Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Радиоприемник с питанием от свободной энергии. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем

Комментарии к статье Комментарии к статье

Время от времени в журналах появляются описания громкоговорящих детекторных приемников [13]. Для большинства радиолюбителей эти схемы не представляют интереса, но есть любители поэкспериментировать с простыми оригинальными конструкциями Для них и предназначена эта статья.

В этих приемниках сигнал мощной радиостанции, принятый наружной антенной, с выхода детектора одновременно подается на вход усилителя звуковых частот, и, через сглаживающий фильтр, для его питания. Усилитель обычно выполнен на одном транзисторе (в [3] усилителем служит эмиттерный повторитель на комплементарной паре). Несмотря на то, что выходная мощность этих приемников составляет всего доли милливатта, громкость с чувствительным динамиком достаточна для прослушивания радиопередач. Большая громкость не везде и нужна, например, на рыбалке. Зато о батарейках не нужно беспокоиться.

Другая особенность этих приемников заключается в том, что они могут принимать только мощные станции. Этот недостаток можно устранить, если функции питания и приема радиостанций разделить. Это позволит улучшить параметры приемника.

Предлагаемая конструкция состоит из двух приемников: детекторного и транзисторного. Детекторный приемник состоит из наружной антенны WA1, катушки L1 и детектора VD1. Индуктивность L1 с емкостью антенны WA1 образуют колебательный контур, постоянно настроенный на мощную радиостанцию. В этом случае данная радиостанция используется как "электростанция" для питания транзисторного приемника.

Приемник с питанием от "свободной энергии" должен потреблять минимальный ток. поэтому выбрана простая схема прямота усиления с регенеративным детектором.

Радиоприемник с питанием от свободной энергии

Каскад на транзисторе VT1 выполняет функции детектора, усилителя напряжения и регулируемой положительной обратной связи (ПОС). При токе коллектора VT1 30 мкА его входное сопротивление - около 50 кОм, что позволяет подключить базу VT1 ко всей катушке L2 (без отводов) магнитной антенны WA2, заметно не ухудшая добротность контура. Звуковой сигнал с коллектора VT1 поступает на базы эмиттерных повторителей на транзисторах VT2 и VT3, которые согласуют выходное сопротивление VT1 с последующей нагрузкой. Для стабилизации режимов транзисторов через резисторы R4 и R3 введена ООС по постоянному току. Для получения ПОС оставшаяся на коллекторе VT1 (после фильтрации конденсатором С7) радиочастотная составляющая сигнала через цепочку C6-R1 и катушку L3 вводится в контур L2-C1. ПОС увеличивает чувствительность приемника к слабым сигналам в 10...15 раз.

Детали. Катушка L1 может быть как с замкнутым, так и с разомкнутым сердечником. В последнем случае она должна быть удалена от магнитной антенны WA2. WA2 - магнитная антенна от приемника "Океан", в которой используется средневолновая катушка с катушкой связи. L2 содержит 50 витков провода ЛЭШО 10x0.07 мм, L3 - 5 витков ПЭЛШО 00.18 мм. Можно применить и другую магнитную антенну с ферритовым стержнем длиной 200 мм и катушкой, намотанной литцендратом. В КПЕ С1 используется одна секция конденсатора с воздушным или твердым диэлектриком. Конденсаторы C3, С8, С9 выбираются с малой утечкой.

Т1 - выходной трансформатор от абонентского громкоговорителя (магнитопровод УШ10х10). Обмотка I - 2500 витков ПЭЛ 00.09 мм. Вторичная обмотка перемотана и составляет 160 витков ПЭЛ 00,31 мм. Можно также использовать сетевые трансформаторы от приемников "Альпинист" и аналогичных, у которых напряжение на вторичной обмотке около 14 В.

Громкоговоритель ВА1 - 5ГДШ-3. 4ГДШ-1 (4ГД-8Е) или другой динамик с высокой чувствительностью и сопротивлением звуковой катушки 8 Ом. Прежде чем собирать такой приемник, необходимо определить возможность его работы в данной местности. Если известен диапазон, в котором работает самая мощная радиостанция, то в качестве L1 берется катушка магнитной антенны этого диапазона, и к ней подключается наружная антенна WA1, заземление и диод VD1. К диоду подключаются высокоомные телефоны. Перемещением катушки L1 по ферритовому стержню на слух производится настройка на мощную станцию, после чего вместо телефонов подключается стрелочный вольтметр (на пределе измерений 100 В). Если напряжение на выходе детектора меньше 6 В, а действующую высоту антенны увеличить нельзя, то рассчитывать на громкоговорящий прием не приходится.

Приемник налаживается при питании от батареи напряжением 3 В. Напряжение на эмиттерах VT2 и VT3 устанавливается подбором резистора R4 и должно составлять около половины питающего. Конденсатором С1 приемник настраивается на сигнал слабой станции и проверяется действие ПОС. При уменьшении сопротивления R1 ПОС увеличивается, и громкость должна возрастать. В противном случае выводы катушки L3 нужно поменять местами. Если при приеме слабых станций чувствительность приемника окажется недостаточной, то к гнезду Х1 подключается комнатная антенна длиной 1.5...2 м, удаленная от провода снижения наружной антенны. В приемнике нет АРУ. и при сильных сигналах возникают искажения, которые устраняются регулятором громкости R3. При напряжении питания 3 В потребляемый приемником ток в отсутствие сигнала - около 40 мкА. При максимальной мощности (0,4 мВт) - 200 мкА. Гнезда Х2 предназначены для подключения высокоомных телефонов.

При питании от 1,5 В (что соответствует примерно 3 В на выходе не-нагруженного детекторного приемника) приемник работает на головные телефоны с большей чувствительностью и избирательностью, чем обычный детекторный.

Литература

  1. Транзисторные приемники без источников питания. - Радио. 1962, №6, С.53.
  2. Приемники с питанием от свободной энергии. - Радио, 1966. №7, С.57.
  3. В. Поляков. Громкоговорящий детекторный приемник. - Радио, 2000, №7 С.22.

Автор: П.Севастьянов, г.Ташкент, Узбекистан

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

Город будущего от Toyota 12.01.2020

Президент компании Toyota Motor Corporation объявил о планах компании построить футуристический город-прототип. Этот город, уже получивший название Woven City, будет возведен неподалеку от горы Фудзияма на территории старого производственного комплекса Toyota в Хигаси-Фуджи, площадью порядка 70 гектар, и эта площадь будет заполнена футуристическими зданиями и элементами инфраструктуры, предназначенными для исследований вопроса о том, как люди и роботы могут сосуществовать в гармонии.

На данном этапе проект города Woven City находится еще в самой ранней стадии, а начало первых строительных работ запланировано на 2021 год. После завершения строительства это место станет полностью контролируемым городом, в котором люди живут, работают и отдыхают в одной "большой лаборатории", а инженеры и ученые имеют возможность свободно разрабатывать и проверять в реальном мире самые новые технологии, связанные с искусственным интеллектом, автономным передвижением, обслуживанием, робототехникой и технологиями "умного дома".

Взаимосвязанная инфраструктура города Woven City должна стать самой экологически чистой и стабильной городской инфраструктурой на сегодняшний день. В ней достаточно широко будут использоваться технологии водородных топливных элементов компании Toyota, которая пригласит для сотрудничества в этой области всех заинтересованных ученых со всего мира. Население города Woven City будет состоять из постоянных жителей, которыми будут технические специалисты и обслуживающий персонал, и гостей, ученых и инженеров, которые будут проживать в городе временно для испытаний своих собственных технологий.

Проект города Woven City разрабатывается сейчас датским архитектором Бджарком Инджелсом (Bjarke Ingels), который старается воспроизвести в этом городе типичные улицы, которые можно встретить в любом современном городе. Каждая улица города Woven City будет разделена на три части, одна - для автоматических транспортных средств, вторая - для личных систем передвижения (велосипеды, электрические скутеры и т.п.), и третья - для пешеходов. Такие улицы будут образовывать сетку, разделяя город на блоки, каждый из которых будет или парком или кварталом со своим внутренним двориком.

Все здания в городе Woven City будут построены из древесины, а в их архитектуре будут использованы элементы традиционного японского столярного дела, совмещенные с "новыми производственными автоматизированными методами". Каждое здание в городе будет выполнять роль, как места проживания для людей, так и их места работы. Практически вся "промышленная инфраструктура", включая и автоматизированные линии доставки товаров, будет скрыта под землей, а искусственный интеллект и роботы взвалят на свои плечи абсолютно все повседневные рутинные работы, высвобождая людям больше времени для творческой деятельности или отдыха.

Другие интересные новости:

▪ Как восстановить утраченные воспоминания

▪ Одна из причин плохого аппетита

▪ Подземный погрузчик Caterpillar

▪ Гибкая память

▪ Однокристальная система Marvell IAP220 для интернета вещей и носимой электроники

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Важнейшие научные открытия. Подборка статей

▪ статья Карл Фрелих. Знаменитые афоризмы

▪ статья Кто придумал ноты? Подробный ответ

▪ статья Рахит. Медицинская помощь

▪ статья Сверление железа. Простые рецепты и советы

▪ статья Две газеты, клетка и пистолет. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:




Комментарии к статье:

Святослав
Большле спасибо за информацию!!!


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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025