Menu English Ukrainian Russe Accueil

Bibliothèque technique gratuite pour les amateurs et les professionnels Bibliothèque technique gratuite


ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Bibliothèque gratuite / Schémas des appareils radio-électroniques et électriques

Le premier récepteur radio. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

Bibliothèque technique gratuite

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

Commentaires sur l'article Commentaires sur l'article

Le récepteur du détecteur peut être assemblé dans un boîtier ou monté sur une planche appelée panneau. Un tel récepteur, si vous le souhaitez, vous pouvez le fabriquer plus tard. Maintenant, je propose de commencer à assembler un récepteur radio détecteur expérimental. Vous aurez tout de même besoin, et cela fonctionnera de la même manière, mais cela volera sur la table sous forme développée. Le principal avantage d'un récepteur radio aussi expérimenté est qu'il est facile d'y apporter des modifications et des ajouts, de corriger les erreurs en reconnectant simplement les conducteurs. Des expériences avec celui-ci vous aideront à comprendre le principe de fonctionnement de plusieurs variantes de récepteurs de détecteurs, à acquérir les premières compétences pratiques en matière de conception.

Pour un tel récepteur, et à l'avenir pour d'autres récepteurs, vous avez besoin: d'une bobine (Fig. 26, a), d'un casque électromagnétique, par exemple de type TON-1 (Fig. 26, b), d'un détecteur (Fig. 26 , c), dont le rôle peut jouer une diode ponctuelle, par exemple, de type D9 ou D2 avec n'importe quelle lettre, indice, plusieurs condensateurs de capacité constante (Fig. 26, d), pinces ou plots avec prises de courant et quelques autres détails.

Premier récepteur radio
Riz. 26. Inducteur fait maison (a), casque (b), diode ponctuelle (c) et condensateur (d), nécessaires à un récepteur expérimental

Pour la bobine, un fil de bobinage de marque PEL (Wire with Enamel Lacquer-Resistant Insulation) ou PEV (Wire with Enamel High-Strength Insulation) d'une épaisseur de 0,2-0,3 mm est nécessaire. Les fils de bobinage de ces marques et leur épaisseur (sans isolation) sont désignés comme suit : PEL 0,2, PEV 0,3. Bien entendu, les fils d'autres marques conviennent également, par exemple, PBD - avec isolation à partir de deux couches (lettre D) de fil de coton (lettre B), ou PELSHO - avec isolation résistante au vernis émail et une couche (lettre O) de soie naturelle (lettre Sh). Il est seulement important que l'isolation soit intacte, sinon il peut y avoir un court-circuit entre les spires de la bobine.

Sur une bobine de fil, en l'utilisant comme cadre, enroulez en vrac 400 à 450 tours du fil recommandé, en faisant des tarauds tous les 75 à 80 tours et en tordant le fil à ces endroits avec des boucles. Disons que vous avez enroulé 450 tours et fait des tapotements tous les 75 tours. Le résultat était une bobine multicouche avec cinq prises (comme sur la Fig. 26, a). Les sections entre les prises, ainsi qu'entre le début de la bobine et la première prise, et entre la dernière prise et la fin sont appelées sections de bobine.

Il arrive que lors de l'enroulement de la bobine le fil casse ou qu'une seule bobine ne suffise pas pour toute la bobine. Dans ce cas, les extrémités du fil à épisser doivent être dénudées et bien torsadées. Il est souhaitable de souder la torsion et de s'assurer de l'envelopper avec du ruban isolant. Si toutefois il tombe à proximité d'une branche, mieux vaut ne pas épargner quelques tours de fil et faire cette liaison en boucle.

Et maintenant, jeune ami, dénudez les extrémités des fils de la bobine et des prises de l'isolant, en faisant seulement attention à ne pas casser le fil, et procédez à l'assemblage de votre premier récepteur radio. Connectez le début de la bobine n (Fig. 27) à l'une des sorties du détecteur et l'extrémité de la bobine à l'une des pattes de contact du cordon téléphonique. Les sorties libres restantes du détecteur et des téléphones

Premier récepteur radio
Riz. 27. Connexion des pièces d'un récepteur expérimenté

connecter avec un morceau de fil. Au conducteur allant du début de la bobine au détecteur, vissez fermement le fil d'antenne, après en avoir dénudé l'extrémité de l'isolant. Ce conducteur du récepteur sera appelé antenne. Vissez le fil de terre au conducteur reliant l'extrémité de la bobine au téléphone. Nous l'appellerons un conducteur mis à la terre. Au cours des expériences, il devra être commuté d'une sortie de bobine à une autre (représentée en pointillés sur la Fig. 27), sans changer les connexions de masse aux téléphones.

Faisons une "promenade" à travers les chaînes du récepteur résultant. Dès le début de la bobine et le long du conducteur d'antenne, nous arrivons au détecteur, et de celui-ci au casque. À travers les téléphones, puis le long du conducteur mis à la terre, à travers toutes les spires de la bobine, nous arrivons au point de départ n. Le résultat était un circuit électrique fermé, composé d'une bobine, d'un détecteur et de téléphones. Ce circuit est appelé circuit détecteur. S'il y a une rupture quelque part, un mauvais contact entre les pièces, par exemple une torsion lâche, le circuit sera rompu et le récepteur ne fonctionnera pas.

Le chemin le plus court entre l'antenne et le sol passe par la bobine. Un courant haute fréquence parcourra ce chemin, excité dans l'antenne par des ondes radio. Ce courant va créer une tension haute fréquence aux extrémités de la bobine, ce qui va induire un courant de même fréquence dans le circuit du détecteur.

Un circuit composé d'une antenne, d'une bobine et d'une masse est appelé un circuit d'antenne ou un circuit d'antenne. Attention : la bobine de votre récepteur est incluse à la fois dans les circuits du détecteur et de l'antenne.

Après vous être familiarisé avec les circuits du récepteur, placez les téléphones sur votre tête, rapprochez-les de vos oreilles, écoutez. Il est possible que vous n'entendiez rien tout de suite même avec une antenne et une mise à la terre en bon état, un détecteur pré-testé et des téléphones. Cela est dû au fait que le récepteur n'est probablement pas syntonisé sur une station de diffusion qui peut être bien entendue dans votre région, ou que vous êtes dans une interruption de transmission. Vous pouvez régler un tel récepteur en modifiant le nombre de tours de la bobine inclus dans le circuit d'antenne.

Sur la fig. 27 les 450 tours de la bobine sont inclus dans le circuit d'antenne. Mais si le conducteur mis à la terre est déconnecté de l'extrémité de la bobine et connecté, par exemple, à la prise 5, alors pas 450, mais 375 tours seront inclus dans le circuit. Si ce conducteur est commuté sur la prise 4, 300 tours seront inclus dans le circuit. Lors du passage à la prise 3, 225 tours seront inclus dans le circuit d'antenne, etc. Dans ce cas, les sections inférieures ne seront pas incluses dans le circuit et ne participeront pas au fonctionnement du récepteur. Ainsi, en commutant un conducteur mis à la terre, vous pouvez inclure dans le circuit 75, 150, 225, etc. jusqu'à 450 spires sur 75 spires.

N'oubliez pas que plus la longueur d'onde de la station de radiodiffusion sur laquelle le récepteur peut être réglé est longue, plus le nombre de tours de la bobine doit être inclus dans le circuit d'antenne.

Votre récepteur peut être syntonisé à la fois sur des stations de radiodiffusion à ondes moyennes et à ondes longues. Mais, bien sûr, vous ne pouvez pas recevoir les transmissions de toutes les stations. Les stations distantes ne seront pas entendues sur le récepteur du détecteur.

Commencez maintenant à configurer le récepteur en connectant d'abord le conducteur mis à la terre à la broche 5, puis à la broche 4, et ainsi de suite à la broche 1. En même temps, assurez-vous que les prises de bobine et les conducteurs de connexion ne se touchent pas et que les torsions sont fort. Sinon, le récepteur ne fonctionnera pas du tout, ou des craquements et des bruissements se feront entendre dans les téléphones qui interfèrent avec la réception. Les contacts électriques seront plus fiables si les joints des conducteurs et des pièces sont soudés.

Après avoir réglé le récepteur sur une station, rappelez-vous le nombre de tours inclus dans le circuit au cours duquel la station est entendue avec le plus grand volume. Essayez ensuite de "trouver" une autre station de la même manière.

J'espère que vous aurez du succès. Essayez d'améliorer les performances du récepteur. Sans modifier les réglages du récepteur, connectez un condensateur en parallèle avec les téléphones (Fig. 28), appelé dans ce cas condensateur de blocage. Sa capacité peut être comprise entre 1000 3000 et 150 200 pF (picofarad). Dans le même temps, le volume sonore des téléphones devrait légèrement augmenter. Si les stations de diffusion sont à plus de XNUMX-XNUMX km de chez vous, allumez le condensateur de blocage au tout début de l'expérience.

Premier récepteur radio
Riz. 28. Un condensateur de blocage est connecté en parallèle avec le casque.

Accorder le récepteur en sautant uniquement le nombre de tours de la bobine est très simple. Mais cela ne permet pas toujours d'obtenir un accord précis du circuit sur la fréquence de la station. Le réglage fin peut être effectué de plusieurs autres manières. Par exemple, avec un clou. Essayer!

Réglez le récepteur d'une manière familière sur l'onde de la station radio et insérez un gros clou ou un boulon d'un diamètre approprié dans le trou du cadre de la bobine. Qu'est-il arrivé? Le volume de réception a légèrement augmenté ou, au contraire, diminué. Retirez le clou de la bobine - le volume sera le même. Maintenant, insérez lentement le clou dans la bobine et retirez-le tout aussi lentement de la bobine - le volume du récepteur changera légèrement, mais en douceur. Empiriquement, vous pouvez trouver une telle position d'un objet métallique dans la bobine, dans laquelle le volume sonore sera le meilleur. Cette expérience nous permet de conclure qu'un objet métallique placé dans la bobine affecte l'accord du circuit.

Avec cette méthode de réglage du récepteur, uniquement, bien sûr, en utilisant un noyau ferromagnétique mieux qu'un clou, vous vous familiariserez avec cette conversation et l'utiliserez souvent à l'avenir. Maintenant, introduisez un condensateur variable dans le récepteur et utilisez-le pour régler le circuit d'antenne sur la station de radio.

Pour la commodité de cette expérience et de plusieurs expériences ultérieures avec un détecteur récepteur, sur une planche de contreplaqué mesurant environ 25 x 70 mm, montez un bloc avec des prises de courant, deux pinces, un détecteur et un condensateur de blocage, en les connectant sous la planche, comme indiqué En figue. 29.

Premier récepteur radio
Riz. 29. Récepteur à condensateur variable

Installez le bloc avec les prises sur la planche comme suit: percez-y deux trous d'un diamètre de 6-8 mm avec une distance de 20 mm entre les centres et insérez-y les "queues" des prises de courant. Renforcez le bloc sur la planche avec des vis ou des vis avec écrous. Connectez le début de la bobine et l'antenne à la borne à laquelle le détecteur est connecté, et connectez l'extrémité de la bobine et la masse à la deuxième borne connectée à la prise téléphonique.

Le rôle d'un condensateur variable sera assuré par deux plaques métalliques aux dimensions d'environ 150x150 mm; utiliser à cet effet, par exemple, l'étain de grandes boîtes de conserve. Soudez des conducteurs de 250 à 300 mm de long aux plaques. À l'aide de ces conducteurs, connectez une plaque à la pince d'antenne et l'autre à la pince de masse. Mettez les assiettes sur la table les unes à côté des autres, mais ainsi. afin qu'ils ne se touchent pas, et réglez le récepteur sur la station de radio uniquement en commutant les sections de bobine avec un conducteur mis à la terre. Amenez maintenant la plaque de masse sur la plaque reliée à l'antenne. Si le volume augmente, rapprochez les assiettes et placez enfin une assiette l'une sur l'autre en posant une feuille de papier sec entre elles (pour qu'il n'y ait pas de contact électrique). Trouvez un tel arrangement mutuel des plaques, dans lequel il y aura un réglage fin. Si, lorsque les plaques se rapprochent, le volume de réception diminue, commutez le conducteur mis à la terre sur la prise la plus proche du début de la bobine et rapprochez à nouveau les plaques, en obtenant le volume le plus élevé.

Dans cette expérience, le réglage grossier du récepteur a été effectué en modifiant l'inductance de la bobine en commutant des sections, et le réglage fin a été effectué en modifiant la capacité du condensateur à plaques. Rappelez-vous: l'inductance de la bobine et la capacité du condensateur lors du réglage du récepteur sur la station de radio sont interconnectées. Une même station radio peut être écoutée en incluant un plus grand nombre de spires dans le circuit d'antenne du récepteur, c'est-à-dire une inductance de bobine plus grande, mais avec une capacité de condensateur plus petite, ou, à l'inverse, avec une inductance de bobine plus petite, mais une plus grande capacité de condensateur.

L'expérience suivante consiste à régler le circuit d'antenne du récepteur du détecteur avec un noyau haute fréquence. En plus du détecteur, des téléphones et des condensateurs, l'expérience nécessitera: une tige de ferrite 600NN ou 400NN d'un diamètre de 7-8 mm et d'une longueur de 140-160 mm (ces tiges sont utilisées pour les antennes magnétiques des récepteurs à transistors) et deux bobines, dont l'une est conçue pour recevoir des stations de radio à ondes longues , la seconde - pour recevoir des stations de radio dans la gamme des ondes moyennes. L'apparence de la tige de ferrite et la conception des bobines sont illustrées à la fig. 30. Le diamètre intérieur des cadres de bobines doit être tel que la tige y pénètre avec peu de frottement. La longueur du cadre de la bobine à ondes longues doit être de 100 à 110 mm et celle de la bobine à ondes moyennes de 80 à 90 mm.

Premier récepteur radio
Riz. 30. Détails supplémentaires pour l'expérience suivante : a - tige de ferrite : b - bobine à ondes longues ; c - bobine à ondes moyennes

Collez les cadres du papier à lettres en 3-4 couches sur la tige, en l'utilisant comme un blanc. Fais-le comme ça. Tout d'abord, roulez la tige dans une bande de papier d'un tour. Enduisez ensuite l'intérieur de la partie restante du papier d'une couche fine et uniforme de colle BF-2, roulez fermement la tige dedans et, sans retirer le cadre de la tige, séchez-le bien. Tout d'abord, enveloppez la tige d'une ou deux couches de papier fin afin que le cadre n'y adhère pas. Lorsque le cadre sèche, retirez-le de la tige, retirez la couche de papier et séchez-le dans un endroit chaud. Les cadres finis doivent être rigides.

Maintenant, sur un cadre conçu pour une bobine à ondes longues, enroulez 300-320 tours de fil PEV ou PEL 0,2-0,3, en posant le fil en une rangée serrée, tour à tour. La bobine de la gamme des ondes moyennes doit contenir 75 à 80 spires du même fil, mais posées sur le cadre dans une décharge (avec une petite distance entre les spires) de sorte que la longueur totale de l'enroulement soit de 60 à 70 mm.

Avant d'enrouler la bobine, insérez la tige dans le cadre. Ne tirez pas trop fort sur le fil, sinon le cadre rétrécira et il sera difficile d'en retirer la tige. Pour éviter que les spires extrêmes des bobines ne tombent, fixez-les sur le châssis avec des anneaux découpés dans un tube en caoutchouc ou en PVC, ou avec des fils.

Commencez avec l'expérience. Connectez la bobine à ondes moyennes au préfixe précédemment créé, comme indiqué sur la fig. 31. Entre l'antenne et les bornes de masse, c'est-à-dire parallèlement à la bobine, allumez un condensateur en mica ou en céramique d'une capacité de 120-150 pF. Appuyez les téléphones plus près de vos oreilles, concentrez-vous et insérez lentement la tige de ferrite dans la bobine. En approfondissant progressivement la tige dans la bobine, vous devriez entendre les transmissions de ces stations de radiodiffusion dans la gamme des ondes moyennes, qui peuvent être reçues dans votre région sur un récepteur de détection. Plus l'onde radio est longue, plus la tige doit être insérée profondément dans la bobine. Trouvez empiriquement une telle position de la tige dans la bobine, dans laquelle les signaux de la station sont entendus, et faites une marque sur la tige avec un crayon. En l'utilisant comme division de l'échelle, vous pouvez régler rapidement le récepteur sur la fréquence de cette station.

Premier récepteur radio

Après cela, connectez un autre condensateur en parallèle avec la bobine d'une capacité de 390-470 pF. Comment cela a-t-il affecté le réglage du récepteur ? Le volume reste le même, mais pour syntoniser la même station, il faut moins insérer la tige dans la bobine. Retirez complètement le condensateur, ne laissant que la bobine allumée. Qu'est-il arrivé? Pour régler le récepteur sur la même station, la tige doit être insérée davantage dans la bobine.

Répétez exactement les mêmes expériences avec la bobine à grande longueur d'onde. Mémorisez les résultats, mais écrivez-les plutôt. Il est possible qu'avec cette bobine, la station la plus longue de la gamme des ondes moyennes soit entendue même lorsque la tige n'est pas du tout insérée dans la bobine. Mais il sera plus difficile d'obtenir un réglage fin sur l'onde de cette station qu'avec la première bobine. Ainsi, vous vous familiariserez avec une autre version du récepteur du détecteur - une version bi-bande réglée avec un noyau de ferrite - et découvrirez en même temps quelles stations peuvent être reçues dessus.

Quelles conclusions peut-on tirer des expériences avec ce récepteur ? Deux principaux. Premièrement, une tige de ferrite a un effet beaucoup plus fort sur le réglage des contours qu'un objet métallique. Deuxièmement, à l'aide d'une tige de ferrite, vous pouvez régler en douceur et avec précision le circuit du récepteur sur la station de radio souhaitée.

J'ai recommandé d'enrouler les spires de la bobine à ondes moyennes dans une décharge. Pourquoi? Uniquement pour régler plus précisément le circuit du récepteur sur l'onde de la station radio. Il peut être enroulé et tourner pour tourner. Il occuperait une section de 15 à 20 mm de large sur le cadre. Mais dans ce cas il serait plus difficile d'accorder le récepteur, car le moindre déplacement de la tige modifierait fortement l'inductance de la bobine. En enroulant la bobine dans une décharge, vous avez ainsi, pour ainsi dire, étiré la gamme d'ondes recouvertes par le contour du successeur. Essayez de déplacer les spires de la bobine, et vous verrez qu'il est plus difficile d'accorder le récepteur avec une telle bobine. La décharge pourrait également être posée avec des spires de la bobine de la gamme des ondes longues. Mais ce n'est pas nécessaire, car son enroulement est déjà suffisamment large.

Quelques expériences supplémentaires avec ce récepteur. Réglez-le sur n'importe quelle station de radio, puis, sans modifier les paramètres, connectez un condensateur de 47 à 62 pF entre l'antenne et la pince d'antenne (Fig. 32). Le volume du récepteur a légèrement diminué. Cela s'est produit parce que le condensateur a modifié les données ou, comme on dit, les paramètres du circuit. Ajustez le circuit avec une tige de ferrite en l'insérant un peu plus profondément dans la bobine. Si, avant l'inclusion d'un condensateur supplémentaire dans le circuit, lors de la réception d'une station, une autre station de radio à fréquence proche était écoutée, elle sera désormais écoutée plus faiblement et éventuellement n'interférera pas du tout. Le récepteur a commencé à distinguer plus clairement les signaux de la station sur laquelle il est syntonisé. Au lieu d'un condensateur fixe entre l'antenne et le récepteur, vous pouvez inclure un condensateur variable. Avec lui, vous pouvez non seulement modifier la sélectivité, c'est-à-dire la sélectivité, mais éventuellement aussi régler le récepteur.

Premier récepteur radio
Riz. 32. Un condensateur inclus dans le circuit d'antenne améliore la sélectivité du récepteur.

Et maintenant, faites ceci: déconnectez l'antenne et la masse du récepteur et allumez le détecteur entre eux, et connectez les téléphones sans condensateur de blocage en parallèle avec le détecteur.

C'est tout le récepteur. Œuvres? Au calme, peut-être ? De plus, peut-être que deux ou trois stations sont entendues en même temps ? Il ne faut pas s'attendre à mieux d'un tel récepteur.

Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

Voir d'autres articles section Radioamateur débutant.

Lire et écrire utile commentaires sur cet article.

<< Retour

Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

L'énergie de l'espace pour Starship 08.05.2024

La production d’énergie solaire dans l’espace devient de plus en plus réalisable avec l’avènement de nouvelles technologies et le développement de programmes spatiaux. Le patron de la startup Virtus Solis a partagé sa vision d'utiliser le Starship de SpaceX pour créer des centrales électriques orbitales capables d'alimenter la Terre. La startup Virtus Solis a dévoilé un projet ambitieux visant à créer des centrales électriques orbitales utilisant le Starship de SpaceX. Cette idée pourrait changer considérablement le domaine de la production d’énergie solaire, la rendant plus accessible et moins chère. L'essentiel du plan de la startup est de réduire le coût du lancement de satellites dans l'espace à l'aide de Starship. Cette avancée technologique devrait rendre la production d’énergie solaire dans l’espace plus compétitive par rapport aux sources d’énergie traditionnelles. Virtual Solis prévoit de construire de grands panneaux photovoltaïques en orbite, en utilisant Starship pour livrer l'équipement nécessaire. Cependant, l'un des principaux défis ...>>

Nouvelle méthode pour créer des batteries puissantes 08.05.2024

Avec le développement de la technologie et l’utilisation croissante de l’électronique, la question de la création de sources d’énergie efficaces et sûres devient de plus en plus urgente. Des chercheurs de l'Université du Queensland ont dévoilé une nouvelle approche pour créer des batteries à base de zinc de haute puissance qui pourraient changer le paysage de l'industrie énergétique. L’un des principaux problèmes des piles rechargeables traditionnelles à base d’eau était leur faible tension, qui limitait leur utilisation dans les appareils modernes. Mais grâce à une nouvelle méthode développée par des scientifiques, cet inconvénient a été surmonté avec succès. Dans le cadre de leurs recherches, les scientifiques se sont tournés vers un composé organique spécial : le catéchol. Il s’est avéré être un composant important capable d’améliorer la stabilité de la batterie et d’augmenter son efficacité. Cette approche a conduit à une augmentation significative de la tension des batteries zinc-ion, les rendant ainsi plus compétitives. Selon les scientifiques, ces batteries présentent plusieurs avantages. Ils ont b ...>>

Teneur en alcool de la bière chaude 07.05.2024

La bière, en tant que l'une des boissons alcoolisées les plus courantes, a son propre goût unique, qui peut changer en fonction de la température de consommation. Une nouvelle étude menée par une équipe internationale de scientifiques a révélé que la température de la bière a un impact significatif sur la perception du goût alcoolisé. L'étude, dirigée par le spécialiste des matériaux Lei Jiang, a révélé qu'à différentes températures, les molécules d'éthanol et d'eau forment différents types d'amas, ce qui affecte la perception du goût de l'alcool. À basse température, des amas plus pyramidaux se forment, ce qui réduit le piquant du goût « éthanol » et rend la boisson moins alcoolisée. Au contraire, à mesure que la température augmente, les grappes ressemblent davantage à des chaînes, ce qui donne lieu à un goût alcoolique plus prononcé. Cela explique pourquoi le goût de certaines boissons alcoolisées, comme le baijiu, peut changer en fonction de la température. Les données obtenues ouvrent de nouvelles perspectives pour les fabricants de boissons, ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Smartphone modulaire Puzzlephone 03.11.2015

La startup finlandaise Circular Devices a lancé une levée de fonds pour lancer la production du smartphone modulaire Puzzlephone lancé en décembre 2014 sur Indiegogo. La startup a déjà reçu 24,4 milliers de dollars de 52 utilisateurs. Au cours des 42 prochains jours, il est nécessaire de collecter 225,6 milliers de dollars supplémentaires (250 milliers de dollars au total), puis la campagne sera reconnue comme réussie.

Vous avez le choix entre trois modèles de PuzzlePhone : la 1ère édition, le Puzzlephone et l'édition limitée. Le premier modèle est équipé de 16 Go de mémoire, le second - 32 Go, le troisième - 64 Go. En plus de la mémoire, les modèles différeront par les matériaux du boîtier : les deux derniers contiendront des éléments métalliques.

La 1ère édition coûte 333 $ ou 299 euros, Puzzlephone - 444 $ ou 399 euros, Édition limitée - 777 $ ou 699 euros.

Par la suite, Circular Devices prévoit de commercialiser uniquement le Puzzlephone pour la vente au détail. Les deux autres modèles ne seront disponibles que pour les 250 premiers clients. La startup promet de livrer des appareils à l'automne 2016.

Puzzlephone est le smartphone modulaire le plus simple, il se compose de seulement trois parties : Spine, Heart et Brain. La colonne vertébrale est le plus grand détail. Il contient un écran LCD, des boutons, des haut-parleurs et un microphone. Heart comprend une batterie et des composants électroniques mineurs qui peuvent servir à diverses fins. Et enfin, le module Brain contient les principaux composants électroniques.

La diagonale de l'écran est de 5 pouces, la résolution est de 1920 x 1080 pixels. La résolution de la caméra principale est de 12 MP, la caméra frontale est de 5 MP. Capacité de la batterie - 2800 mAh. Processeur - 8 cœurs, sur architecture ARM 64 bits. La quantité de RAM est de 3 Go.

L'appareil prend en charge LTE, dispose d'un accéléromètre, d'un gyroscope, de capteurs de proximité et de lumière. La recharge se fait via un port USB-C. Le poids du smartphone est de 179g.L'objectif de la startup est "Notre objectif est de développer un téléphone mobile modulaire fiable, maintenable et évolutif pour les utilisateurs et d'ouvrir un nouveau segment de marché pour les fabricants d'électronique", indique le site de promotion Puzzlephone.

Le prix du modèle de base est de 333 $ Selon l'idée des auteurs, l'utilisateur de Puzzlephone pourra changer de module indépendamment, assembler un smartphone avec les fonctionnalités dont il a besoin, et également remplacer les modules en cas de rupture. À leur tour, les fabricants pourront produire des modules aux caractéristiques et fonctionnalités différentes.

Autres nouvelles intéressantes :

▪ Au lieu de livres papier - électronique

▪ Des micro-objets sont visibles derrière le mur

▪ Saucisses de porc artificielles

▪ Tous les vêtements deviendront un ordinateur

▪ Clavier pliable

Fil d'actualité de la science et de la technologie, nouvelle électronique

 

Matériaux intéressants de la bibliothèque technique gratuite :

▪ section du site Alimentations. Sélection d'articles

▪ article Théorie biologique de la fermentation. Histoire et essence de la découverte scientifique

▪ article Quelle invention du XXe siècle les Japonais considèrent-ils comme la plus importante ? Réponse détaillée

▪ article Perceuse avec dissipateur de chaleur. atelier à domicile

▪ article Échelle numérique - fréquencemètre. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

▪ article Allumer un cigare avec une ampoule allumée. Concentration secrète

Laissez votre commentaire sur cet article :

Nom:


E-mail (facultatif) :


commenter:





Toutes les langues de cette page

Page principale | bibliothèque | Articles | Plan du site | Avis sur le site

www.diagramme.com.ua

www.diagramme.com.ua
2000-2024