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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Amplificateur à cristal pour le récepteur du détecteur. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radioamateur débutant

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La question la plus douloureuse pour un détecteur amateur, s'il veut élargir ses horizons radio, est la question de l'amélioration de la réception des stations déjà reçues par lui et de la réception des stations lointaines. "Voyager dans les airs" pour un détecteur est très limité, et il passe généralement soit à un amplificateur à tube, soit (la grande majorité), après avoir essayé de nombreux circuits proposés dans la littérature et prenant tout ce qu'il peut donner du récepteur du détecteur, s'arrête dans son travail expérimental ultérieur, devenant auditeur de radio. L'amplification à cristal est le rêve de tout détecteur amateur, et il essaie d'y parvenir par diverses combinaisons avec deux et trois détecteurs, avec des "ultradetectors", etc. Cependant, aucun résultat pratique notable d'amplification pouvant satisfaire le radioamateur n'est obtenu. Passer aux amplificateurs à tubes et aux récepteurs à tubes est bien sûr une solution, mais c'est trop cher pour un radioamateur ordinaire.

Un amplificateur cristallin fonctionnant sur le principe de génération par un cristal, inventé en 1923 par un employé du laboratoire radio de Nijni Novgorod, camarade. O. V. Losev, à l'étranger, a été rapidement introduit dans l'environnement des radioamateurs et a trouvé une large application. En particulier, les amplificateurs cristallins de Losev ont été largement utilisés en Amérique et en France, et dans ce dernier pays, cette invention a reçu le nom de « cristadin ». La radio amateur soviétique était alors encore à un stade de développement très faible - l'invention n'a pas pris racine parmi nous. Et puis ils l'ont oublié d'une manière ou d'une autre, et aucun autre travail n'a été fait pour améliorer le kristadin.

La littérature est également très pauvre en matière de cristadine. Il n'existe qu'une seule brochure publiée par la Société des Amis de la Radio de la RSFSR « O.V. Losev. Kristadin » et plusieurs articles dans la revue « Radio Amateur ». À l'étranger, le kristadin a rapidement été abandonné et s'est tourné vers les amplificateurs à tubes en raison du très bon marché des équipements radio et d'un gros inconvénient du kristadin: son instabilité de fonctionnement. Cependant, l'instabilité du kristadin ne constitue pas un obstacle à son application pratique dans notre pays. Cette lacune peut être réduite à néant lors de travaux expérimentaux de masse sur les radioamateurs. Dans nos conditions, Kristadin devrait trouver une large application.

Récemment, un concepteur s'est penché sur la question de la génération de détecteurs. Gribsky, qui a publié un article sur cette question dans le magazine Leningrad Worker, n° 1 et 2, 1928, avec une analyse des bases de la génération de détecteurs et un certain nombre de propositions et de schémas d'expérimentation pratiques. Les amoureux intéressés par les kristadins peuvent recommander la brochure de Losev et l'article de Gribsky. Pour ma part, sur la base de mon travail expérimental avec la kristadine et de la littérature ci-dessus, je vais essayer de donner une brève description de la disposition la plus simple d'un amplificateur à cristal pour tout récepteur détecteur.

Le schéma de circuit d'un tel amplificateur est extrêmement simple (Fig. 1), son installation est facile et le coût des pièces est très faible.

Amplificateur à cristal au récepteur du détecteur
Fig. 1

L'amplificateur est inclus dans l'antenne devant le récepteur ; la masse reste attachée au récepteur (vu sur la figure). L'installation peut être effectuée dans une boîte séparée. Ensuite, vous pouvez facilement allumer l'amplificateur et le prendre sans et avec. Vous pouvez également le monter dans le même boîtier que le récepteur du détecteur, il vous suffira alors d'ajouter deux interrupteurs pour allumer : 1) dans l'antenne - uniquement le récepteur du détecteur et 2) le récepteur, en série avec l'amplificateur. Le circuit changera alors comme le montre la Fig. 2. Ces circuits nécessitent une batterie de 12 volts composée de 3 piles de lampe de poche. Potentiomètre P en 500-600 ohms. Résistance R de l'ordre de 1000-1500 ohms et auto-induction. À cette fin, vous pouvez prendre une bobine parmi des bobines téléphoniques appariées de 2100 1050 ohms. Une bobine aura 500 ohms. Bien sûr, il est préférable de mettre ici un deuxième potentiomètre de 600 à 500 ohms avec une connexion en série d'une bobine en nid d'abeille avec une résistance de 600 à 0,1 ohms, enroulée à partir d'un fil de XNUMX mm. La résistance sera alors variable, et le réglage de la tension sera facilité.

Cette option complique déjà considérablement la fabrication de l'amplificateur et augmente son coût. Ainsi, pour commencer, vous pouvez toujours vous limiter à une bobine téléphonique de 1050 ohms de résistance. L'interrupteur P-1 est utilisé pour ouvrir la batterie de 4 volts une fois que l'amplificateur a fini de fonctionner. De plus, à la fin du fonctionnement de l'amplificateur, le ressort du détecteur de régulation doit également être relevé afin d'éviter que la totalité de la batterie de 12 volts ne se décharge.

Les interrupteurs P-2 et P-3 sur la fig. 2 servent, comme déjà mentionné ci-dessus, à allumer et éteindre l'amplificateur.

Amplificateur à cristal au récepteur du détecteur
Fig. 2

La partie la plus fondamentale et la plus critique de l’amplificateur est le dispositif détecteur générateur. Pour un débutant, il peut être recommandé de prendre un cristal-zincite et un ressort-acier comme paire génératrice. La zincite doit être de bonne qualité. Il est préférable de faire fondre la zincite dans un arc voltaïque, ses qualités génératrices augmentent alors. Cependant, tout le monde n’a pas la possibilité de refondre et, bien entendu, la zincite peut être utilisée sans refusion. La refusion peut être effectuée sur l'arc voltaïque d'une caméra, mais avec un courant minimum.

La zincite est placée sur une plaque de carbone (Fig. 3) et recouverte de peroxyde de manganèse (pour éviter les projections à haute température). Entre le cristal et la deuxième électrode de carbone, un arc voltaïque apparaît lorsque les électrodes sont approchées de manière appropriée, ce qui fait fondre la zincite.

Amplificateur à cristal au récepteur du détecteur
Fig. 3

La fusion se poursuit jusqu'à ce que la zincite se transforme en un coléoptère ovale, ce qui prendra 15 à 20 secondes. La fusion est observée à travers du verre fumé ou rouge foncé. Après fusion, la zincite est nettoyée de la croûte noire et se fend, le cristal est fixé dans la coupelle du détecteur avec une nouvelle cassure vers l'extérieur. Le ressort est en acier de 0,2 mm d'épaisseur et se compose de 2,5 tours (diamètre de tour 7-8 mm).

Il est préférable d'installer le détecteur anti-secousse dans une machine spéciale recommandée par Losev (Fig. 4).

Amplificateur à cristal au récepteur du détecteur
Fig. 4

Les expérimentateurs peuvent combiner une grande variété de schémas. J'ai personnellement essayé plusieurs schémas, et les schémas de la fig. 5 et 6.

Amplificateur à cristal au récepteur du détecteur
Fig. 5

Amplificateur à cristal au récepteur du détecteur
Fig. 6

Ici, j'ai reçu une amplification de l'audibilité de 5 à 6 à 7 fois par rapport à une réception sans amplificateur. J'ai reçu les stations suivantes avec Kristadine à Leningrad : Moscou - Komintern, Moscou im. Popov. Kharkov - MGPS puissant de 4 kilowatts pour Kharkov, Koenigswusterhausen, Koenigsberg, Langeborg, Vienne, Varsovie. Stockholm, Motala, Halundborg, Kattowitz, Cracovie, Riga, Reval, Daventry et, en plus, G, de nombreuses stations étrangères non identifiées, en outre le Komintern, Koenigswusterhausen, Motala et le Moscou de Popov ont été acceptés par moi, bien que discrètement, dans le dossier. haut-parleur. Vous trouverez ci-dessous un tableau de paires génératrices compilé par le designer Gribsky et emprunté par moi à son article.

Non pour por. Cristal Le signe de la tension appliquée au cristal couple avec lui Signe de tension appliquée Stabilité et résistance aux vibrations Noter
1.
2.
3.
4.
Zincite
-"-
-"-
-"-
+
-
+
-
Charbon
-"-
acier
-"-
-
+
-
+
10
7
8-10
5
Les oscillations sont relativement faciles à obtenir à une tension de 8-12 volts.
5. -"- + Cuivre - 7  
6. -"- + Zinc - 4  
7.
8.
-"-
-"-
+
+
magnésium
Wolfram
-
-
8
7
Les oscillations sont faciles, mais instables.
9. -"- + aluminium - 2  
10. -"- - -"- + 3  
11.
12.
13.
14.
Galène
-"-
-"-
-"-
+
+
-
+
acier
Cuivre
-"-
Nickel
-
-
+
-
2-3
2
aucun
2
Tension 25-20 V. ; génération n'est pas obtenue avec tous les cristaux.
15. Pyrite + acier - 4  
16. -"- + Charbon - 5  
17.
18.
Chalcopyrite
-"-
-
-
Zinc
aluminium
+
+
2
2
Les vibrations ne sont obtenues qu'avec certaines variétés de chalcopyrite.
19.
20.
21.
ferro-sicile
-"-
-"-
+
+
+
Charbon
Graphite
acier
-
-
-
1
4
1-2
Les oscillations sont très instables et ne sont obtenues qu'avec certaines qualités de ferrosilicium, tension 15-20 volts.

Les oscillations sont très instables et ne sont obtenues qu'avec certaines qualités de ferrosilicium, tension 15-20 volts.

Ce tableau n'épuise pas les combinaisons possibles de paires. Les radioamateurs ont de larges possibilités de rechercher empiriquement des paires plus stables en fonctionnement.

Auteur : V.Kerstens

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