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楼主: taotao137

一种奇怪的短波再生机电路

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发表于 2016-4-16 16:02:51 | 显示全部楼层
taotao137 发表于 2015-1-22 20:14
不好意思,如果您连一个电路的直流通路和交流通路都不能分清的话,确实我说再多理论也没用。

线圈绕 ...

这位仁兄,电感器的磁通量是有限制的,如果通过电流含有直流分量,那么磁通量必然被吃掉一部分或者全部,这取决于所通过直流电流的大小。
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发表于 2016-4-16 17:43:28 | 显示全部楼层
一个短波再生机,灵敏度意外的很高...
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发表于 2016-4-16 18:41:49 | 显示全部楼层
好资料,收藏了
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发表于 2016-4-17 19:33:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 全顺 于 2016-4-17 19:34 编辑

那个光耦电路,发光管导通时候等效电阻很小,电池的内阻也很小,这样等于两个电阻加起来不到20k并联在调谐回路上,比电子管的输入电阻小多了,看不出有什么优越性。。
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发表于 2016-4-23 23:41:57 | 显示全部楼层
我只说第一个图。
这个图,其实,是一个业余火腿电台的接收部分。
楼主说了选频回路是桥路,其实不是。两个变容管,是一个元件,这样做;和用,就是为了在正弦波的正负半周时,总有一个反偏 !而线圈抽头,只是为了和馈线匹配。所以,图,有点像“桥”,但不是。自然,也不会有什么“抑制”作用。
用场效应管做再生机,还是有很多人做的,都是用了它的高输入阻抗,和低噪音,因为是作为火腿用,再生是肯定要可调的,方法也是多种多样,但是,像这个机子这样调再生,是特例。作为火腿用的机子,不仅要再生,还要起“振”,这样,就可以既接收 AM ,也可以接收 CW 。( 机子具备这个功能 ,但是 ,楼主可能没有做这个实验 )
用场效应管做再生机,一般的,会在漏极输出 ,这样增益会高一些 ,在源极输出 ,失真小一些 。( 增益就需要低放部分来补偿了 )
这个机子 ,把再生和检波 ,用两个管子来完成 ,就是要把两个管子的工作状态 ,都工作在最佳状态 ,完成再生和检波 。 而不是“兼顾” 。
Q 1 工作的这个电路 ,作为振荡器 ,频率相对稳定些 ,谐波要小一些 。
R 3 ,是手动增益控制 。( 接收必备 )
从楼主的实践看 ,是工作在 40 m ~ 20m 波段 。

补充内容 (2016-4-28 11:50):
写掉了,补上,这个机子还可以接收 SSB .
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发表于 2016-4-24 12:51:07 | 显示全部楼层
cph924 发表于 2016-4-23 23:41
我只说第一个图。
这个图,其实,是一个业余火腿电台的接收部分。
楼主说了选频回路是桥路,其实不是。两 ...

偶然看到了这个贴,回复一下。

在最初的光耦接收机的设计中,是用光耦隔离电路再生的振荡,第一个图就是识图用惠斯通电桥来隔离振荡向天线的辐射。原文在这里,大家可以研究一下:
http://pe2bz.philpem.me.uk/Comm/ ... +Direct/0108034.pdf

但是我也还暂时没想通为什么会隔离。另外,如果楼主有第二图的原文链接能提供来看看就好了。
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发表于 2016-4-24 16:41:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 mike 于 2016-4-24 16:43 编辑

楼主,我也顺便查看了安捷伦的这个应用文档AN1357,这个电路是引用自“The OCR Receiver,” QST, Daniel Wissell, N1BYT, June 1998, pp 35-38.

在这个文档描述这个接收机电路的文档第6页的文字部分,第1句话的结尾有个上标“2”,指向了参考文献2。所以,还不算是安捷伦工程师的趣味之作。

另外,看了你的这个帖子后,我很受启发,认真地查看了一下常用的LC振荡电路形式,图1中的振荡器应该是西勒振荡器(Seiler)。原文作者也有强调,如果改变接收波段的话,建议同时调整C5和C6,并使他们一致。
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发表于 2016-4-25 09:38:22 | 显示全部楼层
mike 发表于 2016-4-24 12:51
偶然看到了这个贴,回复一下。

在最初的光耦接收机的设计中,是用光耦隔离电路再生的振荡,第一个图就 ...

谢谢提供原文地址 ,
先去看看再说 。
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发表于 2016-4-25 09:45:27 | 显示全部楼层
这个再生电路确实非常有名, 制作者众多. 非常值得尝试.
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发表于 2016-4-25 12:04:59 | 显示全部楼层
因为我们对国外使用的一些电路所知不多,这个帖引起不少议论,楼主既已DIY了一个,是否可发个视频.

或发个有时间,频率段,天线情况的使用报告?我们老一辈业余者苏俄影响多,对西方系的电路/零件很生疏.

好应更多地放下身段,了解新东西
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 楼主| 发表于 2016-5-6 22:37:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 taotao137 于 2016-5-6 23:02 编辑
mike 发表于 2016-4-24 16:41
楼主,我也顺便查看了安捷伦的这个应用文档AN1357,这个电路是引用自“The OCR Receiver,” QST, Daniel Wi ...


谢谢您的评论与指正!很多年不逛论坛了,这篇帖子也是以前偶然发的,所以回复较慢,见谅!

这个电路确实最早出自 1998 年 QST 的 OCR 的文章,我当时翻阅 Datasheet 不够仔细,把这个引用漏掉了。另外这种电路的再生应该不是您说的 Seiler oscillator 的电路结构 而是 Clapp oscillator ,这个对比一下单元电路就能很容易发现。关于两个电路的区别,Wikipedia 讲得很详细:https://en.wikipedia.org/wiki/Vack%C3%A1%C5%99_oscillator

在 LC 电路 谐振时,电桥拓扑中的两个电感电感和两个电容各自的的复阻抗是抵消的,所以 antenna 与 ground 是等电位的。这个方法的优点倒不一定是防止天线辐射,而是使外接天线的分布电容对震荡回路的影响降到最低。对于这个电路来说,天线看进去的阻抗理论上是 0 ,就和运放的反向输入端一样。

实践上发现,这个电路确实要仔细调整 c5 和 c6 才能保证全部接收范围内再生都比较均匀,不过两者不一定要相等,一个设置为微调电容就可以了。
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 楼主| 发表于 2016-5-6 22:49:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 taotao137 于 2016-5-6 22:56 编辑
翌阳 发表于 2016-4-16 15:46
Q1管再生,但并没有从Q1集电极或发射极取信号来检波(为啥,不知道,可能是Q1处在临界状态,失真会大吧?猜 ...


谢谢回复,很多年前就看过您的帖子,久仰!

没错,电路震荡时发射极输出在大信号下确实是失真严重,这个电路再生很强(震荡状态)的情况下就是一个直接变频接收机(收 CW SSB),所以大信号表现也是很重要的,这可能也是最初设计者这样设计的原因。平衡输入意图的猜测见我上一个回复。
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 楼主| 发表于 2016-5-6 23:10:22 | 显示全部楼层
mike 发表于 2016-4-24 16:41
楼主,我也顺便查看了安捷伦的这个应用文档AN1357,这个电路是引用自“The OCR Receiver,” QST, Daniel Wi ...

1998 年的 OCR RECEIVER 那篇文章我也找不到, 2000 年的那篇第二版的 OCR 文章见这里:http://om6bb.bab.sk/files/HAM%20 ... er%202000%20QST.pdf
搜 OCR 即可,最后一级是一个再生式的 IF Amplifier 我记得很多年前 @翌阳 版主也说过想做一个再生式的中放电路
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 楼主| 发表于 2016-5-6 23:21:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 taotao137 于 2016-5-7 00:03 编辑
shiuyipyuen 发表于 2016-4-25 12:04
因为我们对国外使用的一些电路所知不多,这个帖引起不少议论,楼主既已DIY了一个,是否可发个视频.

或发个有 ...


前辈好,一年前的争论刚刚看帖才回忆起来,因为当时贴里有喷子,如有冒犯还请谅解。

原文中似乎用的是美标的 T 系列磁环,这种磁环中的部分型号过几瓦的功率都很常见,很难饱和,再不济怕饱和的话绕个空心线圈吧...

一年前我还在家乡武汉上大学,现在在香港读 PhD,破烂扔在家里了,也许有空可以再做一个
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 楼主| 发表于 2016-5-6 23:43:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 taotao137 于 2016-5-6 23:45 编辑
mike 发表于 2016-4-24 16:41
楼主,我也顺便查看了安捷伦的这个应用文档AN1357,这个电路是引用自“The OCR Receiver,” QST, Daniel Wi ...


帖子写于一年多前,当时我对这个电路的认识也不算很多,后来才发现这个电路也并不是多新颖的电路。

这个电路的电子管版本曾经被单独作为一个模块出售,叫做 Q-Multiplier ,顾名思义,就是增加选频回路 Q 值的模块,这个模块是串在接收机的 IF 级之间提高超外差收音机的选择性的:http://www.w6ze.org/Heathkit/Heathkit_024_QF1.pdf

其实电路很简单,就是一个简单的 LC 滤波器,三极管的串入依靠其正反馈提供了一个“负电阻”, 这个负电阻抵消了 LC 电路的损耗,合理的调整三极管的偏置自然能够很轻松的调整“负电阻”的大小,在总电阻趋于 0 时回路自然就有极高的 Q 值。
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