ПРИЕМНИК «ЛИСОЛОВА»
Соревнования «охота на лис» вошли в традицию многих городов, областей и краев нашей страны. Их победителям представляется право участвовать в республиканских, а затем, возможно, во всесоюзных соревнованиях. А мастера этого вида радиоспорта, в том числе и юные, защищают спортивную честь страны на международных встречах.
Чем выше уровень соревнований, тем выше требования, предъявляемые к «оружию» охотника и его спортивной подготовке. На местных, например городских или районных, соревнованиях школьников трасса поиска лис может быть всего
км, а лисы могут работать телефоном в режиме амплитудной модуляции. Участвовать в таких соревнованиях можно с приемником прямого усиления. На соревнованиях же областных, республиканских, а тем более всесоюзных, трасса больше, да и лисы работают телеграфом - сигнализируют о себе знаками телеграфной азбуки. В этом случае оператор лисы № 1 передает знаками телеграфной азбуки буквы МОЕ (МОЕ,
), оператор лисы № 2- буквы МОИ (МОИ,
), оператор лисы № 3- буквы МОС (МОС,
), оператор приводной лисы передает только буквы МО (МО,
). Для участия в соревнованиях такого уровня нужен более чувствительный приемник, способный к тому же реагировать на немодулированные сигналы телеграфной азбуки. Таким приемником - пеленгатором может быть супергетеродин с дополнительным телеграфным гетеродином или приемник прямого преобразования.
Но начинать надо с более простого. Поэтому я расскажу тебе о двух приемниках разной сложности. Оба они рассчитаны для «охоты на лис» в диапазоне 3,5 МГц.
Первый приемник - пеленгатор (рис. 371) представляет собой приемник
, но у него на входе две антенны: рамочная
, являющаяся магнитной, и штыревая
. Переключатель
служит для подключения штыревой антенны к рамочной при определении направления на лису. В этом случае диаграмма направленности антенн имеет вид кардиоиды. Во время поиска лисы только на рамочную антенну отключенная от нее штыревая антенна заземляется. Дроссель
и резистор
нужны для согласования антенны - штыря с рамочной антенной.
Во входной контур
, настраиваемый на частоту лисы конденсатором
, включен контур
. Это фильтр - пробка, «запирающая» сигналы близкой по частоте мешающей радиовещательной станции. Данные деталей фильтра зависят от длины волны мешающей станции. Если в месте проведения соревнования такой помехи нет, контур
можно исключить или замкнуть накоротко проволочной перемычкой.
Модулированный по амплитуде сигнал лисы детектируется диодом V1. Напряжение звуковой частоты, создающееся на его нагрузочном резисторе
, через конденсатор
подается на базу транзистора V2 первого каскада усилителя ЗЧ.
Рис. 371. Схема приемника прямого усиления для «охоты на лис»
Этот транзистор включен по схеме ОК, что сделано для лучшего согласования его с детектором. Нагрузкой транзистора V2 служит резистор
. С него сигнал через конденсатор
поступает к транзистору V3 второго каскада, а с его нагрузочного резистора
транзистору V4 выходного каскада усилителя ЗЧ.
Резистор
и конденсатор
образуют ячейку развязывающего фильтра, предотвращающего самовозбуждение приемника через общие цепи питания;
- резисторы цепей смещения;
- конденсатор, блокирующий источник питания
.
Сопротивления постоянных резисторов и емкости конденсаторов могут отличаться от указанных на схеме номиналов в пределах до 25-30%. Конденсатор
не должен иметь емкость более
, иначе будет затруднен поиск лисы в непосредственной близости к ней.
Коэффициент
транзисторов не менее 50. Дроссель
намотан на унифицированном каркасе с ферритовыми кольцами внешним диаметром 8 мм и содержит 70-80 витков провода ПЭВ
. Резистор
. Переключатель
и выключатель питания
- тумблеры типа ТВ 1-2.
Наиболее трудоемкая деталь приемника - это рамочная антенна
. Она состоит из шести витков одножильного монтажного провода с токонесущей жилой диаметром 0,5 0,8 мм, уложенных в полость незамкнутого металлического кольца диаметром
мм (рис. 372). Для кольца, являющегося экраном этой антенны, можно использовать медную или алюминиевую трубку диаметром 8-12 и длиной 940-950 мм. согнув ее на подходящей болванке, например на ведре. В средней части проделай напильником овальное отверстие, через которое будешь крепить трубку в корпусе приемника и укладывать в нее провод антенны. Штыревой антенной может служить дюралюминиевая, медная или латунная трубка диаметром 5-7 и длиной 600 800 мм. В крайнем случае ее можно сделать из велосипедных спиц.
Конструкция и внешний вид приемника показаны на рис. 373. Корпус, имеющий вид коробки с крышкой, сделай из листового дюралюминия, следя, за тем. чтобы в нем не было щелей. Трубчатое кольцо рамочной антенны пропусти через отверстия в стенках корпуса, надежно прикрепи его к дну корпуса и только после этого укладывай в него провод.
Рис. 372. Устройство рамочной антенны
Рис. 373. Внешний вид и конструкция приемника
Щель в кольце надежно закрой резиновой полоской или изоляционной лентой. Штыревую антенну скрепи с рамочной с помощью изолирующей гетинаксовой пластинки с жестяными хомутиками. Монтажную плату с деталями крепи в корпусе на стойках.
Корпус рассчитан на использование для питания приемника двух батарей
, соединенных последовательно. Приемник можно питать и от батареи «Крона» или
, но ее чаще придется менять.
Второй приемник - пеленгатор (см. рис. 376) рассчитан на прием сигналов лис, работающих телеграфом. Он является приемником прямого преобразования, т. е. приемником, в котором радиочастотный сигнал лисы преобразуется непосредственно в сигнал звуковой частоты.
Прежде чем начать рассказ о таком приемнике лисолова, надо видимо, ответить на вопрос: в чем суть принципа работы приемника прямого преобразования? В приемнике такого типа, как и в супергетеродине, есть смеситель и гетеродин, г. е. преобразователь частоты принятого сигнала. Но в нем в результате преобразования получаются не колебания относительной высокой промежуточной частоты, а непосредственно колебания звуковой частоты.
Эти колебания поступают на вход усилителя ЗЧ, нагрузкой которого служат головные телефоны.
В смесителе описываемого здесь приемника работают два встречно-параллельно включенных кремниевых диода (на схеме рис. 376 диоды V2 и V3). На них подаются одновременно напряжения двух сигналов: входного и от гетеродина. Причем сигнал гетеродина по напряжению в тысячи раз превышает входной сигнал, поэтому диоды смесителя управляются практически только сигналом гетеродина.
Вольт-амперная характеристика кремниевого диода, графически изображающая зависимость тока через диод от приложенного к нему напряжения, имеет вид, показанный на рис. 374. Из нее нетрудно сделать вывод, что кремниевый диод открывается и начинает проводить ток лишь при напряжении, большем некоторого порогового, равного примерно 0,5 В. Если к диоду приложено напряжение гетеродина
В, то он проводит ток в очень короткие промежутки времени - только на пиках напряжения гетеродина. Так работает и второй диод смесителя, но только при отрицательных полупериодах напряжения гетеродина.
В итоге за один период напряжения гетеродина диоды смесителя открываются и проводят ток дважды - на пиках положительного и отрицательного полупериодов. Соответственно источник входного сигнала дважды за период подключается к нагрузке преобразовательного каскада (на рис. 376 - низкочастотный фильтр
).
Рис. 374. Принцип действия кремниевого диола
Рис. 375. Графики, иллюстрирующие процесс возникновения колебаний звуковой частоты в приемнике прямого преобразования
При такой частоте коммутации цепи сигнала в нагрузке выделяются биения со звуковой частотой, равной
.
Графически процесс возникновения колебаний звуковой частоты в приемнике прямого преобразования показан на рис. 375. Закрашенные участки на рис. 375, а соответствуют интервалам времени, когда один из диодов смесителя открыт и ток сигнала поступает в нагрузку. График на рис. 375,б изображает напряжение входного сигнала, причем частота его колебаний несколько превышает удвоенную частоту гетеродина. График на рис. 375, в иллюстрирует ток, поступающий в нагрузку. Этот ток пропорционален мгновенному напряжению сигнала, когда один из диодов открыт. Графики показывают, что в начале процесса, когда напряжения входного сигнала и гетеродина синфазны, в нагрузку поступают положительные импульсы тока. Когда же колебания становятся противофазными - отрицательные. Фильтр ЗЧ на - выходе преобразовательного каскада сглаживает импульсы тока и пропускает к усилителю ЗЧ приемника лишь медленно меняющуюся составляющую тока. показанную на рис. 375, в штриховой линией. Эта составляющая представляет собой колебания звуковой частоты, равной
, которые после усиления преобразуются телефонами в звук.
Чувствительность приемника прямого преобразования, о котором я здесь рассказываю (см. рис. 376), измеренная по напряженности поля электромагнитной волны, составляет
(у промышленного приемника «Лес» чувствительность около
. Питается приемник от одной батереи
и потребляет ток
. Отдельного выключателя в приемнике нет - питание подается одновременно с подключением головных телефонов, на которые ведется прием.
На входе приемника две антенны: рамочная
и штыревая
. При их одновременном использовании общая диаграмма направленности принимает форму кардиоиды - с резко выраженным максимумом в одну сторону и минимумом в противоположную, что и необходимо для определения точного направления на лису. Катушка
рамочной антенны и конденсатор
образуют входной колебательный контур, настроенный на частоту 3,6 МГц - среднюю частоту диапазона, в котором работают все лисы. Штыревую антенну подключают к контуру кнопочным выключателем
.
Выделенный контуром телеграфный сигнал лисы поступает через разделительный конденсатор
на затвор полевого транзистора V1 однокаскадного усилителя РЧ. Большое входное сопротивление полевого транзистора практически не шунтирует входной контур и, следовательно, не ухудшает его добротность.
Рис. 376. Принципиальная схема приемника прямого преобразования для «охоты на лис»
Роль нагрузки усилителя выполняет контур
, включенный в стоковую цепь транзистора и настроенный, как и входной контур, на среднюю частоту диапазона. С нее усиленный сигнал поступает через конденсатор
в цепь смесителя.
Чтобы во время ближнего поиска сигнал лисы не перегружал усилительный тракт, чувствительность приемника уменьшают (загрубляют). Чаще всего это делают с помощью переменного резистора, выполняющего роль регулятора усиления (громкости). В описываемом же приемнике чувствительность уменьшают скачкообразно с помощью кнопочного выключателя
«Ближн. поиск». Пока его контакты замкнуты и на затвор транзистора V1 подается напряжение смещения, соответствующее падению напряжения только на резисторе
, чувствительность приемника максимальная. При нажатии кнопки ее контакты размыкаются и в цепь истока включается еще резистор
, сопротивление которого во много раз больше сопротивления резистора
. В результате падения напряжения на них практически закрывает транзистор и усиление каскада снижается примерно в десять раз, что вполне приемлемо для ближнего поиска лис.
В гетеродине работает полевой транзистор V4. Его колебательный контур состоит из катушки
и конденсаторов
.
Нижняя (по схеме) секция контурной катушки, включенная в истоковую цепь транзистора, выполняет роль катушки положительной обратной связи. благодаря которой каскад возбуждается и генерирует колебания радиочастоты. Частота колебаний гетеродина должна быть вдвое меньше частоты входного сигнала; она изменяется конденсатором переменной емкости
до 1,825 МГц. При этом приемник будет перекрывать всю полосу частот диапазона 3,5 МГц.
Колебания гетеродина с истока транзистора подаются на встречно-параллельно включенные диоды V2, V3 смесителя преобразовательного каскада. Возникающие в результате прямого преобразования сигнала колебания звуковой частоты подаются через фильтр
на вход усилителя ЗЧ для усиления до необходимого уровня. Усилитель ЗЧ приемника четырех каскадный, на кремниевых транзисторах. Связь между транзисторами первых двух каскадов непосредственная - база транзистора V6 второго каскада соединена с коллектором транзистора V5 первого каскада. Напряжение смещения на базу транзистора V5 снимается с эмиттерного резистора
транзистора V6. Конденсатор
. шунтирующий резистор
по переменному току, устраняет отрицательную обратную связь, снижающую усиление этих каскадов.
С нагрузочного резистора
усиленный сигнал подается через конденсатор
на базу транзистора V7 третьего каскада, а с его нагрузки, состоящей из резисторов
, на базы транзисторов V8 и V9 четвертого, выходного каскада. Транзисторы выходного каскада - разных структур, они включены эмиттерными повторителями и работают в режиме двухтактного усиления мощности. Транзистор V8 (структуры n-р-n) усиливает положительные, а транзистор V9 (p-n-p) отрицательные полуволны колебаний звуковой частоты. Головные телефоны
, подключенные к выходу усилителя через разъем Х3 и конденсатор
, преобразуют колебания звуковой частоты в звук.
Резистор
создает между выходом усилителя и базой транзистора V7 предоконечного каскада отрицательную обратную связь по постоянному и переменному току, что улучшает частотную характеристику усилителя. Резистор
, входящий в нагрузку транзистора V7, устраняет искажения типа «ступенька», наиболее ощутимые при слабых сигналах. Конденсаторы
замыкают на общий (заземленный) проводник наивысшие частоты звукового диапазона и тем самым предотвращают самовозбуждение усилителя ЗЧ. Резисторы
и конденсаторы С10,
образуют три развязывающих фильтра, устраняющих паразитные связи между блоками приемника через общий источник питания. Электролитический конденсатор
шунтирует батарею питания по переменному току. Его роль особо сказывается при частичной разрядке батареи питания, когда ее внутреннее сопротивление переменному току увеличивается.
Внешний вид приемника показан на рис. 377, а его конструкция - на рис. 378. Он смонтирован в корпусе с внутренними размерами
мм, изготовленном из листового алюминия толщиной 2 мм. Съемную крышку Г-образной формы привинчивают винтами
к дюралюминиевым уголкам, приклепанным к коротким стенкам корпуса.
Рис. 377. Внешний вид приемника
Рис. 378. Конструкция приемника
Если приемник взять в правую руку, то указательным и средним пальцами можно будет нажимать кнопки
, а большим пальцем (или левой рукой) вращать ручку настройки контура гетеродина.
Конструктивно антенны этого приемника (рис. 379) аналогичны антеннам приемника первого варианта. Катушка
рамочной антенны состоит из шести витков монтажного провода с токонесущей жилой толщиной
мм, уложенного в полость незамкнутого металлического кольца 1 диаметром около 280 мм. Через овальное отверстие в средней части кольцо винтом 5 закреплено в корпусе 6. Через это же отверстие в полость трубки уложен провод катушки. Кромки отверстий в боковых стенках корпуса вокруг кольца рамочной антенны необходимо уплотнить кернером, постукивая по нему молотком.
Штыревая антенна 2 представляет собой отрезок латунной или дюралюминиевой трубки диаметром 5-7 и длиной 550-600 мм. Однополюсной вилкой 8, впрессованной в трубку, штырь вставляют в предназначенное для него гнездо 7 - (X1), изолированное от корпуса. В верхней части штырь полоской органического стекла, изогнутой наподобие буквы П, скрепляют с торцами кольца рамочной антенны скобой 3 из органического стекла. Чтобы предотвратить попадание внутрь трубки влаги, открытая рабочая часть катушки рамочной антенны закрыта прокладкой - отрезком поливинилхлоридной или резиновой трубки 4.
Большая часть деталей приемника смонтирована печатным методом на плате размерами
мм из фольгированного стеклотекстолита (рис. 380). Токонесущие площадки и проводники на плате, имеющие различную конфигурацию, образуют продольные и поперечные прорезц шириной
мм, сделанные острием ножа.
Катушки
намотаны проводом
на пластмассовых унифицированных четырехсекционных каркасах с подстроечниками из феррита
диаметром 2,8 и длиной 12 мм. Такие каркасы используют для катушек гетеродинных контуров радиовещательных приемников. Катушка
содержит 45 витков с отводом от
витка,
витков с отводом от
витка, считая от «заземленного» вывода (нижний по схеме).
Кнопки
- типа
.
Рис. 379. Детали антенн приемника
Рис. 380. Монтажная плата приемника и схема соединения деталей на ней
Все ризисторы могут быть МЛ
, МЛТ-0,25. Конденсатор переменной емкости
, он укреплен непосредственно на монтажной плате. Ось конденсатора удлинена, чтобы ручка со шкалой настройки, укрепленная на ней, была снаружи крышки корпуса. Подстроечный конденсатор
- КПК-МН с максимальной емкостью
, электролитические конденсаторы
. Остальные конденсаторы могут быть типов
, КД, К МО, КЛС, БМ.
Выход усилителя ЗЧ приемника низкоомный, поэтому подключаемые к нему головные телефоны могут быть как низкоомными (например,
), так и высокоомными
.
Закончив монтаж, сверь его с принципиальной схемой приемника, проверь надежность всех контактов, соединений, крепление антенн, батареи питания. Все должно быть механически прочным, иначе приемник может подвести лисолова на соревнованиях. Прочисти все прорези монтажной платы резаком или острием ножа, а участок с деталями цепи затвора полевого транзистора V1, кроме того, протри тряпочкой, смоченной спиртом или ацетоном.
Включив питание, сразу же измерь ток, потребляемый приемником от батареи (миллиамперметр можно включить между гнездами 1 и 2 разъема Х3 вместо вилки головных
не должен превышать 12 мА.
Значительно больший ток может быть только из-за ошибки в монтаже, неисправности выходных транзисторов или электролитических конденсаторов.
Режимы работы транзисторов усилителя ЗЧ устанавливай подбором Сопротивлений резисторов
. На это время конденсатор
на входе усилителя можно отключить от фильтра
. Ориентировочные напряжения на электродах транзисторов, указанные на принципиальной схеме, измерены вольтметром постоянного тока с относительным входным сопротивлением
.
Сначала подбором резистора
установи на эмиттерах транзисторов V8 и V9 напряжение, равное половине напряжения батареи питания, а затем подбором
в коллекторной цепи транзистора V8, равный
. На время замены резистора
питание выключай, иначе выходные транзисторы могут выйти из строя. После этого подбором резистора
установи режимы транзисторов
и V6. Признаком работы усилителя служит фон переменного тока, появляющийся в телефонах при касании базы транзистора V5.
Далее проверь, работает ли гетеродин. Параллельно конденсатору С10 подключи вольтметр постоянного тока, а затем замкни конденсатор
кратковременно пинцетом или отрезком провода. Если гетеродин работает, то напряжение на конденсаторе С10 должно изменяться.
Теперь, пользуясь генератором колебаний радиочастоты, надо установить границы полосы частот, перекрываемой конденсатором
гетеродинного контура, и настроить контур
усилителя РЧ и контур
рамочной антенны на частоту 3,6 МГц. Делай это в такой последовательности. Восстанови соединение конденсатора
с фильтром
. Ротор конденсатора
«Настройка» поставь в положение средней емкости, а смодулированный сигнал генератора, настроенного на частоту 3,6 МГц, подай на левый (по схеме) вывод конденсатора
. Напряжение сигнала генератора не должно быть больше
. Вращая подстроечный сердечник катушки
контура гетеродина, добейся появления в телефонах звука средней тональности. Чем меньше уровень входного сигнала, тем четче будет прослушиваться в телефонах этот момент.
Может случиться, что, добиться требуемой настройки только подстроечным сердечником не удастся. Причиной может быть недостаточная или слишком большая индуктивность гетеродинной катушки. В таком случае перестройкой частоты генератора можно добиться появления звука в телефонах, по его шкале узнать удвоенную частоту гетеродина и таким образом определить, в какую сторону нужно изменять емкость конденсатора
для достижения заданной настройки гетеродина.
Границы полосы частот гетеродина определяй по сигналам генератора. Сигнал частотой 3,5 МГц (низкочастотная граница диапазона) должен прослушиваться при наибольшей емкости конденсатора
, а сигнал частотой 3,65 МГц (высокочастотная
-при его наименьшей емкости. Чтобы полосу частот расширить (если это необходимо), емкость конденсатора
увеличивай, а чтобы, наоборот, сделать ее более узкой, емкость этого конденсатора уменьшай.
Затем переходи к настройке нагрузочного контура усилителя РЧ и контура рамочной антенны. Сигнал от генератора частотой 3,6 МГц и амплитудой
подай на вход приемника, обернув провод от генератора вокруг кольца рамочной антенны два-три раза (связь теперь будет индуктивной). Контур
настраивай подстроечным сердечником катушки
, а контур рамочной антенны - подстроечным конденсатором
. По мере настройки контуров на частоту 3,6 МГц чувствительность приемника и, следовательно, громкость звука в телефонах возрастает. Чтобы возможно точнее уловить момент резонанса, амплитуду сигнала уменьшай постепенно. Настройку этих контуров на среднюю частоту диапазона можно считать законченной, если любое изменение подстроечного сердечника катушки
или емкости конденсатора
контура рамочной антенны сопровождается снижением громкости звучания телефонов.
Если наибольшая емкость конденсатора
окажется недостаточной для точной настройки рамочной антенны на частоту 3,6 МГц, тогда параллельно ему подключи керамический или слюдяной конденсатор емкостью
и настройку повтори.
Завершающий этап - настройка антенны для получения диаграммы направленности в форме кардиоиды.
Делать это надо по немодулированным сигналам передатчика - лисы с вертикальной антенной на открытом месте и на расстоянии o r передатчика
. Вблизи не должно быть зданий, железобетонных сооружений и линий электропередачи, поглощающих или рассеивающих энергию радиоволн. На это время согласующий резистор
замени переменным или подстроечным резистором с номинальным сопротивлением
кОм. Включи питание, настрой приемник на сигнал передатчика и, поворачивая его вокруг вертикальной оси, убедись, что диаграмма направленности одной рамочной антенны имеет форму восьмерки - достаточно четко выражены острые углы симметричных минимумов. После этого приемник плоскостью рамочной антенны возможно точнее направь на лису, включи (кнопкой
) штыревую антенну, а затем поверни приемник на 180°, чтобы сравнить громкость приема лисы с двух направлений, Направь приемник на лису минимумов кардиоиды и переменным резистором добейся минимальной громкости приема. Остается измерить получившееся сопротивление переменного резистора и заменить его постоянным такого же сопротивления. После этого, пользуясь тем же высокочастотным генератором, проградуируй шкалу настройки приемника.
Чувствительность приемника по напряженности поля можно измерить по схеме, показанной на рис. 381. Для этого кроме генератора РЧ потребуется еще милливольтметр переменного тока и квадратная рамка со стороной 380 мм, согнутая из медной проволоки диаметром 3-5 мм. Основой рамки может быть крестовина из сухих древесных планок.
Рис. 381. Схема измерения чувствительности приемника по напряженности поля
Через согласующий резистор R, который должен быть безиндукционным (непроволочным) рамку подключи к выходу генератора РЧ. Сначала надо измерить напряжение шума на выходе приемника. Для этого параллельно головным телефонам подключи милливольтметр. переменного тока, включи питание и конденсатором настройки
найди в рабочем диапазоне
МГц) участок, в котором не прослушиваются работающие радиостанции и внешние помехи. Милливольтметр покажет напряжение шума. Нормальным можно считать напряжение шума, равное
для высокоомных телефонов или
для низкоомных.
Затем, не изменяя настройки, размести приемник относительно рамки так, чтобы плоскости рамки и рамочной антенны были параллельны, а расстояние между их геометрическими центрами равнялось
. Настрой генератор на частоту приемника по максимальному напряжению на головных телефонах и установи аттенюатором генератора такое напряжение сигнала, при котором на телефонах приемника будет напряжение в 10 раз больше напряжения шума. Это напряжение генератора и будет характеризовать чувствительность приемника по напряженности поля. К примеру, если выходное напряжение генератора оказалось равным
, чувствительность приемника составит
.
Более подробно методика и практика измерения чувствительности приемника «лисолова» по напряженности поля изложены в книге А. Гречихина «Соревнования» охота на лис» (М.: ДОСААФ, 1973, 176 с.).
Какие изменения можно внести в приемник и его детали?
Прежде всего о диодах смесительного каскада, от которых во многом зависит качество приемника. Главное требование, предъявляемое к ним - возможно малая их емкость. Этому требованию отвечают, например, кремниевые высокочастотные диоды
. Они и заменят диоды серии
. Подойдут также диоды серий
, но чувствительность приемника с ними несколько ухудшится.
В крайнем случае в смесителе можно использовать германиевые диоды серий Д2, Д9, Д18, Д20, Д311, Д312, ГД507 с любым буквенным индексом.
Но тогда смеситель следует дополнить С-цепочками, как показано на рис. 382, повышающими эффективность работы диодов. Конденсаторы
должны быть слюдяные или керамические.
Вместо транзисторов
можно использовать другие транзисторы этой же серии, а также серий
со статическим коэффициентом передачи тока не менее 100.
Если не окажется транзистора серии
(по схеме V9), выходной двухтактный каскад можно собрать на двух германиевых маломощных низкочастотных транзисторах соответствующей структуры (рис. 383): V8 - из серий
, V9 - из серий
. При этом резистор
, создающий на базах этих транзисторов напряжение смещения, следует заменить диодом V10 из серий
или
. Незначительные искажения типа «ступенька», которые, возможно, при этом появятся, практически не скажутся на качестве звучания телефонов.
Напряжение на эмиттерах транзисторов выходного каскада, равное половине напряжения источника питания, устанавливай подбором сопротивления резистора
.
Полевые транзисторы КПЗОЗА, работающие в усилителе РЧ (V1) и гетеродине (V4), можно заменить любыми другими этой серии. Замена их биполярными транзисторами нецелесообразна из-за возможного ухудшения селективности и стабильности работы приемника.
Регулировка громкости может быть не ступенчатой, а плавной. Эту задачу нетрудно решить включением переменного резистора (R на рис. 384) во входную цепь транзистора V7 предоконечного каскада. Резистор может быть типа
или
номинальным сопротивлением 15-20 кОм.
Для питания приемника можно использовать «Крону» или аккумуляторную батарею
. При этом придется подобрать режим работы транзисторов фазоинверсного и выходного каскадов. Напряжение на эмиттерах выходного каскада устанавливай подбором резистора
, а ток покоя
) - подбором
. Если кремниевые транзисторы выходного каскада заменить германиевыми, а резистор
диодом, устанавливать ток покоя не придется.
При использовании нового источника питания выходной разъем Х3 лучше разместить на нижней торцовой стенке корпуса - удобнее будет пользоваться приемником.
Рис. 382. Схема замены диодов смесителя
Рис. 383. Схема выходного каскада приемника на германиевых транзисторах
Рис. 384. Схема плавной регулировки громкости