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Récepteur à double transistor. 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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Peut-être que ce diagramme serait plus approprié dans un magazine des années 70. Mais il y a un point important, à mon avis, - la sortie de ce récepteur AM le plus simple n'est pas un haut-parleur ou un téléphone, mais un émetteur de son piézoélectrique, comme le ZP-1, uniquement importé. Bien sûr, la qualité sonore est très moyenne, car cet émetteur sonore a une réponse en fréquence très étroite et inégale, vous pouvez donc difficilement profiter de l'écoute de la musique, mais vous pouvez écouter les nouvelles - la parole semble étrange, mais intelligible.

Le récepteur est construit à l'aide d'un circuit régénératif, ce qui permet d'obtenir une relativement bonne sélectivité malgré le petit nombre de cascades.

Récepteur à double transistor

Un signal dans la gamme des ondes longues ou moyennes (selon le nombre de tours de la bobine L1) est reçu par une antenne magnétique basée sur la bobine L1. L'antenne magnétique est une tige de ferrite d'un diamètre de 8 mm et d'une longueur de 80 mm, sur laquelle se trouve une bobine. Une version plus miniature est également tout à fait possible, par exemple en utilisant des plaques de ferrite ou sans antenne magnétique du tout (juste un circuit d'entrée), et la réception s'effectuera sur une antenne de substitution réalisée sous la forme d'un morceau de fil de montage connecté au circuit.

Le signal de la station radio est isolé en ajustant le circuit d'entrée à l'aide d'un condensateur variable CV1, et pénètre via le condensateur de séparation C1 jusqu'à la base du transistor VT1. Ce transistor fonctionne comme un amplificateur et un détecteur RF. La cascade a une impédance d'entrée suffisamment grande pour que le circuit d'entrée puisse y être connecté sans utiliser d'adaptation de transformateur ou d'autotransformateur (sans couplage de bobines ou de prises à la base VT1).

La jonction collecteur du transistor VT1 est également un détecteur. Le condensateur C2 forme un simple filtre qui supprime la composante haute fréquence. Ensuite, le signal basse fréquence détecté est envoyé à la base VT2, qui est un amplificateur basse fréquence. Son circuit collecteur comprend une résistance de charge R3, en parallèle avec laquelle est connecté un émetteur de son piézoélectrique. La résistance R3 est ici nécessaire, car pour que la cascade fonctionne, il faut que non seulement du courant alternatif, mais aussi du courant continu circule dans le circuit collecteur, c'est-à-dire à travers la charge. L'émetteur sonore piézoélectrique a une résistance très élevée (il s'agit pratiquement d'un condensateur) et sans R3, la cascade ne peut tout simplement pas fonctionner. Mais la tension alternative tombant aux bornes de cette résistance va à F1 et la fait sonner.

Revenons à l'UHF sur VT1. Pour améliorer la sélectivité et la sensibilité du récepteur, une rétroaction positive réglable est introduite dans le circuit UHF de l'émetteur VT1 à la base via le circuit d'entrée. La profondeur de cette connexion dépend du nombre de tours de la prise de la bobine de boucle et de la position de la résistance variable RV1. Cette résistance régule simultanément le courant traversant le transistor et la valeur du PIC, et à mesure que le courant diminue, le PIC augmente. Cela permet un réglage plus fluide. Dans la position la plus élevée de la résistance variable dans le circuit, le circuit peut passer en mode génération. La tâche, lors de la réception, est de choisir une position pour RV1 dans laquelle le circuit fonctionne presque au seuil même de génération. Dans ce cas, la sensibilité et la sélectivité augmentent fortement et avec un récepteur aussi simple il devient possible de recevoir des stations radio très lointaines, notamment la nuit.

Condensateur variable - une section d'un condensateur variable provenant d'un récepteur chinois portable avec bandes AM (la même chose à partir d'une simple radio analogique). En général, tout condensateur variable convient avec une capacité minimale ne dépassant pas 12 pF et maximale d'au moins 200. Pour le condensateur variable indiqué dans le schéma, la bobine L1 pour ondes moyennes doit contenir 75 tours de fil de bobinage avec un diamètre de 0,3-0,6 mm, avec un robinet du 10ème, enroulement - tour à tour. Pour les ondes longues - 240 tours de fil plus fin (0,06-0,12 mm), avec une branche du 30, enroulée en plusieurs tronçons d'une largeur maximale de 10 mm - chaque tronçon en vrac.

L1 ne doit pas être enroulé directement sur la tige, mais sur une pochette pré-collée en papier épais (le papier à dessin est exactement ce dont vous avez besoin).

Les transistors KT3102 peuvent être remplacés par KT315. Il est conseillé d'utiliser un transistor avec le coefficient h1e le plus élevé à la place du VT21.

Les cascades sont connectées selon un circuit avec couplage galvanique et un mode de fonctionnement à réglage automatique, donc lors du choix des résistances des résistances nominales indiquées sur le circuit, aucun réglage du mode DC n'est requis. En général, le réglage en tant que tel n'est pas nécessaire ; en pratique, le réglage est effectué par la résistance variable RV1 pendant le fonctionnement du récepteur. Le récepteur est très intéressant pour expérimenter la réception longue portée avec un appareil aussi minimaliste. Si vous connectez une antenne externe au circuit d'entrée, le nombre de stations de radio audibles avec confiance augmente fortement.

Auteur : A.Ivanov

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Une équipe de chercheurs dirigée par Chengdu Liang estime que la nouvelle invention prolongera considérablement la durée de vie de la batterie de divers capteurs à faible consommation. Les scientifiques disent que de tels appareils peuvent fonctionner de manière autonome pendant des décennies.

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L'idée de développement est d'utiliser le principe du double usage électrolytique. Pendant de nombreuses années, on a cru que le rôle de l'électrolyte dans une batterie n'était qu'un seul - le transfert d'ions d'électrode à électrode. Cependant, des chercheurs de l'ORNL ont pu prouver que l'électrolyte pouvait avoir une autre fonction - travailler en tandem avec la cathode afin d'améliorer les propriétés de la batterie.

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Les scientifiques ont utilisé un électrolyte solide de thiophosphate de lithium comme milieu de transport des ions. "Au fur et à mesure que la batterie que nous avons développée se développe, un sel de fluorure de lithium est produit. Grâce à lui, l'activité électrochimique de l'électrolyte augmente. L'électrolyte connecté à la cathode passe d'une cellule de batterie capacitive inactive à une cellule active", explique Chendu Liang.

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