Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Детектор за незвичайною схемою. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Початківцю радіоаматору

Коментарі до статті Коментарі до статті

Потрапить до радіоаматора мікросхема - складання слаботочних діодів, і він здивований - до чого б її пристосувати? Діоди потужніші пригодилися б для випрямного містка, а ці? Підкажемо - подібне складання здатне зіграти роль... трансформатора в кишеньковому приймачі, якщо зібрати детектор за незвичайною схемою з багаторазовим множенням напруги (рис. 1).

Детектор за незвичайною схемою
Рис. 1

Рівень сигналу на виході такого діодно-ємнісного помножувача помітно вище, ніж у звичайних одно-і двонапівперіодних діодних детекторів. Крім того, завдяки більшому вхідному опору такий детектор слабо навантажує попередні каскади УРЛ та значно покращує вибірковість. Це особливо цінно для простих одноконтурних приймачів прямого підсилення. Якщо в місцевих умовах немає необхідності підвищення вибірковості прийому, можна істотно збільшити кількість витків котушки зв'язку з антенним контуром; супутнє зростання сигналу, що подається на УРЧ, дозволить у ряді випадків зменшити кількість каскадів підсилювача. Для кращого узгодження з таким детектором перший каскад УЗЛ слід зробити з підвищеним опором.

Ті, хто хотів би поекспериментувати з незвичайним типом детектора, можуть зібрати простий радіоприймач згідно з малюнком 2.

Детектор за незвичайною схемою
Рис. 2

Змонтований в компактній малогабаритній коробочці, він може стати вашим хорошим супутником. Розкажемо коротко про схему. Транзистор VT1 працює у каскаді посилення радіочастоти, виділеної контуром LI, C1. Діодне складання DA1 спільно з конденсаторами C3-C6 утворює 4-каскадний помножувач. У підсилювачі звукових частот перший каскад на транзисторі VT2 забезпечує підвищений опір виходу, VТ3 - вихідний, навантажений телефоном BF1. Джерелом живлення CD1 можуть служити три дискові акумулятори Д-0,1 або два-три елементи 316.

Стрижень магнітної антени з фериту марки 400НН або 600НН завдовжки 80-100 мм. Котушки намотуються проводом ПЕЛШО-0,2, кількість витків L1-70, L2-7. Постійні резистори типу МЛТ – 0,125, конденсатори радіочастотні – КПМ, КЛС; оксидні – К53-1. Для налаштування краще використовувати мініатюрний односекційний КПЕ, але можна обійтися підстроювальним керамічним КПК-2 з максимальною ємністю 100-150 пФ. Мініатюрний телефон ТМ-2, ТМ-4.

Експериментуючи з детектором, вивчайте вплив величини ємності конденсаторів C3-C6 на ефективність прийому.

Автор: Ю.Георгієв

Дивіться інші статті розділу Початківцю радіоаматору.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Інтернет-кабелі стають джерелами електроенергії 08.09.2023

Дослідники з компанії Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) та Технологічного інституту Кітамі при Національному університеті Хоккайдо досягли вражаючого результату у передачі електроенергії оптоволоконними кабелями. Вони змогли передавати потужність понад 1 Вт та передавати дані на відстані 10 кілометрів. Цей досяжний результат побив попередній рекорд, який обмежувався 2 кілометрами через обмеження внутрішньої оптичної інтенсивності волокна.

Цей експеримент було проведено не лише заради інтересу, але й з метою продемонструвати можливість використання звичайних інтернет-кабелів для передачі електроенергії в районах, відключених від електропостачання через стихійне лихо. Це відкриває перспективу швидкого підключення критично важливої ​​інфраструктури, без необхідності очікувати на встановлення нових кабелів або відновлення пошкоджених мереж.

Для цього проекту дослідники використовували багатожильне оптичне волокно NTT (технологія MCF), яке забезпечує сумісність з існуючою інфраструктурою оптичних мереж завдяки стандартному діаметру скловолокна 125 мікрометрів. Однак, оскільки в багатожильному скловолокні є кілька окремих оптичних ниток, кожна з них може використовуватися для різних цілей.

Саме це і було зроблено дослідницькою групою. Вони впровадили джерело світла з довжиною хвилі 1550 нм у чотири оптичні кабелі. Для передачі в два з них була додана додаткова довжина хвилі близько 1310 нм, що дозволило передавати дані як у низхідному, так і в висхідному напрямку зі швидкістю передачі даних 10 Гбіт/с.

У результаті дослідникам вдалося передавати потужність близько 1 Вт на відстань 14 кілометрів, досягнувши світового рекорду 14 Вт/км для своєї системи оптичної передачі електроенергії. Вчені стверджують, що це просте та ефективне рішення для доставки електроенергії на великі відстані з низьким енергоспоживанням і може знайти широке застосування в майбутньому.

Інші цікаві новини:

▪ Смугастий кролик

▪ Нескінченна енергія з чорних дірок

▪ Кільця кальмарів надруковані на 3D-принтері

▪ Три людські мозку зв'язали в мережу

▪ Новий вид дельфінів

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Охорона та безпека. Добірка статей

▪ стаття Не спи, не спи, художник, не вдайся сну. Крилатий вислів

▪ стаття Як ми відчуваємо смак їжі? Детальна відповідь

▪ стаття Розкладник лекал (розкладач-обмелівщик). Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Світильник із батарейним живленням. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Регулятор Фігаро. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024