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 pengesan bersuara kuat. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / penerimaan radio

Komen artikel Komen artikel

Nama ini dibenarkan sepenuhnya oleh reka bentuk yang dicadangkan, kerana volum bunyinya jauh lebih tinggi berbanding dengan penerima pengesan konvensional. Dengan antena luar yang baik dan pembumian, stesen radio berkuasa berdekatan boleh didengari walaupun dengan kepala yang dinamik.

Penerima menggunakan apa yang dipanggil pengesan transistor kunci - pengesan gelombang penuh yang dibuat pada transistor (Rajah 1). Adalah mudah untuk melihat bahawa litar pengesan ini menyerupai litar penukar voltan yang digunakan "secara terbalik" - isyarat frekuensi tinggi dibekalkan kepada output penukar, dan voltan yang dikesan dikeluarkan daripada inputnya.

Penerima pengesan pembesar suara
Rajah. Xnumx

Pengesan transistor utama mempunyai beberapa kelebihan berbanding pengesan diod gelombang penuh konvensional. Pertama, ciri amplitudnya lebih linear (lengkung 1 dalam Rajah 2) daripada pengesan konvensional (lengkung 3) dan mempunyai kecuraman yang lebih besar. Apabila transistor dihidupkan secara songsang (terminal pemancar dan pengumpul dalam Rajah 1 ditukar), peningkatan selanjutnya dalam cerun ciri pengesan dan peningkatan dalam linearitinya diperhatikan (lengkung 2 dalam Rajah 2). Kelebihan pengesan transistor utama ini dijelaskan oleh fakta bahawa rintangan simpang pengumpul terbuka transistor adalah kurang daripada rintangan langsung diod pada nilai isyarat input yang sama.

Penerima pengesan pembesar suara
Rajah. Xnumx

Ditunjukkan dalam Rajah. 2 ciri telah diambil dengan isyarat input dengan frekuensi 200 kHz untuk transistor GT108G dengan pekali pemindahan arus statik kira-kira 200. Pada nilai yang lebih rendah daripada h21E (80... 150), cerun ciri secara praktikal tidak berubah, dan pada nilai yang lebih tinggi ia berkurangan sedikit. Ciri-ciri pengesan diod diambil untuk litar penerus gelombang penuh dengan titik tengah menggunakan diod D9B. Untuk kedua-dua pengesan, parameter pengubah adalah sama: belitan I - 75 lilitan wayar PEV-2 0,13, belitan II - 90 lilitan dengan paip dari tengah wayar PEV-2 0,11. belitan III dan IV (hanya untuk pengesan kunci) - 15 pusingan setiap PEV-2 0,11. Penggulungan diletakkan pada dua cincin saiz standard K7x4x2 diperbuat daripada ferit 600NN yang dilipat bersama

Dalam Rajah. Rajah 3 menunjukkan litar praktikal sebuah penerima menggunakan pengesan transistor kekunci. Penerima sedemikian telah bekerja untuk pengarang (60 km dari Moscow) selama lebih daripada dua tahun. Dengan antena luaran sepanjang 20 m dan ketinggian penggantungan kira-kira 18 m, penghantaran program pertama (pada frekuensi 173 kHz) boleh didengar pada jarak beberapa meter dari penerima.

Penerima pengesan pembesar suara
Rajah. Xnumx

Litar berayun penerima terdiri daripada penggulungan Ia atau Ib dan pemuat pembolehubah C1. Apabila suis S1 berada dalam kedudukan yang ditunjukkan dalam rajah, penerima meliputi julat frekuensi 140...880 kHz (untuk pelbagai kombinasi kedudukan pemutar kapasitor dan peluncur S2 suis). Jika suis S1 ditetapkan kepada kedudukan "II", penerima beroperasi dalam julat 270...1600 kHz.

Pengubah keluaran T2 disambungkan ke output pengesan, penggulungan sekunder yang dimuatkan ke kepala dinamik B1. Apabila menerima stesen radio berkuasa rendah atau jauh, fon kepala berimpedans tinggi (TON-3, TON-1) disambungkan kepada penyambung X2. Antena luaran disambungkan ke soket X1, dan wayar pembumian disambungkan ke soket X2. Bahagian penerima terletak di dalam perumah pembesar suara siaran Orbita (Gamb. 4).

Penerima pengesan pembesar suara
Rajah. Xnumx

Transformer T1 dibuat pada rod ferit daripada antena magnet penerima radio Alpinist-405 (Rajah 5). Penggulungan Ia mengandungi 125 lilitan wayar PEV-2 0,18 dengan pili dari pengiraan ke-20 dan ke-48 dari pin 1; penggulungan Ib - 36 pusingan wayar PEV-2 0,35 dengan pili dari pusingan ke-7, ke-17, ke-19, dikira dari terminal 4. Penggulungan II diletakkan sama rata dalam dua bahagian bingkai dan mengandungi 30 pusingan wayar PEV-2 0,31 ,10 dengan ketukan dari tengah. Belitan asas (III dan IV) dililit pada bahagian belitan II yang sepadan - setiap satunya mengandungi 2 lilitan wayar PEV-0,44 XNUMX.

Penerima pengesan pembesar suara
Rajah. Xnumx

Transformer dibuat pada teras magnet Sh8x10 yang diperbuat daripada permalloy. Belitan I mengandungi 1650 lilitan wayar PEV-2 0,1, belitan II mengandungi 165 lilitan PEV-2 0,59. Anda boleh menggunakan satu lagi pengubah keluaran bersaiz kecil dengan nisbah transformasi yang sesuai. Kepala dinamik, sebagai tambahan kepada yang ditunjukkan dalam rajah, boleh menjadi 4GD-8E, 4GD-35. Transistor GT108G, GT109V berfungsi dalam penerima. GT109G, GT115V - GT115D dan transistor germanium lain bagi sebarang struktur dengan pekali pemindahan semasa 100...200. Kapasitor C1 ialah satu bahagian blok kapasitor daripada penerima VEF-202. Suis S1 ialah suis slaid, dari penerima Sokol, 52 ialah suis biskut dengan 11 kedudukan (contohnya, 11P1N).

Semasa menyediakan penerima, anda mungkin perlu menukar bilangan lilitan Ia dan Ib pengubah T1 bergantung pada antena yang digunakan, serta memilih kedudukannya pada rod ferit dengan lebih tepat untuk mendapatkan kepekaan yang paling besar dengan selektiviti yang agak baik. . Jika herotan bunyi diperhatikan apabila menerima stesen radio berkuasa, kapasitansi kapasitor C2 harus dikurangkan kepada 3000...2000 pF.

Pengesan transistor sedemikian, sudah tentu, boleh digunakan dalam penerima transistor penguatan langsung paling mudah dan dalam superheterodynes.

Pengarang: M. Balashov, V. Belyakov, Moscow

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

Mabuk tanpa alkohol 24.09.2019

Seseorang boleh mabuk tanpa meminum alkohol. Keputusan luar biasa kajian itu diperolehi oleh saintis Jepun.

Ternyata strain bakteria usus Klebsiella pneumonia adalah punca utama mabuk tanpa alkohol. Menurut saintis, merekalah yang boleh meningkatkan tahap alkohol dalam darah seseorang melebihi norma. Akibatnya, mereka yang tidak minum alkohol pun boleh berasa mabuk.

"Kami terkejut bahawa bakteria boleh menghasilkan begitu banyak alkohol, " kata pengarang kajian Jing Yuan.

Adalah diperhatikan bahawa di Beijing terdapat kes yang luar biasa dengan seorang lelaki yang tidak minum alkohol sama sekali, tetapi hatinya meradang, seperti seorang peminum alkohol. Ternyata lelaki itu mempunyai apa yang dipanggil "sindrom pembuatan bir dalaman" atau, kerana ia juga dipanggil, "sindrom auto-penapaian." Mereka timbul hanya kerana kerja bakteria jenis ini, yang jumlahnya dalam badan seorang Beijinger melebihi norma sebanyak 900 kali.

Berita menarik lain:

▪ Versi tablet Ubuntu

▪ Kasut lari mengubah fisiologi berlari

▪ Diet boleh mengubah rasa gula

▪ Alat dengar Dwi Plantronics Explorer 50

▪ Plastik dengan ingatan

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pengesan logam. Pemilihan artikel

▪ artikel Jalinan mesin rivet. Lukisan, penerangan

▪ artikel Bagaimanakah perkataan roket dan raket berkaitan secara etimologi? Jawapan terperinci

▪ pasal sayur lada. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Casis mock-up yang betul daripada Klausmobile. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penapis kuarza dengan lebar jalur boleh tukar. 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