- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -

С нежностью и умилением вспоминая кухонные радиотехнологии предков, самодельные детали приёмников и передатчиков на заре эры радиовещания — резисторы [1] [1], конденсаторы [2] [2], детекторы [3] [3], грешно не сказать несколько слов и о нейтродине — как о примечательном и своеобразном явлении в тогдашнем радио, тем более что термин этот нам уже не раз попадался (нейтродинные конденсаторы). Отдадим дань и находчивости тогдашних конструкторов, творящих из небогатого доступного ассортимента, причём решение удалось сравнительно простым и элегантным, а улучшенное радио легко повторялось сонмом радиолюбителей по всему миру, от Нью-Йорка, «до самых до окраин». Что же это за схема, для чего она была нужна, как работала и чем может пригодиться нам?
Справедливости ради — Луис Алан Хейзелтайн разработал способ компенсации межэлектродной (сетка-анод) входной ёмкости триодов, для применения их в ВЧ каскадах, во многом, для обхода действующих патентов на регенеративную схему. Нежизнеспособным уродцем, однако, как многие другие «обходные» изобретения, новшество не стало, уверенно заняв свою нишу и канув в небытие только с широким распространением тетродов и супергетеродинной схемы радиоприёма, словом, назначаем Луиса Алана посланником кармы.
Появившийся первым, детекторный приёмник, не имея собственного питания, работал только от энергии радиоволн, и способен был принимать только местные мощные радиостанции, или станции несколько более удалённые, но с большой (например, Г-образной, длиной 15…20 м) и высоко подвешенной (8…10 м над землёй) антенной, а речь шла о средних волнах, и хорошим заземлением.
Детекторное радио (Рис. 1.3. А), в общем случае — приёмник-эгоист и позволяло слушать передачу негромко и только на головные телефоны (наушники). Задействовав электронную, катодную, лампу-триод (а других в начале 1920-х не было) включённую после детектора (Рис.1.3 Б), едва слышный звуковой сигнал можно было усилить до комфортной громкости в наушниках, применив же две лампы после детектора — нагрузить последний каскад громкоговорителем и слушать радиопередачу целой компанией. Увы, хорошо и громко при этом принималась та же самая местная станция, для того же, чтобы принять слабые сигналы станций дальних, приходилось усиливать ещё и высокую частоту до детектора (Рис. 1.3. В).
Здесь уместно будет привести и условное обозначение приёмников прямого усиления (а это именно они — без преобразования частоты, как в супергетеродинных схемах, изобретённых позже). Литерой V обозначают собственно детектор, цифра до него — количество каскадов усиления ВЧ, после — количество каскадов НЧ. Например, Рис. 1.2. А — вероятно, допустимо обозначить как «0—V—0» (впрочем, так обозначали и одноламповые регенераторы); Рис. 1.2. Б — «0—V—1»; Рис. 1.2. В — «1—V—0».
Не возникало никаких принципиальных затруднений собрать на триодах громкоговорящее радио для местного приёма — «0—V—2» или даже для группового прослушивания несколько более слабых станций — «1—V—2», хотя уже в последнем случае, для предотвращения самовозбуждения в ВЧ каскаде рекомендовали применять триоды с невысоким коэффициентом усиления (μ), а монтаж делать лаконичным, с короткими соединениями, жёсткими проводами и подальше разнесёнными входными и выходными цепями.
Уже с одним триодным ВЧ каскадом в радиоприёмнике, при неблагоприятном наборе факторов (высокий μ лампы, неудачный монтаж со значительными паразитными ёмкостями) можно было запросто получить паразитную генерацию — самовозбуждение, проявляющееся как свист или завывания в головных телефонах или громкоговорителе. Сборка же обычной схемы с двумя триодными каскадами УВЧ имела самовозбуждение почти гарантировано, даже если принимались все мыслимые меры предосторожности: паразитную ёмкость между входной и выходной цепью каскада конструктивными мерами можно было уменьшить снаружи, но не внутри лампы, а для триода («входная», «Миллеровская» ёмкость между сеткой и анодом) она оставалась значительной, и особенно критичной с повышением частоты.
В ранних лампах с прозрачной, не запылённой зеркалом геттера, колбой, хорошо видно, как образуется входная ёмкость и как её старались уменьшить. Геометрические размеры электродов и расстояния между ними заданы электрическими параметрами прибора — обычно изменить их нельзя, однако ёмкость между выводами, а в колбах с гребешковой ножкой её проволочки расположены близко и на большой длине (Фото 1.7. №1), Свх можно несколько уменьшить.
Простыми конструктивными мерами входную ёмкость триода можно уменьшить, но не слишком существенно. Для устойчивой работы ранних несовершенных триодов в ВЧ каскадах усиления изобрели несколько способов внешней, схемотехнической компенсации, довольно известной и применяемой до появления и широкого распространения ламп тетродов и пентодов, чья входная ёмкость радикально снижена благодаря введению в лампу специальных дополнительных элементов-сеток [4] [5].
Между катушками входного (Рис. 2.1. К1) и выходного (Рис. 2.1. К2) контура усилительного ВЧ каскада на триоде, вводится дополнительный контур (Рис. 2.1. К3), катушки которого индуктивно связаны с катушками К1, К2. Подбирая связь между катушками и ёмкость Са, добиваются появления в выходном контуре каскада (К2) тока такой же величины, как и ток от паразитной обратной связи через Сас (ёмкость анод-сетка), но противоположного по направлению. Оба этих тока взаимно уничтожаются, сводя влияние Сас к нулю.
Компенсация вспомогательным контуром сложновато настраивается и главное — зависит от длины волны принимаемого сигнала — с каждой настройкой радиоприёмника на новую станцию, компенсацию пришлось бы настраивать заново, поэтому способ в любительской практике распространения не нашёл, применяясь только в некоторых специальных случаях.
Способ, действие которого не зависит от длины волны принимаемой станции, и весьма ходовой в бытность, по крайней мере, в любительской среде. Такого рода схемная компенсация основана на работе моста Уитстона, если его собрать из двух ёмкостей и двух индуктивностей.
Оба варианта схемы, как и связанное с ними, получили название «нейтродин» (нейтродинный приёмник, нейтродинный конденсатор), несложным способом надёжно убирали паразитную обратную связь в ВЧ каскадах и их генерацию, легко, на слух, настраивались и не требовали подстройки в работе (только при смене ламп). Нейтродинное радио с двумя каскадами ВЧ усиления могло хорошо принимать весьма дальние и слабые станции. Дополнительный нейтродинный подстроечный конденсатор должен был иметь максимальную ёмкость около 5…7 пФ, его простейшие конструкции (например, пара недлинных скрученных отрезков изолированного провода) и малые размеры не слишком усложняли и увеличивали конструкцию.
При наличии местной мощной станции, нейтродинные цепи подобного радио могут быть настроены чрезвычайно просто — на слух. Например, для приёмника по схеме Рис. 2.4. такая настройка будет выглядеть так: собранный приёмник включают без подачи накала на первую лампу (но в своей панельке стоять она должна), конденсатором С3 настраиваются на мощную станцию (ВЧ сигнал на вторую лампу и детектор попадает через паразитные ёмкости сетка-анод). Нейтродинным конденсатором первой выключенной лампы регулируют мост Уитстона до тех пор, пока передача в головных телефонах приёмника полностью перестанет быть слышна. Отрегулированный первый каскад включают. Выключают накал второго и регулируют его аналогично.
Нейтродин был порождением своего времени, изобретением, позволяющим работать с тогдашней имеющейся неважной элементной базой, и канул в прошлое со времени широкого распространения тетродов (экранированных ламп, двухсеток) — где анод от сетки управляющей, внутри лампы был отделён второй сеткой-экраном. Нейтродин прежде всего интересен элегантной конструкторской мыслью, как красивая страница технической истории. Впрочем, это схемное решение как будто бы изредка применяют и сегодня в некоторых специальных случаях. Самодельщику-электровакуумщику, радиолюбителю нейтродин может пригодиться для экспериментов или при работе с кустарными любительскими радиолампами — изготовить триод существенно проще.
Радио почти из ничего — самодельные радиодетали 1920-х годов. Резисторы. Конспект автора. [1]
Радио почти из ничего. Самодельные радиодетали 1920-х. Конденсаторы. Конспект автора. [2]
Радио почти из ничего. Самодельные радиодетали 1920-х. Детекторы. Конспект автора. [3]
Легендарный вакуумный триод 1920-х — ТМ. История, конструкция, характеристики. Конспект автора. [5]
Тетрод, пентод — зачем триоду дополнительные сетки? Конспект автора. [4]
Виртуальный музей и справочник. Отечественная техника ХХ века. [9]
На благо всех разумных существ, Babay Mazay, май, 2026 г.
© 2026 ООО «МТ ФИНАНС»
Автор: BabayMazay
Источник [10]
Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru
Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/radiolyubitel-stvo/452684
Ссылки в тексте:
[1] резисторы: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/1010150/
[2] конденсаторы: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/1013018/
[3] детекторы: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/1031528/
[4] введению в лампу специальных дополнительных элементов-сеток: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/962350/
[5] Легендарный вакуумный триод 1920-х — ТМ. История, конструкция, характеристики. Конспект автора.: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/940746/
[6] Нейтродин, подборка журнальных статей.: https://disk.yandex.ru/d/NGata-zye9AJ3Q
[7] Электровакуумные геттеры. Бариевые газопоглотители.: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/1027808/
[8] Виртуальный музей электронных ламп.: http://www.r-type.org/index.htm
[9] Виртуальный музей и справочник. Отечественная техника ХХ века.: https://rw6ase.narod.ru/
[10] Источник: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/1040772/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=1040772
Нажмите здесь для печати.