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.
The block diagram shows the general form of a simple reflex receiver. The receiver functions as a tuned radio frequency (TRF) receiver. The radio frequency (RF) signal from the tuned circuit (bandpass filter) is amplified, then passes through the high pass filter to the demodulator, which extracts the audio frequency (AF) (modulation) signal from the carrier wave. The audio signal is added back into the input of the amplifier, and is amplified again. At the output of the amplifier the audio is separated from the RF signal by the low pass filter and is applied to the earphone. The amplifier could be a single stage or multiple stages. It can be seen that since each active device (tube or transistor) is used to amplify the signal twice, the reflex circuit is equivalent to an ordinary receiver with double the number of active devices. The reflex receiver should not be confused with a regenerative receiver, in which the same signal is fed back from the output of the amplifier to its input. In the reflex circuit it is only the audio extracted by the demodulator which is added to the amplifier input, so there are two separate signals at different frequencies passing through the amplifier at the same time. The reason the two signals, the RF and AF currents, can pass simultaneously through the amplifier without interfering is due to the superposition principle because the amplifier is linear. Since the two signals have different frequencies, they can be separated at the output with frequency selective filters. Therefore the proper functioning of the circuit depends on the amplifier operating in the linear region of its transfer curve. If the amplifier is significantly nonlinear, intermodulation distortion will occur and the audio signal will modulate the RF signal, resulting in audio feedback which can cause a shrieking in the earphone. The presence of the audio return circuit from the amplifier output to input made the reflex circuit vulnerable to such parasitic oscillation problems.
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.
The diagram (right) shows one of the most common single tube reflex circuits from the early 1920s. It functioned as a TRF receiver with one stage of RF and one stage of audio amplification. The radio frequency (RF) signal from the antenna passes through the bandpass filter C1, L1, L2, C2 and is applied to the grid of the directly heated triode, V1. The capacitor C6 bypasses the RF signal around the audio transformer winding T2 which would block it. The amplified signal from the plate of the tube is applied to the RF transformer L3, L4 while C3 bypasses the RF signal around the headphone coils. The tuned secondary L4, C5 which is tuned to the input frequency, serves as a second bandpass filter as well as blocking the audio signal in the plate circuit from getting to the detector. Its output is rectified by semiconductor diode D, which was a carborundum point contact type. The resulting audio signal extracted by the diode from the RF signal is coupled back into the grid circuit by audio transformer T1, T2 whose iron core serves as a choke to help prevent RF from getting back into the grid circuit and causing feedback. The capacitor C4 provides more protection against feedback, blocking the pulses of RF from the diode, but is usually not needed since the transformer's winding T1 normally has enough parasitic capacitance. The audio signal is applied to the grid of the tube and amplified. The amplified audio signal from the plate passes easily through the low inductance RF primary winding L3 and is applied to the earphones T. The rheostat R1 controlled the filament current, and in these early sets was used as a volume control.