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

Penerima radio yang dikuasakan oleh... multimeter. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Radio amatur pemula

Komen artikel Komen artikel

[ralat berlaku semasa memproses arahan ini]

Penerima radio kini boleh dibeli di hampir setiap sudut. Persoalannya, kenapa buat sendiri? Anda boleh menjawab dengan serta-merta dan langsung: beginilah cara amatur radio belajar, memperoleh pengetahuan dan pengalaman, meningkatkan kemahiran dan kebolehan mereka, dan menguasai kejuruteraan radio. Di samping itu, mereka mendapat keseronokan yang tiada tandingan daripada mendengar udara dengan bantuan reka bentuk buatan sendiri, setiap perincian yang biasa, dipilih dan dipasang dengan tangan mereka sendiri, dan tindakan ini disertai dengan pemikiran tentang penambahbaikan lagi penerima. .

Bagi amatur radio yang berpuas hati dengan tujuan praktikal, anda dapat melihat bahawa penerima kilang moden mengalami banyak kekurangan, dan hampir yang paling penting daripada mereka adalah kecekapan rendah. Sesungguhnya, untuk membunyikan bilik dengan kuat, beberapa miliwatt kuasa sudah cukup, untuk operasi telefon - mikrowatt. Pada masa yang sama, walaupun miniatur penerima moden dengan telefon menggunakan puluhan dan ratusan miliwatt daripada bateri. Pemborosan sedemikian tidak dibenarkan oleh apa-apa selain daripada keinginan pengeluar penerima dan bateri untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan.

Pertimbangan ini, serta eksperimen terbiar dengan sedozen komponen radio popular, membawa kepada penciptaan penerima yang sangat mudah yang berfungsi pada fon kepala dan dikuasakan oleh multimeter (atau avometer) yang disambungkan oleh ohmmeter, i.e. ditetapkan kepada mod ukuran rintangan. Mengapa peranti pengukur universal, dan bukan bateri yang berasingan? Hanya kerana ia adalah peranti yang paling diperlukan dalam makmal amatur radio pemula, walaupun keseluruhan "makmal" terdiri daripada peranti yang satu ini, yang bersaiz kecil dan sentiasa di tangan.

Saya mempunyai multimeter suis YX-1000A termurah dari Sunwa, di mana satu bateri "316" atau "AA" dengan EMF 1,5 V dipasang. skala penuh (1 ohm). Apabila penerima beroperasi, anak panah menyimpang sebanyak 0,3/0...1/10 skala, yang sepadan dengan penggunaan semasa 1...3 μA.

Sifat yang sangat berguna bagi penyelesaian sedemikian juga ditemui - multimeter berfungsi sebagai penunjuk tahap isyarat yang diterima dan sebagai penunjuk penalaan halus - apabila isyarat stesen radio tiba, arus yang digunakan meningkat dan anak panah instrumen menyimpang ke betul, walaupun tidak pada skala penuh.

Penerima beroperasi dalam julat MW pada antena magnetik terbina dalam WA1 (Gamb. 1). Untuk menerima stesen yang lemah dan jauh, antena luaran (soket XS1) dan pembumian (soket XS2) disambungkan. Litar ayunan input (dan sahaja) penerima dibentuk oleh gegelung antena magnetik dan KPI C2. Kapasiti kecil kapasitor gandingan C1 dengan antena luaran mengurangkan pengaruhnya pada kekerapan penalaan.

Radio dikuasakan oleh ... multimeter

Bahagian utama penerima, yang mengesan dan menguatkan isyarat, dipasang pada dua transistor biasa VT1 dan VT2 mengikut skema pengikut pemancar komposit. Transistor beroperasi dalam mod arus mikro. Isyarat RF daripada litar input disalurkan ke pangkal transistor VT1 melalui kapasitor C3. Diperlukan untuk membawa transistor ke bahagian awal ciri-ciri mereka, arus pincang asas menetapkan perintang R1. Telefon berimpedans tinggi disambungkan ke soket penyambung XS3, dan multimeter disambungkan ke soket penyambung XS4. Kapasitor C4 menutup arus frekuensi radio yang tinggal selepas pengesanan, dan kapasitor C5 menutup arus frekuensi audio supaya kuasanya tidak terbuang pada rintangan dalaman multimeter.

Sekarang adalah perlu untuk menjelaskan mengapa pengikut pemancar komposit dipilih. Ia tidak menguatkan voltan isyarat, mempunyai pekali penghantaran kira-kira 0,9. Tetapi ia menguatkan arus: untuk mencari keuntungan semasa, adalah perlu untuk mendarabkan pekali pemindahan semasa transistor VT1 dan VT2. Ia akan berubah kira-kira beberapa ribu, walaupun pada hakikatnya dalam mod arus mikro, pekali pemindahan transistor berkurangan. Galangan input lata meningkat dengan faktor yang sama berbanding dengan rintangan beban. Rintangan telefon rintangan tinggi kepada arus terus ialah 3,2-4,4 kOhm, dan kepada arus ulang alik frekuensi audio - 10 ... 20 kOhm. Akibatnya, impedans input lata mencapai puluhan megaohm dan secara praktikalnya tidak memesongkan litar input, menjadikannya mungkin untuk merealisasikan sepenuhnya sifat resonansnya.

Dalam litar yang ditala, voltan isyarat meningkat dengan faktor Q (Q ialah faktor kualiti) berbanding dengan EMF yang disebabkan oleh isyarat dalam antena. Apabila menggunakan gegelung antena magnetik yang baik, Q mencapai 250 ... 280 dalam julat CB. Ini adalah penguatan voltan. Faktor kualiti tinggi litar juga menyediakan selektiviti - penindasan isyarat dari stesen jiran dalam kekerapan. Sudah tentu, dengan satu litar ia adalah kecil.

Isyarat dikesan seperti berikut: memandangkan titik operasi dipilih pada bahagian awal ciri, separuh gelombang positif isyarat menyebabkan peningkatan yang ketara, manakala separuh gelombang negatif hanya menyebabkan sedikit penurunan pada permulaan yang sudah kecil. arus melalui transistor. Akibatnya, komponen arus malar muncul, yang meningkat dengan peningkatan amplitud isyarat.

Butiran penerima mungkin sangat berbeza. Antena magnet - mana-mana, daripada penerima penyiaran. Daripada gegelung, hanya gelombang sederhana yang harus ditinggalkan pada rod, walaupun jika dikehendaki, anda boleh memasang suis dan menjadikan penerima dwi-jalur - LW ​​​​dan MW. Sebaik-baiknya rod panjang, contohnya, 200 panjang dan diameter 10 mm, diperbuat daripada ferit 400NN. Gegelung yang dililit dengan wayar litz (wayar yang dipintal daripada banyak urat berpenebat) mempunyai faktor kualiti yang tinggi. KPI - juga dari penerima penyiaran, dengan dielektrik pepejal atau udara. Dalam KPI dua bahagian, adalah lebih baik untuk menyambungkan bahagian secara selari untuk meningkatkan julat penalaan.

Ia dibenarkan untuk menggunakan mana-mana transistor frekuensi tinggi kuasa rendah, contohnya, siri KT315, KT361, KT3102, KT3107. Apabila menggunakan transistor p-n-p, kekutuban sambungan multimeter diterbalikkan. Kapasitor - seramik, satu-satunya perintang - sebarang jenis.

Untuk kuasa penerima, mana-mana multimeter penunjuk dengan mod ukuran rintangan adalah sesuai. Skim tipikalnya ditunjukkan dalam Rajah. 2. Adalah lebih baik untuk meletakkan perintang tetapan sifar pembolehubah R1 pada kedudukan rintangan minimum (sisihan maksimum jarum instrumen). Perlu diingat bahawa probe positif multimeter (XP2) akan mempunyai voltan negatif dalam mod ohmmeter! Ia juga wajar untuk mengetahui arus yang diberikan oleh peranti pada had pengukuran rintangan yang dipilih dengan terminal tertutup. Ini boleh dilakukan dengan multimeter lain. Arus mestilah dalam lingkungan 0,05 ... 0,5 mA.

Radio dikuasakan oleh ... multimeter

Jika tiada telefon rintangan tinggi, anda juga boleh menggunakan telefon rintangan rendah, daripada pemain, contohnya, dengan menyambungkannya melalui pengubah T1 yang sepadan (Gamb. 3). Pengubah keluaran daripada penerima transistor lama adalah sesuai (output tengah penggulungan utamanya kekal bebas), pengubah titik radio penyiaran, dan mana-mana yang lain, frekuensi rendah, bersaiz kecil, dengan nisbah transformasi dari 30:1 hingga 10:1. Sudah tentu, belitan step-down disambungkan ke telefon.

Radio dikuasakan oleh ... multimeter

Menyediakan penerima tidak sukar: pertama, dengan menyambungkan telefon dan multimeter, mereka mencapai sisihan anak panah instrumen sebanyak kira-kira 1/10 skala. Kemudian mereka cuba menerima stesen radio dan, jika perlu, betulkan julat penerima dengan menggerakkan gegelung di sepanjang rod antena magnetik atau membuka lilitannya. Di bahagian tengah Rusia, adalah mudah untuk menavigasi menggunakan stesen radio Mayak pada frekuensi 549 kHz. Penerima harus ditala kepadanya apabila kapasiti KPI hampir kepada maksimum. Dalam kes pengujaan diri penerima di bahagian julat frekuensi tinggi, yang ditunjukkan oleh wisel yang kuat dengan nada yang berubah apabila menala kepada frekuensi radio, langkah berikut berguna: memasang kapasitor penyekat dengan kapasiti daripada 1000 ... 4700 pF antara pemancar transistor VT1 dan wayar biasa, menghidupkan perintang dengan rintangan 10 ... 22 kΩ antara asas transistor VT1 dan unsur-unsur R1C3. Hidupkan dan matikan penerima dengan menyambung atau memutuskan sambungan telefon atau multimeter, atau menukarnya ke mod pengukuran lain, seperti voltan.

Keputusan ujian penerima ternyata agak baik. Walaupun tidak kuat, tetapi di Moscow dia menerima semua stesen radio pusat pada antena magnetik. Lewat malam, sekurang-kurangnya satu setengah dozen stesen radio NE diterima pada wayar sepanjang beberapa meter, termasuk stesen di ibu kota Eropah (Bucharest, Warsaw, Stockholm, dll.) dan beberapa stesen Timur Tengah.

Pengarang: V.Polyakov, 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

Had laju automatik untuk skuter elektrik di kaki lima 02.04.2022

Skuter elektrik Australia dan syarikat perkongsian basikal Beam sedang bersedia untuk menguji sistem Pedestrian Shield, yang secara automatik mengehadkan kelajuan kenderaan di kaki lima dan dalam persekitaran yang sukar.

Teknologi ini akan diuji di beberapa ibu negeri Australia. Pedestrian Shield menggunakan sistem AI yang dibangunkan oleh Drover AI - modul ini dapat mengecam jalan, kaki lima dan laluan basikal, termasuk tidak menggunakan apa-apa selain kamera bersepadu, jadi tiada siapa yang perlu menandai wilayah itu dengan teliti pada peta GPS.

Majlis bandar raya tempatan atau pengendali armada akan dapat menetapkan had laju mengikut budi bicara mereka. Dalam kes Beam, terdapat had laju sehingga 25 km/j di jalan raya dan laluan basikal, dan sehingga 15 km/j di kaki lima.

Pada masa yang sama, sistem ini mampu melakukan lebih banyak lagi - penyelesaian Drover akan dapat menentukan sama ada pengguna meletakkan skuter elektrik di lokasi yang dibenarkan. Contohnya, untuk mengelak meninggalkan kenderaan di tempat letak kereta bertingkat dengan isyarat GPS yang lemah atau menunggang skuter secara melulu di pusat beli-belah, Drover boleh mematikan kenderaan di tempat tersebut.

Sebagai tambahan kepada skuter, sistem ini dapat berfungsi sama dengan basikal elektrik dan, walaupun ia mengehadkan kebebasan membuat keputusan pengguna sedikit sebanyak, ia merupakan penyelesaian teknologi yang menarik untuk persekitaran bandar, yang sebahagiannya dapat memastikan keselamatan pejalan kaki. Pada pertengahan tahun, peringkat ujian seterusnya akan bermula, di mana AI akan mula menghalang perlanggaran dengan pejalan kaki berdasarkan analisis video dari kamera.

Berita menarik lain:

▪ Roket itu memakan dirinya sendiri

▪ Struktur kristal cecair RNA manusia

▪ Nanotiub sebagai perlindungan terhadap laser tentera

▪ Semua emas di dunia

▪ Biofuel daripada sisa makanan

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Fakta menarik. Pemilihan artikel

▪ artikel oleh Frank Sinatra. Kata-kata mutiara yang terkenal

▪ artikel Apakah kesaksian pelayar Phoenicia, yang mengelilingi hujung selatan Afrika pada 600 SM, membuat orang sezaman meragui kebenaran mereka? Jawapan terperinci

▪ pasal Pemandu loader kereta. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Antena VHF dipendekkan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal Tantalum Vase. eksperimen fizikal

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