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

テープレコーダー用の放送用セットトップボックス。 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 / ラジオ受信

記事へのコメント 記事へのコメント

テープ レコーダーまたはプレーヤーをお持ちの場合は、HF セットトップ ボックスをアンプに接続することで、CB 範囲の放送ラジオ局を受信できます。その図を図に示します。

テープレコーダー用ラジオ放送局

このデバイスの特別な機能は、正帰還 (回路 L3C4) の使用と、RF 増幅段に特殊なトランジスタを組み込むことによって達成される高感度です。 最適なフィードバック値の選択は、コイル L3 の巻数を選択し、同調コンデンサ C4 の静電容量を変更することによって行われます。 共通の負荷と直列電源 (抵抗 R2) を備えたトランジスタ (OE 回路の T1 と OK 回路の T3) の動作モードにより、カスケードの増幅能力が向上します。 感度は受信周波数の全範囲にわたって約 1 mV/m です。

アンテナ コイル L1 には、ポケット受信機の CB 範囲の巻線データ (PELSHO 50 ワイヤーを 0,1 回巻き) が含まれています。 コイル L2 - 2..4 ターン。

トランジスタ T3 の低周波出力段により、セットトップ ボックスを任意の低周波入力段に接続できます。 デバイスの消費電流は約 1 mA です。

セットトップ ボックスでは、ほぼすべての HF トランジスタ (たとえば、初段では P403 や GT309V、出力段では MP40 などの LF トランジスタ) を使用できます。 それらのモードの選択は、抵抗器 R1、R2、および R6 の抵抗値を変更することによって行う必要があります。 ダイオード D1 として、D9V タイプのダイオードを使用することができます。

他の記事も見る セクション ラジオ受信.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

<<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

バイオ燃料生産のためのテルミット 27.02.2021

麦わらは、バイオ燃料や商業用化学物質の潜在的な供給源です。 しかし、わらをバイオリファイナリーで有用な製品に変える前に、それを構成するポリマーを構成要素に分解する必要があります。

ストローをバイオ原料に変換するには、まずストローに含まれる特に強力なポリマーであるリグニンを分解する必要があります。 特定のシロアリ種の腸からの微生物がその仕事をすることができます.

わらやその他の乾燥した植物材料では、セルロース、ヘミセルロース、リグニンの XNUMX つの主要なポリマーが複雑な XNUMX 次元構造に織り込まれています。 最初の XNUMX つのポリマーは、糖に分解され、バイオリアクターで燃料に変わる多糖類です。 一方、リグニンは、有用な工業用化学物質に変換できる芳香族ポリマーです。 菌類の酵素は、XNUMX つのポリマーの中で最も分解しにくいリグニンを分解することができますが、科学者はより生産しやすいバクテリアの酵素を探しています。

以前の研究では、XNUMX 種のシロアリの腸内微生物が嫌気性バイオリアクターでリグニンを分解できることが示されています。 新しい研究では、提案された技術が詳細に説明されており、木の昆虫の腸からの微生物が小麦わらのリグニンを分解するプロセスが詳細に研究されています.

研究者たちは、シロアリ 500 種それぞれの腸 20 個を、唯一の炭素源として麦わらと混合しました。 XNUMX日後、消化したわらと未処理のわらの組成を比較しました。

最大 37% のリグニン、51% のヘミセルロース、41% のセルロースが分解されました。 ストローに残った未分解のリグニンは、そのサブユニットの一部が酸化するなど、化学的および構造的変化を受けています。

微生物によるヘミセルロースの効率的な分解は、多糖類で架橋されたリグニンの分解も増加させる可能性があります。 将来の研究では、チームはこれらの効果の原因となる微生物、酵素、およびリグニン分解経路を特定したいと考えており、リグノセルロース処理プラントでの用途を見つけることができます.

その他の興味深いニュース:

▪ Microchip MCP1631 PWM モジュレータ

▪ 氷点下で液体の水を保存する方法

▪ 水を入れるだけで復活

▪ あなたのポケットの中の心電計

▪ 若者は耳が聞こえない

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:

▪ 敷地内の電気メーターのセクション。 記事の選択

▪ 記事王! ギリシャ人を思い出してください。 人気の表現

▪ 記事 批評家はいつ、どこで、前衛芸術家のチンパンジーの絵に感銘を受けましたか? 詳細な回答

▪ 記事 マリーゴールドの薬用。 伝説、栽培、応用方法

▪ Arduinoの記事。 簡単なセンサーを接続します。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 おがくずからの砂糖。 化学体験

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