由分离元件组装的fm接收机中,超再生式具有灵敏度比较高、电路比较简单、制作和调试比较容易。
在很长的一段时间里,超再生式fm接收机,是很多爱好者动手制作必做的机型。
1、电路原理
如下图所示,是超再生fm接收机电路图。
超再生fm接收机电路图
电路的左边,是高频三极管组成的超再生检波器,能将调频信号变为调幅信号,并检波得到音频信号。
电路的右边,是有vt2和vt3组成的音频放大器,对检波得到的音频信号进行放大,vt3构成射极跟随器输出,以便驱动低阻抗的普通耳机。
超再生的检波原理如下图所示。
超再生的检波原理
三极管vt1与极间分布电容c0、谐振回路(l1、c1、c2)、反馈电容c5构成电容反馈式振荡电路。
l2是高频扼流线圈,r2、c6在此处构成阻塞振荡,从而产生控制电压,使电路工作在超再生状态。
调频信号被调谐回路接收后,在回路两端形成与调频信号相对应的电压,经过vt1检波后,在r2上得到音频信号。
2、元器件选择与制作
调谐回路l1的自制方法如下图所示。
调谐回路l1的制作
用直径1.5mm的镀银铜线(如无法找到,普通单股铜丝也行,只是效果稍差。)在直径10mm的钻头柄上绕2匝,匝间距1mm,然后脱胎成空心线圈。
高频扼流线圈l2的自制方法如下图所示。
高频扼流线圈l2的自制方法
用直径0.1mm左右的高强度漆包线,在一个200kω的电阻上,密绕50匝,线圈的引线焊在电阻的引脚上。
其余部分没有特别之处,用常规方法自制即可。
3、电路调试
电路调试第一步,调试工作点。
如下图所示,是调节vt3和vt1的工作点。
调节vt3和vt1的工作点
调节r3使vt3的集电极电流在10ma左右。
调节r1使vt1的集电极电流在1.8ma左右。
此时转动可变电容c1,应该能听到“丝丝”白噪声,说明vt1已经起振,电路进入工作状态,如果没有起振,可以重新调节r1,直到起振。
电路调试第二步,调整覆盖频率。
这个调整,如果有信号发生器,会比较容易,如果没有,只能配合一台收音机来参照调整。
用收音机在最低频率和最高频率,各接收一个电台,然后调节c1,测试能否都收到,如果不行,则调节l1的匝间距,如下图所示。
调节l1的匝间距
通过增大或减小匝间距,配合来回调节c1,让接收机能收到,最高和最低频率的电台,就基本调整完成了。
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