Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Фрикційний вернер для радіоприймача. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Радіоприйом

Коментарі до статті Коментарі до статті

Для точного налаштування радіоприймача на частоту радіостанції необхідний верньер - механізм, що перетворює обертання ручки налаштування в поворот органу налаштування (наприклад, ротора КПЕ) на відносно малий кут. Для успішного виконання своїх функцій верньєр повинен мати достатнє передатне відношення і практично не мати люфту.

Пропонований фрикційний механізм має передавальне число близько шести і призначений для роботи з саморобним КПЕ з повітряним діелектриком, описаним автором у "Радіо", 2016 № 12, с. 28, 29 (треба лише між корпусом КПЕ та шасі приймача помістити прокладку товщиною 6 мм). З матеріалів для його виготовлення знадобляться листовий склотекстоліт завтовшки 1; 1,2; 1,5, 2 і 6 мм (замість склотекстоліту товщиною 6 мм можна використовувати органічне скло або полістирол такої ж товщини), ДВП товщиною 6 мм, смужка прозорого органічного скла товщиною 1,5...3 мм, відрізок тонкостінної латунної трубки зовнішнім діаметром 7 мм (автор використовував коліно телескопічної антени), епоксидний клей і стандартне кріплення (гвинти та гайки М3, кілька гвинтів-саморізів та шурупів), а з інструментів - ножівка по металу, напилки, електродриль, набір свердл та комплект мітчиків для нарізання різьби М3 .

Пристрій верньєра показано на рис. 1. Ведучий диск, що складається зі склеєних між собою двох склотекстолітових дисків 27, такого ж числа шайб 28 і прокладки 29, приклеєний до валика 3, на лівому (на малюнку) кінці якого закріплена ручка налаштування 2. Валик обертається в підшипниках 4 і 18, пригвинчених до пластин 5 і 20, які, у свою чергу, закріплені на шасі приймача 26. Переміщенню валика в осьовому напрямку перешкоджають надіті на нього шайби 22 і запресовані при складанні штифти 21.

Фрикційний верньєр для радіоприймача
Мал. 1. Пристрій фрикційного верньєра: 1 – передня стінка корпусу приймача, ДВП, кріпити до бруска 11 шурупами 3x20, а до шасі 26 – гвинтами 23 з гайками 25; 2 – ручка налаштування; 3 - валик ведучого диска, трубка латунна (коліно телескопічної антени); 4 - підшипник 1, склотекстоліт товщиною 1,5 мм, кріпити до дит. 5 гвинтами 19; 5 - велика пластина, ДВП, кріпити до шасі 26 за допомогою куточків 24 і гвинтів 23 з гайками 25, а до бруска 11 - шурупами 3x20; 6 – гвинт М3х15, 4 шт.; 7 - утримувач стрілки 10, склотекстоліт (органічне скло, полістирол) товщиною 6 мм; 8 - валик веденого диска, трубка латунна із зовнішнім діаметром 7 мм (коліно телескопічної антени); 9 – гвинт М3х6, 8 шт.; 10 - стрілка, скло органічне завтовшки 1,5...2 мм, кріпити до дит. 7 гвинтами 9; 11 – брусок 20x20 мм, деревина; 12 - диск ведений, склотекстоліт товщиною 1...5 мм, кріпити до тримача 13 гвинтами 9; 13 - тримач веденого диска, склотекстоліт (органічне скло, полістирол) завтовшки 6 мм; 14 - затискачі муфти передачі обертання від верньєра до ротора КПЕ, склотекстоліт (органічне скло, полістирол) товщиною 6 мм; 15 - валик ротора КПЕ; 16, 17 - деталі муфти, латунь, бронза завтовшки 0,5 мм, кріпити до деталей 14 гвинтами 9; 18 - підшипник 2 (відрізняється від підшипника 1 діаметром отворів під кріпильні гвинти, вказаний на кресленні в дужках), склотекстоліт товщиною 1...5 мм, кріпити до дит. 20 гвинтами 19; 19 - гвинт самонарізний М3х8, 8 шт.; 20 - пластина мала (її контур і отвори під гвинти кріплення до куточків показані на кресленні пластини 5 штриховими лініями), ДВП, кріпити до шасі 26 за допомогою куточків 24 і 23 гвинтів з гайками 25; 21 - штифт сталевий, 2 шт., Запресувати в дит. 3 при остаточному складанні верньєра; 22 - сталева шайба з внутрішнім діаметром 7 мм, 2 шт., надіти на дит. 3 перед запресуванням штифта 21; 23 – гвинт М3х12, 8 шт.; 24 - куточок меблевий, 4 шт., кріпити до пластин 5, 20 і шасі 26 гвинтами 23 з гайками 25; 25 – гайка М3, 10 шт.; 26 - шасі приймача, кріпити до стінки 1 гвинтами 23 з гайками 25; 27 - щока ведучого диска, склотекстоліт товщиною 1,5 мм, 2 шт., клеїти до дит. 3і 28 епоксидним клеєм; 28 - шайба, склотекстоліт товщиною 2 мм, 2 шт., Клеїти до дит. 3 та 27 епоксидним клеєм; 29 - прокладка, склотекстоліт товщиною 1,2 мм, клеїти до дит. 3 та 27 епоксидним клеєм (натисніть для збільшення)

При обертанні ручки налаштування 2 момент, що крутить, за рахунок тертя передається від ведучого диска до веденого 12, закріпленого за допомогою тримача 13 і гвинтів 9 на валику 8. Диск 12 виготовлений зі склотекстоліту товщиною 1,5 мм. Велика площа вирізу під провідний диск робить його гнучким, що компенсує можливу неспіввісність валиків 3 і 8 і неплощинність дисків 27 і 12. На одному кінці валика 8 за допомогою тримача 7 і 9 гвинтів закріплена прозора стрілка шкали 10 (її спостерігають через вікно в передній диск корпусу радіоприймача 1), на іншому - що з'єднує його з валиком 15 ротора КПЕ муфта, що складається з двох тримачів 14 і закріплених на них гвинтами 9 плоских пружин 16 і 17. Цей вузол механізму призначений для компенсації валу 8 і ротора КПЕ.

При виготовленні деталей верньєра слід приділити особливу увагу свердлінню отворів діаметром 7 мм в деталях 4, 7, 12-14 і 18. По-перше, їх рекомендується спочатку просвердлити свердлом діаметром на 2...3 мм меншим, ніж потрібно, і тільки потім розсвердлити до потрібного діаметра добре заточеним свердлом. По-друге, постаратися забезпечити перпендикулярність осей цих отворів площині названих деталей. Найкраще використовувати готовий або виготовити спеціальний тримач дриля, що забезпечує перпендикулярність осі свердла до площини оброблюваних деталей. Усі отвори в парних деталях (підшипники 4 і 18, пластини 5 і 20) рекомендується свердлити спільно, з'єднавши їх під час обробки в один загальний пакет. Пропил шириною приблизно 3 мм у деталях 7, 13 та 14 роблять ножівкою по металу.

Складання механізму починають із вузла провідного диска. Його деталі 27-29 склеюють одну з іншої і з валиком 3 епоксидним клеєм. Оскільки необхідне для роботи верньєра тертя між дисками 12 і 27 виникає через деформацію останніх, товщину шайби прокладки 29 слід підібрати так, щоб після склеювання зазор між дисками 27 був на 0,2...0,3 мм менше фактичної товщини диска 12 .

Далі пригвинчують до пластин 5 і 20 підшипники 4, 18 і куточки 24, а до диска 12 - тримач 13 (для кріплення перших використовують гвинти-саморези 19, других - гвинти 23 з гайками 25, третього - гвинти 9). Після цього протягують валик 3 з провідним диском через напівкруглий виріз у веденому диску, потім через нижні (на малюнку) отвори підшипників 4 і 18 і встановлюють вузол ведучого диска на шасі 26 з таким розрахунком, щоб пластини 5 і 20 знаходилися на відстані приблизно 25 мм одна від одної. Трохи відпустивши гвинти кріплення підшипника 18 і змінюючи в невеликих межах його положення щодо пластини 20 (діаметр отворів під гвинти 19 цілком дозволяють це зробити), домагаються легені з мінімальним тертям обертання валика 3, після чого на його виступаючі за межі підшипників кінці 22 і фіксують його положення в осьовому напрямку штифтами 21. Осьовий люфт при необхідності вибирають підбором товщини шайб.

Далі в зазор між дисками 27 знизу вставляють кромку вирізу диска 12 і через вільні (верхні по малюнку) отвори підшипників і отвір тримача 13 протягують валик 8. Затиснувши його в тримачі 13 гвинтом 6, закріплюють на кінці валика 3 - При його нормальній роботі утримати валик 2 пальцями руки при обертанні ручки 8 практично неможливо.

Завершують складання установкою на валику 8 тримача 7 з попередньо закріпленою на ньому гвинтами 9 стрілкою 10 і тримача 14 з пружиною 17. Другу частину муфти - тримач 14 з пружиною 16 - встановлюють на валику 15 ротора КПЕ.

Передню стінку 1 кріплять до стінки шасі 26 гвинтами з гайками, а пластини 5 - шурупами, загвинченими в брусок 11.

Фрикційний верньєр для радіоприймача
Мал. 2. Вид на вузол стикування одного з варіантів практичної конструкції верньєра з КПЕ

Матеріали деталей та деякі технологічні вказівки щодо складання верньєра містяться у підписі під рис. 1. Вид на вузол стикування одного з варіантів практичної конструкції верньєра з КПЕ показано на рис. 2.

Автор: С. Долганов

Дивіться інші статті розділу Радіоприйом.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Хмарочоси - сонячні ферми 18.01.2022

Американська компанія Ubiquitous Energy отримала фінансування проекту розробки екологічних вікон, здатних забезпечити будівлі зеленою енергією. Організація одержала від інвесторів 70 мільйонів доларів.

Ubiquitous Energy хоче зробити свій внесок у порятунок планети від глобального потепління за допомогою інноваційних методів видобутку зеленої енергії. Так, для енергопостачання хмарочосів компанія планує покрити вікна міських будівель додатковим шаром, здатним переробляти сонячну енергію на електрику. Товщина такого шару складає всього кілька наноміліметрів, а невеликі дроти приєднують всю систему до електричних приладів.

За словами директора компанії Сьюзан Стоун, одержані гроші підуть на фінальну підготовку продукту до виходу на ринок. "У майбутньому ми зможемо робити французькі вікна (вікна на підлогу). Ми перетворимо хмарочоси на вертикальні сонячні ферми", - заявила Стоун. На початок 2024 року організація планує запустити масштабне виробництво. Крім офісних будівель, фокус Ubiquitous Energy також націлений на житлові будинки.

У нового скла є мінус - ціна. Вікна з покриттям коштуватимуть на 30 відсотків дорожче за звичайні. Однак виробник та інвестори покладаються на необхідність терміново вирішити проблему глобального потепління, розраховуючи, що цей фактор підніме попит на продукт. Як сонячні батареї вікна Ubiquitous Energy теж показують себе гірше за традиційних конкурентів - вони на 50 відсотків менш ефективні. Це їх положенням у просторі: на вертикальну поверхню потрапляє менше сонячного світла, ніж горизонтальну.

"Але ми зробили корисною поверхню, яка взагалі не виробляла енергію. Скло завжди було пасивним, а ми зробили його активним", - прокоментувала проблему Стоун.

Китай також зробив ставку на сонячну енергію у боротьбі зі зміною клімату. Уряд країни активно фінансує будівництво нових заводів із виробництва полікремнію – матеріалу, який використовується для виготовлення фотоелементів для сонячних панелей. Таким чином, планується знизити витрати на виробництво батарей і підвищити темпи реалізації проектів у сфері відновлюваних джерел енергії.

Інші цікаві новини:

▪ Внутрішньосудинна хірургія

▪ Створено найсильнішу кислоту

▪ Про користь читання

▪ Паперовий транзистор

▪ Коли стіни вбивають

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Нормативна документація з охорони праці. Добірка статей

▪ стаття Не створи собі кумира. Крилатий вислів

▪ статья Якою мовою написаний девіз на гербі Великобританії? Детальна відповідь

▪ стаття Стемаканта сафлороподібна. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Надяскравий світлодіод – основа енергозберігаючого освітлення. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Motorola Service Card Emulator 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