来复式晶体管单管机

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来复式电路的特点是用一个晶体管同时起两个管的作用(来复是去而复来的意思),因此是充分发挥晶体管潜力的良好线路。晶体管由于有输入、输出阻抗较低的特点,因此采用来复式电路不易发生电子管来复式电路那样的毛病:即装不好会产生振荡。所以用晶体管采用来复式电路,只要元件可靠,线路接对,是一举即成的。

下面介绍的是在来复式电路上附加倍压检波和再生电路的单管机线路。倍压检波比一般检波器输出电压几乎大一倍,效率高;而再生电路是提高灵敏度和选择性的有效方法。因此这个单管机集中了三者的优点,具有较高的灵敏度,不再需要外接天线就可以收听本地和外地强力电台。由于它线路简单,元件少,可以装在小型的匣内,便于携带。

图1
图1 🔍原图 (648×1070)

此机的电路如图1。它的工作原理可用图2来解释:从天线上传下或直接从磁性天线感应所得的信号传到由L\(_{1}\)、C1组成的调谐回路加以选择后,将欲收听的信号感应到L\(_{2}\)并送到晶体管T的基极,经晶体管放大以后在其集电极上出现经过放大后的高频信号,由于高频扼流圈Дp对高频电流有阻流作用,因此高频信号便不通过Дp,而通过对它阻流作用极小的C2和C\(_{3}\),其中一路经C2通入由两个Д1Б组成的倍压检波器进行检波;另一路经C\(_{3}\)又重新进入调谐回路。如果相位合适(L1及L\(_{2}\)绕得合适),那么回授过去的信号可以加强原信号,换句话说电路产生了再生增益。C3的大小可以控制再生的强弱,所以C\(_{3}\)也叫再生调节电容器,这电容器一经调好就用不着每次调整。由于晶体管的特性不可能很一致,C3的数值必须根据所用的晶体管来确定,所以电路中C\(_{3}\)是一个半调电容,便于更换晶体管后加以调整。

图2
图2 🔍原图 (328×355)

Д\(_{1}\)及Д2是由两个二极管组成的倍压检波器,其原理如下:图3中e为待检波的高频信号,当负半周时,信号按虚线方向经过Д\(_{1}\)向C2充电,C\(_{2}\)上的电压极性为上负下正。当正半周时,信号电源的电压与电容C2上充得的电压接成串联,然后按实线方向通过Д\(_{2}\)和负载R2构成回路,因此负载上的电压几乎等于普通检波器的两倍,故名“倍压检波”。特别应该指出,检波所得的信号,除了所需的低频信号以外,还有一部分直流分量。这一部分直流电流正比于外来信号的载波电压,电台的信号强,直流电流就大;反之直流电流就小。直流分量流过负载R\(_{2}\)上产生降压的极性是上正下负的,对照一下图1,这个直流信号同时送往基极,且与正常的偏压极性相反,有抵消偏压的作用。R2上的直流电压大,抵消的偏压大,使基极电流减小得多,晶体管的放大倍数也降低得多;反之R\(_{2}\)上的直流电压小,抵消的偏压小,晶体管的放大倍数相对地增大,从而自动地起着调节音量的作用。所以二极管的极性是不允许接错的,否则不是起不到倍压作用,就是起不到自动音量控制的作用。当三极管使用NPN型时,二级管和电池的极性都需要倒过来。

经过倍压检波所得的信号里面还有一部分残留的高频信号,这部分残余的高频信号经C\(_{4}\)滤除,因此送往基极去的来复信号便纯粹是检波所得的低频信号,低频信号顺利地通过L2重新进入晶体三极管T的基极加以放大,这时T又起着低频放大的作用。放大以后在集电极上出现的低频信号不能通过C\(_{2}\)C3,因为C\(_{2}\)C3容量都很小,对低频信号阻碍很大,而高频扼流圈Дp对低频却无阻挡,因此低频信号顺利地通过Дp,进入耳机中放音。

电位器R\(_{2}\)一方面作为检波的负载,另一方面又作为音量控制之用。当电位器的轴顺时针方向转动时,动臂接近基极,这时基极电压增加,输出也增加,反之逆时针方向转动时,动臂接近地端,基极电压减小,输出也减小。R2的转动同时控制了T作高频放大与低频放大的增益,因此也就控制了再生的强弱。

下面谈谈元件的选择:晶体管T必须选择截止频率较高的,否则将不能发挥来复式电路的作用。国产扩散型晶体管П401或ZK306极为合用。П6型低频小功率管,除П6Г、П6Ж外,其他受截止频率的限止不宜采用。

C\(_{3}\)半调可变电容器可用国产KПK型,其他容量合适的胶板云母半调电容也能用,但应选择结构稳固可靠的,否则全机稳定性就无法保证。

图3
图3 🔍原图 (604×319)

磁性天线棒采用国产M4型铁淦氧磁体,直径10毫米,长度可根据所用机匣大小决定,140毫米或100毫米均可,但长的效率较高。线圈的绕制方法如图4,线圈的方向不能接错,否则不起再生,灵敏度降低。高频扼流圈Дp ,可用2毫亨的。可变电容器可采用大型360微微法电子管收音机上用的或用小型介质绝缘的。耳机可用电磁式的耳塞;如用晶体耳塞则需另加1∶2的自耦式输出变压器。

图4
图4 🔍原图 (428×516)

调整的时候,可先调工作点。其方法如下(图5):将集电极回路断开,串接一个5毫安的直流电流表,R\(_{2}\)转至音量最大,R1换成一个500千欧的电位器,调整R\(_{1}\)使电流表指示为1毫安,但千万注意不要使R1短路,基极电流过大会烧坏晶体管。然后测一下R\(_{1}\)的阻值,换成同阻值的固定电阻。这时转动可变电容应听到电台的播音,适当调整C1上并联的半调电容及磁棒上的线圈位置,使收音机能收听到550千赫至1600千赫内的电台,如果低端听不到,可把线圈往磁棒中间移;如果高端听不到,可减小C\(_{1}\)上并联的可变电容。如此反复调整直到两端都能收到电台为止。然后把C1转出来,调整C\(_{3}\)使耳机中刚要出现再生的尖叫声,然后固定C3不再转动。

线圈L\(_{1}\)按图4用7股直径0.07毫米纱包线,在青壳纸线圈筒上绕58圈,20圈处抽头,再用同号线在L1旁边绕5圈,作为L\(_{2}\)。绕好后将线圈筒套到磁棒上去。(镜西)