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電話は、比喩的に言えば、「完成品を出す」、つまり音を検出する受信機のXNUMX番目の最後のリンクです。 これは最も古い電化製品の XNUMX つであり、その主な機能は今日までほとんど変わっていません。

検出器受信機には、TON-1、TON-2タイプのヘッドフォンが使用されます。 これらは、ヘッドバンドで保持された、直列に接続された 1 つの電話です。 電話の XNUMX つのカバーを緩めてみましょう (図 XNUMX)。 その下には丸いブリキ板 - 膜があります。 メンブレンを慎重に取り外すと、ケースの底から突き出たプレートに取り付けられた XNUMX つのコイルが見えます。

ヘッドセット
図1。 電磁電話装置

これらは、ケースの底に押し込まれた永久磁石の磁極片です。 コイルは直列に接続され、それらの極端な結論はロッドにはんだ付けされます。ロッドには、単極プラグ付きのコードが外側から締め付けネジで接続されます。

電話はどのように機能しますか? 音を生成する膜は、磁石の磁極片の近くにあり、ハウジングの側面にあります (図 2)。 磁場の作用により、中央で少し曲がりますが、磁石の磁極片には触れません (図 2 - 実線)。 電話のコイルに電流が流れると、コイルの周囲に磁場が発生し、永久磁石の磁場と相互作用します。 この単一の磁場の強さ、つまり膜が磁極片に引き寄せられる力は、コイルの電流の方向に依存します。 電流方向が50つの場合、コイルと磁石の磁力線の方向が一致し、それらの磁場が加算されると、膜は磁石の極にさらに強く引き付けられます(図50 - 下の破線) . 電流の方向が異なると、コイルと磁石の力線が反対向きになり、磁場全体が磁石の磁場よりも弱くなります。 この場合、メンブレンは磁極片に引き付けられる力が弱まり、真っ直ぐになると磁極片から離れる方向に移動します (図 XNUMX - 上部の破線)。 音響周波数の交流が電話コイルを通過すると、全磁場が増加または弱まり、膜は磁石の磁極片に近づき、次にそれらから遠ざかります。つまり、次の周波数で振動します。現在。 膜が振動すると、周囲の空間に音波が発生します。

ヘッドセット
図2。 電磁電話の膜の振動

一見すると、電話に永久磁石は必要ないように見えるかもしれません。コイルは、磁化されていない鉄の靴に置くことができます。 しかし、そうではありません。 そしてそれが理由です。 コイルの電流によってのみ磁化される鉄のシューは、電流がコイルを流れる方向が一方向であろうと反対方向であろうと、膜を引き付けます。 これは、交流の 3 周期で、膜が最初の半サイクルで引き付けられ、膜から離れ、後半の半サイクルで、つまり交流の 3 周期で再び引き付けられることを意味します (図 XNUMX)。 、a)、それは XNUMX つの振動を行います (図 XNUMX、b)。

ヘッドセット
図3. 永久磁石電話により、歪みのないサウンド再生が可能です。 永久磁石が存在しない場合、膜は XNUMX 倍の周波数で振動します。

たとえば、現在の周波数が 500 Hz の場合、電話の膜は 1 秒間に 500x2=1000 回振動し、音は歪みます - XNUMX 倍の高さになります。 そのような電話が私たちに合うとは思えません。

永久磁石の場合、状況は異なります。半サイクルで、磁場が強化されます。すでに引き付けられている膜はさらに曲がります。 別の半サイクルでは、磁場が弱まり、膜がまっすぐになり、磁石の極からさらに離れます。

それでは、この質問を分析してみましょう: なぜブロッキング コンデンサが電話と並列に接続されているのでしょうか? その役割は何ですか?

ブロッキングコンデンサの電気容量は、高周波電流が自由に通過するようなものであり、可聴周波数電流に対して大きな抵抗を提供します。 一方、電話は可聴周波数電流を流し、高周波電流に対して大きな耐性を持っています。 検出器回路のこのセクションでは、高周波の脈動電流が(図4-ポイントaで)コンポーネントに分割され、コンポーネントは次のようになります:高周波-ブロッキングコンデンサを介して、および低周波-電話を介して。 次に、コンポーネントが接続され(図4-ポイントb)、再び一緒になります。

ヘッドセット
図4。 検波回路の a 点で高周波脈流の成分が分離され、b 点でそれらが接続されます。

ブロッキングコンデンサの目的は次のように説明できます。 電話は、膜が不活性であるため、検出器回路内のすべての高周波電流パルスに応答することはできません。 これは、電話が機能するためには、高周波パルスを何らかの方法で「平滑化」し、それらの間の電流ディップを「埋める」必要があることを意味します。 この問題は、次のようにブロッキングコンデンサを使用して解決されます。 個々の高周波パルスがコンデンサを充電します。 パルス間の瞬間に、コンデンサは電話を介して放電され、パルス間の「ギャップ」を埋めます。 その結果、電流は電話を一方向に流れますが、電話によって音声に変換される可聴周波数によって大きさが変化します。

簡単に言えば、ブロッキングコンデンサの役割は次のように言えます。ダイオードによって整流された電流の低周波成分をフィルタリングします。つまり、高周波成分からオーディオ周波数電流を「浄化」します。

ブロッキングコンデンサがなかった最初の実験で、検出器の受信機が機能したのはなぜですか? それは、コードのワイヤーと電話コイルの巻きの間に集中した静電容量によって補償されました。 ただし、この静電容量は、特別に接続されたコンデンサの静電容量よりもはるかに小さくなります。 この場合、検出器を流れる電流はブロッキングコンデンサが存在する場合よりも少なく、伝送は聞こえにくくなります。 これは、離れたステーションを受信するときに特に顕著です。

電話の性能の良し悪しは、主に感度(電流のわずかな変動に反応する能力)で判断されます。 電話が反応する振動が弱いほど、感度が高くなります。

電話の感度は、コイルの巻き数と磁石の品質に依存します。 磁石がまったく同じで、コイルの巻数が等しくないXNUMXつの電話は、感度が異なります。 最高の感度は、巻数の多いコイルを使用したものです。 電話の感度は、磁石のポールピースに対するメンブレンの位置にも依存します。 最高の感度は、メンブレンがポールピースに非常に近いが、振動してポールピースに触れない場合です。

電話は通常、コイルの巻き数が多い高抵抗と、巻き数が比較的少ない低抵抗に分けられます。 検出器受信機に適しているのは、高インピーダンス電話のみです。 たとえば、各タイプの TON-1 のコイルは、厚さ 0,06 mm のエナメル線で巻かれ、4000 回巻かれています。 それらの DC 抵抗は約 2200 オームです。 この番号は、電話を特徴付けるもので、ケースに刻印されています。 4400 つの電話が直列に接続されているため、合計抵抗は 50 オームです。 低抵抗電話の DC 抵抗は 60 ~ XNUMX オームです。

ヘッドフォンの健康状態と感度をチェックする方法は? それらを耳に当てます。 コードの端にあるプラグを唾液で湿らせてから、それらを互いに接触させます-電話でかすかなカチッという音が聞こえます。 このクリックが強いほど、電話機の感度が高くなります。 金属プラグ間の湿った接触が非常に弱い電流源であるため、クリック音が得られます。

電話のより大まかなチェックは、懐中電灯用のバッテリーで行われます。 電話をバッテリーに接続してから外すと、鋭いクリック音が聞こえます。 カチッと音がしない場合は、コイルまたはコードのどこかに断線または接触不良があります。

出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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