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 dengan antena gelung. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / penerimaan radio

Komen artikel Komen artikel

Dalam mudah alih, dan bukan sahaja dalam penerima radio mudah alih, dalam kebanyakan kes antena magnet ferit digunakan. Ia mudah untuk dihasilkan dan mempunyai kepekaan yang agak tinggi.

Walau bagaimanapun, tidak selalu mungkin untuk menyedari kelebihan antena ini dalam struktur bersaiz kecil. Khususnya, dalam reka bentuk sedemikian adalah perlu untuk menggunakan teras magnet yang sangat pendek, yang membawa kepada penurunan mendadak dalam kecekapan antena magnet ferit. Dalam kes ini, kesan yang baik dicapai dengan menggunakan antena gelung konvensional, seperti yang dilakukan dalam penerima kecil, rajahnya ditunjukkan dalam Rajah. 1.

Radio Antena Gelung
nasi. 1 (klik untuk besarkan). V1, V2, V5 - KT315B; V3, V4 - D9A

Penerima direka bentuk untuk menerima isyarat daripada stesen penyiaran dalam julat gelombang sederhana (500...1500 kHz). Litar input dibentuk oleh antena gelung L1 dan kapasitor pembolehubah C1. Isyarat yang diasingkan oleh litar C1L1 dikeluarkan dari sebahagian lilitan gegelung L1 dan disalurkan ke peringkat pertama penguat RF pada transistor V1. Dari beban lata (perintang R2), isyarat yang dikuatkan dibekalkan melalui kapasitor C3 ke peringkat kedua penguat RF (transistor V2). Daripada beban lata ini (perintang R4), isyarat dibekalkan kepada pengesan yang dipasang pada diod V3, V4 menggunakan litar penggandaan voltan. Beban pengesan ialah perintang R5, dipinggirkan pada frekuensi tinggi oleh kapasitor C5.

Isyarat frekuensi rendah dari pengesan pergi lebih jauh ke penguat frekuensi rendah, dipasang pada hanya satu transistor V5. Bebannya ialah telefon bersaiz kecil TM-2, dipalamkan ke dalam soket X1. Rintangan gegelung suara DC telefon ialah 65 ohm, dan impedans pada 1 kHz ialah 450 ohm. Di sini anda boleh menggunakan telefon lain yang parameternya hampir dengan yang diberikan di atas. Timbre bunyi yang paling menyenangkan ditubuhkan dengan memilih kapasitor C7, disambungkan selari dengan telefon.

Kuasa dibekalkan kepada penerima melalui suis S1. Sumber kuasa ialah satu sel galvanik 316.

Penerima menggunakan perintang tetap MLT-0.125; kapasitor C1 - dengan dielektrik pepejal, jenis KP-180; C2, C5, C7 - KM; C6 - K53-1; transistor - KT315B, tetapi KT306, KT301, KT312 juga sesuai. Diod D9A boleh digantikan dengan diod lain siri D9. Papan litar bercetak (Gamb. 2) direka untuk bahagian ini, yang boleh dipotong daripada kerajang getinax atau gentian kaca. Elemen G1 dilekatkan pada papan atau dilekatkan, contohnya, dengan gelung wayar, pendakap logam atau cara lain. Konduktor dipateri ke output elemen dan disambungkan ke pad sesentuh sepadan papan litar bercetak.

Radio Antena Gelung
Rajah. Xnumx

Untuk membuat antena gelung, anda memerlukan papan lapis kosong dengan ketebalan 5..6 mm dan dimensi 56x56 mm. Sudut tempat kosong dibulatkan sedikit, dan kemudian 39 lilitan wayar PEV-2 0,15 dililit pada permukaan hujungnya. Paip dibuat dari pusingan ke-4, mengira dari bawah, mengikut rajah, output. Adalah dinasihatkan untuk memeriksa induktansi antena - ia mestilah 350 μH.

Adalah dinasihatkan untuk meletakkan antena dalam tiub polivinil klorida dengan diameter 3 dan panjang 225 mm. Dalam kes ini, tiub yang dipotong memanjang terlebih dahulu diikat ke kosong, wayar antena dililit dan jahitan dikimpal dengan besi pematerian yang dipanaskan. Kemudian antena dikeluarkan dari tempat kosong dan dilekatkan (dengan benang atau gam) ke papan dengan bahagian-bahagiannya.

Dalam keadaan ini, penerima sudah boleh diperiksa untuk operasi dengan menyambungkan telefon selari dengan kapasitor C7 dan menggunakan kuasa (dengan memendekkan konduktor dari papan ke suis). Dengan memutarkan pemegang kapasitor C1 dan secara serentak menghalakan antena dalam satah yang berbeza, menala ke stesen radio. Antena gelung dibiarkan dalam kedudukan volum tertinggi. Bunyi penerima yang paling kuat dan tidak terganggu dicapai dengan memilih perintang R1, R3, R7 (adalah dinasihatkan untuk menggantikannya dengan pembolehubah semasa ujian).

Kearuhan antena gelung hanya boleh ditukar dengan memilih bilangan lilitan. Ini adalah operasi yang agak intensif buruh, oleh itu, jika julat frekuensi yang diterima dialihkan ke arah frekuensi yang lebih tinggi, maka kapasitor malar C1 harus disambungkan selari dengan kapasitor pembolehubah C1 dalam rajah dalam teks). Ia dipateri terus ke terminal kapasitor pembolehubah C1. Walau bagaimanapun, pengenalan kapasitor sedemikian mengurangkan pertindihan frekuensi penerima. Itulah sebabnya adalah dinasihatkan untuk menggunakan kapasitor dwi (dari mana-mana penerima bersaiz kecil) sebagai Ce, menyambungkan bahagiannya secara selari. Ini mewujudkan margin pertindihan tertentu, yang menjadikannya lebih mudah untuk menetapkan julat frekuensi yang diperlukan. Jika julat frekuensi yang diterima dianjak ke arah frekuensi yang lebih rendah, maka pemasangannya hanya boleh dilakukan dengan memilih bilangan lilitan antena gelung.

Papan diletakkan di dalam sarung (pada tab di bahagian atas sebelah kanan) dengan dimensi 60x60x25 mm. Pada dinding sisi sarung dipasang suis kuasa S1 (jenis slaid) dan soket X1 untuk penyambung telefon TM-2. Anda boleh melakukannya tanpa suis jika anda menggunakan penyambung dengan sekumpulan kenalan yang ditutup apabila palam telefon dimasukkan.

Pengarang: G. Shulgin, 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

Mencuci orang dengan ultrasound 29.10.2022

Jika buih, kelopak mawar dan lilin wangi tidak mencukupi untuk menenangkan anda selepas hari yang panjang, mandian impian anda mungkin sudah hampir. Para saintis di Jepun sedang membangunkan "mesin basuh manusia" yang membersihkan badan anda sambil memainkan video santai yang dipilih untuk anda oleh kecerdasan buatan.

Mandian ultrasonik meniup pengguna dengan air berkelajuan tinggi yang mengandungi gelembung udara yang sangat halus yang menghilangkan kotoran dari liang-liang.

Ini adalah perkembangan Science, sebuah syarikat teknologi di Osaka yang mencipta kepala pancuran mandian dan tab mandi menggunakan teknologi gelembung ini.

Produk itu, yang digelar "Projek Usoyaro", dijangka siap menjelang 2024 dan kemudian dipamerkan di Osaka pada 2025. Matlamatnya adalah untuk "mencuci minda" serta badan, mewujudkan pengalaman yang paling selesa untuk pengguna.

Berita menarik lain:

▪ Bernafas lebih mudah dalam Carboniferous

▪ Penjana rujukan voltan 10 saluran EL5225

▪ Jisim proton diselesaikan

▪ Kereta elektrik Yiwei EV dengan bateri natrium bebas litium

▪ Senaman kaki memberi kesan positif kepada kesihatan otak dan sistem saraf

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Asas kehidupan selamat (OBZhD). Pemilihan artikel

▪ artikel Prosa kasar. Ungkapan popular

▪ artikel Siapa yang harus dipersalahkan atas kehilangan tujuh juta kanak-kanak Amerika dalam satu hari pada tahun 1987? Jawapan terperinci

▪ Artikel Actinidia Amur. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Enamel perkakas besi dan besi kepingan. Resipi dan petua mudah

▪ artikel Peranti untuk menala antena KB. 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