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

Kejutan maklum balas. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Audio

 Komen artikel

Pembesar suara menghampiri mikrofon dan mula bercakap. Tetapi bukannya kata-kata, bunyi deringan dan siulan yang kuat kedengaran di dalam dewan.

Mengapa "kejutan" sedemikian berlaku?

Alasannya jelas. Getaran bunyi yang dihasilkan semula oleh pembesar suara, merebak ke seluruh dewan, kembali ke mikrofon. Sekali lagi ditukar menjadi isyarat elektrik dan dikuatkan berkali-kali, mereka semakin "mengayunkan" penguat, yang agak cepat memasuki mod pengujaan diri. Wisel dibunyikan.

Untuk memulihkan operasi normal peralatan, adalah perlu untuk mengurangkan tahap penguatan isyarat daripada mikrofon atau menukar orientasi yang terakhir berbanding dengan pemancar bunyi. Ini akan melemahkan kesan sambungan yang dipanggil terbalik (daripada "output" kepada "input"). Kadang-kadang menunjukkan dirinya pada saat yang paling tidak menyenangkan bagi orang-orang di sekelilingnya, dia secara gigih cuba menentukan keadaannya yang ketat. Dan ia tidak mengapa dalam akustik, litar frekuensi rendah... Peranti frekuensi radio, seseorang mungkin berkata, terdedah kepada maut, seseorang mungkin berkata, kepada pengaruh maklum balas. Sebagai contoh, penerima radio - dengan susunan rapat dan selari beban induktif berhubung dengan antena magnetik.

Walau bagaimanapun, seseorang tidak sepatutnya berfikir bahawa maklum balas hanya boleh membawa kejahatan, yang mesti diperangi. Ia juga berlaku sebaliknya. Penggunaan "rahsia" OS yang betul dalam beberapa kes membolehkan anda meningkatkan kualiti perkakasan.

Oleh itu, dalam penguat frekuensi rendah (audio), gambar rajah litarnya ditunjukkan dalam Rajah. 1, dari pengubah T2 rantaian maklum balas R6C4 "dimajukan" (mengikut istilah yang ditetapkan, ini adalah gelung maklum balas negatif) kepada pemancar transistor VT1. Dengan mengehadkan keuntungan yang berlebihan, penyelesaian teknikal ini boleh meningkatkan kualiti bunyi dengan ketara. Pasang reka bentuk yang praktikal (dan tidak rumit) untuk diri sendiri - anda tidak akan menyesal!

Maklum Balas Kejutan
nasi. 1. Litar penguat frekuensi rendah (audio), ditambah baik dengan maklum balas negatif

Dalam radio buatan sendiri dan industri 30-an dan 40-an, maklum balas positif boleh laras digunakan secara meluas. Lebih-lebih lagi, dalam lata radio. Penerima sedemikian dipanggil penjana semula. Dengan minimum tiub radio dan reka bentuk yang ringkas, mereka memungkinkan untuk mendapatkan "julat" penerimaan tidak kurang (dan dalam beberapa kes bahkan lebih besar) daripada peranti berbilang tiub tanpa maklum balas.

Penjana semula mendedahkan keupayaan maksimum mereka hanya kepada mereka yang tidak asing dengan minat sukan - untuk mendapatkan hasil yang tinggi menggunakan cara yang ada dan "memancing" yang teliti untuk stesen radio yang jauh di gelombang udara. Kami berharap bahawa orang yang ingin tahu, bekerja keras, gigih tidak pupus pada zaman kita. Kami membentangkan semua yang diperlukan, termasuk gambar rajah litar (Rajah 2) dan data lain untuk pembuatan penjana semula yang agak mudah (tetapi bukan lampu, tetapi transistor) yang beroperasi pada gelombang pendek.

Maklum Balas Kejutan
nasi. 2. Gambarajah skematik penjana semula penerima gelombang pendek buatan sendiri (klik untuk membesarkan)

Penerimaan dijalankan oleh antena luaran WA1, dari mana isyarat memasuki litar resonan yang ditala L1C1C2. Selepas peringkat penguatan jalur lebar pada transistor VT1, isyarat menjalani pemilihan tambahan dalam litar kedua L4C8...C10. Yang terakhir ini digandingkan secara induktif kepada pengesan triod sensitif yang dipasang pada transistor VT2, litar pengumpul yang termasuk gegelung maklum balas L5.

Fluks magnet pada L5 bertepatan dalam arah dengan fluks gegelung gelung L4. Akibatnya, maklum balas di sini boleh dilaraskan. Ia lebih kuat, semakin besar arus yang mengalir melalui gegelung L5, yang boleh diubah dengan mudah dengan menggunakan satu atau satu lagi "bias" pada asas VT2 dengan perintang R7.

Komponen audio bagi isyarat yang dikesan disalurkan kepada penguat frekuensi rendah yang dibuat menggunakan transistor VT3...VT5. Beban penguat ialah kapsul fon kepala BF1.

Di sini anda boleh melihat satu lagi contoh kesan berfaedah maklum balas negatif - pada arus terus (antara

lata berganding galvanis). OS menstabilkan mod operasi mereka, yang mudah untuk mengesahkan, katakan, apabila cuba "tidak dibenarkan" meningkatkan arus melalui transistor VT5. "Kejutan" sedemikian sudah tentu akan menyebabkan peningkatan penurunan voltan merentasi perintang R11. Kemudian perubahan yang sepadan akan muncul berdasarkan peringkat ULF pertama disebabkan oleh rintangan "bias" R9. Selain itu, dengan membuka sedikit, transistor komposit VT3-VT4 akan mengurangkan sedikit voltan pada dasar VT5 dan, akibatnya, jumlah arus yang melaluinya. Hasil daripada ini akan menjadi pemulihan mod operasi asal penjana semula.

Reka bentuk penjana semula yang dicadangkan untuk pengeluaran sendiri direka untuk menerima transmisi radio dalam julat dari 20 hingga 50 m. Tetapi jika dikehendaki, ia boleh disesuaikan dengan mudah untuk berfungsi pada gelombang yang lebih panjang dan lebih pendek. Ini mendedahkan salah satu kelebihan penerima amplifikasi langsung (pada frekuensi isyarat yang diterima) - lagipun, gegelung dalam kedua-dua litar (serta diri mereka secara keseluruhan) adalah sama. Ia cukup untuk memundurkan atau menambah bilangan lilitan wayar yang sama untuk segera mendapati diri anda berada dalam had frekuensi baharu.

Salah satu kelebihan penjana semula kami ialah litarnya juga menyediakan maklum balas positif antara output pengesan dan litar kedua, mekanisme tindakan yang mempengaruhi operasi keseluruhan struktur dengan cara yang paling baik.

Seperti yang diketahui, apabila menggunakan mana-mana litar berayun sebenar, kerugian tidak dapat dielakkan. Mereka bergantung kepada banyak faktor. Khususnya, dari rintangan elektrik gegelung, pelesapan fluks magnet dalam bahan bingkai, dsb. Dengan merosot sifat resonan litar, kehilangan ini membawa kepada kelemahan isyarat. Pengenalan maklum balas positif (tidak melepasi ambang tertentu, dipanggil kritikal) membolehkan anda mengimbangi bahagian terbesar kerugian dan dengan itu meningkatkan kecekapan litar berkali-kali ganda. Akibatnya, ia menjadi mungkin untuk memilih isyarat yang anda perlukan dari antara banyak penghantaran yang diterima (selalunya sangat lemah kerana jarak lokasi penerimaan yang jauh dari stesen radio). Seni mengawal penjana semula terdiri dengan tepat dalam mengekalkan maklum balas pada setiap masa pada "ambang kritikal", selepas itu penguat menggembirakan diri, membawa kepada wisel deringan yang disebut pada permulaan bahan.

Daripada analisis gambar rajah litar penerima, dapat dilihat bahawa ia dikonfigurasikan menggunakan blok dua keratan kapasitor boleh ubah C1C8. Dan ini agak difahami: dua litar yang saling berkaitan beroperasi. Tetapi tujuan satu lagi "pembolehubah" C9 tidak jelas. Tetapi pada dasarnya ia adalah kapasitor yang ditala, sama dengan dua yang lain - C2 dan C10. Hanya kawalan untuk C9 dipaparkan pada panel hadapan penerima. Dalam reka bentuk tiub, kapasitor sedemikian dipanggil "pembetul". Dalam kes kami, ia melaksanakan fungsi yang sama - ia membolehkan anda memperoleh gandingan yang tepat bagi kedua-dua litar di mana-mana dalam julat, yang seterusnya, boleh meningkatkan tahap isyarat yang dipilih dengan ketara.

Sekarang mengenai butirannya. Banyak jenis mereka akan sesuai, selagi transistor VT1 dan VT2 mempunyai frekuensi tinggi yang mencukupi. Tetapi agar semua asas elemen ini mudah diletakkan pada papan litar (kita akan membincangkannya kemudian), adalah dinasihatkan untuk memilih bahagian berikut.

Adalah lebih baik untuk mengambil perintang kekal jenis MLT-0,25 (kecuali R33, yang mana BC-0,25 sesuai). Dan sebagai potensiometer - SP-0,4.

Sekarang kapasitor. Untuk blok KPI, dinasihatkan untuk mengambil KP4-5, pembetulan C9 akan menjadi KPVM. Selebihnya “tutor” ialah KPKM. Kapasitor C3, C5 - jenis KT-1, pemalar lain - KLS dan K50-6.

Induktor gelung adalah buatan sendiri, diletakkan pada bingkai dengan diameter 6 mm dengan teras penalaan diperbuat daripada ferit 100NN. Selain itu, belitan L1 dan L4 mempunyai dua puluh satu lilitan setiap satu, dan L2 dan L6 mempunyai tiga lilitan wayar. Ketuk untuk menyambungkan antena di L1 dibuat dari pusingan ke-16, dikira dari hujung dibumikan.

Gegelung L5 mengandungi (untuk ditentukan secara eksperimen) daripada tiga hingga enam lilitan. Ia terletak (berkaitan dengan 14) di sebelah bertentangan dengan penempatan L6. Untuk penggulungan, wayar PEV-2 0,23 digunakan.

Induktor L3 dililit di atas perintang R3 dan mempunyai 70 lilitan wayar PV-2 0,1.

Kapsul fon kepala adalah rintangan tinggi (jenis TON-2M). Sumber kuasa untuk penjana semula boleh terdiri daripada dua bateri 336 disambung secara bersiri. Mereka disambungkan menggunakan suis togol. Dan untuk vernier - retarder penalaan - lebih baik mengambil cakera siap pakai (dari KPI penerima mudah alih) dengan spring lingkaran ketegangan dan kabel kepadanya. Sebagai paksi pemacu yang membawa tombol pelarasan, gunakan perintang pembolehubah substandard jenis SP-0,4, SPO-0,5 dan seumpamanya. Selain itu, badan perintang sedemikian perlu digergaji melintasi, meninggalkan dinding depan utuh bersama-sama dengan unit pengikat, di mana paksi "asli" akan berputar tanpa sekatan.

Bahagian penerima terutamanya dipasang pada papan litar yang diperbuat daripada foil getinax (textolite). Konfigurasi konduktor bercetak, serta lokasi (di bahagian belakang) bahagian ditunjukkan dalam Rajah. 3. Untuk mengurangkan kemungkinan maklum balas parasit antara gegelung gelung, salah satunya terletak "berbaring" di papan. Dalam kes ini, paksi geometri induktansi adalah saling berserenjang. Rangka gegelung L1 boleh diputar pada sudut tertentu berbanding L3, L4.

Maklum Balas Kejutan
nasi. 3. Papan litar bercetak dengan bahagian pelekap terletak di atasnya

Penerima direka bentuk sebagai struktur jenis instrumen atas meja (Rajah 4). Untuk dinding kes, papan lapis berbilang lapisan 8 mm sesuai. Adalah dinasihatkan untuk membuat panel hadapan dan dinding belakang boleh tanggal daripada plastik kepingan kira-kira 3 mm tebal. Selain itu, lubang disediakan terlebih dahulu: pada panel hadapan - untuk paksi vernier penalaan, pengawal selia maklum balas dan skala; di dinding sisi terdapat soket untuk antena, telefon dan suis kuasa. Bingkai bawah yang agak "tersembunyi" dilampirkan dari dalam ke panel hadapan. Paksi dilalui melaluinya, disambungkan ke pemutar kotak gear dan membawa anak panah - penunjuk tetapan. Skala ditentukur secara bebas, selepas itu tingkap ditutup dengan plat plexiglass.

Maklum Balas Kejutan
nasi. 4. Penerima ini dibuat "mengikut resipi" tahun 30-an, tetapi berdasarkan elemen moden

Papan litar diletakkan secara menegak. Dilekatkan pada blok (mengikut kedudukan unit kawalan), ia menghubungkan dinding kes dan panel hadapan ke dalam satu struktur. Di belakangnya (lebih dekat dengan dinding belakang boleh tanggal) adalah bateri.

Untuk penerima berfungsi dengan sempurna, ia perlu dilaraskan. Pertama sekali, mod operasi DC transistor diperiksa dan, jika perlu, diselaraskan kepada optimum. Ini dilakukan dengan antena dimatikan. Dengan memilih nilai perintang R1, voltan pada pengumpul VT1 (berbanding dengan wayar biasa) ditetapkan kepada hampir 3 V.

Pada masa yang sama, mereka memastikan bahawa arus pengumpul senyap transistor VT5 ialah 2...3 mA.

Maklum balas di sini mestilah minimum!

Kontur dipadankan dengan antena luaran yang disambungkan. Adalah perlu untuk memastikan bahawa maklum balas berlaku (apabila memutar tombol perintang R7) dalam keseluruhan julat. Jika, dalam beberapa kedudukan R7, tidak mungkin untuk memaksa penerima untuk menjana semula, bilangan lilitan gegelung L5 harus ditingkatkan. Jika penjanaan, sebaliknya, berlaku dalam bahagian skala tanpa mengira kedudukan pengawal selia, bilangan lilitan harus dikurangkan sedikit. Akhirnya, ia berlaku bahawa generasi tidak muncul sama sekali. Dalam kes ini, disyorkan untuk menukar petunjuk gegelung L5.

Berpasangan bermula dari hujung julat frekuensi tinggi, menala ke beberapa stesen radio siaran dengan panjang gelombang kira-kira 25 m. Dengan kapasitor C9 dalam kedudukan tengah anggaran, dengan melaraskan C10 pasangan terbaik diperolehi (isyarat maksimum dengan maklum balas berterusan ). Perkara yang sama dilakukan pada hujung julat yang lain dengan teras gegelung L4. Adalah lebih baik untuk tidak menyentuh kedudukan unsur terlaras yang ditemui pada masa hadapan, tetapi semasa pelarasan dalam skala, betulkan gandingan dengan pembetulan C9.

Adalah lebih baik untuk melibatkan diri dalam pemasangan litar pada waktu awal petang, apabila masih terdapat banyak stesen radio pada subjalur 25 meter "siang hari", tetapi transmisi sudah muncul pada bahagian "petang" biasanya - 41 dan 49 m. Pada masa ini, subband siaran 31 meter juga jelas kedengaran - di sini kadangkala anda boleh "menangkap" suara dari pulau Ceylon dan juga dari Australia.

Sudah tentu, di banyak tempat pada skala terdapat taburan pemancar jabatan. Selain itu, tidak semua orang berkomunikasi melalui telefon. Operasi telegraf boleh didengari sedikit melebihi ambang penjanaan. Dalam kes ini, bukannya klik yang tidak dapat difahami, kod Morse melodi akan berbunyi.

Dalam persekitaran bandar, penerimaan radio biasanya dijalankan menggunakan antena dalaman. Dalam bangunan yang diperbuat daripada konkrit dan keluli, kecekapan antena jenis ini, sebagai peraturan, rendah, yang boleh dilihat dengan mudah dengan beralih kepada "pin" atau "penyapu" yang dipasang pada bingkai tingkap dari luar. Lebih baik lagi adalah penerimaan radio menggunakan "rasuk serong" - sekeping wayar berpenebat yang dilemparkan ke atas pokok terdekat. Dalam semua kes menggunakan antena luaran, adalah perlu untuk menyediakan kemungkinan untuk memutuskan sambungannya dari input ke bilik sambil menyambungkannya ke objek logam yang tertanam di dalam tanah secara serentak. Langkah ini akan melindungi anda daripada masalah semasa ribut petir.

Adalah idea yang baik untuk menyimpan log pemerhatian radio untuk menulis nama (pemilikan) stesen, anggaran kekerapan, tarikh dan masa penerimaan, serta kualitinya. Kemungkinan besar kemungkinan untuk "menangkap" stesen yang sedang diburu oleh "DXists" - pencinta menerima pemancar jarak jauh dan jarang berlaku.

Pengarang: Yu.Prokoptsev

Lihat artikel lain bahagian Audio.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kandungan alkohol bir hangat 07.05.2024

Bir, sebagai salah satu minuman beralkohol yang paling biasa, mempunyai rasa uniknya sendiri, yang boleh berubah bergantung pada suhu penggunaan. Satu kajian baru oleh pasukan saintis antarabangsa telah mendapati bahawa suhu bir mempunyai kesan yang ketara terhadap persepsi rasa alkohol. Kajian yang diketuai oleh saintis bahan Lei Jiang, mendapati bahawa pada suhu yang berbeza, molekul etanol dan air membentuk pelbagai jenis kelompok, yang mempengaruhi persepsi rasa alkohol. Pada suhu rendah, lebih banyak gugusan seperti piramid terbentuk, yang mengurangkan kepedasan rasa "etanol" dan menjadikan rasa minuman kurang alkohol. Sebaliknya, apabila suhu meningkat, gugusan menjadi lebih seperti rantai, menghasilkan rasa alkohol yang lebih ketara. Ini menjelaskan mengapa rasa beberapa minuman beralkohol, seperti baijiu, boleh berubah bergantung pada suhu. Data yang diperoleh membuka prospek baharu bagi pengeluar minuman, ...>>

Faktor risiko utama untuk ketagihan perjudian 07.05.2024

Permainan komputer menjadi satu bentuk hiburan yang semakin popular di kalangan remaja, tetapi risiko ketagihan permainan yang berkaitan masih menjadi masalah yang ketara. Para saintis Amerika menjalankan kajian untuk menentukan faktor utama yang menyumbang kepada ketagihan ini dan menawarkan cadangan untuk pencegahannya. Sepanjang enam tahun, 385 remaja telah diikuti untuk mengetahui faktor yang boleh menyebabkan mereka ketagihan perjudian. Keputusan menunjukkan bahawa 90% peserta kajian tidak berisiko mengalami ketagihan, manakala 10% menjadi penagih judi. Ternyata faktor utama dalam permulaan ketagihan perjudian adalah tahap tingkah laku prososial yang rendah. Remaja dengan tahap tingkah laku prososial yang rendah tidak menunjukkan minat terhadap bantuan dan sokongan orang lain, yang boleh menyebabkan kehilangan hubungan dengan dunia sebenar dan pergantungan yang semakin mendalam pada realiti maya yang ditawarkan oleh permainan komputer. Berdasarkan keputusan ini, saintis ...>>

Kebisingan lalu lintas melambatkan pertumbuhan anak ayam 06.05.2024

Bunyi yang mengelilingi kita di bandar moden semakin menusuk. Walau bagaimanapun, sedikit orang berfikir tentang bagaimana bunyi ini menjejaskan dunia haiwan, terutamanya makhluk halus seperti anak ayam yang belum menetas dari telur mereka. Penyelidikan baru-baru ini menjelaskan isu ini, menunjukkan akibat yang serius untuk pembangunan dan kelangsungan hidup mereka. Para saintis telah mendapati bahawa pendedahan anak ayam zebra diamondback kepada bunyi lalu lintas boleh menyebabkan gangguan serius kepada perkembangan mereka. Eksperimen telah menunjukkan bahawa pencemaran bunyi boleh melambatkan penetasan mereka dengan ketara, dan anak ayam yang muncul menghadapi beberapa masalah yang menggalakkan kesihatan. Para penyelidik juga mendapati bahawa kesan negatif pencemaran bunyi meluas ke dalam burung dewasa. Mengurangkan peluang pembiakan dan mengurangkan kesuburan menunjukkan kesan jangka panjang bunyi lalu lintas terhadap hidupan liar. Hasil kajian menyerlahkan keperluan ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Nanozarah emas telah disintesis menggunakan mimioza 22.07.2017

Pasukan penyelidik antarabangsa telah mempelajari cara mensintesis nanozarah yang mengandungi emas menggunakan bakteria yang hidup di dalam mimosa (Mimosa pudica).

Sebatian yang terhasil telah menyatakan sifat bakterisida. Menurut pengarang kajian, kerja mereka boleh berguna untuk mencipta ubat baharu yang melawan bakteria tahan antibiotik.

"Kajian ini mencadangkan kaedah yang cepat dan mesra alam untuk sintesis nanopartikel yang mengandungi emas menggunakan bakteria simbiotik baru Aneurin Bacillus migulanus 14, yang hidup dalam mimosa yang malu. Keberkesanan bahan baru dalam memerangi patogen ditunjukkan melalui contoh pengurangan ketara dalam aktiviti patogen Pseudomonas aeruginosa," kata dalam artikel yang diterbitkan dalam jurnal Toksikologi dan Farmakologi Alam Sekitar.

Oleh kerana penggunaan antibiotik yang meluas, kini terdapat lebih banyak mikroorganisma yang tahan dadah di dunia, jadi orang ramai mencari cara baharu untuk melawan bakteria. Kajian menunjukkan bahawa pelbagai nanozarah logam, terutamanya yang mengandungi perak dan emas, mempunyai sifat antibakteria yang kuat. Tetapi, malangnya, sintesis kimia sebatian tersebut bukan sahaja sangat mahal, tetapi juga tidak selamat, kerana ia melibatkan penggunaan unsur toksik yang berbahaya kepada kesihatan manusia dan alam sekitar.

Dalam kerja baru, proses sintesis itu sendiri menggunakan bakteria Aneurin Bacillus migulanus 14 adalah proses pelbagai langkah, tetapi selepas pengoptimuman oleh penyelidik, ia boleh disiapkan dalam masa 20 minit. Pada masa yang sama, sintesis tidak memerlukan suhu tinggi, peralatan yang kompleks dan mahal, atau penggunaan reagen toksik.

Para penyelidik menguji aktiviti antimikrob sebatian baru terhadap siri bakteria patogen. Hasilnya, ternyata emas sangat membantu melawan pelbagai jangkitan. Nanozarah mengatasi terbaik dengan Pseudomonas aeruginosa P. Aeruginosa, Escherichia coli E. Coli, Staphylococcus aureus S. aureus, hay bacillus B. Subtilis, dan Klebsiella pneumoniae K. Pneumoniae.

Berita menarik lain:

▪ Paparan OLED akan menjadi lebih tahan lama

▪ Tablet khusus untuk sekolah Galaxy Tab E

▪ Pengatur voltan injak turun LM26001

▪ Skrin WQHD dengan teknologi In-cell Touch

▪ ubat gegat angkasa

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian Buku Panduan Juruelektrik tapak. Pemilihan artikel

▪ Saya tidak perasan pasal Gajah. Ungkapan popular

▪ artikel Siapa yang melukis kartun pertama? Jawapan terperinci

▪ pasal Catholet bermula esok. Pengangkutan peribadi

▪ artikel Simulator api untuk pendiangan elektrik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Perlindungan talian telefon. 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