Gama de calcul și de fabricație bobine q pentru circuitul de regenerare

Experiment refacere regenerator baterie (circuit de regenerare) pe 2K2M lămpii sub unde scurte (SW SW). Descris și proillyustrirovanoraschet și de fabricație inductoare pentru HF. De asemenea, discuta pe scurt comportamentul receptorului cu un nou bobina si ceea ce sa schimbat.

prefață

Anterior, am făcut un simplu radio de o singură lampă despre ea am spus în detaliu în articol: radio, baterie regenerative la 2K2M lămpii

Acest radio este construit pe tuburi cu vid și 2K2M stație ce poate fi recepționată în intervalul de SV (unda medie), MW (valuri de mijloc) și LW (val lung), LW (unde lungi). Mai târziu, am avut ideea de a încerca să-l transforme în HF (unde scurte), SW gama (unde scurte).

Analiza și pregătirea

tub de vid 2K2M poate funcționa la frecvențe de până la 25MHz, astfel încât să puteți lăsa în siguranță, fără a schimba la o frecvență ridicată.

Cu un pic jenat, deoarece este capacitatea condensatorului variabil în buclă (condensator variabil), este în intervalul de 20-400 pF care HF banda un pic prea mult pentru minim și maxim pentru. KPE nu se schimba planificat, deoarece totul este bine așezat pe șasiu, numai el a avut ideea de a încerca un pic restrânge capacitatea sa prin conectarea unui condensator în serie o anumită capacitate.

Capacitatea totală a celor două condensatoare conectate în serie poate fi calculată cu ajutorul formulei:

Cu frecvent = (C1 * C2) / (C1 + C2)

Când este conectat la un condensator variabil (20-400pF) 50pF condensator în serie cu ajustarea totală a capacității va 14-44pF. Nu este o valoare foarte bună, dar puteți încerca.

Acum, avem nevoie pentru a calcula inductor pentru a putea recepționa posturi de radio în gama HF. Am găsit pe un post pe forum în cazul în care o persoană fabricat regenerator și bobina gama HF (40-80m) utilizate aici sunt detalii:

  • diametru frame - 45mm;
  • bobina Injectabile cuprinde 12 spire din diametrul firului emailat de 0.8mm;
  • bobina de cuplaj cuprinde 3 spire de sârmă emailată de 0.5mm diametru.

Trust, dar verifica! - Să nu fi leneș și să calculeze ceea ce putem realiza din bobina cu astfel de parametri.

Calcularea unei bobine de inductanță cu un singur strat

Calculăm bobina formule monostrat contur inductanța parametrii care sunt enumerate mai sus de lichidare. Pentru claritate, desena o imagine:

Gama de calcul și de fabricație bobine q pentru circuitul de regenerare

Fig. 1. Parametrii bobinei de inducție.

Formula de calcul a inductor:

L = D * D * n * n / (45 * D + 100 * l), în cazul în care:

  • L - inductanța bobinei, UH;
  • D - diametrul bobinei, cm;
  • n - numărul de spire bobina;
  • l - lungimea bobinei de înfășurare, cm.

L = * 4.5 * 4.5 12 * 12 / (45 * 4,5 + 100 * 1.1) = 2,916 / (110 + 202,5) = 9,3 microhenry (μH) = 0.0000093 Gn = 9,3 * 10 -6 Cn.

Inductanța bobinei 12 care cuprinde spire din sârmă (aproximativ 1,1 cm lungime, 0,8 mm sârmă) este înfășurat pe un cadru și un diametru de 45mm - 9.3 Henries micro (μH). E simplu!

Calcul circuit de frecvență de oscilație

Cunoscând inductanța bobinei și capacitatea condensatorului în acest circuit rezonant poate calcula frecvența de rezonanță.

Gama de calcul și de fabricație bobine q pentru circuitul de regenerare

Fig. 2. Diagrama circuitului oscilant.

frecvența de calcul a circuitului oscilant se va efectua cu ajutorul formulei:

ƒ = 1 / (2 * π * √ (LC)), în cazul în care:

  • ƒ - frecvența rezonanță a circuitului, Hz;
  • π - pi, 3.1415;
  • L - inductanța bobinei, H;
  • C - capacitate, F.

Se calculează frecvența circuitului de oscilație în timp ce lua capacitate mai mică condensator variabilă care am: C = 20 pF = 0.00000000002 F = 20 * 10 -12 F.

ƒ1 = 1 / (2 * 3.14 * √ (0,00000000002 * 0,0000093)) = 11675725,7 Hz = 11,67 MHz.

Acum face același lucru, dar ia limita superioară a condensatorului variabil capacitate, să ia mai mult de jumătate din C = 300pF = 0.0000000003 F = 300 * 10 -12 F.

ƒ2 = 1 / (2 * 3.14 * √ (0,0000000003 * 0,0000093)) = 3014659,4 Hz = 3,01 MHz.

Și, prin utilizarea unui inductor cu un condensator variabil și parametrii mei de mai sus pot acoperi intervalul de la aproximativ 3-11 MHz.

benzi de masă HF

Undele reflectate de suprafața pământului pot parcurge distanțe destul de lungi. Este cât de bine suntem capabili de a lua diferite lungimi de undă depinde de mulți factori, unul dintre cele mai pronunțate este ora din zi: zi sau noapte.

În ziua de bine distribuite mai mică decât lungimea de undă, iar pe timp de noapte - o lungime mai mare.

Mai jos este un tabel pentru a ajuta la radiodifuzori benzile HF, cu o notă privind ora din zi:

  • 11 metri, 25.600-26.100 MHz (in timpul zilei);
  • 13 m, 21.450-21.850 MHz (în timpul zilei);
  • 15 m, 18.900-19.020 MHz (în timpul zilei);
  • 16 metri, 17.480-17.900 MHz (in timpul zilei);
  • 19 metri, 15.100-15.900 MHz (in timpul zilei);
  • 21 m, 13.500-13.870 MHz;
  • 25 m 11.600-12.100 MHz;
  • 31 de metri, 9.400-9.990 MHz;
  • 41 meter, 7.200-7.600 MHz;
  • 49 metri, 5.730-6.295 MHz;
  • 60 de metri, 4.750-5.060 MHz (noapte);
  • 75 metri, 3.900-4.000 MHz (noapte);
  • 90 de metri, 3.200-3.400 MHz (noapte);
  • 120 de metri, 2.300 - 2.495 MHz (noapte).

Pe baza calculelor mele, care au făcut mai sus, voi fi capabil să acopere radio variază între aproximativ 41 - 25 de metri.

inductor de producție

Toate datele sunt disponibile, puteți începe a face inductor. Pentru a ilustra conectarea bobinelor plasate aici o parte a circuitului de la stația radio.

Gama de calcul și de fabricație bobine q pentru circuitul de regenerare

Fig. 3. Circuitul de comutare inductoare în receptor radio (notat prin înfășurarea punctul de pornire).

Dacă te uiți la schema pentru o serie de posibile vânt pe rama doar două bobine: contur înlocui L1 și L2, iar bobina de cuplare înlocui L3 și L4, în timp ce comutatorul S1 poate fi omisă.

Cu toate acestea, am decis să fac bobina 4 ca schema de dragul experimentului, mă întreb cum să se comporte într-o astfel de soluție în banda HF, în afară probabil că vor apuca chiar mai mult gama de joasă frecvență, în plus față de principal.

ATENȚIE: observă începutul și capetele bobinei bobinaj în timpul instalării, precum și direcția de înfășurare a fiecărei înfășurări. Citiți mai multe în articol: radio, baterie de casă la lampa 2K2M.

Primul lucru este de a face rama pe care se va scutura sârmă. Sub rama se poate folosi o bucată de plastic sau de țeavă de plastic sau un alt cilindru de diametrul dorit.

Am nevoie de un diametru de 45 mm cadru, așa cum se găsește în tubul de gunoi ușor mai mici de 40 mm diametru și că nu strica, sa decis să clei în jurul cadrului de hârtie.

Gama de calcul și de fabricație bobine q pentru circuitul de regenerare

Fig. 4. Cadrul pentru bobina - o bucată de țeavă.

Pentru lipire foi de utilizare A4 - hârtie este destul de densă, bine potrivite pentru astfel de scopuri. În primul rând, pe rama scutură 1-2 coli de hârtie promazyvaniya fără adeziv, este necesar să se poată apoi izyat țeavă.

Gama de calcul și de fabricație bobine q pentru circuitul de regenerare

Fig. 5. Mai multe lipite între straturi de hârtie un cadru pentru viitorul bobinei.

Acum ne frotiu lipici fiecare bucată de hârtie și înveliți-l într-o cușcă. Este de dorit să se lipi de 5 sau mai multe coli de hârtie - acest lucru va ajuta pentru a atinge cadru rezistență suficientă atunci când se usuca. Pentru a usca suficient de 12 ore, în cazul în care adezivul cu lipici alb.

Odată ce cadrul este uscat, astfel încât sa dovedit că el a tras pe tub că extractul său nu mai este posibil dată este - a trebuit să taie de-a lungul cadrului și lipici după incizie de ștergere. Cadrul este gata și este suficient de puternic pentru a scutura sârmă groasă.

Gama de calcul și de fabricație bobine q pentru circuitul de regenerare

Fig. 6. Cadrul bobinei de hârtie este gata.

Am folosit pentru înfășurarea firului de cupru cu diametrul de 0.8mm și 0.5mm - contur și bobina de cuplare, respectiv.

Gama de calcul și de fabricație bobine q pentru circuitul de regenerare

Fig. 7. inductor de casa pentru HF este gata!

Gama de calcul și de fabricație bobine q pentru circuitul de regenerare

Fig. 8. Bobina de casă HF - vedere de constatările.

Pentru comoditate, am marcat începutul punctelor bobinare - aceasta va ajuta la evitarea confuziei atunci când conectarea la radio. conductoarele de fixare realizat prin realizarea unei deschideri în cadru cu un ac.

Gama de calcul și de fabricație bobine q pentru circuitul de regenerare

Fig. 9. Bobinele de fixare de ceară de lichidare.

Pentru rotații ale înfășurărilor bobinelor pot fi bine fixate cu lipici-le cu lipici sau doar picătură câteva picături de ceară.

Instalarea de radio bobina HF

Acum tambur HF este gata pentru a fi instalate în radio. Trebuie să încercăm să utilizeze cele mai scurte concluzii posibile din bobinajul la conectarea acestora cu componentele unui receptor radio.

Gama de calcul și de fabricație bobine q pentru circuitul de regenerare

Fig. bobina de bandă 10. HF este instalat într-un receptor radio. (Faceți clic - creștere).

Gama de calcul și de fabricație bobine q pentru circuitul de regenerare

Fig. 11. Receptorul radio de bobina instalat HF, vedere din spate. (Faceți clic - creștere).

Gama de calcul și de fabricație bobine q pentru circuitul de regenerare

Fig. 12. Receptor Gata HF și un vechi benzi de tambur CB-DV.

Utilizarea gamei HF

Receptorul este gata pentru utilizare, puteți începe să experimentați. Probele au avut loc în seara-noapte. Mai întâi a fost o antenă lungă conectat - o bucată de sârmă de cupru grosier aproximativ 10 metri lungime.

Cu această antenă a fost capabil de a prinde câteva stații, iar butonul de control feedback-ul nu afectează activitatea de radio, mi se părea ciudat - începuturi, probabil, confuz și se termină la conectarea înfășurărilor de feedback.

conexiune Pământ, de asemenea, nu a îmbunătățit rezultatele activității de radio. Am decis să încerc ca diametru al știftului de cupru antena 1-1,2mm și o lungime de ordinul a 1-1,5 m.

După pornirea la radio, rezultatul nu a așteptat - a reușit să prindă câteva stații, iar regenerarea mânerului este acum de lucru foarte bine și a fost capabil de a captura și de a amplifica semnalele slabe suficient de radiodifuzori.

Sa dovedit a auzi Radio Liberty, radiodifuziune din alte tari, semnalele codificate și alte posturi de pe HF. Cel mai mare grup de stații observate la ajustarea de delimitare prag condensator variabil (C = 20pF) sunt susceptibile să scadă în cazul în care pragul este de 10 pF apoi să fie capabil de a captura mai multe stații sau trebuie să facă recalcularea bobinei și rebobinarea sale ulterioare.

Receptorul a devenit mai puțin rezistente la rearanjarea sub influența mâinii și atinge diferite părți ale circuitului. Uneori se poate juca chiar și în jurul cu antena receptorului, cu o antenă ca thereminului (instrument muzical).

Ce altceva poți încerca

După ce plata a avut imediat o idee: pentru că puteți conta numărul de spire și de a face mai multe bobine pe diferite sub-benzi, precum și pentru utilizarea lor de a schimba comutatorul de pe mai multe poziții (de exemplu, 5). În acest caz, bobina de cuplaj este una (L3), și o bobină conturată (L1) scutură făcând coturi dintr-un anumit număr de rotații.

concluzie

Experimentul a fost un succes! Am primit o experiență interesantă și a fost distractiv. Inițial, nu a planificat să scrie despre calculul bobinei și circuitul oscilator, dar a crezut că ar putea fi util pentru cei care doresc să repete experimentul. În plus, în timpul pregătirii materialelor și calculele am învățat câteva lucruri despre care anterior nu au știut.