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ズヴィテクトルとキュプロックス。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / アマチュア無線初心者

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前世紀の初めの無線工学は、水晶検出器が広く実用化されたことで特徴付けられ、これにより、まだ増幅段を持たなかった最初の無線受信機の感度を大幅に高めることが可能になりました。 しかし、ラジオ管が発明された後でも、探知受信機は、その入手可能性、安価さ、簡素さ、そして電源の不足により、その地位を失うことはありませんでした。 最良の検出用結晶の探索は続けられ、ガレンとジンカイトの人気が高まりました。 しかし、線バネの先端を使って結晶上の「感知点」を注意深く探すのは非常に困難で、受信機を使用することが困難でした。 最後に、XNUMX 年代初頭には、調整を必要としない小型の酸化銅検出器が提案されました。 私たちはそれを持っており、「zvitektor」という名前が付けられました。

zvitector の検出ペアは、銅と酸化亜銅 (CuO)、酸化銅、つまり白銅の接触でした。 多くの人が銅線を空気中で加熱してズビテクトルを自分で作りました。 ある技術を観察すると、表面に亜酸化銅の層を得ることができました。 1935年までに、ニジニ・ノヴゴロドではズビテクトルの工業生産がマスターされ、ラジオ聴取者は調整を必要としない十分な感度を備えた「永遠の」検出器を手に入れた。

リスナーによると、zvitektor は弱い放送局を受信する際の感度が優れたガレニック探知機よりも若干劣っていましたが、中強度以上の強力な放送局ではほぼ同等の受信音量を示しました。 ニジニ・ノヴゴロドのアマチュア無線家らは、zvitektorが最大10km離れた地元の8キロワットのラジオ局を大声で受信したと報告した。 当時一般的だった「レコード」スピーカーが使用され、アンテナは 6 階建ての建物の XNUMX メートルのマスト XNUMX 本の屋上に設置されていました。

受信機の選択性を向上させるために、図に示すように XNUMX ループ回路が推奨されます。 タップを動かすことで、コイル間の接続と、zvitector とアンテナとの接続の両方を調整できることがわかります。 この受信機により、ニジニでモスクワ局の名にちなんで受信できるようになりました。 前述の地元局からの干渉を受けていないコミンテルン。

ZvitectorとCuprox

不思議なことに、当時、そして海外では、探知機受信機への関心が落ちなかっただけでなく、むしろ高まっていました。 雑誌「ワイヤレス・ワールド」は、緊急事態(戦争、自然災害)の場合、まず第一に、電力源と伝送路、および真空管受信機が沈黙するだろうと書いた。 同誌は、各管受信機に予備用の検出器受信機を設けるよう求めていた。

zvigector に加えて、酸化銅をベースとしたより強力なデバイス、Cuprox 整流器が登場しました。 接触面積がはるかに大きく、大きな電流を流すことができました。 Cuprox 整流器は主電源整流器に使用され、さらにはバッテリーの充電にも使用されました。 その後、「白銅」はより高度なセレン整流器に置き換えられ、さらに半導体ダイオードに置き換えられました。

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