晶体管收音机用的调谐电容器

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自制小型晶体管收音机时,调谐用的超小型可变电容器是一个比较难找的零件。市售的固体介质可变电容器的体积虽小,但介质损耗较大,将显著降低调谐回路的Q值。从下面的简单分析计算中,我们可以看出,晶体管收音机调谐电容器的电容量可以比电子管收音机里用得小一些。

我们知道,一个调谐回路的频率复盖系数(k\(_{f}\))和回路的调谐电容量有着下面的关系:

k\(_{f}\)=\(\sqrt{C}\)最大C\(_{最小}\)

式中C\(_{最大}\)和C最小分别是回路的最大和最小电容量。对于中波段,复盖系数k\(_{f}\)=\(\frac{1600千赫}{540千赫}\)3.5就足够了。

图1
图1 🔍原图 (608×280)

从图1可以看出,在电子管收音机里,调谐回路C\(_{最大}\)和C最小的值是调谐电容器C\(_{1}\)的最大和最小电容量分别再加上由电子管输入电容Cr、线圈分布电容C\(_{q}\)以及布线电容Cb等所形成的附加电容C\(_{0}\)。C0一般为调谐电容器C\(_{1}\)最小电容量的3~4倍,因此从上式中可以导出,C1的最大电容量应是其最小电容量的30倍左右。

而在晶体管收音机里,多采用磁性天线,由L\(_{1}\)、C1组成调谐回路,并经过次级线圈L\(_{2}\)降压后偶合到晶体管基极(见图2)。L1与L\(_{2}\)的圈数比约为10:1,因此Cb及C\(_{r}\)换算到初级时可以忽略不计(Cb+C\(_{r}\)即使达几十微微法,换算到初级后仍不到1微微法)。如果再采用分布电容最小的用多股绞合线绕制的单层线圈(线圈分布电容Cq只有1~2微微法),那么,只需一个电容量变化比是10~15的可变电容器,就能够复盖整个中波波段了。

图2
图2 🔍原图 (636×312)

根据经验,C\(_{1}\)可以选用短波及超短波设备中的100或150微微法空气介质微调电容器或瓷介20/100、 25/150微微法(CCWY—2型,即КПК—2型)半可变电容器(这种电容器的实际最小容量一般只有几个微微法),配以直径10毫米长140毫米的M4型磁棒(宜选用高μ低损耗的磁棒,以提高线圈的Q值),L\(_{1}\)用7股0.07毫米绞合线在磁棒上绕100~110圈,在离L1 4~5毫米处用同样线绕8~10圈作为L\(_{2}\)。这样制成的晶体管收音机,在北京试听,中波段的五个电台都能收到。

使用20/100微微法瓷介半可变电容器时,如嫌复盖不够,也可以设法将活动盘内层磨薄,但磨时要仔细,以保持两片间的接触成一绝对平面,可在玻璃板上涂以细金钢砂研磨,磨后再涂一层凡士林,以免调谐时磨损银片。或设法将两只这样的电容器串联起来,使两个动片能同时转动,这样最大电容量增加一倍,线圈圈数减少,最小电容量相对减小了,复盖可以增大,线圈的Q值也较圈数多时为大,选择性会好些。这时L\(_{1}\)可绕70圈,L2为5~8圈。为了便于调谐,可如图3制作一个塑料环的转盘,用万能胶胶合在瓷介半可变电容器活动盘的外缘上。

图3
图3 🔍原图 (844×408)

如果用600号垫整电容器作调谐电容,因为最大和最小电容量比值不到10,所以不能复盖整个中波段。扩大调谐范围的分法是在600号电容器上再加装1~2对片子,垫上云母片,将调节螺丝旋松并把各片焊接端用细钢丝扎紧再焊接,这样做可以扩大容量的变化范围,能收听550~1100千赫左右的电台。这时L\(_{1}\)绕35圈,L2绕4~5圈即可。(何理路)