Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Đài phản xạ. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Radio nghiệp dư cho người mới bắt đầu

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

[một lỗi xảy ra trong khi xử lý chỉ thị này]

Bộ thu phát hiện giúp bạn hiểu thực tế về nguyên tắc nhận tín hiệu vô tuyến phát sóng và cách ly dao động tần số âm thanh khỏi chúng. Bước tiếp theo đã được thực hiện - một bộ khuếch đại được tạo ra cho máy thu để tăng âm lượng. Kết quả là một máy thu khuếch đại trực tiếp. Một biến thể của thiết kế này có thể được coi là một máy thu phản xạ, trong đó các tầng giống nhau thực hiện chức năng kép - chúng khuếch đại cả tín hiệu tần số vô tuyến và dao động tần số âm thanh. Một số phiên bản của máy thu như vậy được mô tả trong phần lựa chọn được đề xuất.

Phản xạ trên một bóng bán dẫn

Máy thu phản xạ một bóng bán dẫn có ăng-ten từ tính khá phù hợp để thu các đài phát thanh mạnh gần đó trong phạm vi DV (Hình 1).

Máy thu thanh phản xạ

Mạch dao động của anten từ được tạo thành bởi cuộn dây L1 và tụ điện biến thiên C1. Các dao động tần số vô tuyến (RF) mà nó tạo ra cần phải được khuếch đại, nhưng việc kết nối mạch trực tiếp với bộ khuếch đại sẽ chẳng ích gì. Do trở kháng đầu vào của bộ khuếch đại thấp, độ chọn lọc của mạch sẽ giảm mạnh và máy thu sẽ không thể “chọn” các đài phát thanh mong muốn từ những đài có tần số gần nhau - chúng sẽ được nghe đồng thời.

Để tránh điều này, các dao động RF được đưa vào bộ khuếch đại thông qua cuộn dây L2, được ghép nối cảm ứng với cuộn dây vòng. Số vòng của cuộn dây ghép ít hơn hàng chục lần so với cuộn dây trong mạch và tín hiệu trên đó cũng nhỏ hơn tín hiệu trên mạch dao động cùng số lần. Nhưng sự suy giảm tín hiệu này được bù lại bằng bộ khuếch đại RF.

Tín hiệu được khuếch đại theo tầng trên bóng bán dẫn VT1 được cách ly bởi cuộn dây L3 của máy biến áp tần số cao và qua cuộn dây L4, đi đến máy dò, trong đó diode VD1 đóng vai trò. Tải của máy dò là tiếp điểm phát của bóng bán dẫn (phần cực phát), tụ điện C2 “cắt” dao động RF.

Các dao động 3H thu được do phát hiện được khuếch đại bởi một tầng bóng bán dẫn và đưa vào tai nghe BF1.

Điện áp phân cực được cung cấp cho đế của bóng bán dẫn thông qua điện trở R1, cũng là một phần tử của bộ lọc R1C3, có tác dụng ngăn dao động 3H từ điện thoại đến đế của bóng bán dẫn.

Cuộn dây L1 và L2 có thể được quấn trên khung giấy đặt trên một thanh phẳng hoặc tròn làm bằng ferrite 600NN (các thanh này được sử dụng trong các máy thu bóng bán dẫn cỡ nhỏ công nghiệp): L1 chứa 100...150 vòng dây của PELSHO, Nhãn hiệu PEV hoặc PEL có đường kính 0,1...0,12 mm, L2 - 15...20 vòng cùng một dây. Các cuộn dây L3 và L4 cũng được quấn bằng cùng một sợi dây nhưng trên một vòng ferit có đường kính ngoài 10 và độ dày 5 mm (kích thước tiêu chuẩn K10x6x5). Mỗi cuộn dây phải có 180 vòng, cách đều nhau dọc theo toàn bộ chiều dài của vòng. Thay vì bóng bán dẫn được chỉ ra trong sơ đồ, KT315G, KT315E với hệ số truyền dòng cơ sở là 100...150 là phù hợp. Diode - bất kỳ dòng D9 nào. Tụ điện C1 - có công suất cao nhất 350...400 pF. Nếu có một tụ điện hai phần có công suất nhỏ hơn thì các phần của nó được mắc song song. Tụ điện C2 - BM, MBM, KM hoặc loại khác, C3-K50-ZA hoặc oxit tương tự. Tai nghe - TON-1 hoặc TON-2, nguồn điện - bất kỳ phần tử điện nào.

Nếu các bộ phận được kết nối trong quá trình cài đặt theo sơ đồ, thì theo quy luật, bộ thu sẽ bắt đầu hoạt động ngay sau khi bật. Rất có thể ngay lập tức hiện tượng tự kích thích dưới dạng còi xuất hiện, khi đó bạn sẽ phải hoán đổi đầu nối các cực của một trong các cuộn dây máy biến áp.

Sau đó, bạn cần điều chỉnh máy thu đến một số đài phát thanh và cố gắng chọn điện trở R1 có giá trị sao cho âm lượng trong điện thoại sẽ lớn nhất. Trong một thời gian, điện trở này có thể được thay thế bằng một điện trở thay đổi, có điện trở 150 hoặc 220 kOhm và bạn có thể chọn chế độ hoạt động tốt nhất cho bóng bán dẫn. Sau đó, đo điện trở thu được và hàn một điện trở không đổi có giá trị này hoặc có thể tương tự vào bộ thu.

Phản xạ hai bóng bán dẫn với bảng mạch in

Bộ thu này (Hình 2) có độ nhạy cao hơn đáng kể so với bộ thu trước đó. Xem xét rằng mỗi bóng bán dẫn trong nó thực hiện một chức năng kép, chúng ta có thể nói rằng máy thu trên thực tế là bốn bóng bán dẫn. Đúng vậy, so với cái trước, nó được thiết kế để thu một trong những đài phát thanh phổ biến nhất, chẳng hạn như "Mayak", giúp tạo ra một máy thu có kích thước rất nhỏ.

Máy thu thanh phản xạ
(bấm vào để phóng to)

Như trong trường hợp trước, việc thu sóng được thực hiện bằng ăng-ten từ tính. Mạch dao động gồm có cuộn cảm L1, tụ điện không đổi C1 và tụ điện điều chỉnh C2. Đầu tiên là đặt tần số cộng hưởng của mạch tương ứng với tần số của đài thu được, thứ hai là dò đài chính xác hơn. Mặc dù không cần thiết phải sử dụng tụ điện tông đơ.

Từ các cực của cuộn dây ghép L2, tín hiệu cách ly bởi mạch dao động được cung cấp qua tụ điện C3 đến tầng khuếch đại RF đầu tiên - nó được lắp ráp trên bóng bán dẫn VT1. Điện áp phân cực được đưa vào đế thông qua điện trở R1.

Tín hiệu tần số vô tuyến được khuếch đại ở tầng đầu tiên được cách ly ở điện trở tải R2 và đưa từ nó qua tụ điện C5 đến tầng khuếch đại tiếp theo, được lắp ráp trên bóng bán dẫn VT2. Như trong giai đoạn đầu tiên, điện áp phân cực ở đế của bóng bán dẫn được tạo ra bằng cách kết nối một điện trở (R3) giữa đế và bộ thu.

Có hai tải trong mạch thu của bóng bán dẫn này: một ở tần số vô tuyến, một ở tần số âm thanh. Tải tần số vô tuyến là cuộn dây L3, vì cực trên của cuộn dây được nối đất ở tần số vô tuyến (tức là được kết nối với dây chung - mạch âm của nguồn điện) thông qua tụ điện C6.

Tín hiệu cách ly bởi cuộn L3 được biến đổi (như trong ăng-ten từ tính) và qua cuộn L4 được cung cấp cho máy dò - diode VD1. Tải của máy dò là điện trở R5 - trên đó tạo ra dao động 3H. Và các dao động tần số vô tuyến còn lại sau khi phát hiện được nối với một dây dẫn chung thông qua tụ điện C7.

Vì vậy, tín hiệu 3H đã xuất hiện ở đầu ra của máy dò nhưng yếu và không thể gửi đến tai nghe. Do đó, nó đi đến bộ khuếch đại bóng bán dẫn, hiện đóng vai trò thứ hai - bộ khuếch đại tín hiệu 3H. Mạch tín hiệu gồm một dãy điện trở R4 và tụ điện C4 mắc nối tiếp. Tụ điện phục vụ cho việc tách DC của mạch cơ sở và mạch dò. Và điện trở cho phép bạn chọn kết nối như vậy giữa máy dò và bộ khuếch đại, tạo ra âm lượng cao nhất và không có hiện tượng tự kích thích.

Tín hiệu 3H, được khuếch đại theo hai tầng, được phân bổ đến cuộn dây tai nghe, thể hiện điện trở đối với các dao động này lớn hơn đáng kể so với cuộn dây L3. Một chương trình phát thanh được nghe từ điện thoại.

Đã đến lúc nói về chi tiết của người nhận. Các bóng bán dẫn phải thuộc dòng KT315 với các chữ cái B, G, E và hệ số truyền dòng cơ sở tĩnh khoảng 100. Điốt là bất kỳ loại nào thuộc dòng D9.

Để chế tạo ăng-ten từ tính, bạn sẽ cần một đoạn que có đường kính 8 và chiều dài 50 mm được làm từ ferrite 400NN hoặc 600NN. Một khung giấy dài 40 mm được đặt trên thanh. Ở một đầu của khung, cuộn dây ghép L2 được quấn lần lượt - 15 vòng dây thương hiệu PEV có đường kính 0,15 mm. Bề mặt còn lại của khung được lấp đầy bằng cuộn dây L1, quấn 220 vòng dây giống nhau. Với dữ liệu ăng-ten như vậy, bạn có thể thu được một đài phát thanh ở phạm vi Viễn Đông. Nếu một đài phát thanh mạnh thuộc dải CB hoạt động trong khu vực của bạn, số vòng của cuộn dây vòng lặp sẽ giảm xuống khoảng 120...100 (chính xác hơn là chúng được chọn trong quá trình thiết lập).

Các cuộn dây máy biến áp L3 và L4 được quấn trên một vòng ferit có đường kính ngoài bằng 7, đường kính trong bằng 4 và độ dày 2 mm (trong tài liệu tham khảo, vòng này được ký hiệu là K7x4x2). Ferrite phải là 400NN hoặc 600NN. Cuộn dây L3 chứa 65 vòng và L4 - 170 vòng dây PEV hoặc PELSHO có đường kính 0,1 mm. Dây được quấn đều dọc theo toàn bộ chiều dài của vòng.

Tụ điện C2 là loại KPK-MP hoặc KPK-MN cỡ nhỏ có điện dung danh định (được ghi trên thân tụ) 6...25 hoặc 8...30 pF. Tụ oxit C4 - K50-6, K53-6 hoặc loại nhỏ khác, có công suất từ ​​1 đến 10 μF cho mọi điện áp. Các tụ điện còn lại thuộc bất kỳ loại nào, có thể có kích thước nhỏ hơn, ví dụ KM-5, KM-6. Tất cả các điện trở đều là BC hoặc MLT có công suất 0,125 hoặc 0,25 W. Tai nghe - TM-2A hoặc tương tự, có điện trở 65-200 Ohms. Công tắc nguồn SA1 - thu nhỏ của mọi thiết kế. Nguồn điện là một tế bào điện có kích thước AA, ví dụ 316.

Các bộ phận của máy thu, ngoại trừ nguồn điện, công tắc và tai nghe, được gắn trên bảng mạch in (Hình 3) làm bằng sợi thủy tinh lá một mặt. Nếu không có vật liệu như vậy, hãy lấy sợi thủy tinh thông thường, getinax hoặc vật liệu cách điện tương tự khác có độ dày 1...1.5 mm, khoan các lỗ như hình trên đó, lắp dây dẫn của các bộ phận vào lỗ và nối chúng lại cùng với dây dẫn mô phỏng các miếng đệm màu và đường kẻ dày.

Máy thu thanh phản xạ

Nếu bạn có vật liệu giấy bạc, không cần thiết phải khắc các dấu vết hiển thị trên giấy bạc. Bạn có thể chỉ cần cắt các rãnh cách điện, chẳng hạn như bằng dao nhíp sắc hoặc dao cắt đặc biệt được làm từ một mảnh lưỡi cưa sắt. Phần cuối của đoạn được làm tròn và nhọn để có thể làm xước lớp giấy bạc trên bảng.

Bảng mạch được lắp vào bên trong hộp bao bì nhựa dưới tai nghe thu nhỏ (Hình 4). Công tắc được gắn trên thành bên của hộp, dây từ tai nghe được dẫn qua một rãnh ở thành sau của hộp. Tất nhiên, bạn có thể lắp một đầu nối thu nhỏ vào vỏ và kết nối điện thoại với bộ thu thông qua nó. Nguồn điện được chèn vào giữa các tấm tiếp xúc (làm bằng đồng hoặc thiếc), hàn vào các miếng giấy bạc tương ứng của bo mạch.

Máy thu thanh phản xạ

Trước khi lắp các bộ phận lên bảng, nên lắp ráp bộ thu trên bảng mạch (hoặc trên bìa cứng thông thường) và kiểm tra hoạt động của nó, đồng thời điều chỉnh nó đến đài phát thanh mong muốn.

Sau khi lắp đặt các bộ phận, thay vì tụ điện C1 và C2, một tụ điện biến thiên thuộc loại 350...450 pF trước tiên được kết nối với các cực của cuộn dây vòng (đây là công suất tối đa của nó). Khi bật nguồn, hãy sử dụng tụ điện này để dò đài phát thanh có âm thanh rõ ràng, ví dụ như “Mayak”. Trong trường hợp này, rôto tụ điện phải ở vị trí chính giữa. Nếu nó gần với vị trí của điện dung tối thiểu (tức là đã rút), bạn nên thư giãn một số vòng từ cuộn dây của ăng-ten từ tính.

Sau đó, định hướng ăng-ten theo mặt phẳng nằm ngang, đạt âm lượng cao nhất. Bạn có thể cố gắng tăng âm lượng lớn hơn nữa bằng cách chọn các điện trở R1, R3, R4. Bất cứ khi nào bạn hàn lại điện trở, phải tắt nguồn cho máy thu.

Vẫn còn phải đo điện dung thu được của tụ điện một cách chính xác nhất có thể và kết nối một tụ điện không đổi có cùng điện dung, cũng như một tông đơ, với các cực của cuộn dây vòng. Nếu bạn chọn chính xác một tụ điện cố định, bạn hoàn toàn không thể lắp đặt tụ điện điều chỉnh (nó không có trong Hình 4), mà điều chỉnh đài phát thanh bằng cách di chuyển khung cuộn dây dọc theo thanh ferit của ăng-ten.

Bây giờ bạn có thể chuyển các bộ phận lên bảng và cuối cùng là lắp ráp bộ thu.

Tác giả: V.Polyakov, Moscow

Xem các bài viết khác razdela Radio nghiệp dư cho người mới bắt đầu.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Mối đe dọa của rác vũ trụ đối với từ trường Trái đất 01.05.2024

Chúng ta ngày càng thường xuyên nghe về sự gia tăng số lượng mảnh vụn không gian xung quanh hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, không chỉ các vệ tinh và tàu vũ trụ đang hoạt động góp phần gây ra vấn đề này mà còn có các mảnh vụn từ các sứ mệnh cũ. Số lượng vệ tinh ngày càng tăng do các công ty như SpaceX phóng không chỉ tạo ra cơ hội cho sự phát triển của Internet mà còn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh không gian. Các chuyên gia hiện đang chuyển sự chú ý của họ sang những tác động tiềm ẩn đối với từ trường Trái đất. Tiến sĩ Jonathan McDowell thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian nhấn mạnh rằng các công ty đang nhanh chóng triển khai các chòm sao vệ tinh và số lượng vệ tinh có thể tăng lên 100 trong thập kỷ tới. Sự phát triển nhanh chóng của các đội vệ tinh vũ trụ này có thể dẫn đến ô nhiễm môi trường plasma của Trái đất với các mảnh vụn nguy hiểm và là mối đe dọa đối với sự ổn định của từ quyển. Các mảnh vụn kim loại từ tên lửa đã qua sử dụng có thể phá vỡ tầng điện ly và từ quyển. Cả hai hệ thống này đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bầu không khí và duy trì ... >>

Sự đông đặc của các chất số lượng lớn 30.04.2024

Có khá nhiều điều bí ẩn trong thế giới khoa học, và một trong số đó là hành vi kỳ lạ của vật liệu khối. Chúng có thể hoạt động như chất rắn nhưng đột nhiên biến thành chất lỏng chảy. Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu và cuối cùng chúng ta có thể đang tiến gần hơn đến việc giải đáp bí ẩn này. Hãy tưởng tượng cát trong một chiếc đồng hồ cát. Nó thường chảy tự do, nhưng trong một số trường hợp, các hạt của nó bắt đầu bị kẹt, chuyển từ chất lỏng sang chất rắn. Quá trình chuyển đổi này có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều lĩnh vực, từ sản xuất thuốc đến xây dựng. Các nhà nghiên cứu từ Hoa Kỳ đã cố gắng mô tả hiện tượng này và tiến gần hơn đến việc hiểu nó. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã tiến hành mô phỏng trong phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng dữ liệu từ các túi hạt polystyrene. Họ phát hiện ra rằng các rung động trong các bộ này có tần số cụ thể, nghĩa là chỉ một số loại rung động nhất định mới có thể truyền qua vật liệu. Đã nhận ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Huấn luyện viên Yoga ảo Panasonic 18.03.2020

Panasonic đã giới thiệu một giải pháp thú vị cho ngôi nhà thông minh - một huấn luyện viên yoga ảo. Nó sử dụng hệ thống đo dấu hiệu quan trọng không tiếp xúc, máy ảnh, cảm biến không gian, công nghệ chiếu và thậm chí là hệ thống nhận dạng cảm xúc (sau này là do Panasonic tự phát triển).

Bề ngoài, giải pháp trông khá khiêm tốn: một tấm thảm màu xám trải trước một bức tường tối, trong đó có gắn camera và cảm biến. Nó cũng chiếu hiệu suất của một người và hình ảnh ba chiều về huấn luyện viên ảo của anh ta. Để bắt đầu tập thể dục, bạn cần phải thoải mái đứng trên thảm và đứng yên lặng trong vài giây, để hệ thống xác định và đưa ra dữ liệu người dùng và tâm trạng cơ bản.

Các camera giám sát không tiếp xúc mạch, tần số và tốc độ chớp mắt, vị trí của lông mày và miệng, nhiệt độ cơ thể. Dựa trên dữ liệu thu được, hệ thống xác định sức mạnh và phương thức của cảm xúc mà một người trải qua - từ hoàn toàn không hài lòng với bản thân đến cực kỳ tự mãn và các trạng thái khác (sợ hãi, lo lắng, kích thích, khó chịu, buồn chán, mệt mỏi, thư giãn, nhẹ nhàng, hạnh phúc, niềm vui, v.v.). Kết quả được hình dung dưới dạng sơ đồ trực tiếp trên tường.

Sau đó, hệ thống có thể đề xuất một chương trình luyện tập phù hợp dựa trên mức độ thể lực của cá nhân người dùng. Hình ảnh 3D của một huấn luyện viên ảo thể hiện các asana sẽ xuất hiện trên tường, cũng như hình ảnh của chính người dùng. Vì vậy, bằng cách lặp lại các bài tập, một người sẽ có thể nhìn thấy bản thân từ bên ngoài và nếu cần thiết, hãy sửa chữa các hành động của mình. Đồng thời, hệ thống sẽ liên tục theo dõi vị trí của cơ thể trong không gian và đánh giá độ chính xác của việc thực hiện các asana đã cho theo tỷ lệ phần trăm.

Thực hiện theo dõi không tiếp xúc của tải (căng thẳng) trên các nhóm cơ riêng lẻ. Để người dùng không quá căng thẳng, hệ thống sẽ có thể liên tục theo dõi và đánh dấu các khu vực trên đường viền ảo của cơ thể anh ta đang trải qua các mức độ căng thẳng khác nhau. Hiểu hình dung rất đơn giản: nhiệt độ của màu càng cao (từ xanh lam đến đỏ) thì tải trọng và rủi ro càng cao. Điều này sẽ cho phép bạn dừng lại kịp thời, cũng như kiểm soát tốt hơn việc thực hiện các bài tập trên một số bộ phận của cơ thể.

Tin tức thú vị khác:

▪ Mammoth Revival

▪ Gien chống lại trọng lực

▪ Ngày càng phổ biến điện thoại di động có camera

▪ Fullerenes có thể nguy hiểm

▪ Khoai tây nhựa

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Sự thật thú vị. Lựa chọn các bài viết

▪ Bài báo của Khlestakov. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Bài phát biểu của Yevgeny Leonov được xử lý như thế nào khi anh ấy lồng tiếng cho Winnie the Pooh? đáp án chi tiết

▪ bài báo Lý thuyết về xe trượt tuyết. phương tiện cá nhân

▪ bài viết Máy đo tần số con trỏ - máy đo điện dung. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Thiết bị đóng cắt và trạm biến áp có điện áp trên 1 kV. Bảo vệ chống lại sự đột biến bên trong. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024