Для увеличения коэффициента передачи детектора применяют различные схемы детектирования. Известны следующие схемы: двухполупериодные, двухполупериодные с удвоением напряжения, двухполупериодные мостиковые и другие. Двухполупериодная или двухтактная схема детектирования в приёмнике может быть построена по-разному. Наиболее известная схема детекторного приёмника, в которой резонансный контур связан индуктивно с детекторной цепью, посредством катушки имеющий отвод от середины ( на рис ).
Количество витков катушки связи L2 должно быть в 1,5....2 раза больше, чем контурной катушки L1. В этой схеме колебания одного полупериода проходят через диод VD1, а другого - через диод VD2, в результате этого колебания звуковой частоты приходят в наушник BF1 с одинаковой полярностью. При этом, например, нижняя часть радиосигнала не отсекается, а как бы поворачивается вокруг оси симметрии, занимая свободные места между полупериодами верхней части сигнала.

фективность работы такого детектора выше однополупериодного детектора. Приёмник с такой схемой детектирования звучит несколько громче, чем при обычной схеме. В детекторных приёмниках иногда используют двухполупериодную мостовую схему детектирования.
Основное отличие этой схемы от предыдущей - возможность использования контурной катушки без среднего отвода. При построении детектора по двухполупериодной схеме с удвоением напряжения удаётся получить примерно вдвое большее выходное напряжение низкой частоты, чем при использовании детектора на одном диоде. Нужно заметить, что воспользоваться особенностями схем можно только в том случае, если приёмник принимает радиосигнал достаточного уровня для его детектирования. В диапазонах ДВ, СВ и KB этого можно достичь, например, увеличением длины антенны.[/color]
Практические схемы громкоговорящих детекторных приемников
Раньше определение «громкоговорящий» в отношении детекторного приемника брали в кавычки. Теперь этого делать не будем, поскольку опыт показал, что возможны не только громкоговорящие, но иногда даже и довольно громко «орущие» детекторные приемники. В радиолюбительских публикациях время от времени появляются сообщения о возможности подключить к детекторному приемнику вместо телефонов, например, трансляционный громкоговоритель и получить довольно громкое звучание.
Первые опыты автора в этой области были проведены почти четверть века назад.
С совершенно другими целями, для работы любительской радиостанции в диапазоне 160 м, от собственного балкона к крыше соседнего, более высокого, дома была протянута антенна «наклонный луч» длиной около 60 м. Наводок на нее сигналов радиовещательных станций нельзя было не заметить (вольты!), и тогда, ради курьеза, был собран простейший детекторный приемник по «классической» схеме. К нему подсоединялась через выходной трансформатор АС от проигрывателя «Аккорд» с одним четырехваттным динамиком. Комната была «озвучена», и некоторое время приемник удивлял друзей и знакомых.
Схема без КПЕ
Интерес к теме возродился в недавние годы, в связи с освоением огородного участка, где не было электросети (северо-запад Московской области, недалеко от Солнечногорска). Схема использовавшегося там простейшего детекторного приемника показана на рисунке 3.7
В нем уже нет КПЕ, но способ регулирования связи с детектором еще не был придуман. Колебательный контур образован
емкостью антенны и двумя последовательно соединенными катушками L1 и L2, в качестве которых использовались ДВ катушки магнитных антенн от портативных приемников. Марка их не имеет значения, поскольку все указанные катушки примерно одинаковы. Две катушки нужны лишь для увеличения индуктивности контура при настройке на частоту самой длинноволновой радиостанции 153 кГц. Настраивался контур перемещением ферритовых стержней внутри катушек, причем диапазон перестройки получился весьма широким.

Выходной трансформатор типа ТВЗ от старого лампового телевизора, динамическая головка типа ЗГД-1 с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом. Головка была закреплена на большом листе оргалита, поставленном в угол комнаты. Для количественных оценок приема последовательно в цепь детектора включался авометр Р1 типа Ц4317. В режиме вольтметра постоянного тока этот прибор измерял продетектированное напряжение на «холостом ходу», поскольку цепь первичной обмотки выходного трансформатора оказывалась практически разомкнутой высоким внутренним сопротивлением прибора. Звук при этом, конечно, пропадал. Переключив прибор в режим миллиамперметра, можно было измерить продетектированный ток, не нарушая работы приемника.
Внутреннее сопротивление прибора в этом режиме мало, и его подключение нисколько не уменьшает громкость звука. По прибору удобно производить и точную настройку на частоту радиостанции, а также следить за условиями прохождения радиоволн, сравнивая показания в различные часы и дни (например, после дождя и в сухую погоду). По окончании измерений прибор можно отключить, а блокировочный конденсатор С1 замкнуть.
Легко заметить, что блокировочный конденсатор не шунтирует первичную обмотку трансформатора. Сделано это специально, поскольку практические испытания приемника показали, что без конденсатора он звучит лучше и имеет более острую настройку на радиостанции. Теперь-то нам ясно, что без цепи согласования детектор с блокировочным конденсатором слишком сильно шунтирует контур. При отсутствии конденсатора детектор связан по высокой частоте с контуром лишь через междувитковую емкость трансформатора, которая в какой-то мере и выполняет роль согласующей цепи.
ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ ВАРИАНТ
Двухполупериодные мостовые детекторы
Антенна и заземление по-прежнему присоединялись разъемами ХТ1 и ХТ2 к катушке контура L1 (в приемниках, которые остаются без присмотра, гальваническая связь антенны с заземлением обязательна!), как показано на рис. 3.9. Катушка намотана проводом ПЭЛ 0,2 виток к витку в один ряд на цилиндрическом каркасе диаметром 12 мм. Она содержит 200-300 витков, в зависимости от емкости антенны. Настраивается приемник передвижением внутри катушки круглого стержня диаметром 10 мм из феррита 400НН. На длинных волнах можно использовать и стержни диаметром 8 мм из феррита 1000НН, и те, и другие - от магнитных антенн.

Для регулировки связи контура с детектором установлен подстроечный конденсатор С1 довольно значительной емкости (керамический, КПК-2 или КПК-3), потому что в громкоговорящих приемниках, особенно при большой антенне, бывает необходима довольно сильная связь с контуром. Подойдут конденсаторы с максимальной емкостью от 75 до 200 пФ. Детектор выполнен по мостовой схеме на четырех диодах Д18: практика показала, что они наилучшие из дешевых и широко распространенных.
К диодному мосту присоединен выходной трансформатор типа ТВЗ и громкоговоритель ЗГД-1. Блокировочный конденсатор в этой схеме уже совсем не нужен, поскольку в продетектированном токе содержится лишь постоянная составляющая и пульсации с удвоенной частотой несущей. Работа детектора происходит так: при положительной полуволне напряжения на антенне ток проходит через конденсатор С1, верхний правый диод моста, первичную обмотку трансформатора Т1 и нижний левый диод моста к земле. При отрицательной полуволне ток проходит от земли через нижний правый диод моста (ток течет от «плюса» к «минусу»), обмотку трансформатора, верхний левый диод и конденсатор С1 к антенне. Легко заметить, что ток через конденсатор связи С1 переменный, а через обмотку трансформатора - постоянный пульсирующий. Поэтому-то мостовой детектор не требует гальванической связи с источником сигнала и для него необязателен блокировочный конденсатор.
Эксперимент подтвердил, что блокировочный конденсатор не увеличивает громкости приема, лишь ухудшая воспроизведение верхних звуковых частот и несколько увеличивая искажения при детектировании. Вообще же качество работы этого приемника таково, что иногда становятся заметными дефекты радиопередачи и искажения, вносимые передающим радиоцентром. Летом 2000 г., например, часто сравнивались передачи «Маяка» на частотах 198 (ДВ) и 549 кГц (СВ). Можно с определенностью сказать, что качество передачи на СВ было выше, что, вероятно, объясняется тем, что на более высоких частотах легче получить меньшие частотные и амплитудные искажения в передающем тракте.
Двухполупериодные детекторы на комплементарных транзисторах
Дальнейшим развитием идеи был переход к двухполупериодному детектору на транзисторах разного типа проводимости (рис. 3.18). Очень хорошо (даже на УКВ) в нем работали германиевые СВЧ транзисторы ГТ311 и ГТ313. Двухполупериодный детектор не требует гальванической связи с источником сигнала, поэтому использована регулируемая емкостная связь через конденсатор С1, уже описанная выше. Еще одно достоинство этого детектора в том, что на коллекторах транзисторов выделяется разнополярное напряжение продетектированной постоянной составляющей: на коллекторе VT1 - положительное, а на коллекторе VT2 - отрицательное. Поскольку коллекторы соединены через первичную обмотку выходного трансформатора, эти напряжения компенсируются, отчего работа детектора улучшается.

В обоих приемниках с транзисторными детекторами использовалась ДВ катушка магнитной антенны транзисторного приемника (около 250 витков). Катушка связи L2 (рис. 3.16) имеет 40-60 витков на отдельном каркасе, чтобы его передвижением по ферритовому стержню можно было регулировать связь. В приемнике по схеме, представленной на рис. 318, регулировка связи гораздо удобнее. В случае слабых сигналов (еле-еле громкоговорящий прием) последний приемник давал несколько большую громкость, чем с детектором на диодах. Однако при большой антенне и сильных сигналах, когда начинается настоящий громкоговорящий прием, в этом приемнике появляются искажения - приходилось ослаблять связь с антенной конденсатором С1.
В обоих транзисторных приемниках был использован выходной трансформатор от трансляционного громкоговорителя типа ТАГ-Ш-4. Он намотан на магнитопроводе Ш6х12, первичная обмотка содержит 2230 витков провода ПЭВ 0,1, вторичная - 63 витка ПЭВ 0,47. В АС была установлена одна головка типа 1ГД-40. Надо заметить, что приемник с двухполупериодным детектором очень хорошо работал и с высокоомными телефонами, включенными вместо первичной обмотки выходного трансформатора.