В чем разница между регенеративным и суперрегенеративным приемником?

Я читал о радиоприемниках и нашел о регенеративной и сверхрегенеративной конструкциях, оба от Эдвина Армстронга. Но я нигде не могу найти хорошего объяснения разницы между тем, как они работают.

Ответы (2)

Регенеративный приемник использует преднамеренную положительную обратную связь (называемую «регенерацией») для увеличения коэффициента усиления РЧ-усилителя. Полезным побочным эффектом является повышение резкости настройки (полезный термин для поиска: множитель добротности).

Эта регенерация регулируется; искусство настройки регенеративного приемника на слабую станцию ​​состоит в том, чтобы получить как можно более сильную положительную обратную связь, не допуская возникновения колебаний.

Как говорится в Справочнике Би-би-си (1928 г.)...

введите описание изображения здесь


С другой стороны, суперрегенерация позволяет начать генерацию, но «гасит» ее на частоте выше желаемой полосы пропускания канала (выше 5 кГц или около того полосы пропускания звука AM-радио).

Полученная радиочастотная энергия помогает колебанию начаться раньше и быстрее нарастать до высокой амплитуды до того, как произойдет гашение, поэтому эффект заключается в том, чтобы дать суперрегенеративному приемнику чрезвычайно высокий коэффициент усиления и чувствительность.

Однако он не может различать слабые сигналы на настроенной частоте или более сильные сигналы немного вне станции, поэтому эта чувствительность обходится некоторой ценой подавления помех.

Помимо регенерации радиочастот на частоте, ламповые радиоприемники также могут передавать звук обратно через радиочастотную трубку, поскольку она может усиливать две совершенно разные частоты без помех. Не уверен, насколько это было распространено, но в эпоху, когда лампы использовали батареи для питания, меньшее количество ламп = снижение эксплуатационных расходов.
@ Генри Эта техника называется «рефлекс». К регенерации отношения не имеет.
Недостатком суперрегенерации является то, что, поскольку они колеблются, они довольно сильно излучают обратно в антенну (и в довольно широкой полосе пропускания). Это видело их в немилости в наши дни. Во время войны их легко выследить. Не знаю, узнали ли они это на собственном горьком опыте или знали, что не стоит пробовать.
@EJP Никогда не знал его названия, но помню, как его использовали в приемниках регенерации. Интересно, использовались ли они вместе в первые дни, до появления германиевых диодов, поскольку для этого требовалось отдельное детекторное устройство.
@HenryCrun, вы правы, большинство рефлекторных приемников также использовали регенерацию (не суперрегенерацию), хотя это разные концепции. Superregen также не очень линейный, поэтому он не идеален для AM, он чаще используется для CW (Морзе или в настоящее время on/off keying) или других систем модуляции, которые могут терпеть плохую линейность. И вы также правы в том, что колебания (внутриполосные) имеют тенденцию к повторному излучению, поэтому «хороший слушатель не колеблется» - все ваши соседи могут слышать ваш визг приемника!

Сверхрегенеративный детектор хорошо описан Брайаном Драммондом. Несколько слов можно сказать о регенеративных детекторах.

Регенеративный детектор может работать в трех режимах.

Сначала обычный АМ-детектор. Регенерация настроена на автоколебания. Резонансный контур использует входящий сигнал для генерации. Все убытки не компенсируются. Если бы все потери были компенсированы, резонансный контур колебался бы на постоянном уровне, что сделало бы невозможным обнаружение AM.

Теоретически этот первый режим работы также может обнаруживать ЧМ.

Второй режим — это настройка регенерации, чтобы просто компенсировать потери, как описано выше. Можно разработать регенеративные детекторы с очень плавным управлением регенерацией. Начало этого пограничного режима можно наблюдать как внезапную потерю звука при увеличении регенерации.

Третий режим - это когда регенерация установлена ​​чуть выше полной компенсации и резонансный контур слабо колеблется сам по себе. Этот режим может обнаруживать ЧМ, когда ЧМ-сигнал настроен на любой из наклонов резонансной кривой резонансного контура.

Когда сигнал вводится, он пытается подтянуть или подтолкнуть колебание к частоте сигнала. Детектор «дает отпор» увеличением потребляемого тока. Чем больше приходящая ЧМ отклоняется от естественного резонанса резонансного контура, тем больший ток потребляет детектор. Эти вариации тока могут быть усилены, что приведет к обнаружению ЧМ.

Теоретически этот третий режим может также обнаруживать AM, когда входящая несущая настроена на наклон резонансного контура. Вполне вероятно, что обнаружение AM не так хорошо, как обнаружение FM, потому что несущая FM обеспечивает гораздо большую двухтактную силу в резонансном контуре.

CW и ssb можно принимать, когда регенерация включена до осцилляции (режим 3) youtube.com/watch?v=Fij81JjZ8r0