超再生接收机原理

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超再生遥控车调试

超再生遥控车调试

超再生遥控车接收的调试RX超再生接收电路应用在一般的遥控玩具车及其它的遥控产品上,由于要求不会太高(因为要求高的产品都不会用超再生),所以出于制造成本的考虑都会在原老袓宗电路的基础上进行简化。

图示是最简单实用的27MHz超再生接收电路。

电路工作原理:L2、C3天线输入回路,L3、C4振荡频率的谐振回路,L1、C1、C2电源虑波,C5回馈电容使Q1产生高频振荡,R1、R2、R3为Q1提供合适的直流工作电压,C6、R3充放电与C9、R2充放电产生一个约150KHz的间歇频率息灭电压,R4、C7、C8组成一个低通输出回路。

调试:因电路工作在高频状态,以及pcb在产品外形的限制下将会有不同的设计Layout,信号的传输将会与理论计算的有很大的出入。

要以实际的工作状态基础加以经验调试,调试时要有耐性反复多次调试。

另外提一下由于频率27MHz的波长为11.11m,天线做成1/4λ是不现实的,所以整个接收回路要调谐到呈容性。

接收灵敏度与抗干扰能力是好矛盾的需要衡量取舍合适的灵敏度。

一、直流工作点调整:1、先固定R1、R3的阻值,将天线靠近频谱仪,粗调R2阻值使电路工作,频谱仪应有超再生起振的振荡波形。

2、细调R1、R2、R3阻值使振荡波形的幢度在不失真的前提下最强。

3、调节电源高低电压工作范围的输入电压的,并在不同的电压上开关电源多次,电路应能在工作范围内的电压起振工作。

二、交流回路工作点调试:1、理想的振荡波形曲线如图2、调整C5的数值使振荡波形的第一个谐振点最大后,再取比最大低一点的数值。

3、谐振点的个数等于C6、R3充放电和C9、R2充放电的时间倍数,先固定C9,再调整C6的数值使其产生多个谐振点。

个人经验3到4个谐振点为最佳。

4、请整L4的数值使波形最佳。

5、将L3的磁芯调到中心位置,调整C4的数值使第一个谐振点在频标线位置。

快速开关电源观看波形回收时的谐振点,并调节L3的磁芯使波形回收时的谐振点中频标线位置。

315MHZ超再生接收模块原理及性能详解

315MHZ超再生接收模块原理及性能详解

315MHZ超再生接收模块原理及性能详解超再生接收模块的体积:30x13x8毫米模块的中间两个引脚都是信号输出,连通的这是超再生接收模块的等效电路图主要技术指标:1。

通讯方式:调幅AM2。

工作频率:315MHZ(可以提供433MHZ,购货时请特别注明)3。

频率稳定度:±200KHZ4。

接收灵敏度:-106DBM5。

静态电流:≤5MA6。

工作电流:≤5MA7。

工作电压:DC 5V8。

输出方式:TTL电平接收模块的工作电压为5伏,静态电流4毫安,它为超再生接收电路,接收灵敏度为-105dbm,接收天线最好为25~30厘米的导线,最好能竖立起来。

接收模块本身不带解码集成电路,因此接收电路仅是一种组件,只有应用在具体电路中进行二次开发才能发挥应有的作用,这种设计有很多优点,它可以和各种解码电路或者单片机配合,设计电路灵活方便。

这种电路的优点在于:1.天线输入端有选频电路,而不依赖1/4波长天线的选频作用,控制距离较近时可以剪短甚至去掉外接天线2.输出端的波形相对比较干净,干扰信号为短暂的针状脉冲,所以抗干扰能力较强。

3模块自身辐射极小,加上电路模块背面网状接地铜箔的屏蔽作用,可以减少自身振荡的泄漏和外界干扰信号的侵入。

4.采用带骨架的铜芯电感将频率调整到315M后封固,这与采用可调电容调整接收频率的电路相比,温度、湿度稳定性及抗机械振动性能都有极大改善。

可调电容调整精度较低,只有3/4圈的调整范围,而可调电感可以做到多圈调整。

可调电容调整完毕后无法封固,因为无论导体还是绝缘体,各种介质的靠近或侵入都会使电容的容量发生变化,进而影响接收频率。

另外未经封固的可调电容在受到振动时定片和动片之间发生位移;温度变化时热胀冷缩会使定片和动片间距离改变;湿度变化因介质变化改变容量;长期工作在潮湿环境中还会因定片和动片的氧化改变容量,这些都会严重影响接收频率的稳定性,而采用可调电感就可解决这些问题,因为电感可以在调整完毕后进行封固,绝缘体封固剂不会使电感量发生变化无线数传模块开发注意事项:模块必须通过信号调制才能正常工作。

超再生遙控車接收的調試

超再生遙控車接收的調試

超再生遙控車接收的調試RX超再生接收電路應用在一般的遙控玩具車及其它的遙控產品上,由於要求不會太高(因為要求高的產品都不會用超再生),所以出於制造成本的考慮都會在原老袓宗電路的基礎上進行簡化。

圖示是最簡單實用的27MHz超再生接收電路。

電路工作原理:L2、C3天線輸入回路,L3、C4振蕩頻率的諧振回路,L1、C1、C2電源慮波,C5反饋電容使Q1產生高頻振蕩,R1、R2、R3為Q1提供合適的直流工作電壓,C6、R3充放電與C9、R2充放電產生一個約150KHz的間歇頻率息滅電壓,R4、C7、C8組成一個低通輸出回路。

調試:因電路工作在高頻狀態,以及pcb在產品外形的限制下將會有不同的設計Layout,信號的傳輸將會與理論計算的有很大的出入。

要以實際的工作狀態基礎加以經驗調試,調試時要有耐性反復多次調試。

另外提一下由於頻率27MHz的波長為11.11m,天线做成1/4λ是不現實的,所以整個接收回路要調諧到呈容性。

接收靈敏度與抗干擾能力是好矛盾的需要衡量取舍合適的靈敏度。

一、直流工作點調整:1、先固定R1、R3的阻值,將天線靠近頻譜儀,粗調R2阻值使電路工作,頻譜儀應有超再生起振的振蕩波形。

2、細調R1、R2、R3阻值使振蕩波形的幢度在不失真的前提下最強。

3、調節電源高低電壓工作范圍的輸入電壓的,並在不同的電壓上開關電源多次,電路應能在工作范圍內的電壓起振工作。

二、交流回路工作點調試:1、理想的振蕩波形曲線如圖2、調整C5的數值使振蕩波形的第一個諧振點最大後,再取比最大低一點的數值。

3、諧振點的個數等於C6、R3充放電和C9、R2充放電的時間倍數,先固定C9,再調整C6的數值使其產生多個諧振點,個人經驗3到4個諧振點為最佳。

4、請整L4的數值使波形最佳。

5、將L3的磁芯調到中心位置,調整C4的數值使第一個諧振點在頻標線位置。

快速開關電源觀看波形回收時的諧振點,並調節L3的磁芯使波形回收時的諧振點中頻標線位置。

超再生接收机原理

超再生接收机原理

超再生接收机原理超再生接收机的原理是基于再生放大器的工作原理。

再生放大器是一种利用正反馈特性来放大电信号的放大器。

它包含一个放大器和一个正反馈回路。

正反馈回路会将一部分被放大的信号返回到放大器的输入端,使得放大器的增益更大。

超再生接收机的电路结构与普通的放大器电路相似,但在电路中引入了一些特殊的元器件和电路节点。

为了提高接收机的灵敏度,超再生接收机使用了高增益的放大器,以放大微弱的信号。

为了降低接收机的噪声指数,超再生接收机还采用了低噪声放大器,以抑制电路中的噪声。

超再生接收机还引入了一个限幅器,用于限制放大器输出的信号幅度,防止过大的信号对后续电路的损坏。

在限幅器的输出信号中,包含了原始信号和由正反馈产生的回执信号。

为了提取原始信号,还需要一个滤波器对信号进行滤波和解调。

在超再生接收机中,信号的解调是通过信号再生来实现的。

当回执信号与输入信号相加时,会产生一个复合信号,再经过放大和滤波处理后,回执信号会被消除,而原始信号则会被放大和提取。

超再生接收机的原理比较复杂,但其最大的优点是可以有效地提高接收机的灵敏度和抗干扰能力。

通过正反馈放大器的结构和高增益放大器的应用,可以加大信号的幅度,提高信号的强度,从而使接收机能够接收到较远距离的信号。

同时,超再生接收机还能够减小接收到的噪声信号对原始信号的影响,提高接收机的信噪比。

总之,超再生接收机通过正反馈放大器和高增益放大器的结构,以及滤波和解调等特殊电路设计和信号处理技术,提高了接收机的灵敏度和抗干扰能力,成为无线通信和广播领域中的重要设备。

它的原理虽然较为复杂,但通过合理的电路设计和信号处理算法,可以实现高性能的接收效果。

超再生接收电路和无线电发射器工作原理

超再生接收电路和无线电发射器工作原理

超再生接收电路和无线电发射器工作原理超再生接收电路主要由三个部分组成:前置放大器、检波器和反馈电路。

前置放大器主要负责将接收到的微弱无线电信号放大到合适的水平。

检波器用于将放大后的信号转换为原始的音频或数据信号。

反馈电路则通过正反馈的方式,将一部分输出信号反馈给放大器,以提高整体的增益和灵敏度。

具体来说,当无线电信号经过天线传播到超再生接收电路时,首先会经过前置放大器。

前置放大器会根据输入的信号频率特性进行滤波,以选择性地放大指定频率范围的信号。

放大后的信号进一步通过检波器,该过程也被称为解调。

检波器会根据信号的调制方式,将其转换为原始的音频或数据信号。

在这个过程中,由于信号的幅度会被削弱,因此需要通过反馈电路来增加整体的增益和灵敏度。

反馈电路通过将一部分输出信号反馈给前置放大器,在信号增强的同时,还能进一步提高前置放大器对特定频率范围的选择性。

这种正反馈的方式可以增加整体的增益和灵敏度,使得接收电路能够更好地恢复原始信号。

总体来说,超再生接收电路的工作原理就是通过频率选择、放大和检波等过程,将指定频率范围的无线电信号转换为原始的音频或数据信号。

而反馈电路则起到提高整体增益和灵敏度的作用。

这种接收电路在无线电通信和广播等领域中广泛应用,能够有效地提高信号的接收质量和可靠性。

对于无线电发射器,其工作原理与超再生接收电路正好相反。

无线电发射器主要用于将音频或数据信号转换为无线电信号,并通过天线进行传播。

其主要由以下四个部分组成:音频信号源、调制器、放大器和天线。

首先,音频信号源会提供待发送的音频或数据信号。

这些信号经过调制器,根据调制方式将其转换为模拟调制信号或数字调制信号。

模拟调制方式包括调频调制(FM)和调幅调制(AM),数字调制方式包括频移键控(FSK)和正交幅度调制(QAM)等。

调制器产生的调制信号会经过放大器进一步放大,以提高电平和传播距离。

放大器的功率将根据不同的应用需求进行选择,通常需要满足法规对无线电发射功率的限制。

超再生接收电路及无线电发射器工作原理

超再生接收电路及无线电发射器工作原理

超再生接收电路及无线电发射器工作原理超再生接收电路是一种能够提高接收灵敏度和增强抗干扰能力的电路。

它可以在非常弱的信号条件下工作,并能够成功接收到远处传输的无线电信号。

在本文中,将详细介绍超再生接收电路的工作原理和无线电发射器的工作原理。

1.放大器:接收到的无线电信号经过放大器进行增益。

放大器可以是一个单管放大器或多级放大器。

其目的是将非常微弱的信号增加到足够大的幅度,以便后续的信号处理。

2.反馈回路:在放大器的输出信号中,一部分信号通过反馈回路送回到放大器的输入端。

这个反馈回路提供了一个自激励的机制,通过控制信号的相位和幅度来增强放大器的整体性能。

3.频率选择:超再生接收电路中的一个重要组成部分是频率选择器。

频率选择器通过选择特定频率范围内的信号来抑制其他不必要的频率分量。

这样可以增强接收到的信号,并减少干扰。

4.鉴频:超再生接收电路使用一个鉴频器来将调频(FM)信号转换为调幅(AM)信号。

鉴频器可以是一个经过线性化处理的非线性元件,例如二极管或晶体管。

这一步骤将调频信号的频率变化转换为幅度的变化,方便后续的解调和信号处理。

5.解调和信号处理:接收到的调幅(AM)信号经过解调器进行解调,将其转化为基带信号。

这个基带信号可以进一步被处理,例如音频放大、滤波和解码。

无线电发射器的工作原理:无线电发射器是一种能够将声音、图像或其他信息转化为无线电信号并传输的设备。

它是无线电通信的关键组成部分之一、无线电发射器的工作原理如下:1.调制信号:无线电发射器首先将要传输的信息信号进行调制。

调制是指将信息信号变化的其中一种特性(例如幅度、频率或相位)与载波信号相结合。

常见的调制方式包括调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。

2.放大:调制后的信号经过放大器进行增益,以便将其转化为足够大的幅度,以供后续的无线传输使用。

放大器可以是一个单级功放或多级功放。

3.频率选择:发射器中通常设置频率选择器,用于选择特定频率范围内的信号。

超再生原理

超再生原理

超再生接收和ASK发射电路原理超再生接收是编解码电路最常见的一种形式,成本低廉,灵敏度高,电气性能满足一般的应用环境。

除此之外如超外差等也较多见,从根本上说也是一种发展取代的方向。

有一个很重要的概念:超再生接收电路全称“自息/他息灭式再生检波电路”,从这个定义上可以知道1:它归属检波电路的一类;2:它是一个工作在间歇状态的检波电路;3:这个检波电路利用了再生原理。

上图是再生检波的基本图,其中C2起正反馈(再生)作用,R3R2R1共同决定N的工作点。

电路调好时,该检波电路有很高的灵敏度指标。

但当这个检波电路再生分量过强时就会产生高频振荡。

在60、70年代该电路直接用于民用中波收音,该段加上音频放大复用成“再生来复式收音机”。

不敢用于短波,那时的管子fT太低--现在FT大于1G的管子一抓一大把,直接检波效果我看比那些粗制滥造的什么“十波段全球牌收音机”灵敏度指标差不到哪去?(增益值大家可以算出)那时候,不敢用到短波,因是直接检波,故对几M--几十M的信号而言,性能大打折扣。

可以这么理解:干脆把这个电路调到振荡去(增益很高),然后在A点加入个频率低得多的电压,让电路(N)的工作点随该电压的变化简歇振荡工作---这就是超再生电路,这个外加的电压称为熄灭电压。

超再生式接收电路在无信号输入时,由于外界或内在的噪音电压的激发,会产生不规则的杂乱振荡,导致输出极大的噪声,这是超再生电路的一个主要特点。

其原理如下图所示。

超再生电路按熄灭电压来源的不同,可分为他熄式和自熄式两种,这个外加或自生的电压决定了超再生的熄灭频率。

前者采用独立的振荡电路来产生熄灭电压,后者有管子本身兼产生熄灭电压。

自熄式电路简单、经济效率也高相对使用得更为广泛。

以下也主要介绍这种电路形式。

(图2图3图4图6电路参数为对应27MHz,图5对应266MHz频率)。

图2是超再生的祖宗级电路,特点:灵敏度很高,相当于一台有独立本机振荡、一级混频、两级中放的标准超外差接收电路;对晶体管要求不严,允许很低的工作电压(譬如3V)环境仍保持差不多的参数。

超再生接收电路原理

超再生接收电路原理

超再生接收电路原理
超再生接收电路是一种有效解决电台接收信号低小难懂的问题,它具有较高的发射放
大能力和精确的信号定向控制。

超再生接收电路的实际作用就是,它可以拾取在某一复杂
干扰条件下的被干扰的声音,并以最原始的形式输出,从而获得很好的发射放大效果。

超再生接收电路受到了大量的电子元器件的影响,比如离子放大器、双平面体微波放
大器、脉冲编码或数字衰减恢复器以及积分反馈放大器等等。

它们都具有较高的放大增益、低噪声和准确高效的运行效率。

特别需要指出的是,超再生接收电路中还有一种解调放大器,它可以将接收到的被干扰信号分解成多种不同频率的单调波形,以提高信号的清晰度。

有了这种放大器,电台的信号就不会出现干扰,听到的信号就会更清晰。

超再生接收电路的接收效果取决于特性元件以及其组成系统的优良工艺和精度。

例如
双平面体微波放大器通常有两个输入结,一个是正式把放大信号传递到当量输出端,另一
个是反向输入段,它起着抑制外部干扰和调节输出信号的作用;另外还有数字衰减恢复器,它能够对被干扰的信号进行校正,使它的定向和可靠性得到极大的改善。

由此可见,超再生接收电路要求使用的各种元器件性能必须具备良好的耐久性和精度,而且必须是正��的设计,以保证其有效的接收效果。

因此,超再生接收电路的设计是一
项非常复杂的工程,应该加以重视。

短波超再生接收机

短波超再生接收机

短波超再生接收机O4太电池充电本电路是为密封铅酸电池(sLA电池)能自由地获取太阳能而设计的.SLA电池由于具有相当高的内部能量消耗而受到损害,这不是个普通的问题,直到假日才将电池从小电流充电器中断开,在某些情况下,没有小的充电电流就会引起SLA电池在几星期内处于平静状态.如图所示的电路要避免这一现象发生,两个3V太阳能电池板分别用个二极管与其并联,当无电时二极管起旁路作用,太阳能电池向MAX762升压控制器集成块提供电源,"762"输出l5V,与MAX761(12V输出)很相似,MAX762用在此处可提高电压到6V~l5V,Cl和C2为去耦电容,它可抑制开关型稳压集成块产生的高频与低频的寄生成分.用肖特基二极管D3,能量在电感Ll中以磁场的形式储存起来,当由于内部开关信号的作用,使lCl的⑦脚开路时,储存的能量转向到电路l5V输出端,MAX762的(脚v+输入用来保持输出电压为l5V,C4,~DC5使输出电压的纹波尽可能减小,Rl,发光二极管D4,~D按钮开关Sl可检测是否有15V输出电压,D5和D6将l5V电压降到l36V左右,它是对SLA电池进行频聚的涓流充电的额定电压,这要符合集成块的极限值,输出电流限制到l20mA.Ll的电感量也不是固定值,22p,H或47p,H也工作得很好,考虑到有峰值电流经过,线圈的额定电流为lA,开关额率约300kHz,线圈有产品供应,可查阅(www.we—onlinecom),有关MA×7621C可查阅(www.maxim—icom).UF4002L1MBF:I74505D6IBT1卣2gv(主)1N4001■i广一0REFI.BI三.■MAxIM.--■lC1三_7...池lBT2400147Lt47n3MAX76225Vav(主)D'225VI:r:O5短波超再生超再生接收机具有高灵敏度的特性,本实验的目的是要确定它是否对短波广播也适合.超再生接收机较易制作,先作个所用频率的射频振荡器,超再生接收机和振荡器在电路上的差别在基极电路上,取消基极的分压电路,用高阻值基极电阻(100kn~lMn)来代替.只要加到基极上足够的振荡幅度,超再生振荡就会发生,若再生频率是音频,就调整电阻和电容值,使频率在20kHz以上,当昕到强嘶嘶声时就是最佳状态,后面的音频放大器应具有低的上限截止频率,以便在输出端大大衰减再生信号,只容许音频段的信号通过.该实验电路用了两只晶体管,输出端接两只32n的耳机,图中的元件值能在l0~20MHz范围内工作,线圈共绕27圈,可绕在AA电池上成型后, 将电池取走.由于接收灵敏度高,因而接收机不需要外接天线,调谐电路本身就有能力接收许多电台的信号,电路可使用不小于3V的电源,使用9V电源音量较大.超再生接收机的主要缺点是强弱电台都产生相同电平的音频信号,仅仅是信噪比有差别,这就使得音量控制完全没有必要,在短波波段还有特殊的问题如有邻近电台靠近再生频率.对所接收的电台常产生干扰,声音质量比简单再生接收机还差,但可以通过人工调节反缋得到改善.3。

超再生接收与超外差接收的异同

超再生接收与超外差接收的异同

超再生接收与超外差接收的异同一、超再生接收电路超再生解调电路也称超再生检波电路,它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波电路。

一般再生检波电路在中波段工作时灵敏度很高,所以常用来制作简易晶体管收音机。

对于工作于短波段的无线遥控或通信设备,再生检波的灵敏度及稳定性都不符合要求。

但超再生检波在短波段却具有很高的灵敏度,在接收弱信号时放大率可达几十万倍。

因此,对于希望电路简单、灵敏度高,而对选择性和信噪比要求不高的简单无线遥控通信设备(如防盗器等产品),超再生检波电路还是颇有实用价值的。

通常超再生接收机的灵敏度约-85~95DBM,所用器件多,稳定性差,加工复杂。

二、超外差接收电路超外差式解调电路与超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,与接收到的载频信号混频后,得到中频(一般为465kHz)信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。

由于载频频率是固定的,所以其电路要比收音机简单一些。

超外差接收机灵敏度可达-100~104DBM,而且外围元件少,集成化程度高,适合大规模生产。

超外差接收机有声表稳频和LC稳频的两种,采用LC稳频的灵敏度高可达-104DBM,但是稳定性稍差,而声表稳频的灵敏度约-100DBM,稳定性好。

超外差接收机对天线的阻抗匹配要求较高,要求外接天线的阻抗必须是50欧姆的,否则对接收灵敏度有很大的影响,要尽可能减少天线根部到发射模块天线焊接处的引线长度,如果无法减小,可以用特性阻抗50欧姆的射频同轴电缆连接(天线焊点右侧有一个专门的接地焊点)。

三、超再生与超外差比较超再生式接收机具有电路简单、成本低廉的优点所以被广泛采用,而超外差接收机价格较高,温度适应性强,接收灵敏度更高,而且工作稳定可靠,抗干扰能力强,产品的一致性好,接收机本振辐射低,无二次辐射,性能指标好,容易通过FCC或者CE等标准的检测,符合工业使用规范。

调频接收机电路

调频接收机电路

新颖的调频接收机电路本文介绍的调频接收机利用超再生调频接收原理,因采用了高增益微型集成电路,故电路简单新颖。

接收效果达到一般调频接收机的水平,同时克服了超再生接收机选择性差、噪声大等缺点,又保持了灵敏度高、耗电少、线路简单和成本低(元件费用不足5元)等优点。

适合电子爱好者制作。

该机的电路原理图如图所示。

由超再生调频接收、FM-AM变换部分、调幅检波及低放电路组成。

调频波的超再生接收,实际上就是将调频波转换成调幅波,同时对调幅波进行包络检波以得到低频信号。

图中的三极管VTl及外围元件组成典型的超再生调频接收电路,并将调频波信号转换成调幅信号以及进行包络检波输出音频信号。

如果直接从R3端取出包络检波后的音频信号进行放大,得到的音频噪声比较大,但使接收机的选择性变差。

因此,这里采用从VT1的发射极通过串联回路中的高频扼流圈上感应到的调幅信号再进行高频放大、检波输出音频信号的方法,以克服上述不足。

当VT1工作时,在高频扼流圈上会形成一个被调频节目调制的调幅信号。

这个信号通过互感器T1耦合到调幅专用接收微型IC1 7642上进行调幅波的解调。

这块集成电路包含了一级高阻输入、三级高频放大及检波输出的全过程,而且增益大于70dB。

检波输出的音频信号由电容C9耦合到三极管VT2进行低频放大,通过耳机插座CZ 输出到负载(耳机)收听广播节目。

高频扼流圈T2作用是防止高频信号与电池及其他部分形成回路而被衰减,但对音频信号却无阻碍作用。

电容C6为小型瓷介微调电容,焊接时要求把动片接在图中的A端,目的是减小调台时人体感应对调谐回路的影响。

高频电感L1采用Φ1.0mm的漆包线在Φ5.0mm的圆棒上绕3圈脱胎而成。

高频扼流互感器T1选用从旧机中拆下的AM-IFT微型中周绕制,把原来绕制在“工”字形磁心上的漆包线拆下,再用ΦO.07mm的高强度漆包线重绕,初级高频扼流部分绕约50圈,次级感应部分绕约150圈后加上调节磁帽及外屏蔽即可。

超再生接收和ASK发射电路原理

超再生接收和ASK发射电路原理

超再生接收和ASK发射电路原理超再生接收是编解码电路最常见的一种形式,成本低廉,灵敏度高,电气性能满足一般的应用环境。

除此之外如超外差等也较多见,从根本上说也是一种发展取代的方向。

有一个很重要的概念:超再生接收电路全称“自息/他息灭式再生检波电路”,从这个定义上可以知道1:它归属检波电路的一类;2:它是一个工作在间歇状态的检波电路;3:这个检波电路利用了再生原理。

上图是再生检波的基本图,其中C2起正反馈(再生)作用,R3R2R1共同决定N的工作点。

电路调好时,该检波电路有很高的灵敏度指标。

但当这个检波电路再生分量过强时就会产生高频振荡。

在60、70年代该电路直接用于民用中波收音,该段加上音频放大复用成“再生来复式收音机”。

不敢用于短波,那时的管子fT太低--现在FT大于1G的管子一抓一大把,直接检波效果我看比那些粗制滥造的什么“十波段全球牌收音机”灵敏度指标差不到哪去?(增益值大家可以算出)那时候,不敢用到短波,因是直接检波,故对几M--几十M的信号而言,性能大打折扣。

可以这么理解:干脆把这个电路调到振荡去(增益很高),然后在A点加入个频率低得多的电压,让电路(N)的工作点随该电压的变化简歇振荡工作---这就是超再生电路,这个外加的电压称为熄灭电压。

超再生式接收电路在无信号输入时,由于外界或内在的噪音电压的激发,会产生不规则的杂乱振荡,导致输出极大的噪声,这是超再生电路的一个主要特点。

其原理如下图所示。

超再生电路按熄灭电压来源的不同,可分为他熄式和自熄式两种,这个外加或自生的电压决定了超再生的熄灭频率。

前者采用独立的振荡电路来产生熄灭电压,后者有管子本身兼产生熄灭电压。

自熄式电路简单、经济效率也高相对使用得更为广泛。

以下也主要介绍这种电路形式。

(图2图3图4图6电路参数为对应27MHz,图5对应266MHz频率)。

图2是超再生的祖宗级电路,特点:灵敏度很高,相当于一台有独立本机振荡、一级混频、两级中放的标准超外差接收电路;对晶体管要求不严,允许很低的工作电压(譬如3V)环境仍保持差不多的参数。

收藏!经典超再生FM接收机电路图,简单到可自制

收藏!经典超再生FM接收机电路图,简单到可自制

收藏!经典超再生FM接收机电路图,简单到可自制由分离元件组装的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。

超再生接收电路和无线电发射器工作原理-毕业论文

超再生接收电路和无线电发射器工作原理-毕业论文

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,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。

超再生接收机原理

超再生接收机原理

普通的再生式电路是利用正反馈增强输入信号,而超再生电路确实用输入信号来影响本地振荡信号,它的系统框图如下:其中,最核心的部分就是超再生振荡器,它实际上是一个受间歇振荡控制的高频振荡器,这个高频振荡器的本质是电容三点式振荡器,振荡频率与天线接收的信号频率一致。

在这里间歇振荡的控制信号由两种方式,自熄式和他熄式,自熄时是指间歇频率由自身提供,与振荡频率牵连比较大,较难调整,如果间歇频率由外部输入,则称他熄式,这种电路的间歇频率波形可以用标准方波,效果更好。

如图2所示,是超再生振荡的典型电路,C9和三极管的BE 间电容分压形成反馈,电路的本质是共基极放大电路,其直流通路和交流通路分别如图3和图4所示。

在图3的直流通路中,电容E5和电容C10作为电源滤波电容,用于滤除电源纹波,减小对电路的干扰,电路的静态工作点由电阻R11、R12、R13共同决定,C11是自熄式间歇振荡的关键电容,它与R12共同影响间歇式振荡的间歇频率,间歇频率约等于R12和C11乘积的倒数;在图4的交流通路中,其电路的基本组态是共基极放大组态,振荡信号由三极管的C 极输出,经电容C9和三极管的BE 间电容分压反馈至输入端E 端,L3和C12并联构成振荡电路的负载,由此可见,振荡电路的本质是电容三点式振荡。

关于该电路的间歇式振荡原理,我的理解如下:如图2所示,当电路开始振荡时,振荡信号的幅度增加,导致晶体管的CE 电流Ice 增加,所以,流过电阻R12的电流增加,其上超再生振荡器 天线 低噪声放大器 包络检波 解调 输出熄灭信号(方波) 图1 图2 图3 图4的压降增加,这将导致晶体管的CE压降减小,晶体管逐渐趋于截止,这时Ice又会减小,又会使R12上的压降减小,Vce增加,如此往复,就导致振荡器的振荡过程一会进行,一会停止。

不过,在电流Ice变化导致R12上的压降变化时,由于其上并接的C11的作用,R12两端的电压不会突变,这个电压会随着C11的电容充电作用缓慢地发生变化,所以,振荡器工作在间歇振荡状态,振荡的波形类似有三角波或类似方波(这个与原始静态工作点有关,原始静态工作点高,振荡建立快,C11很快充电饱和,此时电路为平衡状态,振幅不变,一段时间后振幅开始跌落,如果振荡建立慢,则未到最大振幅就开始跌落,此时为三角波形)包络线的调幅信号,间歇频率由C11和R12决定,约等于C11*R12的倒数。

超再生接收机的原理与应用

超再生接收机的原理与应用

超再生原理分析与应用高频发信号发射与接收功能模块超再生接收模块原理图:无线超再生接收模块功能模块各功能点分析及要求。

A点:如上图,并联谐振网络。

1:通过公式L=25330/(f^2*c)注:^为平方,频率f单位为Mhz,电容c单位为pf,电感L单位为uH。

2:空心电感(2.5T)估算为95nH左右。

谐振频率为315MHZ时则算出电容用3pf比较合适。

3:选频的带宽要求范围大约正负1.5MHZ。

则对发射的中心频率要求不高(因市场上的发射手柄偏离中心频率有+-200k的也有,要求+-75k是比较好),接收模块产生频偏也不会产生的灵敏下降的影重要提示:上面是在LC值理论上算出的。

但实际应用影响因素比较多,一般都会有些变动。

谐振参数的选定在要求灵敏度不高下是体再不出效果的。

那就是要求你的灵敏度达到接近最高时才会对接收灵敏度产生比明显的变化。

如果要求-80db左右的灵敏度用不用谐振网络都会有这值。

如果你要求-100-1005DB的高灵敏度则谐振网络起关键作用。

B点:1:高频小信号放大器对选率后的高频信号放大5-20DB左右。

选频后的天线信号约为0.2-20mv左右,经过小信号放大器放大10DB则为2-200mv。

具体参数以实际为准。

2:放大器采用高频三极管。

静态工作点可取低,其目的为降低损耗,但一定要工作在放大区。

确定方法则用万用表测量Vce值电压。

实际测量Vce=0.7-1V间交流放大陪数比较大(不同的高频管各不同)。

C点:1:通过不接上1uh的电感后利用电容三点式产生起振(原理请登录: 了解,这里不作讲解),如果你能产生起振并通过调整LC网络参数达到你需要的中心频率,则基本完成核心部分。

2:由上面得到中心频率后接上1uh电感将会产生间歇振荡。

因电感作为振荡器的反馈网络控制高频三极管的静态工作变动点从而另振荡器起振与停振。

重要提示:振荡三极管静态工作点应设定为临界放大区以下,如果处于放大区中,因反馈控制网络弱信号是无法控制高频管静态工作点使其停振。

超再生接收电路详解

超再生接收电路详解

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,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‎号的振幅小时‎,得到的控制电‎压也低。

超再生接收电路详解

超再生接收电路详解

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,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。

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超再生电路原理和分析
看到大家讨论超再生电路,很多人都不明白其具体工作原理,只知道大概,值此长夜漫漫无心睡眠之际,特骚包一把,写点小小的分析心得,希望对初学者有所帮助。

我们知道普通的再生式电路,是利用正反馈来加强输入信号,而超再生电路确实用输入信号
来影响本地振荡信号,因此得名
拿最经典的超再生电路来说吧,如下图所示:
超再生电路本质上是一个电容三点振荡器,我们先来分析它。

电路是典型的共基
电路,晶体管的B和C之间通过交流连接L3和C12,电容C9和BE之间的结电容构成分压反馈,形成三点式。

振荡器。

L4用来隔绝振荡频率与地之间的连通。

振荡器工作时,随着振荡幅度增加,晶体管电流Ice增加,这个Ice流过R12,会使R12两端电压成增长趋势,而C11两端电压已经建立(静态工作点建立时建立的),无法突变,因此改电流对C11充电,使其两端电压升高,晶体管BE电压下降,工作点开始降低,当降低到一定程度,电路开始停振,Ice随振荡逐渐停止而减小,这使得R12两端电压成减小趋势,C11开始通过R12放
电,C11两端电压降低,晶体管工作电提升,振荡幅度开始回升,重复前面的过程,因此振荡器工作在一个间歇振荡状态,振荡的波形类似有三角波或类似方波包络线的调幅信号,间歇频率由C11和R12决定,约为它们乘积的倒数。

C11和R12两端的电压为类似类似方波或三角波(这个与原始静态工作点有关,原始静态工作点高,振荡建立快,C11很快冲点饱和,此时电路为平衡状态,振幅不便,一段时间后振幅开始跌落,如果振荡建立慢,则未到最大振幅就开始跌落,此时为三角波形),经过后面的电感电容网络滤波后,理论上为直流电压(为什么是理论上,后面讲),以下简称R12C11为RC,L2C12为LC。

此电路为自熄式,间歇频率由自身提供,与振荡频率牵连比较大,较难调整,如果间歇频率由外部输入,则称他熄式,这种电路的间歇频率波形可以用标准方波,效果更好。

好了,基本电路工作原理清楚了,现在看看电路是怎么接收信号的,先从调幅信号来说。

LC构成的回路由选频作用,当天线输入的信号频率与电路振荡频率相同时,对电路的振荡幅度有加强作用,类似于正反馈,此时电路正式进入超再生状态。

通过前面的分析知道,电路振荡建立的速度与工作点有关,而振荡幅度受到改变时工作点也会相应变化,因此外部调幅信号使晶体管工作点随输入信号幅度变化而变化,而工作点的变化,又影响振荡的建立时间。

因此就形成了这样的现象,输入信号幅度大,间歇振荡建立快,间歇振荡能达到的最大振幅就大(或者越早达到最大振幅),反之同理。

因此高频间歇振荡在每个间隙之间能达到的最大振荡幅度(或持续最大幅度的时间)是随外部输入信号的幅度而变化的,而间歇振荡的包络线就是RC两端的电压,这个电压中包含一个直流分量,这个直流分量就是随外部信号幅度而变化的(类似PWM原理),也就是输入信号的包络线,因此达到解调制的目的,具
体见下图。

第一个波形的熄灭电压是个示意图,第二个波形是高频振荡波形,这是有信号输入的状态,如果没信号,每个间歇内都是一样的,第三个波形是RC两端的波形,里面的平滑波形是经过后面的滤波网络后的波形。

可以看到,外部信号的幅度变化时,每个间歇内振荡波形的包络面积会相应改变,此图上的包络线为类似三角波,根据不同的工作点,有些资料上的图画
的是类似方波(比如《晶体管收音机》一书)
上面说的是调幅信号接收,那么调频信号接收是怎么样的呢,先看一个概念,斜率鉴频,如
下图
这是一个LC谐振曲线,fo为谐振频率,fs为输入信号频率,fs偏离fo,在LC谐振曲线一边的中间点部位,当输入中心频率为fs的调频信号时,由于频率-幅度曲线的斜率,在LC 上感应到的电压幅度会随频率变化而变化,此时调频信号变成了调幅信号,这就是斜率鉴频。

说到这里可能有人已经知道了,超再生电路解调调频信号时,用的正是斜率鉴频原理。

我们只需要把LC回路的谐振频率调到偏离fs的位置,就能把调频信号转换成调幅信号,按照上
面的原理进行接收。

超再生电路由于其特殊的工作方式,灵敏度很高,但是其选频手段单一,选择性极差,只相当于单回路的直放机水平,甚至不如。

尤其在接受调频信号时,由于采用了斜率鉴频原理,在很宽的范围内都可以收到同一频率的调频信号,选择性更差。

而采用斜率鉴频也使调频接收的抗干扰能力变得很低(无法抑制幅度噪声),一般在单频点接收机中用的比较多,比如遥控电路,频点单一就可以用多极LC选频放大来提高选择性(频带接收下这种做法是超级麻烦的)。

在没有信号时,理论上RC两端电压的直流分量是不变化的,但是电路本身的分布参数变化和电噪声使得每次间歇振荡所达到的幅度都不是完全相同,从而产生内部噪声,这种噪声被电路超高的灵敏度放大后,形成难听的超噪声,当有信号时,振荡是受信号控制
的,超噪声自然消失。

超再生电路结构很简单,调试也不难,但要取得好的效果需要很大的耐心,如果不考虑元件限制的因素,比超外差电路的制作还要费劲。

简单的调整方法如下:
先断开C11,调整电路工作点和元件参数,使三点振荡电路正常工作,R12的值由初始工作点决定。

然后选取一个间歇频率(一般100k到500k之间),计算C11,然后接上C11,此
时如果正常,用示波器观察应该有间歇振荡产生,RC两端有间歇波形,没有示波器也可以接音频放大器在后面,如果有超噪声则正常。

如果不正常,重新断开C11,调整工作电,再重复一次。

间歇频率高,则间歇周期短,间歇振荡很难达到高幅值,灵敏度低,间歇频率低,
则相反,灵敏度高,但是抗干扰能力也差。

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