Введение

[Файл:Рефлекторный приемник DE293300. Рефлекторный приемник от патента Шломильха и фон Бронка 1914 года. Впервые он был изобретен в 1914 году немецкими учеными Вильгельмом Шломильхом и Отто фон Бронком, а в 1917 году был вновь открыт и расширен до нескольких труб Мариусом Латуром и Уильямом Х. Приссом.

Как это работает

thumb 173right=1.3Radyoalt=Блоковая схема рефлекторного радиоприемника 173Blockof a simple single tube reflex radio receiver Блоковая схема показывает общую форму простого рефлекторного радиоприемника. Приемник функционирует как настраиваемый радиочастотный приемник (TRF). Сигнал радиочастот (RF) от настроенной цепи (полосной фильтр) усиливается, затем проходит через фильтр высокого пропускания к демодулятору, который извлекает сигнал аудиочастот (AF) (модуляции) из несущей волны. Аудиосигнал добавляется обратно в вход усилителя и усиливается снова. На выходе усилителя звук отделяется от радиочастотного сигнала низкопрохожим фильтром и подается на наушники. Усилитель может быть одноступенчатым или многоступенчатым. Можно увидеть, что поскольку каждое активное устройство (труба или транзистор) используется для усиления сигнала дважды, рефлекторная схема эквивалентна обычному приемнику с двойным количеством активных устройств. Рефлекторный приемник не следует путать с регенеративным приемником, в котором тот же сигнал подается обратно от выхода усилителя к его входу. В рефлекторной цепи только звук, извлеченный демодулятором, добавляется к входу усилителя, поэтому одновременно через усилитель проходят два отдельных сигнала на разных частотах. Причина, по которой два сигнала, RF и AF токи, могут одновременно проходить через усилитель без вмешательства, связана с принципом суперпозиции, потому что усилитель линеен. Поскольку эти два сигнала имеют разные частоты, их можно разделить на выходе с помощью частото-селективных фильтров. Поэтому правильное функционирование цепи зависит от усилителя, работающего в линейной области его кривой передачи. Если усилитель значительно нелинейный, произойдет искажение интермодуляции, и аудиосигнал будет модулировать радиочастотный сигнал, в результате чего будет звуковая обратная связь, которая может вызвать рев в наушниках. Наличие аудио-возвратной цепи от выхода усилителя к входу сделало рефлекторную цепь уязвимой для таких паразитических колебаний.

Приложения

Наиболее распространенным применением рефлекторной цепи в 1920-х годах было недорогое однотрубное приемник, потому что многие потребители не могли позволить себе более одной вакуумной трубки, и рефлекторная цепь получила максимальную отдачу от одной трубки, это эквивалентно двум трубкам. В этот период демодулятором обычно был карборундовый точечный контактный диод, но иногда вакуумный детектор утечки сетки труб. Однако многотрубные приемники, такие как TRF и супергетеродин, также были сделаны с некоторыми их стадиями усилителя "рефлексированными". Низкозатратные радиоприемники, работающие от сети, которые использовали рефлекторную конструкцию TRF, имели только три трубки, и все еще производились в конце 1940-х годов. Принцип рефлекса использовался в компактных супергетеродиновых радиоприемниках с 1930-х годов и продолжался в 1950-х годах, по крайней мере, до 1959 года; стадия усилителя промежуточной частоты была также первой стадией звуковой частоты с использованием рефлексной схемы. Эта схема обеспечивала аналогичную производительность в четырехтрубном радио, как и в пятитрубном. Часто, но не всегда, такие рефлекторные приемники не имели автоматического контроля нагрузки (AGC), и обычно не было возможности полностью снизить громкость до нуля, даже при минимальной настройке громкости.

Пример

thumb राखेपright=1.5 ДашаАмериканский рефлектор с одной трубкой, один из самых распространенных рефлекторных контуров, с начала 1920-х гг. Диаграмма (справа) показывает один из самых распространенных рефлекторных контуров с одной трубкой с начала 1920-х гг. Он функционировал как приемник TRF с одной стадией RF и одной стадией усиления звука. Сигнал радиочастот (RF) от антенны проходит через фильтр пропускания C1, L1, L2, C2 и подается в сетку непосредственно нагреваемого триода V1. Конденсатор C6 обходит радиочастотный сигнал вокруг обмотки аудиотрансформатора T2, которая блокирует его. Усиленный сигнал от пластины трубки подается на радиочастотный трансформатор L3, L4, в то время как C3 обходит радиочастотный сигнал вокруг катушек наушников. Настроенный вторичный L4, C5, который настроен на входную частоту, служит вторым пропускным фильтром, а также блокирует доступ аудиосигнала в схеме пластинки к детектору. Его выходная часть выпрямляется полупроводниковым диодом D, который был точечным контактным типом карборунда. Полученный аудиосигнал, извлеченный диодом из радиочастотного сигнала, возвращается в сетевую цепь с помощью аудиотрансформатора T1, T2, железное ядро которого служит удушителем, чтобы предотвратить возвращение радиочастотного излучения в сетевую цепь и вызвать обратную связь. Конденсатор C4 обеспечивает большую защиту от обратной связи, блокируя импульсы RF от диода, но обычно не нужен, поскольку обмотка трансформатора T1 обычно имеет достаточную паразитическую емкость. Аудиосигнал подается в сетку трубки и усиливается. Усиленный звуковой сигнал от пластины легко проходит через низкоиндуктивную RF первичную обмотку L3 и применяется к наушникам T. Реостат R1 контролировал ток нити, и в этих ранних комплектах использовался в качестве регулировки громкости.