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最初の受信機の図は次のとおりです。
ここでは何も新しいことはありません。コイルについてだけ説明しておきます。 図内に XNUMX つのコイルがあり、それらの間に線がある場合、これは、これらのコイルが 誘導結合。 1 つのインダクタ コイルを隣り合わせに配置し、そのうちの 2 つで電流を変更し始めると、XNUMX 番目のコイルに起電力が発生します。 回路を受信機の残りの部分と通信するには、コイル LXNUMX と LXNUMX の間の誘導結合が必要です。 接続は誘導的であり、 導電性 и 容量性.
導入する。 行為。 容量
の分析
発振回路によって分離されたラジオ局からの信号は、コイル L2 からコンデンサ C1 を介してトランジスタのベースに到達します。ここではすべてがレッスン 3 のアンプと同じです。唯一の違いは、トランジスタが負荷されていないことです。ヘッドフォンには接続されますが、抵抗器 R2 には接続されます。 抵抗R2から信号は2倍の電圧で検出器に供給されます。 これは次のように動作します。信号の最初の半サイクルでは、コンデンサ C1 はダイオード VD2 を介して充電され、XNUMX 番目の半サイクルではダイオード VDXNUMX を介して放電されます。
さて、理論をもう一度理解しました。次はデザインです。 すでに述べたように、コイルは長さ約 10 cm のフェライトロッドに巻く必要があり、直径 70 mm の絶縁銅線を 80 ~ 0.2 回巻き込む必要があります。これは PEV 0,2 グレードの線です。 (特に賢い方のために、ワイヤをワイヤと呼ぶと説明します。:)) コンデンサ C1 は、最大容量が少なくとも 100 pF の任意の可変コンデンサです。 抵抗: R1 - 100 kOhm、R2 - 3,3 kOhm。 コンデンサはすべて一定の 0,01 µF です。 KT315 などの低電力、高速トランジスタは、任意の文字インデックスで、バッテリーとダイオードの極性を変更するだけで、pnp 構造のトランジスタを使用できます。 ダイオード - D9V。 TON-2 や Gamma などの高インピーダンスのヘッドフォン。
出版物: cxem.net
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