Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Радіогра Знайди міну. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Початківцю радіоаматору

Коментарі до статті Коментарі до статті

Професія сапера - одна з найпочесніших та найвідповідальніших в армії. Під час Великої Вітчизняної війни наші відважні сапери врятували життя тисячам радянських солдатів і мирних жителів, розгадавши та знешкодивши найхитріші мінні пастки ворога.

На полях героїчних битв залишалися мільйони мін і снарядів, що не вибухнули. Замасковані склади боєприпасів, кинуті ворогом, що відступав, таїли в собі смертельну небезпеку. Тоді на допомогу військовим саперам прийшли добровольці – осоавіахімівці. Радянський уряд у лютому 1944 року дав Осоавіахіму важке, відповідальне та почесне завдання. Оборонному Товариству було доручено роботу з суцільного розмінування та збирання боєприпасів у всіх районах, звільнених від гітлерівських окупантів. Потрібно було розвідати та очистити від мін величезні орні площі, луки та ліси. На Осоавіахім покладалося складне завдання розмінування прибережних районів Чорного і Азовського морів, Краснодарського краю, Ростовської області, Криму, Української РСР і Білоруської РСР. Активісти Товариства взяли участь у розмінуванні громадських та житлових будівель, електростанцій, заводських корпусів, доріг та мостів.

Щоб уявити масштаби роботи, виконаної осоавіахімівцями, досить сказати, що лише за 1944-1946 роки командами Товариства було знешкоджено та знищено 76 мільйонів протитанкових та протипіхотних мін, артилерійських снарядів та авіабомб. В одній Смоленській області виявлено та знищено стільки мін та авіабомб, що для їх перевезення знадобилося б 3000 залізничних вагонів.

У підвалі Київського державного університету було виявлено 1000 снарядів. Фашисти хотіли знищити цю історичну пам'ятку та найважливіший культурний центр України. Команда мінерів Осоавіахіма ліквідувала це небезпечне вогнище.

Таких прикладів – тисячі. Навіть у наш час зрідка знаходять старі, але все ще таючі в собі грізну силу міни і снаряди, що не вибухнули. Тільки відмінне знання бойової техніки та вміння застосувати її в різних умовах, допомагає саперам успішно виконувати свої складні обов'язки.

Може бути хтось із вас, хлопці, теж буде мінером, а поки що... поки ми пропонуємо вам гру "Знайди міну". У цій грі все справжнє, крім мін. Точніше, є й "міни", тільки вони не вибухають.

Радіогра Знайди міну

Для гри потрібні міношукачі та "міни". Міношукачі ви повинні виготовити самі, а "міною" може служити при пошуку на території масивний (2-3 кг) шматок феромагнітного металу - чавуну або сталі. Можна використовувати секцію опалювальної батареї, стару праску, шматок водопровідної труби, колосникові грати тощо.

У приміщенні "міною" може бути тонка пластина з феромагнітного металу (шматок покрівельного заліза, бляха від консервних банок та ін.). В обох випадках необхідно тільки щоб метал був феромагнітним, тобто щоб він притягувався звичайним постійним магнітом.

Як бачите, "міна" досить проста. Виготовити ж міношукач дещо складніше. Тут потрібні знання основ радіотехніки та вміння збирати нескладні електронні пристрої.

ПРОСТОЙ МІНОШУКАЧ

Для виготовлення такого міношукача (див. зовнішній вигляд) потрібні корпус і сердечник із трансформаторної сталі з наявними на ньому обмотками від звичайного електричного дзвінка. Найпростіший міношукач є генератором низької (звукової) частоти з індуктивним зворотним зв'язком, зібраний на одному транзисторі.

Радіогра Знайди міну
Рис. 1

Принципова схема генератора міношукача зображена на рис. 1. Як видно із схеми, для виготовлення міношукача крім дзвінкового трансформатора необхідний конденсатор С1, ємність якого підбирають при налагодженні приладу, один транзистор типу МП40, джерело живлення - чотири акумулятори Д-0,06 або батарея типу КБС та головні телефони (навушники). Генератор настільки простий, що при використанні справних деталей та з'єднанні їх згідно з принциповою схемою, починає працювати без додаткового налаштування та налагодження. Висоту тону звучання генератора змінюють, підбираючи ємність конденсатора С1.

Конструктивно генератор міношукача збирають у корпусі від дзвінка. Трансформатор дзвінка слід розібрати та видалити ярмо (перемичку, що замикає Ш-подібний сердечник). Це необхідно для того, щоб генератор, маючи Ш-подібний сердечник трансформатора незамкнутим, був чутливим до наближення сторонніх феромагнітних предметів. Якщо такий сердечник наблизити до предмета з феромагнітного матеріалу (рис. 2), змінюється індуктивність обмоток трансформатора, а отже, і частота коливань генератора. На цій властивості і заснована дія найпростішого міношукача.

Радіогра Знайди міну
Рис. 2

Чутливість його невисока, тобто він виявляє феромагнітні предмети в безпосередній близькості від незамкнутої частини осердя. Ця властивість міношукача дозволяє використовувати його при грі в приміщенні тому, що на його роботу не впливає арматура залізобетонних перекриттів, великі цвяхи та інші феромагнітні предмети, які зазвичай зустрічаються в приміщенні.

Корпус дзвінка із зібраним усередині нього генератором укріплюють на дерев'яній ручці довжиною 80-100 см так, як показано на кресленні.

Якщо у вас немає дзвінка, який можна переробити в найпростіший міношукач, для цієї мети підійде осердя від невеликого трансформатора. Дуже зручно використовувати вихідний трансформатор від мережевого радіоприймача. Трансформатор слід обережно розібрати, видалити всі прямокутні пластини, залишивши тільки Ш-подібні. Вторинну обмотку, виконану товстим проводом і містить 80-120 (іноді більше) витків, використовують як обмотки зворотного зв'язку (обмотка II на рис. 1). Обмотка з великим числом витків і виконана більш тонким проводом в міношукачі буде обмоткою I. Корпусом для такого міношукача може служити жерстяна банка від льодяників, футляр від реле типу МКУ-48 і будь-який інший, готовий корпус, що відповідає розмірам.

СКЛАДНИЙ МІНОШУКАЧ

Для гри "Знайди "міну" на відкритій місцевості необхідний більш чутливий міношукач, здатний виявити "міну", зариту в землю на глибину до 10-15 см, заховану під щебенем або цеглою. Такий міношукач влаштований трохи інакше. Його зовнішній вигляд зображений на кресленні, А блок-схема – на рис. 3.

Радіогра Знайди міну
Рис. 3

Він складається з двох генераторів та одного змішувача-підсилювача. Перший генератор, частота якого стала і дорівнює приблизно 465 кГц, зібраний на транзисторі Т1 (див. рис. 4) за схемою ємнісної триточки. Другий генератор зібраний на транзисторі Т3 за такою ж схемою, але з тією різницею, що його котушка індуктивності L2, виконана у вигляді винесеного назовні кільця, а частоту генератора, рівну 465 кГц, можна змінювати в невеликих межах за допомогою конденсатора змінної ємності С11.

Радіогра Знайди міну
Рис. 4

Змішувач-підсилювач низької частоти зібраний на транзисторі Т2.

Діє міношукач наступним чином. При включенні живлення (див. принципову схему) обидва генератори починають працювати, створюючи коливання високої частоти. Високочастотна напруга з генератора, зібраного на транзисторі Т1 через конденсатор С6 надходить на базу змішувача (транзистор Т2). На базу цього транзистора, через конденсатор C10 надходять і високочастотні коливання з транзистора Т3. У навантаженні змішувача-підсилювача утворюються сума, різницю та інші комбінаційні частоти в результаті перетворення двох високочастотних коливань. Нас цікавить лише різниця частот генераторів. Річ у тім, що ми можемо почути ні суму високочастотних коливань, ні інші комбінаційні частоти. Якщо частоти коливань генераторів дорівнюють, у телефонах, які включені в колекторний ланцюг транзистора змішувача-підсилювача, ми не прослуховуватимемо низькочастотних сигналів.

Як тільки частота одного генератора зміниться, ми відразу почуємо низькочастотний сигнал, частота якого дорівнює різниці частот генераторів. Нехай, наприклад, частота першого генератора дорівнює 465 кГц. За допомогою конденсатора С11 можемо встановити частоту другого генератора, що дорівнює 464 кГц. Тоді в телефонах почуємо сигнал із частотою, що дорівнює 466 кГц - 464 кГц=1 кГц. Якщо до котушки індуктивності L2 наблизити масивний металевий предмет, то індуктивність котушки зміниться, значить зміниться частота коливань другого генератора, і ми зафіксуємо різку зміну тону звучання. На цьому явищі і заснована дія миношукача. Конструктивно цей міношукач виконаний у корпусі від кишенькового приймача.

Прилад змонтований на гетинаксовій платі розміром 60x60 мм. Розташування деталей на монтажній платі показано на кресленні.

Монтаж міношукача ведуть простий: методом. Можна навіть зробити друковану плату. Котушка індуктивності L1 містить 200 витків, намотаних без каркаса. Внутрішній діаметр котушки 11 мм, провід ПЕЛШО 0,1, намотування типу "універсал".

У цій конструкції використовується одна секція від контуру проміжної частоти приймача "Рекорд", від якої відмотують 60 витків. Котушка індуктивності L2 містить 14 витків дроту ПЕЛ 0,25, намотаних у вигляді кільця діаметром 350 мм. Котушку для міцності та захисту від механічних пошкоджень необхідно або обмотати кількома шарами ізоляційної стрічки, або помістити в захисну оболонку, виготовлену із зовнішньої ізоляції коаксіального кабелю. Цей міношукач також зміцнюють на дерев'яній ручці довжиною 80-100 см (на кресленні).

Правила гри. "Знайди міну" гра колективна. Вона може проводитись як у приміщенні, так і на відкритій місцевості. У грі беруть участь дві команди. Крім цього, за грою може спостерігати необмежену кількість глядачів-вболівальників.

Число учасників у кожній команді має бути не більше 3-5 осіб. Залежно від наявності міношукачів пошук "мін" ведуть одночасно всі члени команди, або по одній людині від кожної команди. У першому випадку кожен учасник, знаходить необмежену кількість "мін", у другому загальне число "мін" має дорівнювати числу членів команда, а кожен учасник гри знаходить тільки одну "міну". Виграє та команда, яка швидше "розмінує" відведену ділянку на місцевості чи приміщенні.

Перед початком гри потай від учасників члени журі встановлюють та маскують "міни". У приміщенні допускається "мінувати" не лише підлогу, а й стіни, меблі та інші предмети. Необхідно лише враховувати, що не можна "міни" ставити на батареї центрального опалення, листи заліза, петлі дверей, ручки та інші металеві предмети. Як уже було сказано, як "мін", що встановлюються в приміщенні, можуть бути використані кришки від консервних банок, шматки покрівельного заліза та інші металеві пластини, які дуже зручно маскувати тонким килимом, листом паперу, шпалерами або лінолеумом. Ретельність маскування цілком залежить від винахідливості членів журі.

Більш цікавою та наочною буде гра "Знайди "міну" на відкритій місцевості. Ділянка місцевості, розміром 20x20 метрів; розмічається кілочками з бичівкою - це "мінне" поле, на якому маскують відповідне число "мін". Усю ділянку ділять навпіл, визначаючи місце пошуку для кожної команди Заривати "міни" глибше ніж на 10 см не рекомендується, оскільки це дуже утруднить пошук.

Команди виходять на старт з будь-якого укриття, де учасники гри знаходилися, коли встановлювалися та маскувались "міни". Якщо кожен учасник має індивідуальний міношукач, пошук починають обидві команди в повному складі. Той, хто знайшов "міну", виходить на ігри на старт, а судді фіксують час, витрачений на пошук кожним учасником. Перемагає та команда, сумарний час пошуку у якої буде меншим. За наявності лише двох міношукачів пошук проводиться по одному учаснику від кожної команди одночасно. Той, хто знайшов "міну", так само як і в попередньому випадку, повертається на старт, а журі фіксує час пошуку, витраченого кожним учасником.

За великої кількості бажаючих взяти участь у цій грі можна набрати 8-4 команди, які вестиму пошук одночасно на кількох однакових за площею "замінованих" ділянках.

Автор: Е.Борноволоков

Дивіться інші статті розділу Початківцю радіоаматору.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Шум транспорту затримує зростання пташенят 06.05.2024

Звуки, що оточують нас у сучасних містах, стають дедалі пронизливішими. Однак мало хто замислюється про те, як цей шум впливає на тваринний світ, особливо на таких ніжних створінь, як пташенята, які ще не вилупилися з яєць. Недавні дослідження проливають світло на цю проблему, вказуючи на серйозні наслідки для їхнього розвитку та виживання. Вчені виявили, що вплив транспортного шуму на пташенят зебрового діамантника може призвести до серйозних порушень у розвитку. Експерименти показали, що шумова забрудненість може суттєво затримувати їх вилуплення, а ті пташенята, які все ж таки з'являються на світ, стикаються з низкою здоровотворних проблем. Дослідники також виявили, що негативні наслідки шумового забруднення сягають і дорослого віку птахів. Зменшення шансів на розмноження та зниження плодючості говорять про довгострокові наслідки, які транспортний шум чинить на тваринний світ. Результати дослідження наголошують на необхідності ...>>

Бездротова колонка Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

У світі сучасної технології звуку виробники прагнуть не тільки бездоганної якості звучання, але й поєднання функціональності з естетикою. Одним із останніх інноваційних кроків у цьому напрямку є нова бездротова акустична система Samsung Music Frame HW-LS60D, представлена ​​на заході 2024 World of Samsung. Samsung HW-LS60D – це не просто акустична система, це мистецтво звуку у стилі рамки. Поєднання 6-динамічної системи з підтримкою Dolby Atmos та стильного дизайну у формі фоторамки робить цей продукт ідеальним доповненням до будь-якого інтер'єру. Нова колонка Samsung Music Frame оснащена сучасними технологіями, включаючи функцію адаптивного звуку, яка забезпечує чіткий діалог на будь-якому рівні гучності, а також автоматичну оптимізацію приміщення для насиченого звукового відтворення. За допомогою з'єднань Spotify, Tidal Hi-Fi і Bluetooth 5.2, а також інтеграцією з розумними помічниками, ця колонка готова задовольнити ...>>

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. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Надлегкий керамічний матеріал 10.03.2019

Дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та восьми інших науково-дослідних інститутів спільними зусиллями створили надзвичайно легкий та механічно стійкий аерогельний матеріал, в основі якого лежить керамічне з'єднання. Цей матеріал, в першу чергу, може використовуватися як захист космічних кораблів через те, що він здатний витримувати великі температури та різкі температурні перепади, які досить часто виникають під час космічних місій.

Крім стійкості до температури і перепадів, унікальний атомарний склад нового матеріалу та його мікроскопічна структура роблять його надзвичайно пружним. Матеріал може бути стиснутий до 5 відсотків його початкового обсягу і відновити після цього свою початкову форму. Для порівняння інші керамічні аерогелі без втрат витримують стиск максимум до 20 відсотків від початкового обсягу.

Основою нового матеріалу є найтонші шари нітриду бору, керамічного з'єднання, атоми якого формують кристалічні ґрати у формі шестикутника.

Під час випробувань новий матеріал зазнавав різноманітних впливів різної природи, деякі з яких є згубними для інших аерогелів. Наприклад, матеріал залишився цілим після охолодження до температури -198 градусів і наступного швидкого нагріву (за кілька секунд) до температури 900 градусів. А за тиждень постійного перебування при температурі 1400 градусів Цельсія, новий матеріал втратив лише 1 відсоток від початкової механічної міцності.

Ще однією відмінністю нового матеріалу є його реакція на підвищення температури, яка зворотна реакції будь-якого іншого нормального матеріалу. При збільшенні температури новий аерогель не розширюється, а навпаки, скорочується в розмірах. Ця його властивість дозволяє матеріалу витримувати багаторазові температурні перепади без втрат структурної цілості та механічної міцності.

Для виготовлення нового керамічного аерогелю було розроблено новий унікальний технологічний процес. Згідно з наявною інформацією, цей техпроцес підходить для умов великомасштабного масового виробництва і його легко адаптувати для виробництва аерогелів з інших видів керамічних матеріалів. "Ці нові матеріали можуть стати вкрай корисними для виготовлення високоефективної теплової ізоляції, яка використовується в космічній техніці, автомобілях та технологічному спеціалізованому обладнанні" - пишуть дослідники, - "Окрім цього, нові матеріали можуть бути використані в системах акумулювання теплової енергії, у технологіях фільтрації та каталізу ".

Інші цікаві новини:

▪ Підводний квантовий комунікаційний канал

▪ Завод вуглецевих нанотрубок

▪ Поїзди замість літаків

▪ Домашній помічник Alibaba Tmall Genie

▪ Суперкар Draco GTE

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Найважливіші наукові відкриття. Добірка статей

▪ стаття Районні будні. Крилатий вислів

▪ стаття Якого кольору шкіра білого ведмедя? Детальна відповідь

▪ стаття Робота з монтажно-поршневим пістолетом. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Зварювальний - без схем та формул. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Проходження цигарки крізь монету. Секрет фокусу

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