Изменить стиль страницы

Если звукосниматель магнитный, шунтировать его резистором R13 не надо.

Переключатель S2 — галетного типа (см. рис. 140). В положении его переключающие контакты секций заземляются и сигналы радиостанций не мешают воспроизведению грамзаписи. Но во время приема радиостанций звукосниматель должен быть отключен от сеточной цепи лампы V2.

Переключатель укрепи на стойках в подвале шасси возможно ближе к контурным катушкам. Одну из его плат (ближнюю к передней стенке шасси) используй для переключения катушек детекторного каскада, а вторую — для переключения входных катушек. Ось переключателя придется удлинить, чтобы вывести ее через фальшпанель приемника, а регулятор обратной связи переместить в сторону регулятора громкости, чтобы все ручки управления приемником были на равном расстоянии. Разъем ХЗ для подключения звукоснимателя размещай на задней стенке шасси.

Монтируя приемник с такими дополнениями, думай об экранировке проводников и деталей цепи управляющей сетки лампы V2. Представь себе, что в проводниках этой цепи, удлиненных в связи с добавлением разъема для звукоснимателя, будет наводиться небольшое переменное напряжение от воздействия на него полей проводников сети или сетевого трансформатора. Это напряжение вместе с колебаниями звуковой частоты будет усилено двумя каскадами. В результате в головке громкоговорителя будет слышен сильный гул — фон переменного тока. Если в проводниках той же цепи лампы V2 под воздействием на них полей анодных проводников выходной лампы будет наводиться переменное напряжение звуковой частоты, то создастся паразитная обратная связь, которая может привести к самовозбуждению по звуковой частоте. Желательно экранировать проводники цепей управляющих сеток второй и третьей ламп и совершенно обязательно — проводник, идущий от незаземленного вывода звукоснимателя к управляющей сетке лампы V2. Для этой цели используй проводники в металлических оболочках и соединяй их с общим заземленным проводником.

Экранированный проводник, идущий от управляющей сетки лампы к разъему Х3 должен быть предельно коротким, иначе из-за его значительной емкости не удастся добиться хорошего согласования настроек контуров.

Испытывать и налаживать приемник следует, конечно, до того, как он будет помещен в ящик. Тщательно проверь монтаж по принципиальной схеме.

Включив питание, проверь высокоомным вольтметром напряжения на электродах ламп. Значения этих напряжений, измеренные по отношению к заземленному проводнику, указаны на принципиальной схеме. Напряжения смещений измеряй на тех резисторах, которые для этой цели включены в катодные цепи ламп. Если фактические напряжения на электродах ламп будут значительно отличаться от указанных в схеме (более чем на 20 %), подбирай соответствующие резисторы, влияющие на эти напряжения.

Работоспособность и качество работы тракта звуковой частоты приемника проверяй так же, как двухламповый усилитель 3Ч.

Радиочастотную часть проверяй и настраивай в такой последовательности.

Сначала антенну подключи через конденсатор емкостью 47–51 пФ к контуру детекторного каскада, а конденсатор С6, идущий к нему от лампы V1, отключи. Получится приемник 0-V-1. Ротор подстроечного конденсатора контура детекторного каскада (С8 на рис. 228) поставь в положение средней емкости.

Настрой приемник на какую-либо радиостанцию коротковолнового участка диапазона, а затем — на радиостанцию длинноволнового участка диапазона. По контрольному приемнику с градуированной шкалой, настраивая его на те же радиостанции, ты сможешь определить примерные границы диапазона волн, перекрываемого твоим приемником. Изменением положения контурной катушки на ферритовом стержне (или подстроечным сердечником, если катушка иной, чем на рис. 230, а, конструкции) или изменением числа витков в ней ты можешь несколько сдвинуть диапазон в сторону более длинных или более коротких волн.

Проверь, как действует регулятор громкости: нарастание громкости звука должно происходить при вращении ручки переменного резистора в направлении движения часовой стрелки.

Затем проверь действие обратной связи. С увеличением обратной связи в динамической головке должен появиться щелчок — это порог генерации. Если генерации не возникает и громкость приема уменьшается, поменяй местами включение выводов катушки обратной связи. Наибольшая громкость должна быть при глубине обратной связи, близкой к порогу генерации. Дальнейшее увеличение обратной связи ведет к искажениям.

После этого восстанови соединение конденсатора С6 с контуром детекторного каскада, а антенну подключи к предназначенному для нее гнезду X1.

Настрой приемник на радиостанцию коротковолнового участка диапазона только подстроечным конденсатором контура радиочастотного о каскада (С2 на рис. 228) добейся наиболее громкого приема этой станции. Если четко выраженного резонанса настройки контуров не получается, поставь ротор подстроечного конденсатора в положение несколько большей или, наоборот, меньшей емкости; блоком КПЕ настрой приемник на ту же станцию и так же добивайся наиболее громкого приема подстроечным конденсатором первого контура. Затем блоком КПЕ настрои приемник на радиостанцию длинноволнового участка диапазона, а наибольшей громкости ее приема добивайся подбором индуктивности катушки контура каскада усиления РЧ путем перемещения ее по ферритовому стержню, но уже не трогая контурной катушки детекторного каскада.

Такое сопряжение настроек контуров приемника в коротковолновом и длинноволновом участках диапазона повтори в такой же последовательности еще два-три раза, добиваясь всякий раз наибольшей громкости радиоприема. Дело это, не скрою, кропотливое. Но без хорошего сопряжения контуров чувствительность и селективность приемника 1-V-1 могут быть хуже, чем у приемника 0-V-1.

Теперь хочу ответить на вопрос, который, полагаю, тебя интересует: можно ли в ламповом приемнике 1-V-1 использовать магнитную антенну? Конечно, можно, сохранив при этом в детекторном каскаде те же катушки. Ферритовый стержень и данные контурной катушки магнитной антенны должны быть такими же, как в транзисторном приемнике. Эту катушку подключай к управляющей сетке лампы каскада усиления радиочастоты непосредственно, без дополнительной катушки связи. Через нее же на управляющую сетку будет подаваться и напряжение смещения. Сопряжения настроек входного и детекторного контуров в низкочастотном участке диапазона добивайся перемещением катушки магнитной антенны по ферритовому стержню, а в высокочастотном — подстроечным конденсатором.

* * *

На этом я заканчиваю беседу, посвященную знакомству с электронными лампами и использованию их в некоторых радиолюбительских конструкциях. Если захочешь побольше узнать о разновидностях электронных ламп и их параметрах, в этом тебе поможет соответствующая литература.

Юный радиолюбитель (7-изд.) _252.jpg

Беседа 15

ОТ ПРИЕМНИКА ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ — К СУПЕРГЕТЕРОДИНУ

Практическое знакомство с радиоприемной аппаратурой начинается, как правило, с освоения приемников прямого усиления. Так поступил и ты. Затем наступает следующий, более сложный этап радиолюбительского творчества — изучение и конструирование супергетеродинного приемника, обладающего лучшими, чем приемник — прямого усиления, селективностью и чувствительностью. Этому основному современному типу радиовещательных приемников и посвящается эта беседа.

ОСОБЕННОСТИ СУПЕРГЕТЕРОДИНА

Чем принципиально отличается супергетеродин от приемника прямого усиления? В основном — методом усиления модулированных колебаний радиочастоты. В приемнике прямого усиления принятый сигнал усиливается без какого-либо изменения его частоты. В супергетеродине же принятый сигнал преобразуется в колебания так называемой промежуточной частоты, на которой и происходит основное усиление принятого радиосигнала. Что же касается детектирования, усиления колебаний звуковой частоты и преобразования их в звуковые колебания, то эти процессы в приемниках обоих типов происходят принципиально одинаково.