Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Radio kecil. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Radio amatur pemula

Komen artikel Komen artikel

Teman yang boleh dipercayai di jalan raya dan bercuti ialah radio kecil yang membolehkan anda mendengar berita terkini atau program muzik kegemaran anda. Dua reka bentuk sedemikian diterangkan dalam artikel ini.

Gambar rajah salah satu daripada varian penerima kecil ditunjukkan dalam Rajah. 1. Ia direka bentuk untuk beroperasi dalam julat panjang gelombang panjang (LW) dan sederhana (MW). Ia ditala ke stesen radio dalam setiap julat menggunakan kapasitor pembolehubah C1. Apabila menerima stesen radio gelombang sederhana (suis SA1 berada dalam kedudukan "CB"), litar berayun dibentuk oleh gegelung L1 antena magnetik WA1 dan kapasitor ini. Dalam julat gelombang panjang (suis SA1 dalam kedudukan yang ditunjukkan dalam rajah), litar berayun terdiri daripada gegelung bersambung siri L1, L2 antena magnetik dan kapasitor C1.

penerima radio kecil

Isyarat yang diasingkan oleh litar disalurkan kepada penguat RF yang dipasang pada transistor kesan medan VT1. Terima kasih kepada rintangan input tinggi transistor, adalah mungkin untuk menyambungkannya terus ke litar berayun, menghapuskan gegelung gandingan tradisional untuk litar input tersebut. Penguatan lata transistor kesan medan, yang bermaksud volum bunyi penghantaran yang diterima, dikawal oleh perintang pembolehubah R2 digabungkan dengan suis kuasa SA2.

Dari output penguat (dari perintang beban R1), isyarat RF dibekalkan melalui kapasitor C2 ke peringkat kedua, dibuat pada transistor VT2. Ia menggabungkan fungsi pengesan dan pra-penguat isyarat AF. Penguatan seterusnya isyarat ini dijalankan oleh lata pada transistor VT3. Isyarat yang diambil dari bebannya (perintang R6) disalurkan melalui peringkat padanan pada transistor VT4 (ini adalah pengikut pemancar) kepada beban - fon kepala stereo yang disambungkan ke penyambung XS1. Arus terus kecil (kurang daripada 1 mA) yang mengalir melalui telefon tidak menjejaskan kualiti bunyi dan tidak berbahaya untuk telefon itu sendiri.

Penerima dikuasakan oleh bateri GB1, terdiri daripada dua bateri cakera D-0,06 yang disambungkan secara bersiri. Dalam mod senyap, penerima menggunakan arus tidak lebih daripada 2 mA, dan dalam mod volum maksimum - tidak lebih daripada 2,5 mA.

Adalah dinasihatkan untuk memilih transistor VT1 dengan arus saliran awal tidak lebih daripada 1 mA. Kemudian voltan di longkang akan menjadi lebih kurang 1 V. Jika anda menjumpai transistor dengan arus saliran awal 0,6...0,8 mA, adalah mungkin untuk meningkatkan sedikit rintangan perintang R1, yang akan membawa kepada peningkatan dalam keuntungan lata. Sudah tentu, transistor dengan arus saliran awal sehingga 1,5 mA akan berjaya, tetapi anda perlu mengurangkan rintangan perintang R1 dan menerima kemungkinan penurunan dalam keuntungan lata dan peningkatan arus yang digunakan oleh penerima.

Sebagai tambahan kepada yang ditunjukkan dalam rajah, transistor VT2, VT4 boleh menjadi mana-mana siri KT315, dan VT3 - KT350A atau KT361 dengan sebarang indeks huruf. Perintang boleh ubah - mana-mana yang kecil dengan suis, selebihnya perintang - MLT-0,125. Kapasitor C1 adalah daripada penerima transistor Sokol, tetapi mana-mana yang lain bersaiz kecil akan melakukannya, kapasitor C2, C3 adalah seramik bersaiz kecil. Suis SA1 bersaiz kecil, penyambung XS1 adalah sama yang digunakan, contohnya, dalam pemain, untuk menyambungkan fon kepala stereo bersaiz kecil. Telefon itu sendiri adalah mana-mana.

Penerima menggunakan antena magnet daripada penerima Sokol terkini. Belitannya dililit pada batang rata berukuran 4x12x62 mm diperbuat daripada ferit 400NN. Gegelung gandingan antena tidak digunakan. Jika anda tidak boleh mendapatkan antena sedemikian, anginkannya sendiri, sebagai contoh, pada batang rata berukuran 4x16x60 mm atau pada yang ditunjukkan di atas. Gegelung L1 hendaklah mengandungi 83 lilitan wayar PEV-2 0,21, dan L2 - 250 lilitan PEV-2 0,1...0,15. Selain itu, gegelung L1 adalah lilitan lilitan ke pusingan, dan lilitan gegelung L2 diletakkan dalam lima bahagian selebar 2...3 mm dengan jarak antara bahagian 3...4 mm, 50 lilitan dalam setiap bahagian. Gegelung diletakkan pada jarak yang dekat antara satu sama lain.

Bahagian penerima dipasang pada papan litar bercetak (Gamb. 2) yang diperbuat daripada lamina gentian kaca kerajang setebal 1,5 mm. Bateri terletak di dalam petak yang diperbuat daripada plat gentian kaca foil berukuran 15x15 mm dan dawai tembaga tin berdiameter 1 mm.

penerima radio kecil

Penampilan penerima yang dipasang ditunjukkan (tanpa perumah) dalam Rajah. 3.

penerima radio kecil

Menyediakan penerima turun untuk memeriksa voltan pada longkang transistor kesan medan (kira-kira 1 V dengan kedudukan atas perintang R2 dalam rajah) dan melaraskannya (jika tidak mungkin untuk mengukur arus longkang awal ) dengan memilih perintang R1, serta memilih perintang R5 bagi rintangan sedemikian sehingga Arus yang digunakan oleh penerima dalam mod senyap akan menjadi kira-kira 2 mA.

Gambar rajah versi kedua penerima ditunjukkan dalam Rajah. 4. Ia menggunakan litar mikro EKR1436UN1 dalam penguat AF. Satu ciri litar mikro ini ialah kehadiran keluaran antifasa (pin 5, 8), menggandakan amplitud isyarat keluaran, yang bersamaan dengan, katakan, reka bentuk sebelumnya, menggandakan voltan bekalan. Selain itu, jika tiada isyarat pada input litar mikro (pin 3), voltan pada kedua-dua output adalah sama dan berjumlah kira-kira separuh voltan bekalan, yang membolehkan anda menyambungkan beban secara langsung, tanpa kapasitor pengasingan. Litar mikro beroperasi dengan voltan bekalan 2...16 V, penggunaan semasa untuk kebanyakan litar mikro tidak melebihi 3,5 mA.

penerima radio kecil
(klik untuk memperbesar)

Keuntungan litar mikro ditentukan oleh rintangan perintang R6, R7 litar maklum balas dan dikira dengan formula Ku = 2R7/R6.

Beban penerima boleh sama ada kepala dinamik bersaiz kecil BA1 dengan gegelung suara dengan rintangan 8...100 Ohm (semakin tinggi rintangan kepala, semakin sedikit arus yang digunakan oleh penerima), atau fon kepala stereo yang dipalamkan ke dalam. penyambung XS1. Dengan telefon, penerima menggunakan tidak lebih daripada 4 mA dalam mod senyap, dan tidak lebih daripada 4,5 mA pada volum maksimum. Oleh itu, sumber kuasa kekal sebagai bateri dua bateri cakera. Jika penerima digunakan dengan kepala dinamik, anda perlu membuat bateri daripada sel "jenis jari" yang lebih intensif tenaga atau bateri yang sama.

Tambahan memperkenalkan kapasitor oksida C3, C6, C8 - K50-16 atau lain-lain; perintang tetap, kapasitor dan antena magnet adalah sama seperti dalam reka bentuk sebelumnya. Bangunkan reka bentuk papan litar bercetak sendiri, menggunakan prinsip susunan bahagian pada papan penerima sebelumnya. Menetapkannya secara praktikal bergantung kepada memilih perintang R7 bagi rintangan sedemikian yang memberikan kelantangan bunyi yang diperlukan dan kepekaan penerima. Jika kelantangan bunyi tidak mencukupi, anda boleh meningkatkan voltan bekalan kepada 4,5 atau bahkan 6 V. Dimensinya, sudah tentu, akan meningkat.

Pengarang: D.Turchinsky, Moscow

Lihat artikel lain bahagian Radio amatur pemula.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Sensor gas rumah hijau mudah 30.07.2020

Penyelidik dari Jabatan Kajian Kes di Universiti Linköping telah membangunkan perakam fluks gas rumah hijau yang mudah.

Sehingga kini, alat pengukur terlalu mahal sehinggakan masyarakat terpaksa bergantung pada model mentah untuk memetakan pelepasan gas rumah hijau. Adalah sangat penting bahawa saintis dan peminat dapat mengambil seberapa banyak ukuran yang mungkin di lokasi yang berbeza. Ini akan membantu untuk memeriksa sama ada langkah pengurangan pelepasan benar-benar berkesan. Para saintis berharap bahawa perakam mudah dan kos efektif mereka boleh membolehkan lebih banyak ukuran ini.

Metana, CH4, adalah salah satu daripada gas rumah hijau tahan lama yang paling penting yang menyumbang besar kepada pemanasan global. Sejak tahun 1750-an, peningkatan relatifnya di atmosfera telah lebih besar daripada gas rumah hijau lain. Terdapat banyak sumber dan contoh yang berbeza, termasuk pembakaran tidak lengkap, pemprosesan gas asli dan biogas, dan pengeluaran mikrob dalam pertanian, tanah lembap dan tasik.

Walau bagaimanapun, bilangan sumber yang banyak, yang boleh berbeza-beza dengan cara yang tidak difahami sepenuhnya, menjadikannya sukar untuk mengukur aliran gas. Ini seterusnya menghalang pembangunan strategi baharu untuk mengurangkan aliran. Di samping itu, penemuan bahawa tasik, sungai dan hutan yang ditenggelami air adalah sumber utama metana, oleh David Bastwiken dan rakan sekerja pada tahun 2011 dan kemudian, menunjukkan bahawa saintis tidak mengetahui semua sumber gas rumah hijau.

Para saintis membina dan menguji perakam mudah berdasarkan perkakasan Arduino sumber terbuka. Alat ganti boleh didapati di banyak kedai elektronik; mereka boleh dipesan dalam talian untuk kira-kira 200 euro. Para saintis juga telah membangunkan cara yang lebih tepat untuk menentukur sensor metana. Ini akan membolehkan fluks gas rumah hijau diukur pada kos yang sangat rendah.

Berita menarik lain:

▪ Bau hujan yang berbahaya

▪ Pergerakan kereta pandu sendiri tanpa tanda

▪ kemalasan penuh

▪ antroposentrisme

▪ Cecair dengan kesan piezoelektrik

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Eksperimen dalam kimia. Pemilihan artikel

▪ artikel Dan serahkan strawberi di sini! Ungkapan popular

▪ artikel Apakah filem dan album yang telah dijual pada DVD cetak rompak? Jawapan terperinci

▪ pakar unjuran artikel. Deskripsi kerja

▪ artikel Pemetik api elektrik untuk gas. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal Simpulan itu terungkai sendiri. Fokus Rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024