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

Dua penerima radio dua transistor. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / penerimaan radio

Komen artikel Komen artikel

Hobi untuk radio transistor mudah tidak begitu berkembang sekarang seperti pada tahun 70-an dan 80-an, tetapi masih, saya fikir ia boleh menjadi menarik...

Untuk manfaat pembaca, saya menawarkan dua gambar rajah penerima radio paling ringkas yang beroperasi dalam julat gelombang sederhana (MW) untuk fon kepala.

Litar penerima yang ditunjukkan dalam Rajah 1 agak luar biasa. Malah, kedua-dua transistor disambungkan sebagai dua peringkat penguat dengan gandingan terus antara peringkat. Voltan pincang pada asas transistor VT1 ditetapkan oleh perintang R1, tetapi tujuan pincang ini ialah gegelung gelung L1, yang, untuk arus terus, berbanding R1, tidak mempunyai rintangan sama sekali. Tetapi gegelung ini adalah sebahagian daripada antena magnetik dan voltan isyarat RF stesen radio teraruh di dalamnya. Voltan ini dibekalkan ke tapak VT1 (kerana gegelung dimasukkan sepenuhnya dalam litar asasnya). Apa yang diberikan ini? Pertama, tiada kapasitor peralihan, dan kedua, ia lebih asli.

Dua dua radio transistor
Rajah. Xnumx

Voltan RF yang dikuatkan daripada pengumpul VT1 dibekalkan ke pangkal lata pada transistor VT2. Lata ini menarik kerana ia bukan sahaja menguatkan isyarat frekuensi rendah, tetapi juga mengesannya.

Penerima ini berfungsi dengan fon kepala dengan jumlah rintangan sekurang-kurangnya 150 Ohm (fon kepala elektromagnet "Ton" atau "TG", "TK").

Untuk antena ferit, rod ferit dengan diameter 8 mm dan panjang 40-50 mm diambil. Gegelung L1 mengandungi 90 lilitan dengan ketukan dari kesepuluh. Ia dililit dengan wayar PEV 0,2-0,35 pusing untuk berpusing.

Kapasitor C1 - daripada penerima radio Yunost, atau mana-mana yang lain daripada penerima bersaiz kecil dengan jalur AM. Anda boleh menggantikannya dengan kapasitor penalaan besar seperti KPK-2 dengan julat kapasitansi sekurang-kurangnya 25-150 pF. Tetapi PDA sedang menala, dan selepas sedozen tetapan lain ia dilindungi

haus dan tidak dapat digunakan, jadi dengan KPK-2 kita hanya boleh bercakap tentang penalaan tetap ke satu stesen. Namun, tidak mungkin penerima ini akan dapat "menangkap" lebih banyak lagi. Menetapkannya adalah untuk memilih rintangan perintang R1 supaya bunyi paling kuat diperolehi.

Persediaan pertama ke stesen perlu dilakukan dengan meletakkan penerima lebih dekat dengan tingkap bilik (meletakkannya di ambang tingkap), terutamanya jika anda berada di rumah panel atau blok (konkrit bertetulang).

Litar penerima kedua ditunjukkan dalam Rajah 2. Penerima ini beroperasi daripada bekalan kuasa voltan rendah (1.5V). Pada outputnya, fon kepala dinamik daripada pemain audio disambungkan (jumlah impedans tidak lebih rendah daripada 32 Ohm), jadi kualiti bunyi lebih baik.

Dua dua radio transistor
Rajah. Xnumx

Litar berayun di sini disambungkan pada input lata RF (VT1) dengan cara yang sama seperti dalam litar dalam Rajah 1 - dalam litar pincang transistor. Litar pengumpul VT1 termasuk induktor frekuensi tinggi L2.

Voltan yang dikuatkan daripada keluaran lata RF dibekalkan melalui kapasitor pengasingan C3 ke lata pada diod VD1 dan transistor VT2. Sila ambil perhatian bahawa diod VD1 disambungkan kepada litar bekalan pincang ke pangkalan transistor VT2. Ini menawarkan beberapa faedah. Pertama, terdapat sambungan langsung antara pengesan dan peringkat ultrasonik, yang memungkinkan untuk menghapuskan keperluan untuk kapasitor peralihan, dan kedua, voltan malar mengalir melalui diod, yang mengalihkan titik pengesanan ke kawasan yang lebih curam. Ciri I-V diod. Oleh itu, pengesan adalah lebih sensitif, dan diod silikon yang lebih berpatutan boleh digunakan. Litar ini menggunakan antena ferit yang sama seperti dalam litar dalam Rajah. 1. Induktor L2 dililit pada gelang ferit dengan diameter 7 mm. Ia mengandungi 50 lilitan wayar PEV 0,1-0,2.

Kapasitor boleh ubah - sama seperti dalam litar dalam Rajah 1.

Diod silikon VD1 digunakan - KD521, KD522, KD503. Tetapi, jika anda mengambil diod germanium seperti D9, D18, GD507, maka sensitiviti penerima akan menjadi lebih baik sedikit.

Dalam kedua-dua litar, anda boleh menggunakan transistor KT315, KT342, KT312, KT316, KT3102 atau analog asing.

Kedua-dua penerima dipasang untuk tujuan percubaan ("pada kadbod"), jadi papan untuknya tidak berwayar.

Pengarang: R. Lyzhin

Lihat artikel lain bahagian penerimaan radio.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

<< 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

lastik laser 27.10.2015

Jika nanopartikel berada di bawah tindakan nadi laser, ion dan elektron yang terkandung di dalamnya akan mula berayun dengan kuat dan medan elektromagnet teraruh akan muncul di sekeliling zarah - medan dekat yang dipanggil. Ia dikaji oleh sekumpulan ahli fizik Jerman dari Rostock, Berlin dan Munich.

Mereka menyinari nanozarah silikon dioksida dengan laser dengan tempoh nadi cahaya empat femtosaat. Diameter zarah nano berbeza dari 50 hingga 500 nm. Ternyata, semakin besar ia, semakin kuat medan di sekelilingnya, dan ini membawa kepada akibat yang menarik. Oleh itu, elektron yang terletak di permukaan boleh memecut, terbang agak jauh dari zarah, kembali kepadanya semula, memukul, dan terbang jauh seperti bola ping-pong.

"Tenaga elektron dan arah pergerakannya berkait rapat dengan geometri medan dekat, dan ia boleh dikawal oleh laser," kata Profesor Thomas Fennel dari Universiti Rostock, yang membina model matematik fenomena. Dengan cara ini, adalah mungkin untuk mendapatkan pancaran elektron pantas terarah sempit, dan, pada masa hadapan, ion juga. Dalam kes kedua, anda perlu mencipta komposit: tambah ion beberapa unsur lain pada kekisi silikon dioksida. Dengan memperlahankan pancaran elektron, adalah mungkin untuk mencipta pancaran X-ray untuk fluoroskopi yang tepat, dan aliran ion berguna untuk menyinari tumor kanser.

Di samping itu, zarah terputus boleh digunakan untuk merawat permukaan bahan, mencipta pelepasan terkecil padanya jauh melebihi had yang ditetapkan oleh undang-undang pembelauan. Antara cadangan yang hebat ialah penggunaan pancaran elektron yang dipukul laser untuk mencipta sistem pengkomputeran. Kelajuan mereka akan ditentukan oleh tempoh nadi laser, iaitu, femtosaat - seratus ribu kali lebih cepat daripada yang semasa.

Berita menarik lain:

▪ Pluto mengeluarkan sinar-X

▪ Kehidupan di Marikh

▪ Mikropengawal bajet Mikrocip PIC16F152

▪ ubat gegat angkasa

▪ TDA8939TH - penguat digital kelas D

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Prapenguat. Pemilihan artikel

▪ artikel Mengenai komposisi mendatar bingkai. seni video

▪ Bagaimanakah dobi berasal? Jawapan terperinci

▪ artikel Juniper merah. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Menyambung dapur. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penjana induk bekalan kuasa pensuisan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

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