I dag diskuterer vi radiomodtagere. En video om en gammel bilradio fra 1960 fra Volga, se på YouTube, moderne udenlandske halvlederækvivalenter adskiller sig kun i deres elementbase. Lampeteknologi er god, hvilket giver en person en ide om enhedens princip. Reparation af radioen med egne hænder bliver til en ubrugelig, håbløs øvelse, hvis mesteren ikke er i stand til at forstå handlingerne. En person er ikke så overrasket over, at tandkroner tjener som en stærk radiosignaldetektor med en øre i øret, hvis du er bekendt med begrebet amplitudemodulation, tjener som grundlag for at levere information til en analog broadcastkanal på en station. Uden indtrængen i ordningen for en typisk radiomodtager, ville teksten have omdannet til en fiktion af et smalt fokus uden at repræsentere interesse for en bred kreds af læsere.
Enheden af en typisk radiomodtager
Receiver fanger en bølge, forstærker. Henter nyttig information, giver højttaleren. Opret design i henhold til kriterierne:
- økonomisk gennemførlighed;
- kvalitet;
- pålidelighed.
Resonanskredsløbet i radiomodtageren
Radiomottageren begynder med et indgangstrin indstillet til den ønskede bølge. Antennen betragtes som en relativt bredbåndsenhed, der fanger et stort antal kanaler. For at finde den rigtige blandt mashen er der brug for nogle porte, der giver det nyttige signal igennem. Portalen vil fungere som resonanskredsløb. Teorien er ikke vigtig, det er nyttigt for læsere at kende følgende fakta:
- Resonanskredsløbet overfører en smal del af spektrumets masse, hvis bredde er indstillet til bandet, der optages af kanalen. For eksempel med amplitude modulering på 10 kHz, omkring det. Niveauet af egenskaberne på niveauet 0,7 af den normaliserede graf viser den angivne størrelse langs den vandrette akse. Formen af amplitudefrekvensresponsen bestemmes af typen af kredsløb.
- I det enkleste tilfælde er resonanskredsløbet dannet af induktans forbundet parallelt, kapacitans. Ikke den eneste mulighed. Tuning kredsløbet til frekvensen er varicapami( kondensator med variabel kapacitans).Grovkanalvalg udføres af en mekanisk switch, transistor nøgler. Resonanskretserne i DW, SV, VHF er forskellige fysisk, ingen kan tilpasse sig alle områder ved at ændre kapacitansen af varicap.
- Resonanskredsløb betragtes som et passivt element, der ikke bærer en stor elektrisk belastning, bryder sjældent. Lad os følge sammenbruddet simpelthen:
- kun ét bånd stoppede med at arbejde, det er her, til mixeren( læs nedenfor om højfrekvensforstærkeren);
- Hvis derimod kun ét område fungerer, er kontakten brudt: mekanisk, transistoromskifter.
Sværhedsgraden er den samme: Højfrekvensspændingen af resonanskredsløbets output kan næppe måles, en typisk multimeter er ikke designet til en sådan applikation.
Højfrekvent forstærker af
Radio Receiver Højfrekvent forstærker øger amplitude af det indkommende signal til niveauet for normal drift af mixeren. Den indledende frekvens går langs vejen, bølgen adskiller sig med en størrelsesorden for LW og VHF. Det er umuligt at udføre radio-modtagerens elektroniske kredsløb på en transistor, mikrokredsløb. Det er sædvanligt at opdele inputstrin for FM, andre frekvenser. Men for ældre modeller og moderne. En højfrekvent forstærker genkendes ikke som et selektivt kredsløb - en bredbåndsenhed. Nem at forklare. Efter at have en sektion af radiomottagernes banefiltre, skal kaskaderne genopbygges parallelt med inputresonanskredsløbene. Komplicerer designet af det elektriske kredsløb.
Mixer, radiofrekvens mellemfrekvensforstærker
Ved normal detektorfunktion kræves et fastfrekvenssignal. Til FM - 10,9 MHz( frekvensmodulering), for LW, CB - 450 kHz( amplitude modulering).Indgangsvinklen blandes med frekvensen af den lokale oscillator( højfrekvent reference-oscillator), udgangen er forskellen, værdierne er angivet ovenfor. Den lokale oscillator og mixeren bliver i virkeligheden forstærkere på en transistor eller et mikrokredsløb, den første har en generationsmodus konfigureret, den anden arbejder i en lineær tilstand. Modtageren er bygget på kaskader af denne type. Disse omfatter de betragtede højfrekvente forstærkere, mellemfrekvensforstærkere, som vi vender til nedenfor.
Radio detektor
Efter stabilisering af frekvensen modtager radiostationen nyttige oplysninger fra tv-stationen. Implementeret i detektorer. Begge kaskader er bygget på dioder, transistorer, mikrokredsløb, forskellen i brugen af svingninger. Ved amplitudemodulation er nyttig information nedlagt af en spændingssving. Følgelig skærer den enkleste diode den negative del, konvolutten opnås efter filtrering af RC-kæden. Så arbejder den enkleste amplitude detektor. Frekvensvarianten er organiseret, for eksempel af diskriminatoren. Enheden, hvis top af amplitudefrekvenskarakteristikken falder på resonansen( 10,9 MHz), går til kanterne af nedgangen. Resultatet er et nyttigt signal.
For at undgå forvrængninger skal signalforvrængning være 100% symmetrisk i forhold til bæreren. Faktisk bevæger transporten, Doppler-effekten, andre nuancer skifter signalet. En automatisk frekvensstyring kommer i spil. Kaskaden virker på resonanskredsløbene, heterodyne og holder modtagelsen normal. Operationsprincippet er baseret på en vurdering af symmetrien af det indkommende signal. Spektret er spejlet fra transportøren( i begge retninger).Der er undtagelser med et sideband, det bruges sjældent i husholdningsradiomodtagere.
For at spare energi bliver senderen ofte afskåret fra bærebølgen, og pilotsignalet forlader normalt ikke fredeligt, modtagernes design er kompliceret. Den progressive metode angiver fremtiden. I modtageren genoprettes bæreren, den manglende del af spektret i overensstemmelse med ovenstående regel.