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受信機の図。 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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受信機の部品を正しく接続するために、図面を使用しました。 それらには、コイル、電話、検出器、その他の詳細と接続が自然に見えるように見えました。 これは、最初は非常に便利ですが、詳細がほとんど含まれていない非常に単純な無線設計を扱う必要があります。 しかし、このように最新の受信機のデバイスを描写しようとすると、理解できないようなワイヤーの「ウェブ」が得られます。 これを回避するために、電化製品または無線デバイスは概略的に描かれています。つまり、簡略化された図 - 図を使用しています。 これは、電気工学や無線工学だけで行われているわけではありません。 たとえば、地理的な地図を見てください。 ヴォルガ川の航行可能な力強い美しさは、そのすべての壮大な構造と共に、うごめく蛇として地図上に描かれています。 モスクワ、レニングラード、クイビシェフ、ウラジオストクなどの大都市は円でのみ示されています。 森林、平野、山、海、運河も地理的地図上に簡略化された方法で - 概略的に描かれています。

回路には、基本的な電気回路とアセンブリの XNUMX 種類があります。 回路図は通常、単に回路図と呼ばれます。 従来の記号では、回路図上に無線工学装置の詳細とそれらの接続順序がすべて示されています。 地理的な地図や何らかの機構の図のような概略図を「読む」と、回路や装置の動作を理解するのが簡単になります。 しかし、部品のサイズや配置についてはわかりません。

配線図は、回路図とは対照的に、部品と接続導体が設計内でどのように配置されているかを示しています。 受信機、アンプ、またはその他の無線機器を組み立てるとき、無線アマチュアは、配線図のように部品と導体を配置します。 ただし、すべての接続の正確性のインストールと検証は、概念図に従って実行されます。

アマチュア無線を目指す人にとって、無線回路を読めることは絶対に必要です。 図上。 33 には、すでにおなじみの詳細とデバイス、および将来対処する必要のあるその他のデバイスが表示されます。 そして次の円 - 回路図上の象徴的なグラフィックイメージ。 コアのないコイルは、その設計や巻数に関係なく、金属またはフェライトのロッドである可能性があり、図では波線で示されています。 コイルのタップはダッシュで示されています。 コイルにフェライト コアが固定されていて、インダクタンスが大きくなっている場合は、全体に太い線で示されます。 コイル。 受信機回路が実験用受信機のようにそのようなコアで調整されている場合、それは同じように図に示されていますが、コイルと一緒に矢印で交差しています。

受信機の図
米。 33. 回路図上の一部の無線工学部品およびデバイスの記号

一定容量のコンデンサは、互いに分離された XNUMX つのプレートを象徴する XNUMX つの短い平行線で表されます。 可変静電容量のコンデンサは、定静電容量のコンデンサと同じように描かれていますが、このデバイスの静電容量の可変性を象徴する斜めの矢印で交差しています。 アンテナ、ヘッドフォン、またはその他のデバイスまたは部品のワイヤを接続するためのソケットは、プラグ型のアイコンで示され、クランプ (折りたたみ可能な接点) は円で示されます。

あなたにとって新しいのはスイッチです。 最初の受信機で実験を行ったときに行ったように、受信機をセットアップするときに導体をねじったりねじったりする代わりに、コイルのリード線とタップを受信機パネルにある金属接点に接続することができ、将来的にはスイッチスライダーを動かすだけで切り替えられます。

部品を接続する導体は直線で示されています。 線が収束し、交点に点がある場合、導体は接続されています。 導体の交点にドットがない場合は、それらが接続されていないことを示します。

回路図では、記号指定の横に、これらの部品またはデバイスに割り当てられた文字を配置します。 コンデンサにはラテン文字 C、抵抗器 (以前は抵抗と呼ばれていました) - ラテン文字 R、コイル - ラテン文字 L、ヘッドフォン - ロシア文字 Tf、スイッチおよび電流源のスイッチ - 文字 B、電池 - が割り当てられます。文字 B、ランプ - L および t 図に複数のコンデンサ、コイル、抵抗器、またはその他の部品がある場合は、それらに番号が付けられます。たとえば、C1、C2、L1、L2 のように、文字の横に数字が配置されます。 R1、R2。

図には、アンテナ、接地、電話が表示されていないことがあり、それらを接続するためのクランプまたはソケットの指定のみに限定されています。 次に、これらのクランプまたはソケットの横に、対応する文字 AN、Tf を配置します。 これで、部品の記号、実験した検出器受信機のすべてのバリエーションがわかったので、それらを回路図で表すことができます。

実験用受信機の最初のバージョンの概略図を図 34、a に示します。 接地導体を切り替えて受信機を調整しました。 したがって、スイッチ B が回路に導入されます. 受信機回路を「ウォーク」したことを思い出して、回路図に従ってもう一度やり直してください. コイルLの始まりからダイオードDに到達し、それを介して電話Tfに到達し、次に接地導体に沿った電話、スイッチB、コイルLのターンを介して開始点nに到達します。 これが検波回路です。 高周波電流の場合、アンテナからグランドへの経路は、コイルとスイッチ B のターンを経由します。これがアンテナ回路です。 ラジオ局での受信機回路のチューニングは、回路に含まれるターン数の急激な変化によってスイッチによって実行されます。 ブロッキング コンデンサ C は電話と並列に接続されています。

受信機の図 受信機の図 受信機の図
米。 34. 検出器受信機の実験的変形の概略図
a-コイルタップの切り替えによる設定付き。
b - 可変コンデンサ設定あり。
c - フェライトロッドによるチューニング。

図では、破線で別の Ca コンデンサーを示していますが、受信機にはそのような詳細はありませんでした。 しかし、それを象徴する電気容量は存在していました-それはアンテナと接地によって形成され、いわば同調回路に接続されていました。

実験用受信機の 34 番目のバージョンの概略図を図 2 に示します。 1b。 その入力同調回路は、タップが 2 つのコイル L、導入したアンテナ装置の可変コンデンサ CXNUMX、およびアンテナ コンデンサ CXNUMX で構成されます。 コイルの上部セクションの回路への組み込みは、中波範囲のラジオ局の受信に対応し、両方のセクション - 長波範囲のラジオ局の受信に対応します。 したがって、受信機では、ある範囲から別の範囲への移行はスイッチBによって実行され、各範囲でのスムーズな同調は可変コンデンサCXNUMXによって実行されます。

34 番目のオプションは、フェライト ロッドで調整された受信機でした。 このような受信機の概略図を図 XNUMX に示します。 XNUMX、c。 ご覧のとおり、彼はシングルレンジです。 異なる範囲のラジオ局を受信するには、コイルLを交換する必要があります。これは、この受信機で実験を行ったときに行いました。 ヘッドフォンを接続するための TF ジャックが用意されています。

出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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