メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

UZCHを備えた探知受信機。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

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

記事へのコメント 記事へのコメント

[この指令を処理中にエラーが発生しました]

この受信機はアマチュア無線の初心者向けに提供されており、LW、MW、さらには KB 帯域の強力な無線局の信号を高インピーダンス電話機で聞くことができます。 受信機はシンプルで、希少な部品を必要とせず、適切な組み立てと保守可能な部品があれば、調整することなくすぐに動作し始めます。 それでも、ある程度の時間と労力を費やすことで、受信機のパラメータを改善し、同時に無線工学の知識を深めることができます。

受信機が動作するには、接地またはカウンターウェイトと、長さ 2 ~ 10 m の屋内または屋外アンテナが必要ですが、より長い屋外アンテナを使用することもできるため、遠くの局の受信が向上します。 強力な地元ラジオ局も磁気アンテナで受信できます。 アンテナ入力からの受信機の感度は 5 mV 以下です。

受信機は、EMF 1,5 V の任意のタイプの 0,35 つのガルバニ電池から電力を供給されます。消費電流は 1,2 mA を超えないため、内部抵抗が増加した古い期限切れの素子を他のデバイスで使用することは許容されます。負荷レシーバーの電圧は少なくとも XNUMX V になります。

受信回路を図に示します。 アンテナからの信号は、受信した無線局の周波数に同調し、他の局の信号を減衰させるために必要な L1C1 発振回路に直接送られます。 それは受信機の選択性を決定します。 次に、無線周波数 (RF) 信号が、小さな容量のカップリング コンデンサ C2 を介して、1 つのシリコン ダイオード VD2、VD1 に組み立てられたハーフブリッジ検出器に供給されます。 抵抗 RXNUMX の助けを借りたダイオードは、初期バイアス電流が小さい場合には半減します。 これにより、ダイオードの動作点が最大曲率を持つ電流電圧特性 (CVC) のセクションにあり、検出が行われるのはまさに CVC の曲率によるため、弱い信号に対する受信機の感度が向上します。

超音波周波数変換器を備えた検出器受信機

検出後、すでに可聴周波数の信号は、ブロック コンデンサ C3 によって RF リップルからフィルタリングされ、絶縁コンデンサ C4 を介して、次の回路に従って、トランジスタ VT1 ~ VT3 で組み立てられた 2 段可聴周波数増幅器 (UHF) に供給されます。ステージ間を直接接続します。 アンプは、積分回路 R5R5C1000 を介して直流電流に対する負帰還 (NFB) によってカバーされます。 アンプのトランジスタは微電流モードで動作し、アンプの効率と安定性に貢献します。 低消費電力にもかかわらず、UZCH ゲインは 3,2 を超えます。出力段の負荷は高抵抗 (4,4 ~ 1 kΩ) BFXNUMX ヘッドフォンです。

発振回路L1のコイルは、既製のもの(放送受信機の磁気アンテナでよい)を使用することも、独立して作成することもできる。 長さ 1 ~ 50 mm の磁気アンテナのフェライト ロッドのセグメントは、LW および MW 範囲の磁気回路として機能します。 DV コイルには約 100 回の細いワイヤが含まれており、SV コイルには 200 回のより線のリッツ線が含まれています。 巻き付けは、ワックスペーパーまたはボール紙で作られた筒状のフレームに60層巻きで行われます。

最大の品質係数を備えた KB コイルを作成することが望ましいです。 これを行うには、直径30 mmの円筒形のフレームを見つけるか接着し、その上に直径1 mmの銅線を2 mmの間隔でXNUMX回巻き付ける必要があります。 PEL ブランドの巻線を使用でき、絶縁体を除去する必要はありません。

可変コンデンサ (KPI) は、あらゆるタイプに適合しますが、できれば空気誘電体を使用します。 周波数の重複を増やすために、XNUMX つまたは XNUMX つの KPI のセクションを並列に接続することをお勧めします。 残りのコンデンサは、任意のタイプのセラミックです。 抵抗器も任意のものを使用できます。

受信機を花びら付きの適切な取り付けストリップ、または共通のベースに固定された複数のストリップに取り付けます。 要素の位置は重要ではなく、一定のスキルがあれば取​​り付けは XNUMX 分もかかりません。 それでもなお、いくつかのルールに従うことをお勧めします。長い接続線を使用しないこと、検出器を発振回路と UZCH 入力の近くに配置し、UZCH 出力を入力から離して配置することです。

受信機のセットアップは、UZCH を確認することから始まります。 マルチメータでトランジスタ VT3 のコレクタの電圧をチェックします。 電源電圧が1,5 Vの場合、0,7 ... 0,9 Vである必要があります。それ以外の場合は、設置、トランジスタ、抵抗、電話の保守性、コンデンサの漏れ電流の有無を注意深くチェックし、欠陥を修正する必要があります。 次に、マルチメータの 1 つのプローブを使って、トランジスタ VTXNUMX のベースに触れます。 アンプが正常に動作している場合、電話機から AC のノイズとハム音が聞こえるはずです。

検出ダイオード VD1 および VD2 の状態は、各ダイオードの電圧降下を測定することによってチェックされます。 約 0,5 V である必要があります。アンテナとアース (カウンターウェイト) が接続されている場合、空気のノイズが電話機で聞こえます。また、KPI を使用して回路が無線局の周波数に同調されている場合、それは次のようになります。伝わった。 抵抗 R1 を選択することは非常に便利です。 抵抗が 33 ... 47 kOhm に増加すると、受信機の感度は数倍に増加しますが、抵抗が過度に増加すると感度は低下します。 この実験では、抵抗 R1 が切断されている場合、または UZCH 入力が検出器から切断されている場合、受信機は自己励起することに留意する必要があります。 これについての詳細は、V. Polyakov による記事「無線工学計算 - 12」 (「Radio」、2003 年、No. 8、51、52 ​​ページ) に記載されています。

受信周波数の希望範囲は、受信した無線局の信号に基づいて L1 コイルの巻き数を選択することによって設定されます。 一部の放送局では、UHF では音が歪むほど大音量で受信される場合があります。 この場合、小さなコンデンサ(10 ... 20 pF)を介してアンテナを接続して、アンテナとの接続を弱めると便利です。 回路とアンテナおよび検出器との接続が弱まると(前述のコンデンサーおよび C2 の静電容量が減少する)、受信機の選択性が増加することに注意してください。 最大静電容量 (たとえば 180 pF) の KPI を介してアンテナを接続するとさらに良いでしょう。 これにより、ラジオ局を受信する過程でアンテナとの接続を調整し、受信機の最適な音量と望ましい選択性を実現することが可能になります。

著者: S. Kovalenko、Kstovo、ニジニ ノヴゴロド地域

他の記事も見る セクション アマチュア無線初心者.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

感染リスクは時間帯による 06.06.2013

カリフォルニア大学アーバイン校の研究者は、体の概日リズムが腸内細菌感染症と闘う能力を高める可能性があると結論付けました。 この発見は、医師が感染症をより効果的に治療するのに役立ちます。 また、概日リズムが不規則な人が感染症にかかりやすい理由も明らかになっています。 例えば、時差のある時間帯に飛行機を飛ばしたり、夜勤をすることが多い人は、感染症にかかる可能性が高いことが知られています。

科学者たちは、多くの免疫応答が日内変動の影響を受けることを以前から知っていましたが、急性感染症に対する概日リズム (生物学的概日リズム) の役割は研究されていませんでした。 しかし今、体内の生物学的概日リズムが感染症との闘いにおいて重要な役割を果たしていることが明らかになりました.

人間の遺伝子の約 15% の働きは、サーカディアン リズムによって調節されています。身体は、XNUMX 日の中で何時が窓の外であるか、環境の変化は何か、そしてそれらにどのように適応すべきかを教えてくれます。 生物学的概日リズムによって制御されている遺伝子の中には、腸の感染症との戦いに関与するものがあります。 したがって、時間帯によって、腸内感染症の侵入に対する私たちの反応は異なり、病気の重症度と回復速度に影響を与える可能性があります.

危険な腸の感染症であるサルモネラ菌に感染したマウスを使った実験では、時間帯によって、病原体と戦う体の能力が異なることが示されました。 そしてすべては、サルモネラ菌と戦うのを助ける遺伝子の働きが、体の概日リズムを制御しているという事実によるものです. もちろん、マウスでの実験を直接人間に当てはめることはできません。なぜなら、人間とは異なり、げっ歯類は夜行性だからです。 しかし、この経験は、概日リズムによって調節される遺伝子のメカニズムを理解するのに役立ちます - それらが私たちの免疫システムの働きをどのように正確に制御し、免疫反応の強さを決定するか.

概日リズムの原理を理解することは、感染症の治療のための通常の薬の効果を高めます。この場合、治療は私たちの体の能力によって「強化」され、肯定的な結果をより早く達成することができるからです。

その他の興味深いニュース:

▪ スマートフォン冷却システムの蒸発チャンバー

▪ 製品用食用フィルム

▪ サマータイムは危険です

▪ 最軽量の電磁波シールド素材を開発

▪ 夏はインターネットが遅くなる

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのアマチュア無線家の生活の物語のセクション。 記事の選択

▪ 記事 ロシア語とスピーチの文化。 ベビーベッド

▪ 記事 蝶は匂いを嗅ぐことができるのか? 詳細な回答

▪ article コンテンツ マネージャー (ウェブサイト エディター)。 仕事内容

▪ EL-34の真空管アンプの記事。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 指輪を結ぶ。 フォーカスシークレット

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024