Basit bir tüm dalga VHF-FM radyo alıcısı. VHF FM alıcısı için kolay ayarlama sistemi

http://pandia.ru/text/79/018/images/image003_61.jpg" genişlik="646" yükseklik="327">

http://pandia.ru/text/79/018/images/image005_53.jpg" width="661" height="472 src=">

Ahtung! Çince'den çarpık çeviri!

Tarayıcı radyo alıcısı 45-870MHz FM

Tamamı TDQ-38 kafasının mükemmel sanatının yanı sıra bitmiş ürün LA7533 kutusunun yüksek frekanslı bileşenlerinin yerine eklenmesini kullanır, bu nedenle alıcının yüksek hassasiyeti, istikrarlı performansı ve üretimi kolaydır. Makine, tüm sinyallerin 45-870MHz frekans aralığını alabilir ve ayrıca FM radyo, TV sesi, telsiz telefonlar ve telsiz sinyalleri vb. dinlemek için kullanılabilir; Ses ve video sinyali çıkış bağlantı noktası ile monitör, kanal TV alıcılarını destekleyebilir ve tam hale gelebilir, ses ve video sinyali kaynağı iken TV'ler tamir edilebilir.

Elektronik devreler" href="/text/category/yelektronnie_shemi/" rel="bookmark">elektronik dönüştürme devreleri ve iki LED LED1 sırasıyla kırmızı, yeşil, sarı üç talimat. L-band frekansı 45MHz ~ 150MHz, H paragraf frekansı 142MHz ~ 380MHz, 375MHz ~ 870MHz üzerindeki U frekansları.

Yüksek frekans hassasiyeti kullanılması durumunda, eklenen ilk tam yüksek kaliteürün tipi, genel olarak düşük radyo duyarlılığının, zayıf dizi seçiciliğinin ve Tayvan sorununun tamamen ortadan kaldırılması. LA7533 kutusu, IF 6.5MHz ses için üretimde kullanılır, yüzey akustik dalgaları üzerine önceden yerleşik olarak yerleştirilir ve LA7533 filtre ünitesi konur; PIN-IF ①, ② zemin ayağı, 12V güç kaynağı pimi ③, ⑥ fit girişinin girileceği 11 fitlik bir hat, ses çıkışı için ⑦ pin voltaj çıkışı 6,8V AGC, ⑩ fit, temel alınacak video sinyali çıkışı için konut üzerinde.

Ses yükseltici IC2 blok modeli ULN2283B, sadece satın alınmazsa, LM386 ses yükseltici devresi üzerinde kullanılabilir. Tuner 220KΩ potansiyometre W1 seçilen renk frekans ayarlama potansiyometresi, tuner 30V DC mikro talimatları kullanarak ilk tablo.

200MHz'den radyo alıcıları -> 433MHz'de alıcı "Blaze"den SAW stabilizasyonu

http://****/index. php? act=categories&CODE=article&article=1174


Hemşehrim Sayın SHATUNO tarafından geliştirilen HF kısmı, genellikle dünyanın en iyisi olarak kabul ederim. Daha sonra 10,7 MHz'de piezo gelir (temel olarak, SAW frekansları arasındaki fark bant genişliğini aşabileceğinden, onu tek bir devre ile değiştirmek daha iyidir). Devre, endüstriyel filtrelerin bulunduğu IF'de standart bir farkla rezonatör satın almak mümkün değilse de gereklidir. Mikser transistörü, birincil sargısına yüklenir ve transistör üzerindeki bir yükseltme aşaması, bir dekuplaj kapasitansı aracılığıyla veya bu bobinin musluğundan (istediğiniz gibi) sekondere bağlanır.
Alıcı çok iyi çalıştı. Görünüşe göre tarayıcıdaki antenin aynı anda tüm aralıklar için olması nedeniyle, tarayıcıya kıyasla mesafede yaklaşık% 20 artış gösterdi (Motorola modelini hatırlamıyorum). Ayar sabittir (ayarla ve unut gibi).
.

Çeşitli frekanslar için benzer şemalara göre radyo mikrofonları için radyo alıcıları yaptım, yalnızca XA42 yerine daha önce yaygın olan XA34-I'yi kullandım.
Alıcının sadeliği ve normal özellikleriyle dikkati hak ettiğini kesinlikle söyleyebilirim. Hassasiyet, WFM'de 0,6-08 mikrovolta ulaşır. Temelde, bu bir çift frekans dönüştürme alıcısıdır, bir mikro devrede ilk IF 10.7 MHz, ikincisi 75 kHz'dir. Ek olarak, mikro devrenin bir AFC'si vardır ve bu nedenle alıcı normalde sinyal frekansını korur. Söz konusu alıcı, tek frekanslı bir alıcıdır, çünkü belirli bir bant genişliğine sahip belirtilen IF filtresinin varlığı aslında yalnızca 700 kHz içinde ayarlamaya izin verecektir. Ayar aralığını biraz genişletmek için, IF filtresini 10,7 MHz'e ayarlanmış bir devre ile değiştirmek gerekir. Ayrıca devre 47-56 com dirençle şöntlenmelidir. kalite faktörünü azaltmak ve bant genişliğini artırmak ve daha da iyisi, ilk IF'yi 30 meg yapmak. Ayrıca uygulamalı saha çalışanlarının yüksek giriş direnci ve devreyi yüklemeyin, bu nedenle yüksek bir kalite faktörüne sahiptirler ve frekansın oldukça doğru ayarlanmasını gerektirirler. Lokal osilatöre bağlı olan ve harmoniklerini kesen devrenin Endüktif kuplaj diğer konturlarla

Merhaba canım!
Alıcıyla durumu netleştirmeye çalışacağım. İlk (en saldırgan). Bu cihazı kendim yaptım ve tam olarak açıklamada belirtildiği gibi çalışıyor.
Mühür ve şema arasındaki tutarsızlıklar konusunda kesinlikle haklısınız. Tam olarak uyuşmuyorlar çünkü zaten 6 tanesini yaptım ve her zaman bir şeyleri değiştirdim.
Düşük dirençli bir anten kullanılıyorsa toprak kapasitansı gereklidir (anten döngü musluğundan açılırsa aynıdır). Sonra böyle bir katılımı reddettim ve inşa ettim. giriş devresi diyagramdaki gibi. Aynı şekilde çalışırlar, ancak şemadaki gibi versiyonda ayar ile daha az hemoroid vardır.
Girişte arka arkaya diyotlara gerek yoktur (998'in içindedirler).
Ödeme tek taraflıdır. Ekranda sadece 10.7 MHz'lik bir devre var.
Zener diyot (üzgünüm voltajı belirtmeyi unuttum) 2,2 voltta. Görevi, piller boşaldığında ayarı aynı seviyede tutmaktır.
Gerilim bölücünün üzerinde olduğu kapı, bir kapasitansla toprağa şant edilebilir veya bunu yapamazsınız (her ihtimale karşı, şönt yapmak daha iyidir).
Farkı görmedim. Transistörün kapıları tamamen aynıdır (değiştirilebilirler). Devreler (10.7 MHz hariç) 4 mm çapında 3 tur 0.67 kabloya sahiptir. Devre, ekranlama olmamasına rağmen uyarılmaya eğilimli değildir. 1. transistör yerine kt399a denendi - pratikte hiçbir fark yok.
SAW üzerindeki yerel osilatör ile zorluklar ortaya çıkabilir. Başlamak istemiyorsa, yayıcıdan toprağa gideni atmak için 8 pF kapasite ile oynamanız gerekir.
10.7 devresini kurarken dikkatli olmanız gerekiyor. ayarına rağmen
düşük frekansta çok keskindir. Bir sinyalin yokluğunda çalının etrafında asılı kalabilir (APCG'yi unutmayın) Bu etki, istikrarsızlıkla karıştırılabilir.
Genel olarak aşağıdakileri yaptım.
433.9 MHz'de bir böcek yaptım, ancak son aşama ve anten olmadan, onu demir bir tavaya koydum ve alıcı tıslamaya başlayana kadar götürdüm.
Alıcıyı 2 maçla ayarladım, devrelerin dönüşlerini gürültü yapmayı bırakana kadar hareket ettirdim. Sonra tava daha da ileri götürüldü ve her şey tekrarlandı.
Alıcının anteni elbette bağlıydı.
Giriş devresinin ve filtrenin (6 pF) kapasitanslarının tamamen çıkarılması gerektiğinde seçenekler vardı.
ULF gerçekten LM386'dır.Önünde bir transistör gereklidir, çünkü tipik bir bağlantıda, LM386 normal ses için yeterli amplifikasyona sahip değildir, çünkü XA42 ile düşük frekans seviyesi küçüktür.
Genel olarak, ULF'den önce op-amp'e bir düşük geçiş filtresi (4 kHz'e kadar) koymak faydalıdır. Sinyalin anlaşılırlığı büyük ölçüde artacaktır.
XA42 bulut sunucuları arasındaki fark dikkate alınmalıdır (hassasiyet ve BSHN açısından özellikle önemli olabilir)

Saygılarımla, BLAZE.

Peki, böyle mi görünecek? Veya başka ne kaldırılacak - eklenecek?
O zaman FC'ye ne sahip olacağız? Nasıl kurulur?
3. harmonikte IF'nin çıkarılması beklendiğinden, yerel osilatörün sinyali yaklaşık olarak 133 ila 150 meg arasındadır. Sağ?
Sori, mümkünse, nerede tupanul, çünkü ben bu konuda sadece bilgi ediniyorum.

Ekli resim



yangın

Yaklaşık olarak şöyle görünecek, sadece ilk transistörün kaynağındaki devreye gerek yok (bence bu bir yazım hatası) bir kapasitans olmalı. IF'yi değiştirerek, ihtiyacınız olan frekansı ayarlayacaksınız. IF, giriş sinyalinin frekansı ile yerel osilatörün frekansı (veya harmoniği) arasındaki mutlak farktır. IF ile, XA 42 yerel osilatörün ayar frekansını kastettim (150 MHz'e kadar olabilir), burada mikro devrenin kendi düşük IF'sini hesaba katmıyorum.

UHF'den gelen sinyalin uygulandığı ikinci transistörün kapılarından biri, eksi güç kaynağına 100 kΩ'luk bir dirençle bağlanmalıdır.

Söz konusu alıcıyı monte etmek isteyenler, mikrodalga alan etkili transistörler kullandığını unutmamalıdır, bunların kullanımı yadsınamaz avantajlar sağlar, ancak statik voltaj nedeniyle bozulmaktan korkarlar ve büyük olasılıkla sebeplerden biri bu olabilir. başarısızlık için.
Bu frekans için RF bloğunun normal devresi de G. Schreiber "400 yeni elektronik devre" tarafından 165. sayfada düzenlenmiştir.
140-144 mega'da yerel bir osilatör kullanma girişimi normal bir sonuç vermeyecektir, çünkü orada yerel osilatör AFC döngüsü ile çalışır, çıkış gerilimiüçüncü harmonik küçüktür, ancak dönüşüm dikliği alan etkili bir transistörünkinden çok daha yüksek olan iki kutuplu bir transistörün tabanına beslenir.



Başka seçenek

http://****/index. php? showtopic=1981&st=0





Portalımızın mütevazı arkadaşlarından biri olan Yusik-san, Blaze alıcısının kendi versiyonunu XA42'de veya daha doğrusu TDA7010'un smd analogunda sundu. Devre, tekrarlama açısından devrenin saygınlığını gösteren aynı Blaze'in RF işlevi ile desteklenir. Ayrıca devre, pilin boşalmasının kontrolünü ve güç kaynağını çıkarmadan yeniden şarj etme olasılığını getirdi.
Alıcının bu versiyonunun yaklaşık 0,3 μV hassasiyete sahip olduğu iddia ediliyor.
Baskılı devre kartı da dahildir. Peki, zamanla resimler ...



Cihazın çalışma prensibi.
Anten tarafından alınan sinyal, URF tarafından yükseltilir ve yerel osilatör sinyali ile birlikte miksere beslenir. Karıştırıcıdan sonra, F het'ten oluşan oldukça karmaşık bir "yulaf lapası" elde edilir.
F giriş sinyali ve bunların toplamı ve farkı artı harmoniklerinden.
Sinyaldeki F ve F het arasındaki fark frekansıyla ilgileniyoruz.
Devrenin bir versiyonunda, frekansların "yulaf lapası" bir alçak geçiren filtreden geçirilir ve TDA 7000'in girişine ulaşmadan önce iki aşamalı bir ön amplifikatör tarafından yükseltilir. Başka bir versiyonda, hiç filtre yoktur ve tüm frekans karışımı, tek aşamalı ön yükselticiden sonra TDA 7000'in girişine gelir.
Aslında, devrenin her iki versiyonu da hassasiyet açısından yaklaşık olarak aynı parametrelere sahiptir, ancak alçak geçiren filtreli devrede, eşit derecede zayıf radyo vericisi sinyalleri alındığında daha az gürültü gözlemlenmiştir.
TDA 7000, standart bir ULF dedektörü ve bir ön ULF olarak çalışır.
Bir frekans sapması sıkıştırma cihazı olan yerleşik AFCG sayesinde, TDA 7000 işini oldukça iyi yapıyor ve çıkışında oldukça yüksek kaliteli ve anlaşılır bir sinyal üretiyor. Tarafından filtre düşük frekanslar 22 k'lık bir direnç zinciri ve buna paralel olarak 5600 pF'lik bir kapasitanstır.
Alıcı, vericiden frekans sapması aşırı olsa bile çıkışta düşük frekanslı sinyalde herhangi bir bozulma olmaması nedeniyle "yüksek hızlı APCG" ile dar bant gibi davranır.
Özel değişiklikler olmadan, alıcı 814.6 MHz'de çalışabilirken, mikro devrenin dahili yerel osilatörünün doğal frekansını iki katına çıkarmanız yeterlidir. Giriş devresi ve mikser girişindeki devre kendi haline bırakılabilir, ancak RF devresi 1'er tur azaltılırsa daha iyi sonuçlar elde edilir.
Ayar.
SAW üzerindeki ilk yerel osilatörün çalışmasını kontrol ederek alıcıyı kurmaya başlamak en iyisidir.
İncelemelere bakıldığında, bu genellikle sorunlara neden olur.
Yerel osilatör performansının en iyi göstergesi, elbette referans alıcıdır. Orada değilse, antenini yerel osilatörün çıkışına 1 - 2 tepe noktasından bağlayarak bir dalga ölçer kullanabilirsiniz.
Ardından, üretimin 2,7 -3 volttan başlayarak ve besleme voltajında ​​​​çok yumuşak bir artışla güvenilir bir şekilde gerçekleştiğinden emin olmalısınız. Yerel osilatör güvenilir olmayan bir şekilde başlarsa, transistörün tabanı ile yayıcısı arasında bir kapasitans seçmeniz önerilir (çoğu durumda, hiç koyamazsınız). Belki emitör kapasitansı - kütlesinin de seçilmesi gerekecektir.
Kurulum gereklilikleri, herhangi bir mikrodalga cihazla aynıdır. Her şeyden önce dikkatli olun! Ortak bir veri yolu veya güç artı ile ilişkili rayların ve bölümlerin kalaylanmasında önemli bir rol oynar. Gerçek şu ki, bakır zamanla oksitlenir ve mikrodalgaya karşı direnci artar, bu da gelecekte cihazın yanlış çalışmasına neden olabilir.
temas pedleri Sürfaktan rezonatörü tahtaya lehimlenmeden önce kalaylanmalıdır. Levhanın kenarlarını birleştiren perçinler kalın (0,6 - 0,7 mm) saf bakır telden yapılmış ve pense ile düzleştirilmiştir.
Bir sonraki ayarlama aşaması, mikro devrenin ikinci (dahili) yerel osilatörünün frekansını istenen IF'ye "ayarlamaktır" (vericinin frekansları ile ilk yerel osilatörün eksi arasındaki farkın modülüne yaklaşık olarak eşittir) 75 kHz KHz ikinci en düşük IF'dir (TDA 7 içinde
Alçak geçiren filtrenin (alıcı seçeneklerinden biri) ayarlanması gerekmez, ancak ikinci yerel osilatör devresi ile tam olarak aynı ferrit çekirdek üzerine bir ayar "kapı" ile sarılır ve aynı sayıda dönüşe sahiptir. BT. Her iki devre de eski VHF yayın alıcılarından alınmıştır.
Ayarlama sırasında referans sinyalleri olarak, bence çok kullanışlı bir cihaz kullanıldı - farklı frekanslar için bir laboratuvar radyo mikrofonu.
Ayrıntılı olarak üzerinde durmanın bir anlamı yok, çünkü fotoğraf bunun, ayarlama sırasında alıcının hassasiyetini "çıkarmak" için özel olarak tasarlanmış, son aşaması ve anteni olmayan standart bir devre olduğunu gösteriyor.
Çok dikkatli bir şekilde, mikserin girişini ilk yerel osilatörün çıkışına bağlayarak 2,2 pF'lik bir kapasitans seçmelisiniz. Gerçek şu ki, yerel osilatör sinyali çok güçlüyse alıcıyı "sağır" yapabilir.
Giriş kontralarını taramak gerekli değildir. Bobinleri sıkıştırarak veya gererek alıcının maksimum hassasiyetine ayarlanırlar.
Şarj cihazı ve pil durumu göstergesi.
Görünüşe göre, bu kolaylıklar üzerinde durmanın bir anlamı yok, çünkü çalışma prensibi başından belli. devre şeması alıcı seçeneklerinden biri.
Akü şarj akımı, LM 317 üzerindeki kararlı akım üreteci sayesinde her zaman sabittir ve I (out) \u003d 1.25 / R'ye eşittir. Devrede R 18 ohm, şarj akımı ise yaklaşık 70 mA'dır.. png" genişlik="645" yükseklik="356">

Cihaz PCB dosyası.

Sergei (yangın)
Kremençuk
*****@***açık
*****@***com
ICQ

makaleye ek olarak
İki aşamalı bir UPCH'nin hiçbir anlamı olmadığını eklemek isterim. Ancak, ikinci basamak karışmaz.
Bugün alıcıyı TDA 7021 (XA 34) üzerinde test ettim, çok memnun kaldım.
Görünüşe göre bir diyagram çizmenin bir anlamı yok (tahtadan her şey açık).

en basit VHF FM alıcısı acemi bir radyo amatörünün tekrarı için mevcut olan, tek transistörlü senkron faz dedektörünün şemasına göre monte edilebilir. Böyle bir alıcının şematik bir diyagramı şekilde gösterilmiştir.

Sinyal, rolü bir montaj teli parçası tarafından oynanabilen WA 1 anteni tarafından alınır. Bu sinyal L1C2 salınım devresine girer, C2 kapasitörü ayarlanarak devre 65.8-73 MHz VHF FM aralığında ayarlanabilir. Bu devre tarafından tahsis edilen sinyal voltajı, kapasitör C3 üzerinden transistör VT1'in tabanına beslenir. Bu transistör aşaması aynı anda birkaç işlevi yerine getirir: bir faz detektörü, bir düşük geçiş filtresi, bir DC yükseltici ve bir düşük frekans yükselticinin işlevleri. Faz algılama gerçekleşir p-n geçişleri diyot bağlantılarına eşdeğer transistör. Alıcıyı hacimsel kurulumla monte edebilir veya devre şemasına dayalı bir baskılı devre kartı geliştirebilir ve üzerindeki parçaları şemadaki sırayla düzenleyebilirsiniz. Bobin L1'in çerçevesi yoktur, sarmak için 7 mm çapında bir matkap sapı alınır ve üzerine 0,4 ... 0,5 mm PEV teli ile bir bobin sarılır. Bobin L1 14 dönüş içerir. Sarıldıktan sonra matkap bobinden çıkarılır (sadece sarma mandreli görevi görür).

Transistör P416B, GT308A, KT603B ile değiştirilebilir. Telefon - herhangi bir yüksek dirençli küçük boyutlu. PDA tipi kondansatör C2 seramiktir, 8 ... 30p, 5 ... 20p veya 4 ... 15p için ortada bulunan vida döndürülerek ayarlanır. Bir güç kaynağı olarak, bir Krona 9 V pil kullanabilirsiniz Herhangi bir anahtar, örneğin bir geçiş anahtarı.

Ayar görece basit. Telefonu, gücü ve anteni bağlamanız gerekir - bir parça montaj teli, ne kadar uzunsa o kadar iyidir. Anteni pencereden dışarı asmanız veya üzerine asmanız tavsiye edilir. pencere çerçevesi. Şimdi kulaklık takmanız gerekiyor (hafif bir tıslama olmalı) ve C2 kapasitörünün rotorunu döndürerek bir istasyonu yakalamaya çalışın. Bu işe yaramazsa, bobinin dönüşlerini biraz germeniz ve tekrarlamanız gerekir.

Böyle iyi sonuçlar basit alıcı elde edemez, ancak VHF FM bandında iki veya üç istasyon alabilir. L1 bobininin dönüşlerini, antenin uzunluğunu ve yerini ve besleme voltajını esnetme ve sıkıştırma ile deneyler yapın. Kulaklık yerine 1 ... 3 kOhm'luk bir direnç bağlayabilir ve bu direncin bağlantı noktasından ve transistörün vericisinden ULF'ye düşük frekanslı voltaj uygulayabilir, ardından hoparlörleri dinleyebilirsiniz.

radyo elemanlarının listesi

atama Tip mezhep Miktar NotMağazanot defterim
VT1 iki kutuplu transistör

P416B

1 Chip and Dip'te aranot defterine
C1 kapasitör12 pF1 Chip and Dip'te aranot defterine
C2 değişken kondansatör8-30pF1

Sadece dört transistörden oluşan bu basit alıcı, 100..175 MHz aralığında uzanan, genlik ve frekans modülasyonlu VHF radyo sinyallerini alabilmektedir. Bu alıcı ile havacılık radyo sinyallerini, hava istasyonlarını alabilir, FM radyo veya televizyon sesini dinleyebilirsiniz. Bu kadar basit bir alıcının hassasiyeti, çok daha karmaşık tasarımlarınkiyle karşılaştırılabilir.

Antenden, C1 kondansatöründen geçen sinyal, alınan radyo istasyonunun frekansına ayarlanmış L1C2 rezonans devresine girer. Bu devre, T1 transistörü üzerindeki süper rejeneratif aşama için frekans ayarıdır. Bu kaskadın çalışma modu, bir düzeltici direnç R1 tarafından düzenlenir. Antenin rezonans ile giriş devresine bağlanması, C1 düzeltici kapasitörü tarafından düzenlenir.

Pirinç. 1.
T1 - BF310 (KT368), T2..T4 - BC109 (KT3102E).

Süper rejeneratörün çıkışından gelen ses sinyali, R4C6R5C7 düşük geçiş filtresi aracılığıyla üç aşamalı bir düşük frekanslı amplifikatöre beslenir. LPF, süper rejeneratörün sönümleme frekansının ULF girişine geçişini engeller.

Alıcı, üç aşamalı bir ULF (transistörler T2..T4) kullanır. Transistörlerin çalışma modlarının stabilizasyonu, negatif geri besleme devresine dahil edilen R7, R9, R11 dirençleri tarafından sağlanır. doğru akım. İle alternatif akım Geri besleme devrelerinde C8, C12, C12 kondansatörleri kullanılır, bu kondansatörler limit Frekans aralığı ULF ve çalışmalarının kararlılığını artırın. TON-2 tipi yüksek dirençli kulaklıklar, amplifikatörün son aşamasının çıkışına bağlanır.

Alıcı, 1,5 volt voltajlı bir galvanik hücre tarafından desteklenmektedir, akım tüketimi 1,5 mA'dır. Gümüş kaplamalı bobin L1 sargısı bakır kablo 1,5 mm çapında, sarım çapı 12 mm, bobin uzunluğu 10 mm'dir. Endüktans, bobinin dönüşlerini sıkıştırarak veya gererek ayarlanır. Anten olarak yarım dalga pin kullanılmıştır.

Alıcı kurulumu. Gücü açın, kapasitör C1'i minimum konuma ayarlayın. Potansiyometre R1'i yavaşça döndürün, kulaklıklarda bir soba veya buharın tıslamasını anımsatan süper rejeneratörün karakteristik sesini duymaya çalışın. Gürültü tüm aralıkta, yani değişken kapasitör C2'nin uç konumlarında görünmelidir. Ardından, değişken kapasitör C1'in kapasitansı, kulaklıklardaki gürültü kaybolana kadar artırılmalıdır. Şimdi, değişken bir kapasitörle, bazı radyo istasyonlarının sinyalini ayarlamaya çalışmanız gerekirken, kulaklıklardaki gürültü önemli ölçüde azalır veya tamamen kaybolur ve radyo istasyonundan bir sinyal görünür. Bu alıcı ile genlik veya frekans modülasyonlu (dar bant FM hariç) sinyaller alabilirsiniz. Alınan frekansların aralığı, L1 bobininin endüktansı ile belirlenir. Bu bobinin endüktansı artırılarak 65.9..74 MHz VHF FM aralığındaki radyo istasyonlarının alınması mümkün olacaktır.

Bu alıcı, KT368 (T1) ve KT3102E (T2..T4) transistörlerini kullanabilir. Rejeneratif kaskaddan önce, klasik şemaya göre yapılan KT368 transistörde döngü dışı geniş bant UHF'nin açılması önerilir. Bu tür bir UHF'nin kullanılması, süper rejeneratörün antene ışımasını önleyecek ve alıcıyı daha kararlı hale getirecektir.


Pirinç. 2.
T1 - AF106, T2 - AF124, T3, T4 - STF353.

Şek. 2, yukarıda açıklananla aynıdır. Yalnızca bir UHF kademesinin varlığında farklılık gösterir. Bu kademenin varlığı hassasiyeti arttırır ve antenin ayar üzerindeki etkisini ortadan kaldırır. Dr1 ve Dr2 indüktörleri, dolana kadar 0,5 W PEL-0,10 mm gücünde yüksek dirençli dirençler üzerine sarılır.

"Radyo televizyon elektroniği" (NRB), 1974, No. 5.

Biraz tarih.

dergide 1965 için "Radyo" No. 9 Radyo tasarımcısı "Gençlik" anlatıldı. Bir cep radyo alıcısı - o zamanlar çağrıldıkları şekliyle bir "transistör" - monte etmek için ilk Sovyet kitlerinden biriydi. O benim için bir hatıra olarak değerlidir. 1973'te ailemin bana verdiği şey buydu. Teyzemi ziyaret ettiğimiz Melitopol'daki merkez mağazadan aldık. Gövdenin rengi güzel" deniz dalgası"-" Yirminci yüzyılın yerli radyo mühendisliği "sitesindeki fotoğrafta olduğu gibi.

Montajını o zaman yaptım ama öğretmenim kurmama yardım etti. İngilizce, Kendisi de hevesli bir radyo amatörü olan Valery Nikolaevich. Daha sonra, bu radyo tasarımcısının durumunda, alıcıyı o zamanlar çok popüler olan bir şemaya göre monte ettim. Ve sonra uzay-zamanda bir yerde kayboldu...

meslektaşlarının yardımıyla site "Yirminci yüzyılın yerli radyo mühendisliği" Bu tasarımcıdan bir kılıf bulmayı başardım. Neredeyse aynı renk, ama tamamen boş. Daha sonra, bu kurucunun daha sonraki bir modifikasyonunun iki "yarım cesedini" bulmayı başardık - "Youth KP-101". Kasası elbette artık o kadar güzel değil ama tahtaların ve kurulum aksesuarlarının boyutları her iki set için de aynı. O zaman, ilk "Gençlik" binasına bir alıcı monte etme fikri ortaya çıktı. Şu anda MW veya LW bantlarında çok az istasyon yayın yapıyor, ancak örneğin, St.Petersburg'daki "üst" VHF bandında şu anda yaklaşık 30 istasyon var. Yani seçim açıktı - VHF alıcısı 87,5 ... 108,0 MHz aralığında alıcı istasyonlar için.

Alıcı devresi.

Bir sonraki aşama, şematik bir diyagramın geliştirilmesidir. Kurulumu çok zor olduğu için tamamen transistörlü bir versiyon düşünülmedi bile. Ayrıca düşük IF'li IC'leri (KR174XA34, TDA7021 ve diğerleri) düşünmedim - onlar üzerinde alıcı tasarlama konusunda zaten deneyimim vardı ve bu cihazları beğenmedim. Bu nedenle, bir çözüm önerdi - "tek çipli" bir alıcı IC üzerinde bir süperheterodin. Bu sınıftan çok sayıda mikro devre var, hepsinin parametreleri yaklaşık olarak aynı. Bu nedenle, seçim yaparken mevcudiyeti, fiyatı, "kayış" ve kurulum kolaylığı beni yönlendirdi. Tüm bu açılardan beğendim ÇAY5710. Ayrıca, üzerinde alıcı üretme konusunda zaten olumlu bir deneyim vardı (Şekil 2, 3).



Şekil.2 Şekil.3

Bu IC'nin bağlanmasında, iki bant geçiren filtre ve bir piezoseramik ayırıcı üzerindeki bir detektör kullanılır. Bu, herhangi bir yapılandırma olmadan tamamen ayarlanmış bir "HF - dedektörü" düğümü elde etmenizi sağlar. Bu da alıcıyı bir bütün olarak kurmayı çok ama çok kolaylaştırıyor. Aslında, yalnızca aralığı istiflemek ve aralık boyunca kazanç tekdüzeliğini ayarlamak için kalır. Prensip olarak, bu, aletsiz bile "kulakla" yapılabilir.

TEA5710 anahtarlama devresi, veri sayfasından standarttır. Kitapta bazı anlar "dikizlendi" B.Yu. Semyonov "Kendin yap modern tuner". Özellikle, bir dijital teraziyi bağlamak için bir tampon aşama düğümü. Bitmiş alıcının ilk kurulumunu yaptığımda bana çok yardımcı oldu - yerel osilatörün ve ön seçicinin bobinlerinin ve kapasitörlerinin parametrelerini belirledim. Prensip olarak, bu düğüm monte edilemez - tahtada boş alanlar bırakmanız yeterlidir. Bobinleri verilen önerilere göre yaparsanız ve KPI örtüşmesi şemada belirtilenden çok farklı değilse, o zaman yüksek bir olasılıkla istenen aralığa "düşeceksiniz".

Alıcının ikinci yarısı ULF'dir. İlk başta onu düşük güçlü bir ULF IC'ye monte etmek istedim. Pek çok literatürü ve referans kitabını karıştırdım, ancak şaşırtıcı bir şekilde uygun bir şey bulamadım ... Ya stereo (ama mono'ya ihtiyacınız var), o zaman güç yüksek, o zaman besleme voltajı uygun değil, o zaman mevcut tüketim büyük, o zaman durum "düzlemsel" ( ama ben DIP istedim), o zaman prensipte mağazalarda bulamıyorsunuz ... Genel olarak, sonunda ayrık elemanlar üzerinde ULF yapmaya karar verdim. İlk başta, orijinal Youth'ta olduğu gibi bir transformatör yapma fikri vardı. Ancak zamanımızda transformatör bulmak kolay olmadığı için onu çabucak terk etti. Sonra modern transistörler yapmak için bir fikir vardı. Ve sonra yanlışlıkla çok iyi parametrelere sahip eski MP ölçeklerinde bir devreye rastladım. Bu amplifikatörün bir düzenini kurdum, sürdüm farklı modlar, bir osiloskopla ve nasıl müzik çaldığını "dinledi" - Hoşuma gitti. Ve ULF ile ilgili sorun bu amplifikatör lehine çözüldü.

Sonuç olarak, böyle bir alıcı devresi “doğdu” (Şek. 4) .



Aslında, işini tarif etmenin bir anlamı yok. Alıcı kısım, TEA5710 IC'deki veri sayfasında (ve Semyonov tarafından bahsedilen kitapta) kapsamlı bir şekilde açıklanmıştır. ULF, Polyakov'un söz konusu makalesinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır (tüm bunlar arşivdedir - yukarıdaki bağlantı). Sadece birkaç noktaya dikkat çekeceğim.

TEA5710 IC, IC 78L05'in (C13 C14 DA2 C15 C16 elemanları) kartına bir voltaj regülatörünün monte edildiği +5 V'tan güç alır. Dijital terazi için arabellek katı da buradan beslenir (öğeler C12 R2 R3 VT1 R4). Daha önce belirtildiği gibi, terazinin bağlanması planlanmamışsa, bu elemanlar panoya monte edilemez. Herhangi bir jumper veya değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Alıcı IC'nin kendisi, "FM" moduna "zor" olarak geçirilir (14. bacak "toprağa" bağlanır). TEA5710 ayrıca bir AM yoluna sahiptir, ancak bu durum kullanılmaz. LED HL1, ince ayarın bir göstergesidir. 3 mm çapında kırmızı bir LED kullanmak daha iyidir. Ayarlama ve ses düğmeleri arasında "sıkıştırmayı" başardım.

Baskılı devre kartı.

Bu şemaya dayanarak, bir baskılı devre kartı geliştirildi, boyutlar "orijinal" Yunosti kartıyla tamamen aynı - 86 x 53 mm (Şek. 5).


Boyutları, kasaya ve hoparlöre montaj delikleri ve ayrıca kontrollerin yeri (ses kontrolü ve KPI ayarları) önceden belirlenmiş bir kart geliştirmek oldukça zordur ... Çok uzun zamandır IC'nin yerleştirilmesiyle "acı çektiğim" zaman. Bazen onu "kırmak" için büyük bir istek vardı ... J Hiçbir şekilde "uymadı" ... Ve kablolama gereksinimleri oldukça çelişkili. Bir yandan ön seçici ve yerel osilatör bobinlerini olabildiğince yaymanız gerekir, diğer yandan bunları zaten uymayan KPI ve IC'ye daha yakın yerleştirmeniz gerekir ... Ve ayrıca kablolama "ortak" kablo ... Ama kasayı çevirmeyi fark ettiğimde her şey aşağı yukarı iyi çıktı IC tam anlamıyla saat yönünde birkaç derece. Birkaç jumper vardı, sadece 3 parça, ama oradalar ...

Panonun çizimi Sprint Layout - 5 programı formatında yapılır. Dosya Dizininde.

Ek olarak, bir alıcı oluşturma çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış birçok referans ve diğer materyal de aynı şekilde bulunmaktadır.

Levha, LUT yöntemi kullanılarak 1,5 mm kalınlığında tek taraflı folyo cam elyafından yapılmıştır. Tüm delikler açılmalıdır kesmeden önce"boyutlu" panolar, montaj delikleri panonun en kenarında bulunduğundan ve yanlış delme ile kolayca kırabilirsiniz. Daha sonra tahta ince bir zımpara kağıdı (1000 ... 2000) ile temizlenmeli, kalaylanmalı ve alkol (aseton) ile yıkanmalıdır.

KPI - Çinli alıcıdan. AM için 2 bölüm (kullanılmayan), VHF için maksimum yaklaşık 20 pF kapasitans ile 2 bölüm ve maksimum 8 pF kapasitans ile 4 trim vardır. KPI sonuçları ana raptiye, KPI'nın kendisi "tersi" panoya bağlı olduğundan.



Piezoseramik filtreler (Şekil 7) herhangi bir bant geçişini kullanabilir ( reddedilmeme- buna dikkat!) 10.7 MHz'de. Ayrıca birçok Çinli alıcıda bulunur. Bazen normal ve çevrimiçi mağazalarda bulunur. Piezoseramik bir ayırıcı gibi. Burada belki de bu alıcıdaki en kıt kısım olabilir. şunu da not edeyim KUVARS DEĞİL!


Bobinler. Sadece üç tane var (Şek. 8).

L1 - çerçevesiz, 0,4 ... 0,6 mm çapında 2,5 tur PEL veya PEV teli içerir. Bobin, 6 mm çapında bir mandrel üzerine sarılır (örneğin, bir matkap sapı). Ayar gerektirmez. Tahtaya taktıktan sonra, birkaç damla parafin (yanan bir mumdan damla) ile sabitleyebilirsiniz.

L2 - 0,4 ... 0,6 mm çapında 3 tur PEL veya PEV teli içerir

L3 - 0,4 ... 0,6 mm çapında 2 tur PEL veya PEV teli içerir

L2 ve L3, bakır veya pirinç, M3 veya M4'ten yapılmış bir ayar göbeği ile 5 mm çapında polistiren çerçevelere sarılır. Oluklu çerçeveler bulabilirseniz, bu daha da iyidir. Sarıldıktan sonra tahtaya monte edilmeden önce dönüşlerin parafin ile sabitlenmesi arzu edilir.



ULF'deki transistörler (Şekil 9), karşılık gelen iletkenliğin P10 - P16, MP37 - MP42 serilerinden herhangi birini kullanabilir. Yakın oranlı çiftler halinde maç yapmak gerekiyor. amplifikasyon VT3-VT4 ve VT5-VT6. Kurulumları için plastik standların kullanılması arzu edilir.



Dirençler - 0,125 ... 0,25 W'lık herhangi bir çıkış gücü.

Değişken direnç - anahtarlı yerli veya ithal ("tekerlek"), direnç 4,7 - 47 kOhm.



Kapasitörler (polar olmayan) - küçük boyutlu seramik. C17 olarak film kullanılması tercih edilir. Elektrolitler - herhangi bir yüksek kalite (genellikle ithal edilir).



Hoparlör - yerli (0.1 GD-6, 0.2GD-1, vb.) veya ithal (eski bir PC sistem biriminden 8 ohm'luk bir hoparlör kullandım), 6 - 8 ohm dirençli ve uygun boyutlar.



Anten - teleskopik, 400 - 600 mm - ne bulursanız, boyut ve tasarıma uygun.

Montaj ve kurulum.

Yaklaşık olarak aşağıdaki sırayla monte edilmesi ve yapılandırılması arzu edilir.

İlk olarak, üç jumper'ı lehimleyin (Şek. 13). Ardından tüm sabit dirençleri ve kapasitörleri, IF filtrelerini kurar, tüm devreleri sarar ve lehimleriz. Tek kelimeyle, tüm pasif bileşenler. IC kartına bir dengeleyici takıyoruz ve çıkış voltajını kontrol ediyoruz - olması gerekiyor. + 5 V. İlk kez çalıştırmadan önce kartın lehim tarafının alkolle yıkanması tavsiye edilir. Bundan sonra, çiftler halinde eşleşen ULF transistörlerini (VT2 ... VT6) kuruyoruz. Her şeyi tekrar kontrol ediyoruz. R7 yerine, geçici olarak 1.0 MΩ sabit direnç artı buna seri olarak 470 KΩ düzelticiyi açıyoruz.



Hoparlörü bağlarız, "eksi" C18'i toprağa kısa devre yaparız, "Krona" yı bağlarız. Ardından, güç anahtarı yerine "20 mA" sınırında bir miliampermetre bağlarız ve amplifikatörün akım tüketimini kontrol ederiz. O d.b. yaklaşık 5 mA. Ardından, güç anahtarı yerine geçici olarak bir jumper koyarız ve voltajı "eksi" C19'da kontrol ederiz. Besleme voltajının yarısı olmalıdır. Bunu R7'yi seçerek (ayar direncinin direncini değiştirerek) başarıyoruz. Ardından toplam direnci ölçüyoruz ve sabit bir direnci lehimliyoruz. Yaklaşık 1.3 MΩ aldım.

Bundan sonra, onu bir jeneratör ve bir osiloskop ile "dinleyebilir" veya herhangi bir kaynaktan, örneğin aynı PC'den bir sinyal gönderebilirsiniz. Doğal olarak, bundan önce eksi C18 yerden yırtılmalıdır. Amplifikatör, armoniler ve işitilebilir bozulma olmadan yüksek ve net ses çıkarmalıdır (ve çok güçlü bir şekilde "çığlık atar")!).

Ardından, KPI'yı ve değişken direnci kurun. Bu, alıcının kurulumundaki belki de en zor aşamadır. KPI'lar farklı yüksekliklerde gelir. Bu nedenle, bunu yapmak daha iyidir. FM bölümlerinin sonuçlarına nerede sahip olduğunu belirliyoruz. En kolay yol, bir kapasitans ölçer kullanmaktır. Orada değilse, o zaman, yüksek bir olasılıkla, KPI'nin üst kısmında (fotoğrafta kırmızı daire içine alınmış) sonucun yapıldığı taraftadırlar (Şekil 14).



"Youth" ayar kadranı, içe aktarılan KPI ile tam olarak aynı yuvaya sahiptir, ancak "yerel" KPI'da bir M3 havşa başlı vidayla ve ithal edilende - bir M2.5 vidayla sabitlenmiştir. Vidanın altına yumuşak malzemeden yapılmış bir rondela koydum (örneğin, kambrikten yapılabilir) ve uzvun iyice sabitlendiği ortaya çıktı (Şekil 6'da kırmızı daire içine alınmış).

Ardından, KPI'yı lehimlemeden tahtaya kuruyoruz ve kartı kasaya takıyoruz ve sabitleme vidaları ile sabitlediğinizden emin olun. KPI'nın istenen konumunu belirliyoruz ve panonun üzerine ne kadar yükseltilmesi gerektiğini belirliyoruz. Benim durumumda 3 mm olduğu ortaya çıktı. Daha sonra, 3 mm kalınlığındaki plastikten 4 küçük köşeyi kestim ve bunları dikloroetan ile KPE'ye yapıştırdım (Şek. 15).


Düzelticileri orta konuma getiriyoruz, KPI'yı tekrar tahtaya kuruyoruz ve kasaya sabitliyoruz. Her şey olması gerektiği gibi yükseldiyse, KPI'yı yerinde lehimliyoruz. Ek olarak, bir tabancadan birkaç damla sıcak tutkalla tahtaya "tutabilirsiniz".

Değişken bir dirençle benzer "eziyetler" geliyor. Sonuçlar önce tellerle uzatılmalıdır. Ayrıca montajı "yerinde" yapılmalıdır (Şek. 16).



Ancak bundan sonra TEA 5710 IC'yi takabilirsiniz, sadece karta lehimleyebilir veya sokete takabilirsiniz. 1.778 mm aralıklı ve 10 mm taramalı 24 fitlik panellere rastlamadım, ancak 30 fitlik bir paneli kolayca bulabilirsiniz. "Ekstra" 6 kişiyi kaldırarak ihtiyacımız olanı elde ederiz.



Şekil.17 Şekil.18

Bir kez daha tahtayı akı kalıntılarından çok dikkatli bir şekilde yıkıyoruz ve "ışıkta" IC alanındaki tüm lehimlere bakıyoruz. Güç bloğunu, hoparlörü ve anteni - yarım metre uzunluğunda bir tel parçası - bir metre lehimliyoruz (Şek. 17). Parçalar arasında rastgele atlama olmadığından emin olduktan sonra alıcıyı açın. Hemen karakteristik bir "tıslama" duymalıyız. Herhangi bir istasyonu ayarlamaya çalışmalı ve aralığın hangi kısmına "vurduğumuza" karar vermeliyiz. Bir alan etkili transistör üzerindeki bir arabellek aşamasına bağlanabilen bir dijital ölçeğin çok iyi yardımcı olabileceği yer burasıdır. Dijital bir ölçek veya frekans ölçer yoksa, alıcıyı endüstriyel bir alıcı kullanarak ayarlamayı deneyebilirsiniz.

KPI ayar kadranını durana kadar saat yönünün tersine çevirip ayarlayarak yerel osilatör bobinleri L3 en fazla uyum sağlamak daha düşük"bant istasyonu (87.5 MHz, St. Petersburg'da bu" Yol Radyosu "). Ardından KPI'yı durana kadar saat yönünde çeviririz ve düzeltici C9 istasyonu ayarlamak tepe"istasyon (St. Petersburg'da "Rus Radyosu", 107.8 MHz). Bu tür ayarlamalar, birbirine bağımlı oldukları için birkaç kez tekrarlanmalıdır.

Ön seçici aynı şekilde ayarlanır: "aşağı" - L2 bobini ile, "yukarı" - C6 düzeltici ile istasyonların maksimum bozulmamış hacmine göre. Daha hassas ayar için antenin uzunluğu azaltılabilir.

Bobin L1'in ayarlanması gerekmez.

Anten hakkında biraz. İlk başta "basılı" bir tane yapmaya ve onu "orijinal" Youth'ta manyetik olanın durduğu yere yerleştirmeye karar verdim. Sabitlemek için 2 adet çift telli köşe kullandım. Antenler konusunda en hafif deyimiyle güçlü değilim, bu yüzden sadece "yılan" şeklinde 2 seçenek çizdim. Bir yılanın iletkeninin toplam uzunluğu 440 mm, diğerinin - 390 mm olduğu ortaya çıktı. Ama bu antenlerin çok kötü çalıştığı ortaya çıktı ... İkisini de denedim, devrelerin parametrelerini seçtim, bunlardan bir tür "dipol" yapmaya çalıştım - hepsi boşuna. Belki bu aralık için baskılı antenler vardır, belki doğru eşleştirmeyi yapmanız gerekir - Bilmiyorum, tekrar ediyorum, anten konusunda güçlü değilim. Şimdiye kadar tek bir çözüm görüyorum - teleskopik bir anten. Ve böylece vücudu "delmek" istemezsiniz ... (Şek. 18, 19).



Bununla birlikte, ince ayar LED'i için (ayar kadranı ile ses kontrolü arasında - yerleştirme açısından her şey "faulün eşiğinde") bir delik açılmış olmasına rağmen. Alıcının üst kapağındaki deliği işaretledikten sonra da yerine takılmalıdır.

Ardından, standart Yunost braketlerini kullanarak kartı kasaya takıyoruz. (Şek.20). KPI'ye ve hacim kontrolüne daha yakın yerleştirilmiş olan sabitleme vidalarının altına, yalıtım malzemesinden yapılmış rondelaların döşenmesi zorunludur.



Arka kapağı kapatıyoruz ve işimizin tadını çıkarıyoruz (Şek. 21). JTeleskop anten takmak sizin istediğiniz gibi ve hangi anteni kim bulacak...



Vitsan Sergey Viktoroviç

St.Petersburg,

19 Aralık 2012.

okuyuculara önerilen VHF FM alıcısı(şekle bakın), bir zamanlar Krasnodar A. Zakharov'dan bir radyo amatörü tarafından geliştirilen PLL'li doğrudan dönüşümlü bir radyo alıcısı temelinde yapılır (bkz. "", 1985, No. 12, s. 28-30).

radyo frekansı alıcı aşaması, bir VT1 transistörü üzerine monte edilmiştir ve eşzamanlı bir dedektörün işlevlerini aynı anda gerçekleştiren birleşik bir yerel osilatöre sahip bir frekans dönüştürücüdür.

Alıcı anteni bir kulaklık kablosudur. Aldığı yayın istasyonunun sinyali, alınan VHF bandının (70 MHz) ortalama frekansına ve ardından transistör VT1'in tabanına ayarlanan L1C2 giriş devresine beslenir. Lokal bir osilatör olarak, bu transistör OB devresine göre ve frekans dönüştürücü olarak OE devresine göre bağlanır. Yerel osilatör, 32,9 ... 36,5 MHz frekans aralığında ayarlanmıştır, böylece ikinci harmoniğinin frekansı, VHF yayın aralığının (65,8 ... 73 MHz) sınırları içinde yer alır. L2C5 devresi, L1C2 giriş devresinin yarısı kadar bir frekansa ayarlanmıştır ve dönüştürme yerel osilatörün ikinci harmoniğinde gerçekleştiğinden, fark frekansı ses frekans aralığındadır. Fark frekans sinyalinin yükseltilmesi, senkron bir dedektör gibi OB devresine göre bağlanan aynı transistör VT1 tarafından sağlanır.

Amplifikatör 3H alıcı iki aşamalı. Ön amplifikasyon aşaması bir transistör VT2 üzerinde yapılır ve güç amplifikasyon aşaması bir transistör VT3 üzerinde yapılır. Ana telefon BF1'de (TM-4) alınan yayınları dinleyin. Bir A332 elemanı (1,5 V) ile çalıştırıldığında 8 ohm dirençli bir yükte 3H amplifikatörün çıkış gücü 3 mW'tır ve bu, bir kulaklıkta çalışmak için oldukça yeterlidir. Alıcı tarafından güç kaynağından tüketilen akım 10 mA'yı geçmez.

Alıcı, herhangi bir küçük boyutlu kasaya monte edilebilir. Asılı kurulum. Dirençler - MLT-0.125, oksit kapasitörler - K50-6, düzelticiler - tümü hava dielektrikli, geri kalanı KM, KLS'dir. Bobinler L1 ve L2 çerçevesizdir. Sargı iç çapı - 5, adım - 2 mm. Bobin L1, 6 (ortadan bir dokunuşla) ve L2 - 20 tur tel PEV-2 0.56 içerir. L3, L4 bobinlerinin her biri 200 tur PEL teli 0.06 içerir. İki tel halinde 2 çapında ve 10 mm uzunluğunda bir ferrit (M400NN) çubuk üzerine sarılırlar. Transistör VT1, KT3102B ile değiştirilebilirken, alıcının hassasiyeti artacaktır.

Alıcının kurulumu 3 saatlik bir amplifikatörle başlar. Transistör VT2, VT3'ün çalışma modu, transistör VT3'ün toplayıcı durgun akımı 6 ... 9 mA'ya eşit olana kadar R5 direnci seçilerek ayarlanır. Yerel osilatörün modu, yerel osilatörün ikinci harmoniğinin seviyesi olan direnç R1'in seçilmesiyle düzenlenir - kapasitör C6. Alınan frekans aralığının sınırları, L2 bobininin endüktansı değiştirilerek belirlenir. Giriş devresi, alınan radyo istasyonlarının sinyallerinin maksimum tutma bandına odaklanan kapasitör C2 tarafından ayarlanır. Alıcı, C7 kondansatörü tarafından menzil içinde ayarlanmıştır.


Ayar önerileri:C7 özellikle bükülmemiştir. Bunun yerine, L2 bobininin uzunluğunu (endüktans) değiştirerek istasyonu yakalayın. Kondansatör C2 ince ayar için hizmet vermektedir. İstasyonu yakaladığınızda, ses netleşene kadar C2'yi çevirin. Evet ve alıcının gücünü almanız gerekebilir. Şemada 1,5V belirtildiği için benim durumumda yeterli değildi. Yaklaşık 7 volt ile çalışır. Diyagrama göre alttaki antene bir anten de ekleyebilirsiniz, C1 kondansatörünün çıkışı. Ama bu tamamen sağır ise.