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(备)单管收音机的三大法宝,来复、再生和倍压检波。它们的发明者都是谁?

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对于很多无线电爱好者来说,单管半导体收音机,是梦开始的地方。而单管机仅仅靠一只三极管,要想提高性能,必须集齐三件“法宝”:来复、再生、倍压检波。 这三项技术全部都是上世纪电子管时代的产物。今天,我们就追溯这三大电路的前世今生,搞懂它们是谁发明,原理是什么,又为什么能够成为单管收音机的法宝利器。 下图为两种原始的单管机电路,没有再生、来复、倍压检波。
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一、再生电路:正反馈的魔法,阿姆斯特朗的伟大发现 再生电路(Regenerative Circuit),发明者埃德温·霍华德·阿姆斯特朗(Edwin H. Armstrong,美国),1912年发现,1914年获得专利授权。 1912年,哥伦比亚大学一名本科大学生阿姆斯特朗,喜欢逃学,热衷于在自家阁楼实验。
那时候电子管价格极其昂贵,而且只能做到很有限的放大倍数,远距离电台信号微弱,很难收听。
他偶然发现,把电子管放大输出的一部分高频信号,重新送回到电路输入端,形成正反馈,整个接收机的增益会出现爆炸式增长。仅仅一只三极管,就能够获得几百甚至上千倍的信号放大能力。当反馈调节到临界点,灵敏度直接跃升一个台阶——这就是再生电路。 下图为标志出再生电路的单管机
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但再生电路也存在短板:调谐的时候容易出现啸叫,选择性有限,这也是为什么后来成熟的商品收音机,大多改用超外差架构,放弃再生电路。 二、来复电路:让一只管子干两份活,来自德国工程师的天才构想 来复电路(Reflex Circuit),发明者德国工程师Wilhelm Schloemilch与Otto von Bronk,1914年申请专利。 在电子管年代,电子管造价高、耗电大,多增加一只电子管,意味着整机成本大幅度上涨。于是工程师们开动脑筋:能不能少用管子?来复电路就是这个背景下诞生的很了不起的设计。 通俗讲,来复就是“信号来而复往”。同一个放大器件,首先对高频无线电射频信号做放大;放大之后交给检波电路,把高频载波去掉,取出里面承载的人耳可听见的音频;再把这个音频信号,重新送回原来那只放大管,再做一遍音频放大。一只器件,先后完成高频放大、音频放大两级工作,充分发挥电子管的潜力。 标志出来复电路的单管机
d768f96ed0284c59989d089d040e52b5.jpg 等到晶体管时代来临,晶体管虽然相比电子管已经便宜很多,但在上世纪六十年代,高频锗管依旧不算廉价。晶体管单管机顺势移植这套思路,只用唯一的一只高频管,实现“一管两用”——既放大中波高频信号,又放大检波之后的音频信号。
三、倍压检波:并非出自某一位收音机发明者,从高压电源跨界而来
和再生、来复不一样,倍压检波没有单一的“收音机发明者”,它是从高压整流电源电路,被业余无线电爱好者跨界移植过来的实用技巧。 最早的倍压整流,1899年由Villard提出;1913年瑞士物理学家Greinacher完善倍压电路,最初用途根本不是收音机,而是给X射线仪器产生数百伏高压直流,属于电源领域技术,和接收广播毫无关系。 到上世纪20‑30年代,欧美无线电业余玩家发现:这套倍压整流思路,拿来做检波会有意想不到的效果。普通单二极管检波,仅仅利用射频信号半个周期;而倍压检波,正负两个半周都加以利用,理想状态输出音频电压可以翻倍,耳机响度明显提升,这对于只有一只晶体管的电路来说弥足珍贵。 标志出倍压检波电路的单管机
5bbc0c8a60ba17250d20894ee7d541b3.jpg 当然倍压检波同样存在缺点:它对二极管的高频特性要求高,信号过强的时候会出现失真。等到晶体管大规模普及,多管收音机成本下降,后面的量产机型,便不再执着于倍压检波,回归普通单二极管检波方案。但是对于追求用最少元件出效果的单管机,倍压检波依旧是画龙点睛的一环。 四、三大法宝汇聚一身的636单管机,曾经风靡全国。 上世纪风靡全国的636单管收音机,它的了不起之处,就是把三套原本针对电子管的技术,合并应用到晶体管上,在3V低压、单只锗晶体管的有限条件之下,充分挖掘电路的潜力:来复负责“一管两用”,再生负责拉高接收灵敏度,倍压检波负责把音频电压抬升。三件法宝协同工作,造就636单管机这个看似简陋却充满魅力,极具实用价值的高性价比电路。.
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