超再生接收电路详解

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1、超再生接收电路和无线电发射器工作原理超再生无线电遥控电路由无线电发射器和超再生检波式接收器两部分组成。无线电发射器:它是由一个能产生等幅振荡的高频载频振荡器(一般用30~450MHz)和一个产生低频调制信号的低频振荡器组成的。用来产生载频振东和调制振荡的电路一般有:多揩苦荡器、互补振荡器和石英晶体振荡器等。由低频振荡器产生的低频调制波,一般为宽度一定的方波。如果是多路控制,则可以采用每一路宽度不同的方波,或是频率不同的方波去调制高频载波,组成一组组的己调制波,作为控制信号向空中发射,组成一组组的己调制波,作为控制

2、信号向空中发射。如图2所示。超再生检波接收器:超再生检波电路实际上是一个受间歇振荡控制的高频振荡器,这个高频振荡器采用电容三点式振荡器,振荡频率和发射器的发射频率相一致。而间歇振荡(又称淬装饰振荡)双是在高频振荡的振荡过程中产生的,反过来又控制着高频振荡器的振荡和间歇。而间歇(淬熄)振荡的频率是由电路的参数决定的(一般为1百~几百千赫)。这个频率选低了,电路的抗干扰性能较好,但接收灵敏度较低:反之,频率选高了,接收灵敏度较好,但抗干扰性能变差。应根据实际情况二者兼顾。超再生检波电路有很高的增益,在未收到控制信号时

3、,由于受外界杂散信号的干扰和电路自身的热搔动,产生一种特有的噪声,叫超噪声,这个噪声的频率范围为0.3~5kHz之间,听起来像流水似的“沙沙”声。在无信号时,超噪声电平很高,经滤波放大后输出噪声电压,该电压作为电路一种状态的控制信号,使继电器吸合或断开(由设计的状态而定)。当有控制信号到来时,电路揩振,超噪声被抑制,高频振荡器开始产生振荡。而振荡过程建立的快慢和间歇时间的长短,受接收信号的振幅控制。接收信号振幅大时,起始电平高,振荡过程建立快,每次振荡间歇时间也短,得到的控制电压也高;反之,当接收到的信号的振幅小

4、时,得到的控制电压也低。这样,在电路的负载上便得到了与控制信号一致的低频电压,这个电压便是电路状态的另一种控制电压。如果是多通道遥控电路,经超再生检波和低频放大后的信号,还需经选频回路选频,然后分别去控制相应的控制回路。超再生简易无线电遥控器 本文介绍的无线电遥控器是一种简易型遥控器。它采用不经调制的等幅高频信号作为遥控指令。当接收器收至发送的遥控指令后,继电器释放:而在未收到控制指令时,接收器的继电器为吸合状态。该电路结构简单、使用元件少,调试容易。其工作原理如下: 发射器:如图1所示。由晶体管VT1、VT2、

5、L1、C1、C2等组成电感三点式LC推挽振荡器,其中R1、R2为偏流电阻,C5为电源滤波电容,C1、C2与L1组成并联揩振回路,调揩于28MHz,并作为VT1、VT2的共同负载接入电路,C3、C4为耦合电容,由于强烈的正反馈作用,使振荡器振荡产生28MHz的等幅高频振荡信号。当振荡电流流经L1时,由于互感作用,将高频振荡信号耦合至L2,并由天线向空中发射。 由于该电路只发射高频等幅信号,而无低频调制信号,所以是简易型遥控电路。 接收器:如图2所示。由晶体管VT1、L1、C4、C5、C6、R2等组成超再生检波器。晶

6、体管VT1及L1、C4、C5等构成电容三点式振荡器,振荡频率由L1、C4组成的并联揩振网络以及反馈电容C5的数值决定,其中C5还可调整反馈强度。当收到发射器发送来的信号时,L1、C4并联揩振回路揩振,振荡器便开始振荡。在振荡建立的过程中,揩振回路L1、C4中的高频电流经过C5和VT1的极间电容向C6充电,C6上的电压逐渐增高,这个电压作为VT1的反向偏置电压加在其发射结上,使VT1的直流工作点迅速下移,造成高频振荡减弱。当C6上的电压升高至使VT1的be间电压小于导通电压时,VT1截止,振荡器停振。之后,C6经R

7、2放电,使VT1的发射结又获得正向偏置,重新建立下一个振荡过程,由此便形成了受间歇振荡调制的高频振荡,这个间歇振荡是由C6的充放电形成的,称为淬熄振荡。本机淬熄振荡频率约为120kHz左右。 在没有收到发射机送来的高频指令信号时,由于电路增益很高,外界杂散干扰和电路内元件的热骚动被放大,使电路呈现出很大的“超噪声”。这个超噪声从电阻R2的上端输出,经DZL滤去高频成分后得到约14mV的噪声电压。然后送入两级低频放大级进行放大,其中VT2等组成电压放大级。R4、R5为偏置电阻,变压器T为VT2的负载。由变压器次级输

8、出的信号直接耦合至VT3的基极进行丙类功率放大,这种放大器无基极直流偏置。R6为VT3的负载电阻,从R6上取得被放大了的约2.5V左右的噪声信号电压、经C8耦合,并由VD1、VD2倍压整流和C12滤波后控制VT4导通使继电器J吸合。 当收到由发射器送来的28MHz的等幅高频指令信号时,超再生检波器中的“超噪声”被抑制,因此超再生检波器无噪声电压输出。这时,VT4截止,继电

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