перед первым включением питания рекомендуется проверить наличие короткого замыкания. Перед тем, как вставить трубку V1, включите радио регулятором громкости. Полностью поверните ручку усиления по часовой стрелке. С помощью омметра измерьте сопротивление между контактами 1 и 2 разъема J1. Через несколько секунд он должен показать 1000 Ом или выше. Низкое показание (менее 100 Ом) указывает на неправильное подключение и требует проверки.
Затем вставьте V1 в его гнездо и повторите измерение. Теперь ожидайте низкого сопротивления 27-30 Ом. Когда вы будете удовлетворены результатами этих проверок, вы готовы к «дымовому тесту». Включите радио и установите регуляторы громкости, усиления и настройки в среднее положение. Подключите батарею на 12 В или источник переменного тока в постоянный и обратите внимание, светятся ли нагреватели в V1 тускло-красным.
После разогрева (около 30 секунд) вы должны услышать статические помехи в динамике. Поворачивайте усиление по часовой стрелке, пока не услышите визг, указывающий на то, что регенеративный детектор перешел в полное колебание.Обычно вы будете работать с усилением, установленным ниже этой точки. При особенно слабых сигналах или когда требуется полная избирательность, установите усиление чуть ниже точки колебания.
Операция
В городских районах с мощными АМ-станциями петля из паутины будет всем необходимым. Наилучший прием удаленных станций будет ночью при использовании внешней антенны длиной от 25 до 50 футов в сочетании с заземлением. И снова в Интернете можно найти множество советов по установке длиннопроводных антенн и заземления.Вот совет при обнаружении действительно слабых станций.
Во-первых, используйте наушники, а не динамик, чтобы избавиться от отвлекающих звуков вокруг вас. Затем вращайте регулятор усиления, пока радио не перестанет колебаться. Когда вы вращаете ручку настройки, вы будете слышать свист, который является гетеродином или биением частот колебаний радиоприемника и радиостанций. Очень медленно вращайте ручку настройки и обратите внимание, что частота ударов начинается с высокого тона и уменьшается по мере вращения ручки настройки.Когда высота звука очень низкая или полностью исчезает, вы настраиваетесь непосредственно на частоту станции. Если вы настроитесь слишком далеко, высота звука начнет расти.
В режиме «на частоте» уменьшайте усиление до тех пор, пока детектор не выйдет из строя, и вы не должны услышать станцию. Скорее всего, он будет слабым и будет постепенно появляться и исчезать, поэтому вам придется внимательно слушать, чтобы услышать идентификацию станции и узнать позывной и местоположение.
Модификации и усовершенствования схем
Моим первоначальным выбором диапазона частот был диапазон AM-вещания, но радио может настраивать коротковолновые диапазоны, просто изменяя конструкцию катушки паутины. На рисунках 10A и 10B показана катушка, предназначенная для покрытия коротковолновых диапазонов 4–14 МГц, включая международные передачи и любительское радио. Для этого требуется провод более толстого сечения (# 16) и большие прорези в катушке паутины. Из-за очень широкого диапазона настройки у вас могут возникнуть трудности с точной настройкой сигналов.
РИСУНОК 10. Шаблон коротковолновой спирали из паутины.
Коротковолновые приемники часто имеют второй настроечный конденсатор гораздо меньшей емкости параллельно существующему.Этот конденсатор с «расширением полосы» обеспечивает более простую и точную настройку после настройки общей частоты с помощью основного настроечного конденсатора.
Вместо добавления еще одного переменного конденсатора можно использовать варакторный диод с настройкой ширины полосы, выполняемой потенциометром, контролирующим обратное напряжение диода. Я еще не пробовал это сделать, но не вижу причин, по которым это не сработает.
Я надеюсь, что вам понравится строить и играть на ретро-радио так же, как и мне. Хоть я и сам этого еще не добился, но, может быть, нам, наконец, удастся достичь цели «Европа на одной трубе!» NV
Список деталей
ТОВАР | КОМПОНЕНТ | ОПИСАНИЕ | ИСТОЧНИК | ЧАСТЬ № |
C1 | 220 пФ при 500 В постоянного тока | Серебряный слюдяной конденсатор, 5% свинец, радиально | Antique Elec | 4957-220 |
C2 | 30-365 пФ | Конденсатор переменной емкости | Antique Elec | 5317 |
C3 | .022 мФ при 50 В постоянного тока | Диск керамический конденсатор 20% | Jameco | 15245 |
C4 | 10 мФ при 50 В постоянного тока | Конденсатор осевой 20%, 85C | Jameco | 10882 |
C5 | 300 пФ при 500 В постоянного тока | Серебряный слюдяной конденсатор, 5% свинцовый радиальный элемент | Antique Elec | 4957-300 |
C6 | 50 мФ при 50 В постоянного тока | Конденсатор осевой 20%, 85C | 11105 | |
C7 | .022 мФ при 50 В постоянного тока | Диск керамический конденсатор 20% | Jameco | 15245 |
C8 | 10000 мФ при 16 В постоянного тока | Конденсатор осевой 20%, 85C | Jameco | 93681 |
D1 | 1N4001 | Диодный выпрямитель | RadioShack | 2761101 |
J1 | Разъем питания | Разъем питания, PC712A | Jameco | 297553 |
J2 | Телефонный разъем | Стерео 2.5 мм, переключатель наконечника | RadioShack | 2740246 |
J3 | Источник постоянного тока (аккумулятор) | Стержень для переплета — двойной банановый красный и черный | Jameco | 125197 |
J4 | Антенный терминал | Стержень для переплета — двойной банановый красный и черный | Jameco | 125197 |
L1 | Катушка — первичная | См. Текст. | ||
L2 | Катушка — вторичная | См. Текст. | ||
LN1 | Усилитель | Комплект, SUPER SNOOPER — BIG EAR | Jameco | 151204 |
R1 | 2M Ом | Угольно-пленочный резистор 1/2 Вт | Antique Elec | 3647-2М |
R2 | Потенциометр 50 кОм | Линейный 0,5 Вт с переключателем (S1) | Jameco | 255549 |
R3 | 100 кОм | Угольно-пленочный резистор 1/2 Вт | Antique Elec | 3647-100 К |
R4 | 22 кОм | Угольно-пленочный резистор 1/2 Вт | Antique Elec | 3647-22K |
R5 | 1 МОм | Угольно-пленочный резистор 1/2 Вт | Antique Elec | 3647-1M |
R6 | 100 кОм | Линейный 0.5 Вт с переключателем (S1) | Jameco | 263822 |
R7 | 1,2 кОм | Угольно-пленочный резистор 1/2 Вт | Antique Elec | 3647-2М |
R8 | 15 Ом | Угольно-пленочный резистор, 1 Вт | Antique Elec | 3649-15 |
R9 | 1 кОм 100 кОм 680 кОм |
Углеродный пленочный резистор на 1/2 Вт Углеродный пленочный резистор на 1/2 Вт Углеродный пленочный резистор на 1/2 Вт |
Antique Elec | 3647-1K 3647-100K 3647-680K |
S1 | Часть R6 | SPST | См. R6 | См. R6 |
СПК1 | Динамик | Громкоговоритель, квадратный, с ферритовым магнитом, 2.6 дюймов, 4 Ом | Jameco | 99996 |
V1 | Вакуумная трубка | Двойной триод 12AU7 | Antique Elec | Т-12АУ7-ДЖД |
PWR 1 | Источник питания переменного и постоянного тока | Нерегулируемый, 12 В постоянного тока / 750 мА | Jameco | 2155006 |
Кол-во | Оборудование | |||
1 | Гнездо для трубки V1 | Antique Elec | 3398 | |
2 | 3/4 «Нейлоновая распорка # 6 отверстий | Digi-Key | 492-1111-ND | |
2 | # 6-32 Крепежные винты 1-1 / 4 дюйма | |||
2 | # 6-32 Машинные гайки | |||
2 | # 6-32 Машинные стопорные шайбы | |||
2 | Клеммная колодка с 6 выводами | Заземление 2-го выступа | Antique Elec | 5354 |
2 | # 6-32 3/8 «Крепежные винты | |||
2 | # 6-32 Машинные гайки | |||
2 | # 6-32 Машинные стопорные шайбы | |||
4 | 1/4 «Нейлоновые распорки # 4 отверстия | Digi-Key | 492-1074-ND | |
4 | # 4-40 3/4 «Крепежные винты | |||
4 | # 4-40 Машинные гайки | |||
4 | # 4-40 Машинные стопорные шайбы | |||
12 | # 8 5/8 «Латунные шурупы по дереву | Плоская головка | ||
4 | # 8-32 1/2 «Латунные крепежные винты | Овальная головка | ||
4 | # 8-32 Латунные машинные гайки | |||
2 | # 6 Винты с плоской головкой 1/4 дюйма | Обрезать длину резьбы, чтобы избежать контакта с движущимся статором C2 | ||
1 | Наконечник для пайки | Присоединить к нижней части C2 | Antique Elec | 4105 |
1 | # 6 Винты с плоской головкой 1/4 дюйма | Обрезать длину резьбы, чтобы избежать контакта с неподвижным статором C2 | ||
1 | Закаленный ДВП 1/8 «2’x4 ‘ | Home Depot | 7005015 | |
3 | Прокладка нейлоновая I.D. 3/8 дюйма x 3/8 дюйма x 1 дюйм | Home Depot | 815118 | |
Разное | ||||
200 ‘ | # 28 Эмалированный магнитный провод | Antique Elec | 5824 | |
100 ‘ | # 22 Монтажный провод | Черный | Jameco | 36792 |
100 ‘ | # 22 Монтажный провод | зеленый | Jameco | 36822 |
100 ‘ | # 22 Монтажный провод | Красный | Jameco | 36856 |
4 ‘ | Спагетти-проволока | 1/16 «Черная термоусадочная трубка | Jameco | 419127 |
1 | Круглый дюбель 3/8 дюйма | Home Depot | 38-4EDC | |
1 | Квадратный дюбель 3/4 «x 3/4» | Home Depot | 34-3HWSQED | |
1 | Ручка управления 1-1 / 2 « | Тип связи | RadioShack | 274-0402 |
2 | 1-дюймовая ручка управления Пятно для дерева по индивидуальному вкусу 1/8-дюймовая основа для фоторамки |
Тип связи
|
RadioShack
|
274-0416
|
Загрузки
Что в почтовом индексе?
Диаграммы лицевых панелей
Шаблоны для сверления
Пример звука Wav
Один приемник, все диапазоны Январь 1963 г. Популярная электроника
Январь 1963 г. Популярная электроника ОглавлениеВоск, ностальгирующий по истории ранней электроники и извлеченный из нее.См. Статьи из Популярная электроника, опубликовано с октября 1954 года по апрель 1985 года. Настоящим подтверждаются все авторские права. |
Посмотреть все статьи от Популярная электроника .
Один приемник, все диапазоны
благодаря вставным катушкам … Филип Э. Хэтфилд,
W9GFS
Отдел приемных трубок, General Electric Co., Оуэнсборо,
Кы.
МОСТ современных коротковолновых приемников действительно чувствительны и надежны устройств, но они также довольно сложные и дорогие для новичок в строительстве.Вот простой приемник, использующий один компактрон трубка, которая даст вам длинноволновую, вещательную и коротковолновую прием. Если вы планируете собрать свой первый приемник, Этот для тебя. Если у вас есть приемник только для любительского диапазона, этот блок заполнит некоторые «дыры» в спектре. Ну наконец то, если у вас уже есть приемник общего покрытия, этот набор сделает хороший «помощник», чтобы убрать место в углу стола, на случай, если ваш «большой» уйдет.
Использование компактрона позволяет многое приемника следует поместить в небольшую коробку без излишнего скучивания. охватываемый частотный диапазон от 250 кгц. вплоть до 16 мкр .; и, поскольку используются сменные катушки, можно расширить диапазон в любом направлении. Предусмотрена большая громкость наушников, и многие сигналы будут работать со встроенным динамиком в очень удовлетворительном манера.
Схема. Компактрон 6AF11 содержит два триода и пентод.Один триод используется в качестве регенеративного детектор, другой как усилитель звукового напряжения, а пентод как усилитель мощности звука.
Вставные катушки с первичной обмоткой. (L1), вторичная (L2) и тиклерная (L3) обмотки определяют частоту диапазон. Настройка выполняется с помощью относительно большого переменного конденсатора. (C2), чтобы обеспечить покрытие широкого диапазона частот с минимальным катушек. Для точной настройки подключается небольшой переменный конденсатор (С3) параллельно с большим, чтобы действовать как «нониус».«
г. Схема антенной связи специально разработана для обеспечения универсальности. Прямая индуктивная связь, последовательная настройка или параллельная настройка возможно, в зависимости от подключений к гнездам J1, J2 и J3 (см. схема подключения антенны). Это может быть очень полезно для увеличения избирательность приемника и отстройка «мертвых зон» которые поражают большинство регенерирующих приемников.
Для максимального звука выход, наушники управляются от секции пентода компактрон, а телефонный разъем (J4) предназначен для отключения динамик, когда телефоны используются.
Схема
Универсальность это слово об антенных соединениях для этого приемника, и три показаны возможные конфигурации. Ресивер. Все части ствольной коробки, с за исключением стойки для запасных катушек и люка для замены катушек, монтируются на части коробки шасси, используемой для формирования передней части панель и борта. Как видно на фотографиях, это делает все части Ресивер легко доступен строителю.Кроме того, поскольку нет электрические компоненты установлены на съемной части коробку, все необходимые испытания можно провести перед шкафом «застегнут».
Чтобы свести к минимуму гибкость листового металла, собственно шасси — это плоская пластина, вырезанная так, чтобы она могла плотно прилегать, и затем закреплен на месте четырьмя небольшими угловыми скобами. Все монтажные в этой пластине и в коробке для ходовой части должны быть вырезаны отверстия перед тем, как пластина прикручена на место.
После отверстия просверлены, все детали должны быть установлены, поскольку все они легко доступны для подключения в любой последовательности. При монтаже 40 п.п. конденсатор настройки антенны (С1), плоский между панелью и рамой конденсатора следует использовать шайбы. чтобы убедиться, что винты не проходят через раму достаточно далеко мешать ротору.
Проводка приемника не особенно критично, а ресивер достаточно компактен, чтобы позволить компонент приводит к завершению многих соединений.Однако будь Осторожно подключите гнездо катушки точно так, как показано, так как правильная проводка здесь так же важно, как и на патроне трубки.
Схема электропроводки в сборе шасси
Блок питания. Обособленное лицо, власть источник питания построен на корпусе 5 «x 2» x 2 «». Отверстия для различных частей должны быть просверлены в коробке и все части монтируется до того, как будет выполнена проводкаОпять же, проводка не критична, хотя следует соблюдать осторожность при подключении выводов к выходу разъем (J5), чтобы убедиться, что используются правильные контакты разъема.
Нет никакой вероятности потерять катушки с этим набором — одна вставлена через люк всегда используется.
Остальные три лежат в пустых гнездах, установленных на алюминиевом фланце.
в задней части шкафа.
Катушки. Прежде чем приемник можно будет протестировать, хотя бы одна из сменных катушек должна быть намотана. Начнем с широковещательная катушка, поскольку она охватывает диапазон, в котором результаты наиболее легкие чтобы получить.
Формы из полистирола потребуют осторожности. манипулирование — при сверлении слишком большое давление может их расколоть; и когда пайки, чрезмерный нагрев размягчит их. Слегка подпиливая концы штифтов формы катушки, чтобы снять обшивку, сделаем пайку Полегче.Помните, что для предотвращения размягчения требуется быстрая пайка. формы. Начните с намотки первичной обмотки, затем вторичной, а затем щекотка.
Один из способов сделать аккуратную работу — подтолкнуть провод через стартовое отверстие в форме и в шпильку а затем припаяйте его на место. Затем размотайте проволоку из катушка, которая, по вашему мнению, потребуется, но не обрезайте проволоку только пока. Вместо этого зажмите катушку в тисках и уходите, пока проволока находится под легким натяжением.
Намотайте катушку поворотом катушка формируется в ваших руках, когда вы медленно идете к тискам. Если вы недооценили необходимый провод или ваша мастерская маленький, держите катушку в одной руке, чтобы провод не соскользнул, выньте катушку из тисков, размотайте еще проволоку, снова зажмите катушку, и продолжаем наматывать. Если вы не торопитесь, у вас должен быть профессионально выглядящий работа намотки с плотно намотанной и равномерно разнесенной проволокой.
Когда намотано нужное количество витков, отрежьте провод (оставив провод примерно 6/1), пропустите провод через соответствующий отверстие в форме, поместите большой палец на отверстие, чтобы удерживать провод на месте снимаем изоляцию с провода, проталкиваем провод насквозь соответствующий базовый штифт и припаяйте его на место.
Между прочим, особенно важно, чтобы вторичная и тиклерная катушки (L2 и L3 соответственно) наматываются в одном направлении.Если они нет, регенеративный детектор не будет работать должным образом. В случае что у вас проблемы с раскачиванием аппарата, попробуйте реверсивное подключение к L2 или L3 — но не к обоим!
Хотя информация о других катушках приведена ниже, вероятно, Вам лучше перейти к разделу «Операция» справа, прочтите этот материал и попробуйте ресивер. Тогда ты можешь вернуться и намотайте остальные катушки.Три катушки однослойные, и все намотаны одинаково (одна из катушка, описанная выше). Однако разместить достаточно проволока в один слой по 250 — 600 кгс. катушка, такая другая для этого используется стиль намотки. Чтобы намотать 250-600 кгс. катушка просверлите все отверстия в форме, но намотайте вторичную катушку (L2) в первую очередь. Припаиваем один конец провода на место и делаем несколько большие витки петли до отверстия, в котором вторичная катушка будет конец.Теперь начните снова опускать катушку и наматывайте таким же образом, достигая отверстие в форме, в которой катушка запускалась всего за несколько витков. Продолжайте наматывать форму вверх и вниз до указанного числа оборотов на месте. Цель этого метода намотки — сделайте как можно больше поворотов, пересекающихся под углом, а не лежат параллельно и тем самым уменьшают распределенную емкость.
После завершения вторичной обмотки обмотайте первичную обмотку (L1). и тиклер (L3) на соответствующих концах формы.Эти катушки должны быть перемешаны, так чтобы витки касались концов вторичный. Полосы пластикового цемента или смазки для рулонов можно прокладывать вертикально с интервалами ½ дюйма вокруг форм, чтобы удерживать провода на месте.
Катушки с различной обмоткой
Эксплуатация. Проверить проводку, подключить питание подключите питание к приемнику с помощью кабеля питания и подключите вещательная катушка.Подключите антенну к стойке привязки ANT 1. (J1) и заземление к клемме заземления (J3). Установите регулятор REGEN (R2) в крайнем положении против часовой стрелки, ANT (C1) и GAIN (R6) находится в крайнем положении по часовой стрелке, а регулятор VERNIER регулятор (C3) в центре его диапазона.
Включите питание поставлять. После прогрева поверните ручку REGEN по часовой стрелке до тех пор, пока в динамике слышен шипящий звук. Теперь откажитесь от контроля пока шипение не прекратится; это самая чувствительная точка для прием AM станций.
Если у вас проблемы с отделением сильные местные станции, поверните ручку ANT против часовой стрелки. Этот увеличивает избирательность за счет уменьшения связи антенны к получателю. С очень сильными местными станциями это может быть необходимо использовать очень короткую антенну для ограничения мощности сигнала.
Когда вы используете коротковолновые катушки, вы обнаружите, что регулировка управление настройкой и регенерацией более критично.Тюнинг есть лучше всего отрегулировать главный диск на близость станции вы хотите услышать, а затем выполните точную настройку с помощью VERNIER конденсатор.