ПРИЕМНИК ИЗ ДОСТУПНЫХ ДЕТАЛЕЙ
В. ВАСИЛЬЕВ, Радио №8/1967, ст.35
Краткая характеристика
Приемник представляет собой переносный двухдпапазонный супергетеродин, предназначенный для громкоговорящего приема местных и дальних радиостанций, работающих в диапазонах коротких (25—50 м) и средних (185—550 м) волн. Промежуточная частота — 465 кгц.

В диапазоне коротких волн прием осуществляется на выдвижную телескопическую антенну длиной около 90 см. Чувствительность приемника в диапазоне КВ составляет 50— 100 мкв, избирательность по соседнему каналу — не менее 20 дб, по зеркальному каналу — не хуже 16—20 дб.
В диапазоне средних волн прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну. Чувствительность составляет 0,3—0,5 мв/м, избирательность по соседнему каналу — 20—24 дб, по зеркальному каналу — не менее 23—26 дб.
Приемник собран на семи транзисторах распространенных типов (П403—1 шт., П402 — 3 шт. и МП41- 3 шт.), причем без какого-либо предварительного отбора их по параметрам. Питание приемника осуществляется от гальванических батарей с начальным напряжением 9 в. Работоcпocoбность приемника сохраняется при снижении напряжения питания до 4,5 в. Потребляемый ток при минимальной громкости составляет 8— 10 ма, при максимальной — до 30— 40 ма. Одного комплекта питания состоящего из шести элементов «316», включенных последовательно, хватает на 40—50 ч работы, а двух батарей типа КБС-Л-0,5, также включенных последовательно,— на 80— 100 ч.
Корпус приемника изготовлен из цветного органического стекла. Внешние его размеры — 260Х160Х Х70 мм, вес с комплектом питания— около 1 кг.
Принципиальная схема
Как видно из принципиальной схемы, приведенной на рис. 1 на 3-й странице обложки, приемник имеет преобразователь частоты с совмещенным гетеродином по схеме с общим коллектором, собранный на транзисторе Т1, двухконтурный полосовой фильтр ПЧ, трехкаскадный усилитель ПЧ на транзисторах Т2— T4, детектор на диодах Д1 и Д2 и усилитель НЧ на трех транзисторах Т5—Т7, нагруженный на динамический громкоговоритель Гр.

Стабилизация напряжения начального смещения базовых цепей осуществляется с помощью диодов Д4, Д5 и одного транзистора Т5.
Особенность преобразователя частоты заключается в том, что фильтр ПЧ включен в коллекторную цепь транзистора Т1 не полностью, а частично, с помощью катушки связи L7. Это способствует более устойчивой работе преобразователя частоты. Кроме того, обе катушки полосового фильтра ПЧ заключены в индивидуальные экраны, а связь между ними осуществляется конденсатором небольшой емкости С15. Полосовой фильтр такой конструкции имеет незначительное поле рассеяния, что также улучшает устойчивость работы тракта ПЧ. Этой же цели служит и конденсатор С12, включенный между коллектором Т1 и нулевым проводом.
Усилитель ПЧ трехкаскадный. Первый каскад, собранный на транзисторе Т2, апериодический, два последующие (Т3 и Т4)—резонансные. Применение двух резонансных каскадов ПЧ позволяет не только увеличить чувствительность, но и улучшить избирательность по соседнему каналу примерно в четыре раза. Трехкаскадный усилитель ПЧ обладает очень большим усилением, но используется оно не полностью (примерно на одну треть), так как при полной реализации возможностей такого усилителя будут сильно прослушиваться внутренние шумы преобразователя частоты в виде характерного «шипения» в громкоговорителе. Для того чтобы внутренние шумы преобразователя частоты не сказывались, напряжение сигнала на базе транзистора Т1 должно быть не менее 2—3 мкв.
В то же время для работы детектора с небольшими искажениями необходимо, чтобы напряжение ПЧ на его входе было не менее 100 мв. Таким образом, общее усиление сигнала по напряжению с базы транзистора Т1 до входа, детектора должно составлять 30—50 тысяч. Преобразователь частоты имеет коэффициент передачи около 15. Следовательно, усилитель ПЧ должен обеспечить усиление сигнала по напряжению в 2 000— 3 000 раз. Для сравнения укажем, что в среднем однокаскадный усилитель ПЧ усиливает напряжение сигнала до 100—150 раз, двухкаскадный — до 1 000—1 500 раз, а трехкаскадный — до 6000—10 000 раз. Ограничение усиления до 2 000— 3 000 раз осуществляется шунтированием катушки L11 резистором R6, что способствует повышению устойчивости усиления, и включением низкоомного резистора в коллекторную цепь транзистора Т2.
Детектор выполнен по двухтактной схеме с закрытым входом. По сравнению с однотактным детектором он лучше , использует энергию сигнала ПЧ и более равномерно нагружает контур оконечного каскада усилителя ПЧ.
Работа системы АРУ основана на уменьшении коллекторного тока транзистора Т2 по мере увеличения напряжения сигнала на входе детектора. Достигается это тем, что напряжение смещения на базе Т2, складывающееся из двух напряжений противоположной полярности (отрицательного, снимаемого с эмиттера Т5 и положительного, выделяемого на нагрузке детектора). Это, в свою очередь, вызывает уменьшение тока через транзистор Т2 и снижает его усиление.
С целью повышения эффективности действия АРУ введен дополнительный фиксирующий диод Д3, включенный между эмиттером транзистора Т2 и средней точкой диодов Д4, Д5. При действии слабого сигнала напряжение на эмиттере Т2 незначительно отличается от напряжения средней точки стабилизирующих диодов, поэтому ток через диод Д3 мал. По мере увеличения сигнала напряжение на эмиттере Т2 под действием АРУ уменьшается, что вызывает возрастание тока через диод Д3. Ток диода Д3 создает на резисторе R4 дополнительное напряжение, запирающее транзистор Т2. При некотором значении напряжения сигнала ток через Т2 полностью прекращается, а сам транзистор уже не усиливает сигнал, а значительно ослабляет его. За счет этого в зависимости от уровня сигнала система АРУ может изменять усиление до детектора примерно до 100 раз, предохраняя тем самым усилитель ПЧ от перегрузки. В качестве иллюстрации к сказанному может служить рис. 1, на котором представлены зависимости напряжения НЧ на выходе детектора от напряжения ВЧ на базе транзистора при наличии и отсутствии АРУ.

Усилитель НЧ собран по обычной схеме с двухтактным выходным каскадом. Диод Д3 осуществляет автоматическое уменьшение напряжения начального смещения на базы оконечных транзисторов Т6 и Т7 при увеличении температуры окружающего воздуха Конденсаторы Cз1 и С32 создают отрицательную обратную связь по переменному току, заметно ослабляющую частоты выше 3 кгц, что несколько улучшает качество звучания переносного приемника.
Максимальная выходная мощность усилителя НЧ — около 100 мва. Для ее получения напряжение НЧ на выходе детектора должно составлять примерно 10—15 мв. Значения выходной мощности усилителя при других величинах напряжения НЧ на рис. 1 обозначены горизонтальными пунктирными линиями.
Для повышения устойчивости работы приемника приняты и некоторые дополнительные меры: в цепь питания транзистора T1 введен развязывающий фильтр R2C11; подключен бумажный конденсатор C26 (0,03 мкф), который служит для нейтрализации действия паразитной индуктивности электролитического конденсатора С28.
В приемнике применены в основном стандартные детали. Самодельными являются лишь высокочастотные катушки входных и гетеродинных контуров, монтажная плата, верньерное устройство и корпус приемника.
Транзисторы Т2— Т4 могут быть типа П401—П403, П420—П423. Транзистор Т1 рекомендуется применить типа П403, П403А или П423, в крайнем случае — П402 или П422. Транзистор Т5 может быть типа П13Б или П14—П16, П39Б, П40— П42 (МП40—МП42), а Т6, Т7—МП40—МП42, П14,—П16, П25, П26, с различными буквенными индексами.
Диоды Д1—Д6 должны быть германиевыми, точечными, типа Д2Б— Д2Ж или Д9В—Д9Е.
Конденсаторы С2, С7, С12, С15 типа КД-Га или КТ-2а; C8 типа КСО на 390 пф+10%; С5, С11, С13, С25, Сз1, С32 типа КД-2 (КДС) или КЛС; С18, С19, С20, С22, С23, С26,С27 типа БМ2.
Подстроечные конденсаторы С3, С4, С6, С1о типа КПК-1 или КПК-м на 6-25 или 8-30 пф. Блок конденсаторов переменной емкости (КПЕ) типа «Тесла».
Переключатель диапазонов — стандартный, ножевого типа, имеющий шесть направлений на два положения. Одно направление переключателя (контакты 10, 11, 12) в данном приемнике не используют.
Низкочастотные трансформаторы Тр1 и Тр2 — трансформаторы для карманных приемников, выпускаемые школьным заводом «Чайка». Возможно применение аналогичных трансформаторов от приемников «Сокол», «Селга» и др.
Телескопическая антенна от приемников «Спидола», «Сувенир», «Соната». Это, пожалуй, самая дефицитная деталь, но ее можно заменить, например, одним из двух усов комнатной телевизионной антенны или раздвижной «ногой» портативного фотоштатива. В крайнем случае подойдет кусок гибкого провода диаметром 0,8—1,0 мм и длиной 80 мм.
Постоянные резисторы типа УЛМ, или МЛ Т-0,5, или ВС-0,25. Переменный резистор (потенциометр) R10 типа ТК-Д или «Тесла» на 5—10 ком, совмещенный с выключателем питания .
Катушки L1, L2 входного контура диапазона КВ и гетеродинная катушка Т5 намотаны на двух цилиндрических каркасах, снабженных подстроечными сердечниками типа СЦР-1. Такие каркасы применяются в контурах ПЧ телевизоров «Рубин», «Знамя» и др. Катушка L6 помещена в броневой сердечник типа СБ-la от ФПЧ приемников «Рекорд-53» или «Родина-52». Конструкция катушек L1, L2 и L5 приведена на рис. 2. Катушки L3, входного контура СВ намотаны на бумажном каркасе длиной 30 мм, свободно перемещающемуся по ферритовому стержню диаметром 7—8 мм и длиной 140 мм. Катушки фильтров ПЧ (L7—L14) используются готовые, от приемника «Селга», без каких- либо переделок. В случае необходимости их можно изготовить и самостоятельно. Для этого потребуются четыре броневых сердечника из феррита 600НН (Ф-600), снабженных подстроечными сердечниками диаметром 2,8 мм и длиной 12 мм, пластмассовой арматурой и металлическими экранами. Намоточные данные всех катушек приведены в таблице.


Монтаж приемника выполнен на плате из текстолита (гетинакса) толщиной 1,5—2,0 мм. Экраны фильтров ПЧ и переключатель диапазонов закреплены на плате клеем БФ-2. Блок КПЕ крепится с помощью металлического кронштейна. Чертеж монтажной платы приведен на рис. 3, а размещение деталей на ней показано на рис. 2 на 3-й странице обложки.

В приемнике имеется верньерное устройство для замедления вращения оси КПЕ. Кинематическая схема верньерного механизма показана на рис. 4. Ведущий шкив, насаживаемый на ось КПЕ, и направляющие ролики сделаны из листового органического стекла толщиной 4—6 мм. Шкала настройки гравируется на пластине из прозрачного органического стекла. Нить должна быть из крученого шелка или капрона.

Налаживание
Прежде чем включить питание, необходимо внимательно проверить правильность выполненных монтажных соединений. Проверка режимов транзисторов производится с помощью авометра. Измеренные значения могут отличаться от указанных на схеме в пределах +10—20%. Закончив измерения режимов, нужно проверить работоспособность усилителя НЧ и детектора, затем гетеродина, на каждом диапазоне в отдельности. После этого можно перейти к налаживанию усилителя ПЧ. Для этого переключатель диапазонов ставится в положение КВ, регулятор громкости — в положение максимальной громкости, и вращением ручки настройки добиваются приема хотя бы одной станции. При этом подстроечные сердечники всех катушек должны находиться в положении, показанном на рис. 2.
Приняв сигнал станции, подстройкой сердечников фильтров ПЧ (сначала L13, затем L11, L9, Ь8) добиваются максимальной громкости приема. Если громкость приема станции окажется чрезмерно большой, необходимо перестроиться на другую, менее мощную станцию и еще раз повторить настройку. Если этого не сделать, то из-за действия системы АРУ нельзя будет точно настроить все контуры ФПЧ в резонанс. Установка границ диапазонов и сопряжение настройки входных и гетеродинных контуров производятся с помощью вспомогательного всеволнового приемника. Сначала всиомогательный приемник настраивается на частоту хорошо слышимой станции, работающей в диапазоне 49 м. Затем на ту же станцию настраивается налаживаемый приемник и регулировкой сердечника катушки L5 добиваются того, чтобы она была слышна при емкости КПЕ, близкой к своему максимальному значению. Затем осуществляется сопряжение настройки входного контура КВ подстройкой сердечника катушки L1. После этого вспомогательный приемник перестраивается на станцию, работающую на волне около 25 м, и на ту же волну настраивается налаживаемый приемник. Но теперь подгонка границы диапазона и сопряжение настройки контуров производятся только подстроечными конденсаторами Сб, затем С3. После этого необходимо проверить точность настройки в середине диапазона КВ на волнах 31 м и 41 м, и в случае низкой чувствительности — произвести подстройку, пользуясь подстроечными конденсаторами (31 м) и сердечниками (41 м).
Описанные операции необходимо повторить несколько раз, с тем чтобы выравнять чувствительность приемника ко всему диапазону КВ. Налаживание средневолнового диапазона производится аналогичным способом, сначала на волне около 550 м, затем на 200 м. Если при этом окажется, что прием на СВ сопровождается свистом, необходимо несколько уменьшить напряжение гетеродина на базе транзистора Т1. Для этого нужно подключить дополнительный резистор в 560 ом между контактами 4 и 5 переключателя диапазонов.
В заключение следует указать, что изготовление и налаживание двухдиапазонного супергетеродина сложнее, чем простого однодиапазонного приемника, и требует большой аккуратности и терпения. Зато такой приемник позволяет принимать передачи радиовещательных станций на расстоянии нескольких тысяч километров.
