Бесплатная техническая библиотека
Радиоприемник с детектором на основе пламени свечи. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю
Комментарии к статье
На рисунке 1 изображена схема детекторного приемника с необычным детектором, которым является пламя горящей свечи. У свечи установлены два металлических проводника, находящиеся в ее пламени, один над другим. Для этого разогните пару скрепок, и закрепите из рядом со свечей.
Рис. 1. Простейшая схема детекторного приемника
Принцип действия детектора основан на том, что внутри пламени находится область, называемая плазмой, состоящая из ионизированного газа, являющегося хорошим проводником электричества. Важно что бы электроды были расположены один над другим, нижний в наиболее горячем месте пламени. Детектор работает на разнице температур. Наиболее горячий электрод будет излучать электроны, и станет катодом, второй электрод, расположенный выше, в менее горячем участке пламени, будет работать как анод.
Пламя пригодно не только для детектирования радиочастотных сигналов, оно так же может быть использовано в качестве высокочувствительного микрофона и широкополосного звукоизлучателя. Еще древние люди заметили, что если кто-нибудь разговаривает в тихой комнате, освещенной свечей, то пламя всегда мерцает. Это происходит из-за того, что пламя восприимчиво к невидимым звуковым волнам.
Рис. 2. Более продвинутая схема детекторного приемника с детектором в виде горелки Бунзена.
На рисунке 2 изображена более прогрессивная схема детекторного приемника. Применение горелки Бунзена гораздо более удобно, так как она на тает и ее пламя остается на неизменной высоте в отличии от свечи. Кроме того, пламя горелки более горячее и его удобнее регулировать. Надо настроить горелку так, что бы нижний электрод светился красным сиянием.
Компоненты схемы:
L1 - Катушка антенны - 75 витков (180 μH), отводы от 15 и 30 витков;
C1 - Конденсатор переменной емкости (КПЕ) - 500 пФ;
D1 - Диод - VD1 - Свечной детектор, два провода в пламени;
R1 - Нагрузочный резистор - 200 кОм, используется только вместе с кристаллическими телефонами;
C2 - Конденсатор фильтра - 1000 пФ, используется только вместе с электромагнитными телефонами;
Если звуковую частоту подать на два электрода, установленных в пламени горелки, то пламя будет вести себя как высококачественный звукоизлучатель. Напряжение звукового сигнала необходимо отрегулировать, что бы оно совпало с сопротивлением пламени. Пламя и его плазма очень схожи с вакуумными лампами, они так же имеют высокий импеданс. Для согласования импедансов можно использовать повышающий трансформатор. Что бы повысить выходную мощность, следует увеличить площадь электродов.
Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Краски из природных кристаллов дают яркий цвет без токсичных пигментов
05.09.2026
Яркие цвета окружают человека повсюду - от лакокрасочных покрытий и тканей до косметики и декоративных материалов. Однако многие привычные красители постепенно разрушаются под воздействием солнечного света, из-за чего поверхность теряет первоначальную насыщенность. Кроме того, некоторые синтетические пигменты содержат токсичные соединения и тяжелые металлы. Исследователи Северо-Восточного университета предложили альтернативный подход, вдохновленный природой, где насыщенные и устойчивые цвета формируются не за счет химических красителей, а благодаря микроскопической структуре материала.
Именно такой механизм отвечает за характерное сияние опалов, переливы павлиньих перьев и яркие оттенки крыльев некоторых бабочек. В данном случае цвет возникает не потому, что вещество поглощает определенные длины волн света, а благодаря взаимодействию света с особым расположением мельчайших кристаллов. Они преломляют и отражают свет, вызывая интерференционные эффекты, в результате чего формируются на ...>>
Адаптивный полупроводник программируется светом
05.09.2026
Традиционный подход к развизвитю электроники имеет естественные ограничения: уменьшение размеров элементов становится сложнее, а их характеристики после изготовления практически невозможно изменить. Исследователи инженерного факультета Принстонского университета предложили иной путь. Вместо дальнейшего миниатюризирования существующих компонентов они разработали сверхтонкий полупроводниковый материал, способный менять свои свойства под воздействием света.
Новый материал имеет толщину всего в несколько молекул, но при этом обладает необычной способностью многократно перестраивать свои электрофизические характеристики. Обычные полупроводники, применяемые в компьютерах и бытовой электронике, в основном получают заданные свойства еще на этапе производства и затем реагируют на поступающие электрические сигналы. Разработка специалистов из Принстона ведет себя иначе: ее параметры можно изменять уже после изготовления устройства.
Секрет такой адаптивности заключается в сочетании сверхтонк ...>>
Нанопокрытие может помочь сохранить воду в озерах и водохранилищах
04.09.2026
Испарение представляет собой одну из наиболее заметных причин потери запасов пресной воды, особенно в регионах с жарким и сухим климатом. По мере повышения температуры эта проблема становится еще более актуальной: вода из озер, дамб и искусственных водохранилищ быстрее переходит в атмосферу, сокращая объем ресурсов, доступных для населения, сельского хозяйства и промышленности. Один из возможных способов замедлить этот процесс предложил физик Даниэль Кваси Кпегло, недавно получивший степень PhD по физике.
Разработанная им концепция предполагает использование очень тонкого плавучего покрытия из наноматериала. Предполагается, что такой слой будет располагаться непосредственно на поверхности воды и выполнять роль своеобразного защитного "одеяла". Его задача заключается в ограничении количества инфракрасного теплового излучения Солнца, достигающего поверхности водоема, благодаря чему вода должна нагреваться медленнее и испаряться в меньшем объеме.
Проблема, которую пытается решить ис ...>>
Случайная новость из Архива Побит рекорд миниатюрного человекоподобного робота
19.02.2024
Команда робототехников из Епархиальной школы для мальчиков в Гонконге достигла нового рубежа, создав самого маленького человекоподобного робота в мире. Высота этого удивительного создания составляет всего 141 мм, побивая тем самым предыдущий рекорд, установленный еще в 2022 году.
Робот, созданный школьниками, не только установил новый рекорд в мире робототехники, но и стал ярким примером инновационного образовательного подхода. Его создание и использование в мастерских STEAM вдохновляет на новые технологические достижения и развитие образования.
Стремясь к установлению рекорда, школьники не только задались целью создать миниатюрного робота, но и обеспечить его широкий диапазон движений. Он способен маневрировать плечами, локтями, коленями и бедрами, а также передвигаться на двух ногах.
Студенты, используя системы автоматизированного проектирования, разработали чертежи и технические спецификации, после чего сотрудничали с заводом для изготовления необходимых компонентов, включая сервоприводы. Эти сервоприводы играют ключевую роль в функционировании робота, обеспечивая точное вращение и движение его конечностей.
Кроме достижения мирового рекорда, робот задумывался как многогранный образовательный инструмент, предназначенный для использования в мастерских STEAM (наука, технологии, инженерия, искусство и математика). Для продвижения STEAM-образования команда также планирует предоставить дизайн и программный код в открытый доступ.
|
Другие интересные новости:
▪ 30-вольтовые HEXFET МОП-транзисторы
▪ Солдатские сапоги как источник электроэнергии
▪ Располагай ветряки плотно
▪ Физкультура сберегает хромосомы
▪ Надувное тормозное устройство в рюкзаке
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Конспекты лекций, шпаргалки. Подборка статей
▪ статья Дидактика. Конспект лекций
▪ статья Где был первый театр? Подробный ответ
▪ статья Котовник бухарский. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Измерение параметров Тиля-Смолла в домашних условиях. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Повышение частоты кварцев. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026