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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Récepteur radio transistor pour la bande AM. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / réception radio

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Ce circuit à deux transistors est appelé "mini-radio". Il n'utilise que deux transistors et peu de composants passifs, ce qui rend ce circuit facile à construire. Et bien que ce circuit soit très simple, il fonctionne néanmoins assez bien même sans antenne externe ni masse. Le transistor T1 fonctionne comme un amplificateur haute fréquence avec une rétroaction réglable, tout en agissant simultanément comme un détecteur. La sensibilité du récepteur dépend de la position du potentiomètre R1, qui contrôle la quantité de rétroaction.

Radio transistor pour bande AM

Le signal détecté provient du collecteur du transistor T1 vers la base d'un amplificateur basse fréquence réalisé sur le transistor T2. Pour éviter que les produits de détection résiduels ne pénètrent à l'entrée de cet amplificateur, le condensateur C3 est utilisé, de sorte que seul un signal basse fréquence est envoyé à la base du transistor T2. Le signal basse fréquence amplifié est envoyé au casque inclus dans le circuit collecteur du transistor T2 via le condensateur de séparation C5, ce qui empêche le passage de la composante constante.

La bobine d'antenne magnétique est enroulée sur une tige de ferrite avec une perméabilité magnétique initiale de 2000, d'un diamètre de 10 mm et d'une longueur de 10 cm, elle contient deux enroulements de 5 et 60 tours, connectés en série, enroulés avec du fil de cuivre émaillé PEV-0,2 ou similaire. Les conducteurs menant à cette bobine doivent être aussi courts que possible.

Le circuit peut utiliser des transistors des séries 2SC3112, 2SC2675, KT3102V, KT3102E. Les écouteurs doivent avoir une impédance de 32 ohms ou plus, si une réception à haute voix est requise, vous pouvez utiliser une sorte d'amplificateur basse fréquence, fabriqué par exemple sur des amplificateurs opérationnels.

Si vous connectez une antenne externe à ce récepteur, sa sensibilité augmentera considérablement. Pour ce faire, un condensateur d'une capacité de 4,7 pF est connecté à la sortie supérieure selon le circuit.

Le récepteur radio est alimenté par une pile 9 V, tandis que la consommation de courant est de 1 mA.

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Le trou d'ozone doit disparaître 16.07.2019

Le trou dans la couche d'ozone empêche le réchauffement climatique dans les parties centrale et orientale de l'Antarctique.

Dans le cadre du Protocole de Montréal, une interdiction a été établie sur l'émission de fréons et la transition vers d'autres gaz. En conséquence, les émissions de chlore sont réduites. Le chlore éjecté vit dans l'atmosphère pendant 50 à 70 ans. Maintenant, nous voyons qu'il est devenu plus petit. Cela a conduit au fait que si auparavant le trou d'ozone s'était élargi et "approfondi" (devenait moins d'ozone), maintenant ce processus s'est ralenti: la taille et la "profondeur" deviennent plus petites. Selon les résultats de recherches conjointes de scientifiques ukrainiens et australiens, le trou dans la couche d'ozone en tant que phénomène devrait disparaître d'ici 2050-2070.

C'est ce qu'a déclaré Gennady Milinevskiy, chef du Laboratoire de physique spatiale de la Faculté de physique de l'Université nationale Taras Shevchenko de Kyiv, chercheur principal au Centre national de recherche antarctique. Selon lui, il s'agit d'un effet saisonnier, qui entraîne une diminution de la couche d'ozone de la mi-août à la fin octobre. En novembre, la couche d'ozone est déjà en train de se reconstituer. En Antarctique, l'ozone a un maximum à une altitude d'environ 20 kilomètres.

Comment se forme la couche d'ozone ? Les rayons ultraviolets du soleil produisent la dissociation des molécules d'oxygène, des atomes d'oxygène individuels se combinent avec des molécules d'oxygène et des molécules d'ozone sont obtenues, constituées de trois atomes d'oxygène. Dans l'Antarctique en hiver, la température dans la stratosphère chute fortement - à -70 ... -80 degrés Celsius. À ce moment, les soi-disant nuages ​​stratosphériques polaires avec des oxydes d'azote et de l'eau gelés se forment, et le chlore s'accumule sur les particules de ces nuages. Et il est apparu en grande quantité en raison de la production de fréon, largement utilisé dans les réfrigérateurs.

Le fréon à la surface de la Terre est un gaz neutre absolument stable, mais néanmoins il diffuse dans l'atmosphère, pénètre dans la stratosphère, où il y a déjà plus de rayonnement ultraviolet, qui le décompose et libère un atome de chlore libre. Et un tel atome tue mille molécules d'ozone. Il s'avère que la réaction - O3 + Cl> ClO + O2. Et ClO est librement détruit, à nouveau un atome de chlore libre apparaît, qui interagit à nouveau avec l'ozone et conduit à sa destruction. Ainsi, le chlore, pourrait-on dire, "mange" l'ozone jusqu'à ce qu'il disparaisse de la stratosphère. Et en hiver, les molécules de chlore se déposent sur les particules gelées des nuages ​​polaires, et leurs réservoirs sont en fait créés, où ils s'accumulent. Le soleil se lève à la fin du printemps et ces nuages ​​fondent rapidement en un jour ou deux. Il s'avère un puissant dégagement de chlore, qui "ronge" la couche d'ozone au plus fort de son maximum.

La chose la plus intéressante, selon Milinevskiy, est que le trou dans la couche d'ozone, qui a en fait été créé par l'homme, en rejetant du fréon, a conduit à la création d'une clôture stable de l'Antarctique intérieur à partir de masses d'air chaud, ce qui empêche le réchauffement climatique dans le centre et parties orientales du continent de glace. Et en fait, la température n'a pas changé ces derniers temps, mais plutôt, elle baisse même un peu.

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