В сентябре 1956 года произошло событие, повлиявшее на судьбу многих советских детей и подростков — в издательстве «Молодая гвардия» вышел первый номер популярного научно-технического журнала «Юный техник».
О чём был этот журнал, и почему я и мои сверстники передавали его друг другу из рук в руки и читали его «от корки и до корки», и пойдёт речь дальше.
Рождение легенды
Журнал «Юный техник» удачно дополнял собой линейку таких научно-популярных изданий как «Наука и жизнь» и «Техника — молодёжи». В этих журналах простым и доступным целевой аудитории языком говорилось о горизонтах науки и техники, приводились интересные факты, публиковались научно-фантастические произведения, в том числе и иностранных авторов. «ЮТ» отличался от «старших товарищей», в первую очередь, тем, что не только давал знания, но и предлагал реализовать их на практике, сделав что-то руками.

В самом первом номере журнала говорилось о получении советскими учёными «звёздного» вещества, о полётах на Марс, о богатствах Сибири, и тут же юным техникам давалась для повторения конструкция самодельного радиометра, чтобы они с его помощью приступили к поискам урановых руд, не дожидаясь милостей от министерства приборостроения!

Электроника и Космос
В конце 70-х интересы подрастающего поколения в науке и технике немного поменялись. На пике увлечений моих сверстников были космонавтика и электроника. Родителям паренька из нашей дворовой компании удалось «достать» подписку на «Юного техника», и никто из нас даже и не подозревал, что в первом же пришедшем по подписке номере произойдёт «слияние» этих интересов.

Когда «ЮТ», наконец-то, пришёл, мы собрались в гостях у счастливого обладателя январского номера за 1979 год. Всё в этом журнале было предельно интересно, но самое неизгладимое впечатление на нас произвела публикация «Говорит РС-1» и предисловие к ней «Спутники для всех». Оказалось, что искусственный спутник Земли могут сделать самые обычные люди, и что сигналы с этих спутников могут принять даже дети! Надо только собрать приёмник по несложной схеме на рисунке.
А слева от схемы на этом рисунке был изображён молодой человек в наушниках, который что-то записывал, даже не глядя в бумагу. Взгляд его был устремлён на короб с антенной. Рот его был открыт то ли от восторга, то ли от удивления. Он принимал радиограмму из Космоса!

Глядя на этот рисунок, я испытал мощный душевный подъём: мне так захотелось принимать сигналы со спутника, что я решил, во что бы то ни стало, собрать такой приёмник и серьёзно подтянуть навыки приёма на слух азбуки Морзе.
С азбукой Морзе всё оказалось достаточно просто. Летом 1979 года в местном клубе открылся радиокружок с коллективной радиостанцией UK9FCN, и к концу года я на занятиях уже уверенно «стучал на ключе» и принимал на слух 60 «знаков» в минуту.
А вот приёмник для космической связи спаять мне тогда так и не удалось: с транзисторами в кружке были проблемы. Зато старшие товарищи помогли мне собрать и настроить супергетеродин на трёх лампах, чему я был несказанно рад.
Да, и сразу скажу, что хватило меня на гораздо дольше, чем ребят из компании. Друзья мои отсеялись из радиокружка ещё в течение первого месяца и к теме радиосвязи больше не возвращались.
Поляков и его стиль
А мы вернёмся к схеме. Опубликованную в «ЮТ» конструкцию приёмника разработал, не кто иной, как Владимир Тимофеевич Поляков (RA3AAE). И мне бы хотелось особо поговорить о стиле этой разработки.

Стиль Полякова виден по простоте схемного решения, минимальному количеству компонентов и их доступности простому советскому радиолюбителю. При этом конструкции Полякова просты в настройке, некритичны к качеству большинства комплектующих и имеют, за счёт этого, хорошую повторяемость.
Эти достоинства, особенно для начинающих радиолюбителей, у которых даже Ц20 и то не всегда был в наличии, значительно перевешивали отдельные недостатки, типа плохой температурной стабильности частоты гетеродина или склонности усилителя звуковой частоты к самовозбуждению.
Смеситель на встречно-параллельных диодах
Наиболее «фирменной» для приёмников прямого преобразования Полякова частью конструкции, несомненно, является смеситель на диодах V1 и V2, включённых встречно-параллельно. Схема смесителя простой только кажется, на деле эти диоды образуют элемент с «кубической» вольт-амперной характеристикой.
На рисунке ниже представлены: схема включения смесителя, его вольт-амперная характеристика (сверху слева), график совмещённых по времени сигналов на входе и выходе смесителя, а также результирующий сигнал на входе фильтра низких частот (снизу справа).

Лучшее, на мой взгляд, описание работы этой схемы дал сам Поляков в публикации «Смеситель приёмника прямого преобразования» в журнале «Радио» №12 за 1976 год:
Работу смесителя можно представить следующим образом. При переходе напряжения гетеродина через нуль оба диода закрыты, и ток в цепи отсутствует. На пиках как положительной, так и отрицательной полуволн этого напряжения, один из диодов проводит, и источник сигнала оказывается подключенным к нагрузке. Таким образом, смеситель работает как ключ, замыкающий цепь с частотой, равной удвоенной частоте гетеродина. Когда частота замыканий «ключа» близка к частоте сигнала, в нагрузке выделяются биения с разностной частотой 2fг – fс, если частота сигнала ниже удвоенной частоты гетеродина, или fс – 2fг, если частота сигнала выше (нижняя и верхняя боковые полосы приема соответственно).
Из сказанного вытекают два важных свойства смесителя на нелинейном элементе с «кубической» характеристикой: во-первых, гетеродин должен быть настроен на частоту вдвое ниже частоты сигнала, во-вторых, в цепи нагрузки отсутствует постоянный ток. Последнее же означает, что сигналы мощных мешающих станций не детектируются и, следовательно, не создают помех.
Для обеспечения правильной работы вход смесителя замкнут по постоянному току на «землю» через катушку L2 полосового фильтра. Для снижения вероятности перегрузки смесителя мощными входными сигналами контуры полосового фильтра имеют «слабую» связь за счёт взаимоиндукции. По той же причине в конструкции приёмника нет усилителя высокой частоты (УВЧ).
Фильтры
Входной полосовой фильтр состоит из двух колебательных контуров L1C2C3 и L2C4C5. Настройка полосового фильтра осуществляется подбором ёмкости конденсаторов и изменением шага намотки катушек контуров.
Конструкция фильтра низкой частоты (ФНЧ) каких-то особенностей не имеет. Это простой П-образный фильтр на элементах L5C6C7. Разделительный конденсатор C8 ёмкостью 0,1 мкФ заодно служит ещё и простейшим фильтром верхних частот (ФВЧ) для подавления частот ниже 300 Гц и постоянной составляющей результирующего сигнала смесителя.
Гетеродин
Гетеродин приёмника для космической связи собран на транзисторе V4. За основу была взята схема, приведённая ниже:

Основным отличием конструкции гетеродина от прототипа является перестройка частоты изменением напряжения смещения на базе транзистора. При этом какая-то ни было стабилизация напряжения питания гетеродина отсутствует. Могу только предположить, что сделано это, чтобы не усложнять конструкцию и не увеличивать ток потребления.
Выходной сигнал гетеродина подаётся на смеситель через катушку связи L4 и конденсатор C6 из состава ФНЧ. Решение достаточно изящное: для высокочастотного сигнала гетеродина сопротивление конденсатора C6 стремится к нулю, а для низкочастотного результирующего сигнала на выходе смесителя к нулю стремится уже сопротивление катушки L4.
Настройка диапазона перестройки частоты гетеродина производится подбором ёмкости конденсаторов C9 и C10 в цепи колебательного контура. Настройка выходного напряжения гетеродина производится подбором количества витков катушки связи L4.
Усилитель низкой частоты
Усилитель низкой частоты (УНЧ) на германиевых транзисторах — ещё одна черта стиля Полякова. Это единственная часть приёмника, где принятый сигнал усиливается. УНЧ приёмника прямого преобразования должен иметь высокий коэффициент усиления и низкий уровень шумов.
По схеме видно, что в качестве УНЧ применён трёхкаскадный усилитель постоянного тока с отрицательной обратной связью. Входной каскад собран на малошумящем транзисторе V3, характеристики остальных транзисторов менее критичны. Тем не менее, схема имеет коэффициент усиления порядка 10000–30000 раз, что составляет 80–90 дБ.
Для оптимизации шумовых характеристик может потребоваться подбор сопротивления нагрузки входного каскада R6. Подбором сопротивления резисторов R5 и R8 в цепи отрицательной обратной связи на коллекторе выходного транзистора V6 устанавливается напряжение, равное половине напряжения питания. Вот и вся настройка УНЧ.
От автора
Приёмник был собран на «макетке» и настроен за выходные. Практически все комплектующие нашлись в кладовке. Докупить пришлось только германиевые транзисторы и конденсаторы КБГ-И, рекомендованные в публикации для использования в качестве каркасов катушек. В качестве дросселя в ФНЧ был использован резистор сопротивлением 1,5 кОм: параметры фильтра от этого не улучшились, конечно, но альтернатива мотать 270 витков на ферритовое кольцо диаметром 18 мм душу не грела.

Усилитель низкой частоты заработал правильно сразу. Настроить гетеродин при наличии осциллографа, а полосовой фильтр с помощью nanoVNA, не доставило никаких проблем.
Удалось бы мне настроить этот приёмник в далёком 1979 году? Не так важно. Важно то, что я помню об этой публикации, вот уже скоро как, сорок семь лет!
Журнал «Юный техник» своими публикациями придавал мне и моим сверстникам импульсы к развитию. Как здорово было прочитать в журнале о чём-нибудь интересном, затем спросить об этом у взрослых, а потом найти что-то в развитие этой темы в библиотеке.
Но самое главное: в каждом номере было нечто, что хотелось сделать руками. И гордиться собой потом, что оно у тебя получилось!
Так, мало-помалу, шаг за шагом и формировалось у миллионов советских детей и подростков то, что называется технической культурой. И вклад редакции журнала «Юный техник» в формирование этой культуры — неоценим!
73! de RD9F
© 2026 ООО «МТ ФИНАНС»


