Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Приемник без питания. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем

Комментарии к статье Комментарии к статье

В некоторых местах (дежурная комната, мастерская) желательно, чтобы радиоприемник работал негромко (в качестве фона), но круглые сутки. Батарейку в таком режиме придется часто менять, а оставлять включенным постоянно сетевой блок питания - рискованно.

Предлагаю радиоприемник (рис.1), которому не требуется источник питания. По сути, это детекторный приемник с двухполупериодным детектором, только сам детектор не диодный, а транзисторный. Дело в том, что сопротивление открытого коллекторного перехода транзистора меньше прямого сопротивления диода. В результате получается более эффективный детектор, и приемник звучит громче.

Приемник без питания
Рис. 1

Чтобы иметь на входе радиосигнал с достаточной для работы детекторного приемника амплитудой, надо использовать хорошую внешнюю антенну, например, из медного обмоточного провода. Диаметр его не критичен и выбирается из соображений механической прочности (0,5...2 мм). Выполнить антенну можно в виде наклонного луча. При ее длине 52 м и высоте в верхней точке 16 м над землей, приемник принимает станции средних и длинных волн на расстоянии 40...50 км достаточно громко даже на низкоомные телефоны. А на высокоомные капсюли ("Тон-1") можно услышать и более дальние радиостанции. Еще более громкий звук получается, если к выходу подключить динамическую головку мощностью 2...4 Вт (4ГД-8Е) через понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации 10...12. Сердечник трансформатора - Ш8х10, из пермаллоя. Первичная обмотка содержит 1800 витков провода ПЭВ 0,1 мм, вторичная - 160...180 витков ПЭВ 0,59 мм. В этом случае звук слышен на расстоянии нескольких метров от приемника (конечно, все зависит от мощности принимаемой радиостанции и расстояния до нее).

Для такого приемника необходимо хорошее заземление. С первого этажа лучше протянуть провод к закопанному в землю на глубину 1,5...2 м металлическому предмету (старому ведру). В другом случае (на верхних этажах) можно подключиться к трубам отопления или заземленному контуру самого дома.

В схеме приемника используются транзисторы (желательно подобрать пару) с коэффициентом усиления 100...150 типа ГТ108Г, ГТ109Г или ГТ309Б.

В качестве корпуса приемника удобен трансляционный громкоговоритель вместе с имеющимся в нем динамиком и выходным трансформатором. Входной трансформатор Т1 наматывается на круглом ферритовом стержне диаметром 8...10 мм. Подойдут детали от старого транзисторного приемника ("Альпинист", "Океан" и т.п.): корпус, динамик, выходной трансформатор (включается половина его первичной обмотки, если выход двухтактный), конденсатор переменной емкости и магнитная антенна на ферритовом сердечнике (на нем оставляются катушки средне- и длинноволнового диапазонов). Их данные: ДВ - провод ПЭЛШО 0,16 мм - 120 витков; СВ - ПЭВ 0,31 мм - 36 витков.

При самостоятельном изготовлении намотка ведется на бумажной гильзе, одетой на стержень, чтобы катушки перемещались по сердечнику в поисках места наибольшей громкости.

Приемник без питания
Рис. 2

Длина намотки для ДВ - 28 мм (ограничена бумажными щечками), для СВ - 16 мм (рядовая). Особое внимание надо уделить обмотке II. Она расположена в центре стержня и имеет 30 витков с отводом от середины (2 секции по 15 витков) провода ПЭВ 0,31 мм. Обмотки III и IV намотаны на соответствующих секциях поверх катушки II. Каждая из них содержит по 10 витков провода ПЭВ 0,44 мм. Длина намотки одной секции - 7 мм. Концы катушек "прихватываются" клеем. Расположение катушек на стержне показано на рис.2.

Если выход приемника подключить к усилителю ЗЧ, получится более чувствительный приемник с повышенной громкостью. Правда, в этом случае без источника питания не обойтись, зато приятно удивит чистота звучания, поскольку не слышны шумы и свисты, свойственные супергетеродинному приемнику.

Автор: Е.Рябичко, ст.Келермесская, Адыгея.

Смотрите другие статьи раздела Радиоприем.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Самый яркий флуоресцентный материал 20.08.2020

Группа ученых из университета Индианы, США, и Копенгагенского университета, Дания, преодолев несколько серьезных проблем, разработала технологию производства того, что можно назвать самым ярким флуоресцентным материалом на сегодняшний день. Более того, этот новый материал может эффективно выступать в роли наполнителя для красок и полимерных материалов, открывая возможности для создания элементов солнечных батарей следующего поколения, лазеров и многого другого.

Главная из проблем, которые были упомянуты в первом абзаце, заключается во взаимном влиянии флуоресцентных частиц, которые помещаются внутрь твердого тела или жидкого состава. Эти частицы располагаются хаотически, и большинство переизлучаемых ими фотонов света поглощается частицами, расположенными в непосредственной близости. Более того, если частицы касаются друг друга, то часть энергии поглощенного фотона света отбирается другой частицей. И все это, в свою очередь, снижает уровень флуоресценции, другими словами, краски и твердые материалы выглядят более тускло, чем они могли быть при "правильном" расположении частиц красителя.

Решением этой проблемы стали специальные макроциклические молекулы, имеющие форму звезды, которые не дают соприкасаться и взаимодействовать молекулам флуоресцентного вещества. Состав из этих макро-звезд был подмешан в краситель, и после этого в растворе образовались так называемые ионные изоляционные решетки. Эти решетки могут быть выращены в виде кристаллов, высушены и размолоты в порошки, которые, в свою очередь, могут быть нанесены тонким слоем на поверхности или включены в состав прозрачных полимерных материалов, придавая им соответствующий цвет.

Ранее ученые уже пытались использовать макроциклические молекулы для подобной цели, но в этих попытках ученые использовали цветные молекулы. Сейчас же ученые использовали бесцветные версии таких молекул, что позволило частицам флуоресцентного красителя работать "на полную мощность" за счет наличия свободного пространства между ними.

У новых сверхъярких материалов, по мнению ученых, имеется масса областей применения, включая сбор солнечной энергии, лазеры, технологии отображения информации, материалы с "переключаемыми" оптическими свойствами и т.п. И в ближайшем времени ученые планируют продолжить работу над новыми материалами с целью адаптации их производства под условия, специфичные для каждой конкретной области применения.

Другие интересные новости:

▪ Промышленные датчики CMOS от Canon с функцией глобального затвора

▪ Беспроводные наушники Audio-Technica ATH-CKS50TW

▪ Кнопочный телефон Lava с датчиком пульса и давления

▪ Наушники Dyson со встроенным очистителем воздуха

▪ Аккумулятор из бумаги

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Телефония. Подборка статей

▪ статья Всерьез и надолго. Крылатое выражение

▪ статья Каким языком пользуются дельфины? Подробный ответ

▪ статья Нанесение металлопокрытий при травлении металлов. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Замена электретного микрофона. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Самоочищающийся банан. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026