Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Приемник для сантиметровых волн. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем

Комментарии к статье Комментарии к статье

Приемник для сантиметровых волн

На рис. 1 изображена схема этого приемника. Первая лампа является регенеративной и детекторной; вторая и третья - усилители низкой частоты.

Приемник для сантиметровых волн
Рис. 1

В качестве детекторной лампы нами взята экранированная лампа СО-95. Она оказалась лучшей как из числа обыкновенных трехэлектродных, так и из существующих в настоящее время экранированных ламп и наиболее пригодной для приема столь коротких волн. В усилителе низкой частоты в обоих каскадах стоят лампы УТ-40.

Приемник собран на угловой панели (см. фото) размерами 250 X 130 мм - вертикальная и 170 X 130 мм - горизонтальная часть. Панели изготовляются из сухой пятимиллиметровой фанеры и затем покрываются черным лаком. К горизонтальной части прикрепляется маленькая панелька (65 х 170 мм), на которой укрепляются два реостата и гнезда для включения телефонных трубок. Реостаты имеют сопротивление по 15 Ом и служат для регулирования накала ламп усилителя низкой частоты. Для того чтобы не делать конструкцию приемника слишком громоздкой, реостат накала детекторной лампы смонтирован не на панели приемника, а вместе с понижающим трансформатором питания и следовательно вынесен из приемника.

На основной горизонтальной панели помещаются части усилителя низкой частоты, а на задней вертикальной панели находится детекторная лампа приемника. Из фотографий видно, что детекторная лампа находится в горизонтальном положении и поднята высоко над усилителем низкой частоты. Такое расположение ламп выбрано для того, чтобы монтаж приемника был более простым. На вертикальной панели находятся клеммы питания. Три из них поставлены высоко, почти у ламповой панельки детекторной лампы. К двум крайним клеммам подводится от трансформатора через реостат переменное напряжение для накала нити детекторной лампы. При помощи средней верхней клеммы подается напряжение на экранирующую сетку детекторной лампы. К первой нижней клемме (если смотреть с обратной стороны вертикальной панели) подводится плюс анодного напряжения, ко второй - минус анодного напряжения, к третьей - плюс накала и к четвертой - минус накала (см. рис. 3).

Перейдем теперь к изготовлению главной части приемника - колебательного контура.

Детали

Из фотографий и схемы видно, что колебательный контур приемника представляет собою развернутый колебательный контур с переменной настройкой. Детали колебательного контура приемника приведены на рис. 2.

Приемник для сантиметровых волн
Рис. 2

Настройка приемника на волну передатчика производится изменением длины частей колебательного контура, присоединенных к сетке и катоду детекторной лампы. Практически настройка осуществляется большим или меньшим вдвижением в латунные трубочки латунных же стерженьков.

На готовые стерженьки насаживаются с одного конца маленькие эбонитовые ручки (рис. 2 cd).

Дросселя включены во все провода, подводящие питание: они препятствуют проникновению колебаний высокой частоты в усилитель, а также в батареи питания. Дросселя Др1, Др2, Др3, Др4 и Др5 одинаковые и имеют по 12 витков проволоки диаметром 1,5 мм. Дросселя изготовляются следующим образом: на деревянную палочку диаметром 9 мм наматывается вплотную виток к витку 13 витков. Затем дроссель, не снимая его с палочки, растягивают так, чтобы его длина была равна 40 мм. После этого дроссель с палочки снимается.

При изготовлении дросселей следует помнить, что они делаются из монтажной проволоки, куски которой надо взять с таким расчетом, чтобы их хватило на дроссель, а оставшиеся концы проволоки могли бы быть присоединены к соответствующим деталям схемы. Дросселя при сборке приемника следует помещать так, чтобы первые витки их находились у электродов лампы, т.е. чтобы соединительный провод между дросселем и электродом лампы был как можно короче.

Сопротивление r3 имеет 1,5 мегома. Ламповые панельки - безъемкостные. Все клеммы и телефонные гнезда поставлены на эбонитовых втулках.

Таким образом ни одна из деталей приемника не касается дерева. Трансформаторы низкой частоты в первом каскаде имеют отношение 1:5, а во втором 1: 4.

Монтаж

Колебательный контур прикрепляется при помощи напаянных на каждую из его половин с одного конца полосочек из 0,8 мм латуни, которые затем обертываются вокруг трубочки. В оставшихся концах латунной полосочки сверлится отверстие, при помощи которого полосочка вместе с трубкой прикрепляется к контакту сетки и к контакту катода. Для того чтобы конструкция была жесткой и колебательный контур был укреплен прочно, трубочка прикрепляется к вертикальной панели.

Приемник для сантиметровых волн
Рис. 3 (нажмите для увеличения)

Все соединения выполняются 1,5 миллиметровой медной, лучше всего посеребренной, проволокой.

После того как приемник собран, приступают к его налаживанию. Ставят приемник на расстоянии в несколько метров от передатчика, зажигают лампы приемника и, включив передатчик, настраивают на него приемник. Если при настройке сигналов передатчика обнаружено не будет, то изменяют рабочий режим передатчика, регулируя накал генераторных ламп и длину Лехеровых систем, находящихся в аноде и сетке генератора.

Наладив приемник, мы можем приступить к приему на более далекие расстояния.

На этот приемник принималась работа передатчика на расстоянии до 300 м. При этом на расстоянии приемника от передатчика в 100 м слышимость достигала R=6, а при 300 м - R = 2-3. Работа на передатчике производилась ключом.

Передатчик и приемник следует помещать так, чтобы вибратор и развернутый колебательный контур приемника были расположены не параллельно и чтобы экспериментаторы видели друг друга.

Экспериментирование с описанными передатчиком и приемником велось в Москве на открытом месте. Передатчик был установлен снаружи на стене дома на высоте 2 м от земли; питание подавалось через окно дома. Приемник помещался на высоте от земли около 1,2 м.

Экспериментировать следует вдвоем или, еще лучше, втроем. При этом одни находится у передатчика, а двое - у приемника-"передвижки". Рабочий режим приемника у нас поддерживался такой: накал детекторной лампы 1,3V; напряжение, подаваемое на анод детекторной лампы и ламп низкой частоты, - 80 V, а напряжение, подаваемое на экранирующую сетку, - 25-30 V.

Смотрите другие статьи раздела Радиоприем.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Лабораторная модель прогнозирования землетрясений 30.11.2025

Предсказание землетрясений остается одной из самых сложных задач геофизики. Несмотря на развитие сейсмологии, ученые все еще не могут точно определить момент начала разрушительного движения разломов. Недавние эксперименты американских исследователей открывают новые горизонты: впервые удалось наблюдать микроскопические изменения в контактной зоне разломов, которые предшествуют землетрясению. Группа под руководством Сильвена Барбота обнаружила, что "реальная площадь контакта" - участки, где поверхности разлома действительно соприкасаются - изменяется за миллисекунды до высвобождения накопленной энергии. "Мы открыли окно в сердце механики землетрясений", - отмечает Барбот. Эти изменения позволяют фиксировать этапы зарождения сейсмического события еще до появления традиционных сейсмических волн. Для наблюдений ученые использовали прозрачные акриловые материалы, через которые можно было отслеживать световые изменения в зоне контакта. В ходе искусственного моделирования примерно 30% ко ...>>

Музыка как естественный анальгетик 30.11.2025

Ученые все активнее исследуют немедикаментозные способы облегчения боли. Одним из перспективных направлений становится использование музыки, которая способна воздействовать на эмоциональное состояние и когнитивное восприятие боли. Новое исследование международной группы специалистов демонстрирует, что даже кратковременное прослушивание любимых композиций может значительно снижать болевые ощущения у пациентов с острой болью в спине. В эксперименте участвовали пациенты, обратившиеся за помощью в отделение неотложной помощи с выраженной болью в спине. Им предлагалось на протяжении десяти минут слушать свои любимые музыкальные треки. Уже после этой короткой сессии врачи фиксировали заметное уменьшение интенсивности боли как в состоянии покоя, так и при движениях. Авторы исследования подчеркивают, что музыка не устраняет саму причину боли. Тем не менее, она воздействует на эмоциональный фон пациента, снижает уровень тревожности и отвлекает внимание, что в сумме приводит к субъективном ...>>

Алкоголь может привести к слобоумию 29.11.2025

Проблема влияния алкоголя на стареющий мозг давно вызывает интерес как у врачей, так и у исследователей когнитивного старения. В последние годы стало очевидно, что границы "безопасного" употребления спиртного размываются, и новое крупное исследование, проведенное международной группой ученых, вновь указывает на это. Работы Оксфордского университета, выполненные совместно с исследователями из Йельского и Кембриджского университетов, показывают: даже небольшие дозы алкоголя способны ускорять когнитивный спад. Команда проанализировала данные более чем 500 тысяч участников из британского биобанка и американской Программы миллионов ветеранов. Дополнительно был выполнен метаанализ сорока пяти исследований, в общей сложности включавших сведения о 2,4 миллиона человек. Такой масштаб позволил оценить не только прямую связь между употреблением спиртного и развитием деменции, но и влияние генетической предрасположенности. Один из наиболее тревожных результатов касается людей с повышенным ге ...>>

Случайная новость из Архива

Чем больше пыли, тем теплее 17.11.2012

Пыль, которая регулярно поднимается над пустынями, вызывает локализованное потепление, намного более сильное, чем предполагали ученые. Это открытие сделали полевые исследователи НАСА, которые в апреле 2008 года разбили лагерь в Чжанъе, засушливой области между китайскими пустынями Такла-Макан и Гоби.

Лагерь ученых представлял собой два небольших жилых вагончика и комплекс оборудования для изучения аэрозолей - взвешенных в воздухе частиц. После развертывания лагеря ученые начали ждать благоприятных условий для измерений. К началу мая небо над лагерем потемнело, и специалисты НАСА смогли измерить поглощение и излучение тепла облаком пыли. Необходимо было узнать: охлаждает пыль локальный участок местности или нагревает, или и то, и другое. Анализ данных показал, что более половины охлаждающего эффекта пыли компенсируется ее согревающим эффектом. Это открытие, недавно опубликованное в Geophysical Research, Atmospheres, может рассказать о влиянии концентрации пыли и влаги на температуру поверхности планеты.

Пыль является лишь одним из многих аэрозолей, но весьма важным. Спутники транслируют на Землю изображения огромных облаков пыли, которые поднимаются над пустынями и движутся на расстояние в тысячи километров. Благодаря исследованию НАСА ученые теперь знают, что облака пыли эффективно поглощают длинноволновое инфракрасное излучение, то есть задерживают тепло, что вызывает локальный нагрев поверхности Земли под пылевым облаком.

По сравнению с аэрозолями, состоящими из микроскопических частиц, например, с дымом, крупные пылинки поглощают ИК-излучение намного лучше. При этом степень поглощения зависит от состава пыли, в частности, кремнезем и глина лучше, чем другие, поглощают длинноволновое излучение.

Измерения показали, что пылевые облака обеспечивают нагрев поверхности на уровне 2,3-20 Вт на квадратный метр. Это сравнимо с обычными облаками (30 Вт на кв. м) и существенно превосходит воздействие парниковых газов - около 2 Вт на квадратный метр. Хотя, надо отметить, потепление из-за парниковых газов происходит в глобальном масштабе, а пылевые облака влияют только на отдельные регионы.

Другие интересные новости:

▪ Искусственный чернозем

▪ Воздушные змеи вместо ветрогенераторов и солнечных панелей

▪ 3D-монитор без очков ThinkVision 27 3D

▪ Космический аппарат NASA смог выдержать взрыв на Солнце

▪ Солнечная Севилья

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Заземление и зануление. Подборка статей

▪ статья Крылатые слова, фразеологизмы. Энциклопедия

▪ статья Кто такие рыцари? Подробный ответ

▪ статья Чертежник-конструктор. Должностная инструкция

▪ статья Baffle-Step (интерференция волн) - преграда на пути к линейной акустике. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Проглоченный ночник. 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
2000-2025