约翰·雷纳茨和他传奇的收音机

约翰·雷纳茨和他传奇的收音机
27年1923月1日,美国业余无线电爱好者John L. Reinartz(1QP)和Fred H. Schnell(8MO)与法国业余无线电操作员Leon Deloy(F100AB)在波长约XNUMX m的情况下进行了双向跨大西洋无线电通信。该事件对世界业余无线电运动和短波无线电通信的发展产生了巨大影响。 影响成功的决定性因素之一是施内尔和赖纳茨对阿姆斯特朗再生无线电接收器电路的改进。 这些改进非常成功,以至于“Schnell”和“Reinartz”成为类似接收器设计的家喻户晓的名字。

这是一辆普通的雷纳茨……

无所不知的维基百科无法告诉我任何关于约翰·雷纳茨的信息。 这篇历史文章是根据美国业余无线电爱好者的零散出版物以及来自 1924 年 QST 杂志 23 月号和 24 年业余无线电杂志第 1926-XNUMX 期的材料撰写的。

约翰·雷纳茨 (John Reinartz) 6 年 1894 月 1904 日出生于德国。 1908年,莱纳特家族从德国搬到了美国康涅狄格州的南曼彻斯特。 1915 年,约翰对无线电产生了兴趣,并于 XNUMX 年成为美国第一批加入美国业余无线电协会 (ARRL) 的人之一。

掌握无线电波的时代已经开始。 无论是世界领先的实验室还是普通爱好者都在寻找无线电接收和无线电发射设备的技术解决方案。 正如我在该系列之前的文章中所写的那样,电机发电机和晶体探测器随后被基于真空管的解决方案积极取代。

当时的突破之一是发明 阿姆斯特朗 再生无线电接收器。 该解决方案简单、便宜,并且可以创建一种仅使用一根无线电管进行远程无线电接收的设备。 困难在于反馈线圈位置的机械调整。 接收频率越高,这种设置就越“尖锐”。

约翰·雷纳茨 (John Reinartz) 通过严格固定反馈线圈,显着改进了阿姆斯特朗的电路。 Reinartz Tuner 中的反馈量使用可变电容器 (VCA) 进行调整。 为了降低 KPI 设置的“严重性”,使用了游标设备。

与阿姆斯特朗一生都在为他的专利和优先权打官司不同,雷纳茨只是在 1921 年 XNUMX 月号的 QST 上发表了他的设计。 随后又发表了两篇改进文章。

В 美国业余无线电爱好者约翰·迪尔克斯 (K2TQN) 的出版物 有一个在一盏灯上实现 Reinartz 接收器的示例:

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...而且它的工作原理非常简单...

电子管电路以其技术解决方案的坚固之美而令人着迷。 一切都各就其位,没有多余的东西。

在文章中,我特意决定不引用20世纪XNUMX年代出版物中的图表,而是转向鲍里索夫的《年轻无线电爱好者》教科书第一版。 以下是他如何简单清晰地展示使用一根管子的直接放大接收器的操作:

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我们在关于 Losev 的“cristadin”的文章中讨论了电路输入端的谐振电路和输出端带有隔直电容的耳机的工作原理。 让我们分析一下三极管放大器输入端的 RcCc 电路的工作情况。

RcCc 电路被称为“gridlick”(来自英语:网格泄漏),当灯上的放大器检测到信号并将其放大时,在它的帮助下执行“网格检测”。

图 (a) 显示了不存在网格时放大器的阳极电流。 我们看到输入信号被直接放大。

打开控制栅极电路中的“gridlick”后,我们观察到阳极电路中的电流纹波(图b)。 隔直电容器滤除高频成分(图c),我们就可以在手机中接收音频信号。

现在让我们看看阿姆斯特朗和雷纳茨对这个方案做了什么:

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阿姆斯特朗在放大器的阳极电路中引入了反馈线圈。 通过正反馈,来自反馈线圈的信号被添加到谐振电路线圈中的信号。 选择反馈电平以使放大器处于自激边缘,从而提供输入信号的最大放大水平。

当接收短波时,调整阿姆斯特朗电路以在再生模式下运行是有问题的:反馈线圈最轻微的移动都会导致接收参数发生巨大变化。

John Reinartz 通过固定线圈 L1 和 L2 的相对位置,使得它们之间的互感和反馈电容 Cop 的变化足以使接收器在较宽的波范围内以再生模式工作,从而解决了这个问题。

为了提高工作的稳定性,在灯的阳极电路中引入了 Dr. 扼流圈。 它提供了接收器的高频电路与低频电路的解耦,并有效地滤除音频信号中的射频分量。

为了“拉伸”频率设置和反馈,使用了游标——调谐旋钮和电容器轴之间的减速齿轮箱。 这些技术解决方案确保了接收频率的顺利调整,最重要的是反馈水平的调整。

当将接收器调谐到广播电台时,首先根据广播噪声音量的增加来设置反馈电平。 事实上,接收器进入了“自差”模式,即开始作为外差接收器工作。 在这种情况下,当调谐到电台频率时,自然振荡和载波频率的节拍首先发出哨声。 因此,无线电报(CW)工作被接受。

接收广播电台(AM)时,持续调频直至获得“零拍”,然后减少反馈量,注重音质。

顺便说一句,我们注意到一个有趣的效果:再生接收器在不准确地调谐到某个电台时,通常会开始根据载波信号调整其自身振荡的频率和相位。 这种自动调谐确保了同步接收模式。

...虽然不完美

再生接收器既有许多优点,也有许多缺点。

优点包括高性价比。 此外,“再生器”在使用中提供了一定的多功能性:它们确保再生模式下广播电台的接收; 在自发电模式下,它们充当外差接收机,可以接收无线电报。

主要缺点是需要不断的反馈调整以及接收器向空气中产生不必要的辐射。 记住瓦斯卡·塔布雷特金!

战后,再生接收器开始被超外差接收器取代。 不过那是另一回事了…

来自作者

20 年代,约翰·雷纳茨 (John Reinartz) 研究短波的传播。 去北极探险了。
从 1933 年起,他在 RCA 工作。
1938年,他加入海军,并于1946年以上尉身份退役。
1946 年,他回到 RCA 工作。
从 1949 年起,他在 Eimac 工作。
1年1960月XNUMX日,为庆祝雷纳茨退休,举行了一场盛大的宴会,有两百多名杰出的无线电爱好者参加。
18 年 1964 月 XNUMX 日去世。

使用的来源

1.《QST》,1924年,第1期
2.《业余无线电》,1926年,第23-24期
3. 鲍里索夫·V.G. 年轻的业余无线电爱好者 - M.: Gosenergoizdat, 1951

该系列的其他出版物

1. 下诺夫哥罗德无线电实验室和高频业余无线电通信
2. 下诺夫哥罗德无线电实验室和基于晶体探测器的无线电接收器
3. 下诺夫哥罗德无线电实验室和洛塞夫的“克里斯塔丁”
4. 约翰·雷纳茨和他传奇的收音机

来源: habr.com

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