תפריט English Ukrainian רוסי עמוד הבית

ספרייה טכנית בחינם לחובבים ואנשי מקצוע ספריה טכנית בחינם


אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
ספרייה חינם / ערכות של מכשירים רדיו-אלקטרוניים וחשמליים

מקלט בכלי סבון. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / קליטת רדיו

הערות למאמר הערות למאמר

לעתים קרובות אני הולך לדוג. ואני מאוד רוצה לשמוע מוזיקה ותוכניות רדיו אחרות בטבע. יום אחד חיפשתי בקובץ של מגזין רדיו, ונתקלתי במעגל של מקלט הגברה ישיר פשוט עם 3 טרנזיסטורים. ניסיתי לעשות את זה, והצלחתי", משתף בשמחתו סשה סטפנקוב מהעיר הבלארוסית מוגילב.

המעגל של מקלט רדיו זה פותח במיוחד עבור חובבי רדיו מתחילים על ידי מאסטר הרדיו המפורסם של מוסקבה ולדימיר טימופייביץ' פוליאקוב. זה לא רק פשוט וחסכוני, אלא גם לא קריטי למתח של מקור הכוח ולמעשה אינו דורש הגדרה.

הנה מה שסשה מספר על איך הוא שיחזר את התכנית המדהימה הזו: "הרכבתי את השפופרת מהחומרים הפשוטים ביותר. לגוף לקחתי כלי סבון. על דף נייר מחברת בדוגמה משובצת ציירתי את סידור ה- חלקים. לאחר מכן הנחתי את הסדין על הקרטון ובעזרת מרצע עשיתי פנצ'רים בקוטר של כ-1 מ"מ במקומות שבהם מותקנים אלמנטים רדיו. הכנסתי את החלקים לחורים, ולאחר מכן, בהתאם לתרשים, חיברתי אותם עם חוט משומר דק. ממקלט רדיו שבור, השתמשתי בקבל משתנה ובחתיכת מוט פריט. כרכתי שתי שכבות של נייר עבה סביב המוט, הדבקתי אותו, ואז פיתיתי שתי פיתולים. והמקלט מוכן עכשיו אני לא משתעמם כשיוצאים מהעיר."

המקלט מוטען על גבי קפסולת טלפון מיניאטורית או אוזניות (אוזניות) ויש לו רק מעגל מתכוונן אחד (איור 1). אין מתג הפעלה; המקלט כבוי פשוט על ידי ניתוק תקע האוזניות מהשקע. המשרן L1 מלופף על האנטנה המגנטית (או הלולאה) WA1. המעגל מכוון לתדר של תחנת הרדיו המתקבלת על ידי קבל משתנה (VCA) C1. אות תדר הרדיו (RF) ממעגל L1C1 דרך סליל צימוד L2 מסופק לשלושה שלבי הגברה RF, העשויים לפי מעגל עם צימוד ישיר בין השלבים בטרנזיסטורים VT1 - VT3.

מקלט קופסת סבון
איור. מספר

אות ה-RF המוגבר מזוהה על ידי דיודה VD1, ורכיב התדר הגבוה שלו מסונן על ידי הקבל C2, ורכיב התדר הנמוך דרך סליל הצימוד L2 (המייצג התנגדות נמוכה מאוד לזרמי תדר שמע) מסופק שוב ל- בסיס של טרנזיסטור VT1 להגברה נוספת.

זה נעשה בדרך כלל במקלטי רפלקס, שבהם אותם שלבים מגבירים גם את זרמי ה-RF וגם את זרמי AF. אבל המקלט שלנו יכול להיחשב רפלקסיבי בצורה מותנית למדי. העובדה היא שדרך דיודת הגלאי VD1 נסגר מעגל 3% OOS (משוב שלילי), הפועל רק בזרם ישר ובתדרי שמע, אך אינו משפיע על RF בשום אופן. כתוצאה מכך, מצבם של כל שלושת הטרנזיסטורים מתברר כייצב בקפדנות, ובהיעדר אות, המתח בקולט של הטרנזיסטור VT1 שווה לסכום מתח הפתיחה של הטרנזיסטור VT0,5 (כ-1 V) ודיודה VD0,5 (גם על 1 V). במקרה זה, זרם הטיית הבסיס של הטרנזיסטור VTXNUMX יהיה כזה שהדיודה תתחיל לפעול בקטע של מאפיין המתח הזרם עם עקמומיות מקסימלית. וזה בדיוק מה שנדרש לזיהוי טוב.

בנוכחות אות RF, דיודה VD1 מזהה את חצי הגלים החיוביים שלה, ופותחת את הטרנזיסטור VT1 בצורה חזקה יותר. בעקבותיו, הטרנזיסטורים VT2 ו-VT3 נפתחים יותר. לפיכך, המתח הממוצע (במשך תקופת אות ה-RF) בקולט VT3 יורד, והזרם הנצרך על ידי כל שלושת הטרנזיסטורים עולה. זה בדיוק מה שמסביר את היעילות הנדירה של המקלט הזה. אחרי הכל, הוא צורך זרם גדול רק כאשר יש אות שימושי, והצריכה פרופורציונלית לאות. כאשר האחרון נעדר, הצריכה נחוצה באופן מינימלי.

אם נחבר אוסילוסקופ לקולט ולפולט של טרנזיסטור VT3, נקבל את התמונה המוצגת באיור 2. ניתן לראות שכתוצאה מזיהוי, חצי הגלים החיוביים של אות ה-RF המאופנן "קשורים" בצורה נוקשה. לרמת המתח של +1 V, בעוד שחצאי הגלים השליליים מאופנים על ידי אות AF עם משרעת כפולה מהרגיל.

מקלט קופסת סבון
איור. מספר

הודות לפעולת ה-OOS, הזיהוי הוא ליניארי. אם רמת האות גבוהה מדי וחצאי הגלים השליליים מגיעים לאפס, מעטפת התנודה (עם אפנון משרעת) תהיה מוגבלת בהכרח והמקלט יתחיל לפעול עם עיוות. ניתן לבטל אותם על ידי החלשת אות ה-RF על ידי ניתוק מעגל הקלט או פשוט על ידי סיבוב האנטנה. אם זה לא נראה מאוד נוח, אז אתה יכול להלחים נגד קבוע עם התנגדות של 1...20 אוהם לתוך מעגל הפולט של טרנזיסטור VT100. כמובן שהרגישות של המקלט תרד. כדי להפוך אותו ל"אוכל כל", עבודה באותה הצלחה בעיר ומחוצה לה, במקום נגד קבוע תצטרך להתקין אחד משתנה; על ידי בחירת ההתנגדות (עד 200...220 אוהם), ניתן יהיה להגדיר את הרגישות האופטימלית.

מכיוון שלתנודות AF כל שלושת הטרנזיסטורים הם מגברים "זרם", וזרמי הקולטור שלהם מסתכמים בחוט מתח משותף, גם טלפון BF1 כלול בו, והמקלט מתחיל לעבוד מיד ברגע שתקע הטלפון מוכנס לתוך שקע מחבר XT 1. קבל C3 מונע מזרמי RF להיכנס למעגל הטלפון BF1 והסוללה GB1.

לגבי פרטי המקלט. טרנזיסטורים VT1 ו-VT3 יכולים להיות KT315 או KT312 עם כל מדדי אותיות. אותו הדבר חל על טרנזיסטור VT2 (KT361). אתה יכול גם לנסות להשתמש בטרנזיסטורים KT3102 (VT1, VT3) ו-KT3107 (VT2). עדיין אין צורך לבחור טרנזיסטורים על סמך מקדם העברה זרם. רק שטרנזיסטורים עם מקדם גבוה יותר יספקו רגישות מעט יותר גבוהה של המקלט, ומצב הפעולה שלהם עדיין יהיה מיוצב בקפדנות. אנחנו כבר יודעים איך להתמודד עם עודף רגישות.

דיודה VD1 - כל דיודה בעלת הספק נמוך בתדר גבוה, אבל בהחלט סיליקון. ניתן לבצע את הפונקציות של קבל כוונון על ידי כל KPI מתאים עם דיאלקטרי אוויר (טוב יותר!) או מוצק. מתאים, למשל, הוא KP-180, המיוצר בערכות ליצירתיות טכנית של ילדים, או קטע אחד של בלוק KPE מכל מקלט טרנזיסטור. הקיבול המרבי של ה-KPI חייב להיות לפחות 180 pF.

סלילים L1 ו-L2 ניתנים לסיבוב על מוט עגול או מלבני של אנטנה מגנטית עשויה פריט 400...1000NN. אורך המוט הוא לפחות 50 מ"מ. כדי לקבל תחנות בטווח CB, סליל L1 חייב להכיל 55...70, וסליל תקשורת L2 חייב להכיל 5...7 סיבובים של חוט בקוטר של 0,25...0,35 מ"מ בבידוד (PEL או PEV מותג). סלילה מתבצעת במקום אחד, פנה להסתובב, המרחק בין הסלילים הוא 5...7 מ"מ. כדי להגדיל את גורם האיכות של סליל L1, ולכן את הסלקטיביות של המקלט, עדיף להשתמש בחוט ליץ, מוכן או תוצרת בית - משלושה עד חמישה חוטי PEL 0,07...0,15, מקופלים יחד ומעט מעוותים.

V. Polyakov בדק גם אנטנת מסגרת בעלת חתך מרובע של 55x55 מ"מ, עשויה 60 סיבובים של חוט PEL 0,25, כרוכה בתפזורת. גוף המקלט שימש כמסגרת. סליל תקשורת של 5 סיבובים של אותו חוט מתפתל מעל קו המתאר. כידוע, אנטנת לולאה אינה דורשת שום מעגל מגנטי; אתה רק צריך להתקין את בית המקלט על התחת. עם זאת, זה נוח אם אתה שומר את השפופרת בכיס החזה שלך. הרגישות של המכשיר עם אנטנה כזו התבררה כמספיקה למדי לקליטת תחנות רדיו מרכזיות בתנאים של מוסקבה והאזור. עבור קליטה בטווח LW, מספר הסיבובים של שני הסלילים צריך להיות פי שלושה בערך.

טלפון BF1 יכול להיות קפסולת TM-2A מיניאטורית או כל טלפון אחר עם התנגדות סליל של כ-50 אוהם. עם טלפון כזה, המקלט יכול לפעול במתח אספקה ​​של 1,2 וולט ומעלה. הזרם הנצרך על ידו הוא 1,2 mA כאשר הוא מופעל באמצעות סוללת דיסק אחת ו-1,8 mA כאשר הוא מופעל על ידי אלמנט A316 אחד במתח של 1,5 V. אם אתה משתמש בטלפון TM-6 איכותי עם התנגדות של 180 אוהם, זה עדיף להגביר את מתח האספקה ​​ל-2,4. 3,0...316 V (שתי סוללות דיסק או שני תאי A3). הצריכה הנוכחית תגדל ל-5...XNUMX mA.

תוצאות מצוינות הושגו בעת שימוש באוזניות סטריאו TDS-1, שהטלפונים שלהן היו מחוברים במקביל. לאחר מכן מסופק צליל חזק ואיכותי עם מתח אספקה ​​של 3 V וצריכת זרם של 5 mA. אתה יכול גם להשתמש בטלפונים בעלי עכבה גבוהה עם המקלט, למשל, TA-4 עם התנגדות DC של 4,4 קילו אוהם, אך יהיה צורך להגביר את מתח האספקה ​​ל-4,5...9,0 V (סוללה אחת או שתיים 3336L או אחת סוללת קרונה, "קורונד" או "אורול-1"). הצריכה הנוכחית תהיה 1...2 mA. באופן כללי, המקלט מאפשר וריאציות רחבות בהתנגדות העומס ובמתח האספקה ​​מבלי לפגוע באיכות העבודה ובעיקר מבלי לבחור אלמנטים. מכיוון שלא רק זרמי תדר אודיו עוברים דרך הטלפון, אלא גם מרכיב קבוע של זרם הטרנזיסטור, בעת חיבור הטלפון, במיוחד עם מגנט חלש, רצוי להקפיד על קוטביות. לכן, מסוף הטלפון, המסומן בסימן "+", חייב להיות מחובר לסוללה. אם אין סימונים על גוף הטלפון, הקוטביות הנדרשת נקבעת בניסוי על סמך הצליל הטוב ביותר.

העיצוב של המקלט יכול להיות מגוון מאוד. סביר להניח שזו תהיה קופסה קטנה עם כפתור הגדרה ומחבר לחיבור טלפון, המונחת בכיס החזה. הכפתור השני, כפי שכבר הוזכר, יכול להיות הכפתור לבחירת הרגישות האופטימלית. הרכבת חלקים על הלוח - גם מודפסים וגם רכובים. נכון, אם סידור החלקים אינו מוצלח, עירור עצמי אפשרי, המתבטא בצורה של רעש זר. סביר להניח שהסיבה לכך היא שמעגל האספנים של הטרנזיסטור VT3 ממוקם קרוב מדי לסליל הלולאה L1 או הקבל C1. ואז מתרחש ביניהם צימוד קיבולי טפילי. עירור עצמי מתבטל על ידי פיזור האלמנטים שצוינו בחלל. אם זה לא עוזר, מומלץ להקיף (להגן) את מעגל האספנים של הטרנזיסטור VT3 ברצועה מבודדת של רדיד נחושת, ה"מוארקת", כלומר מחוברת חשמלית לחוט משותף (מקרה רגיל). לפעמים זה שימושי פשוט להחליף את הלידים של סליל הלולאה או סליל התקשורת.

אם אין הרבה תחנות רדיו באזור שלך או שאתה רוצה לכוון את המקלט לתוכנית אהובה אחת (נגיד, 1 שעות ביממה), המקלט מוגדר עם הגדרה קבועה. במקרה זה, הקבל המשתנה C50 מוחלף בקבל קבוע, שהקיבול שלו הוא בטווח של 200...1 pF, ומספר הסיבובים של סליל LXNUMX נבחר כדי להבטיח כוונון מדויק ל- תחנת רדיו אהובה. אז לא סביר שתזדקק לכפתור בקרת הרגישות השני, והפקדים במקלט ייעלמו.

מחבר: V.Banikov

ראה מאמרים אחרים סעיף קליטת רדיו.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

דרך חדשה לשלוט ולתפעל אותות אופטיים 05.05.2024

עולם המדע והטכנולוגיה המודרני מתפתח במהירות, ובכל יום מופיעות שיטות וטכנולוגיות חדשות שפותחות בפנינו אפשרויות חדשות בתחומים שונים. חידוש אחד כזה הוא פיתוח של מדענים גרמנים של דרך חדשה לשלוט באותות אופטיים, שעלולה להוביל להתקדמות משמעותית בתחום הפוטוניקה. מחקרים אחרונים אפשרו למדענים גרמנים ליצור לוח גלים שניתן לכוונן בתוך מוליך גל סיליקה מאוחה. שיטה זו, המבוססת על שימוש בשכבת גביש נוזלי, מאפשרת לשנות ביעילות את הקיטוב של האור העובר דרך מוליך גל. פריצת דרך טכנולוגית זו פותחת אפשרויות חדשות לפיתוח התקנים פוטוניים קומפקטיים ויעילים המסוגלים לעבד כמויות גדולות של נתונים. הבקרה האלקטרו-אופטית של הקיטוב שמספקת השיטה החדשה יכולה לספק את הבסיס לסוג חדש של התקנים פוטוניים משולבים. זה פותח הזדמנויות גדולות עבור ... >>

מקלדת Primium Seneca 05.05.2024

מקלדות הן חלק בלתי נפרד מעבודת המחשב היומיומית שלנו. עם זאת, אחת הבעיות העיקריות שעמן מתמודדים המשתמשים היא רעש, במיוחד במקרה של דגמי פרימיום. אבל עם מקלדת Seneca החדשה של Norbauer & Co, זה עשוי להשתנות. Seneca היא לא רק מקלדת, היא תוצאה של חמש שנים של עבודת פיתוח ליצירת המכשיר האידיאלי. כל היבט של מקלדת זו, ממאפיינים אקוסטיים ועד מאפיינים מכניים, נשקל ומאוזן בקפידה. אחד המאפיינים המרכזיים של Seneca הוא המייצבים השקטים שלה, הפותרים את בעיית הרעש המשותפת למקלדות רבות. בנוסף, המקלדת תומכת ברוחב מקשים שונים, מה שהופך אותה לנוחה לכל משתמש. למרות ש-Seneca עדיין לא זמין לרכישה, הוא מתוכנן לצאת בסוף הקיץ. Seneca של Norbauer & Co מייצגת סטנדרטים חדשים בעיצוב מקלדת. שֶׁלָה ... >>

המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם נפתח 04.05.2024

חקר החלל והמסתורין שלו היא משימה שמושכת את תשומת לבם של אסטרונומים מכל העולם. באוויר הצח של ההרים הגבוהים, הרחק מזיהום האור בעיר, הכוכבים וכוכבי הלכת חושפים את סודותיהם בבהירות רבה יותר. עמוד חדש נפתח בהיסטוריה של האסטרונומיה עם פתיחתו של המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם - מצפה הכוכבים אטקמה של אוניברסיטת טוקיו. מצפה הכוכבים אטקמה, הממוקם בגובה של 5640 מטר מעל פני הים, פותח הזדמנויות חדשות עבור אסטרונומים בחקר החלל. אתר זה הפך למיקום הגבוה ביותר עבור טלסקופ קרקעי, ומספק לחוקרים כלי ייחודי לחקר גלי אינפרא אדום ביקום. למרות שהמיקום בגובה רב מספק שמיים בהירים יותר ופחות הפרעות מהאטמוספירה, בניית מצפה כוכבים על הר גבוה מציבה קשיים ואתגרים עצומים. עם זאת, למרות הקשיים, המצפה החדש פותח בפני אסטרונומים אפשרויות מחקר רחבות. ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

עובר עכבר גדל בחלל 30.10.2023

על סיפון תחנת החלל הבינלאומית, מדענים ביצעו ניסוי ייחודי על ידי טיפוח וגידול עוברי עכברים בתנאי מיקרו-כבידה. הביולוג המולקולרי Teruhiko Wakayama מאוניברסיטת Yamanashi הוביל את הפרויקט, שעשוי לספק נתונים חשובים על השפעות סביבת החלל על התפתחות העוברים.

תוצאות הניסוי אישרו כי בשלבי הפיתוח הראשוניים, עוברי עכברים מסוגלים לשרוד בתנאי מיקרו-כבידה. זה חשוב בהתחשב בתוכניות למשימות חלל ארוכות טווח, כמו משימות למאדים, שבהן הריון עשוי להפוך למציאות במהלך מסע ממושך בחלל.

האסטרונאוטים בילו ארבעה ימים בטיפוח העוברים, ושמרו אותם בפראפורמלדהיד לצורך ניתוח מאוחר יותר על פני כדור הארץ. למרות שיעור ההישרדות הנמוך יותר בהשוואה לתנאי כבידה מלאכותיים וקרקעיים, הישרדותם של עוברים במיקרו-כבידה פותחת סיכויים למחקר נוסף ולהכנה למשימות עתידיות בחלל.

עוד חדשות מעניינות:

▪ מיקרו אצות - מקור לאומגה 3

▪ טלפון בעוד שעות

▪ דולפין במראה

▪ עבודה מאריכה חיים

▪ נוצר זרע מלאכותי

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ קטע אתר התגליות המדעיות החשובות ביותר. מבחר מאמרים

▪ מאמר מדחף המבוסס על תופעת מתח הפנים של נוזל. טיפים לדוגמנית

▪ מאמר אילו רכיכות יכולות לשנות את מינם מספר פעמים במהלך חייהם? תשובה מפורטת

▪ כתבה מלווה באולם הביליארד. תיאור משרה

▪ מאמר מתקן דחפים אלקטרוני. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מאמר שרשור נפלא. ניסיון כימי

השאר את תגובתך למאמר זה:

שם:


אימייל (אופציונלי):


להגיב:





כל השפות של דף זה

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024