Снос зданий:
ecosnos.ru
Главная  Устройство детекторного приемника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [ 38 ] 39 40 41 42 43 44

душэ/сиая гильза

Вместо чашечки с кристаллом в гнездо колодки, предназначенное для нее, вставляется бумажная втулочка. На дно гнезда кладется маленький кусочек кристалла галена, поверх него кусочек цинкита, а на него снова кусочек галена (фиг. 118). Все три кристалла сверху нажимаются ножкой чашечки, обточенной до требуемого диаметра и прикрепленной к плоской латунной пружинке.

Неодинаковой проводимостью в двух направлениях может обладать не только контакт между двумя кристаллами или между кристаллом и металлом, но и контакт между некоторыми металлами и металлическими соединениями, принадлежащими к числу так называемых полупроводников.

Так, например, неодинаковой в двух направлениях (практически почти односторонней) проводимостью обладает контакт между слоями меди и закиси меди, применяемый в так называемом купроксном детекторе или цвитекторе (купроксм применяются не только в качестве детекторов, но и для выпрямления сравнительно сильных переменных токов). В купроксном и других детекторах такого же типа, которые сейчас входят в практику, слои, между которыми осуществляется односторонняя проводимость, плотно прилегают один к другому. Поэтому в таких детекторах, конечно, не нужно отыскивать точку, и эти детекторы иногда называют детекторами с постоянной точкой, хотя в них детекторный контакт осуществляется не в одной точке, а в целом слое.

Цвитектор представляет собой миниатюрный купроксный выпрямитель. Устройство его основано на односторонней проводимости слоя закиси меди. При изготовлении цвитек-торов сначала создают на меди тонкий слой закиси меди путем нагревания меди в печи с очень высокой температурой, а затем химическим путем восстанавливают на поверхности меднозакисного слоя чистую медь. В результате между основной массой меди и восстановленным медным слоем остается слой закиси меди толщиной всего в несколько сотых долей миллиметра.

Характеристика цвитектора такова, что ее перегиб находится несколько правее нулевой точки (фиг. 119). Это озна-120


Фиг. 118. Самодельный детектор с постоянной точкой.



чает, что для получения наивысшей чувствительности нео ходимо на цвитектор подать небольшое положительна (около 0,1 в) напряжение. Такое напряжение может бы подано от одного гальваническото элемента через потенцн метр (фиг. 120).

При приеме мошлых местных станций цвитектор очеь хорошо работает и без смещающего постоянното напр: жения.

Самодельный цвитектор можно изготовить из кусоч! медной проволоки диаметром 3-5 мм и длиной 2-3 cj

в

V0 90 70

50-30-

W 5 W-

Такой кусочек следует н калить докрасна на пр мусе или на газовой горел ке, а затем быстро охл,

W 0,2 as

ц

1мла

Фиг. 119. Перегио характеристики цвитектора находится не в нулевой точке, а правее ее.

Фиг. 120. Необходимое напря жение можно подоСриь пр помощи потенциометра.

дить в нашатырном спирте. Один конец кусочка проволок: зачищается и к нему прикручиваеся тонкая проволочкЕ служащая одним из выводов цвитектора для присоединени: его к схеме. Второй вывод делается из такой же проволоч ки, накручиваемой на другой конец цвитектора без ег( предварительной зачистки. Изготовить хороший цвитекто] удается не сразу. Поэтому рекомендуется изготовить сраз; несколько цвитекторов и отобрать из них тот, который буде обеспечивать наиболее громкую слышимость.

40. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ

Как мы уже знаем, основными элементами телефонной трубки являются мембрана и электромагнит. Сердечником электромагнита служит искусственный стальной магнит.



Колебания мембраны телефона тем сильнее, чем сильнее электрические колебания в катушке электромагнита. Следовательно, чтобы получить наиболее громкую работу, нужно поставить телефон в такие условия, при которых сила тока в его катушках полупится наибольшей. Для этото нужно наилучшим образом настроить приемный контур и установить детектор на чувствительную точку. Когда то и другое сделано, телефон дает наибольшую слышимость, которую он может дать при приеме данной станции.

Громкость работы телефона зависит, однако, не только от настройки приемника и детектора, но и от устройства и качества самого телефона. В частности, чем больше витков содержит обмотка катушек телефона, тем более сильное магнитное поле создает проходящий по этим катушкам ток и тем сильнее колеблется мембрана, т. е. тем громче звук. Но это, конечно, правильно только до тех пор, пока увеличение числа витков не связано с уменьшением силы тока, проходящего по обмоткам телефона. Между тем, при увеличении числа витков в катушках сопротивление этих катушек возрастает, и вследствие этого сила тока в обмотках телефона падает. Действительно, детектор (или вообще какой-либо источник), питающий телефон токами низкой частоты, развивает вполне определенное напряжение, и чем больше сопротивление обмоток телефона, тем меньше сила проходящего по ним тока. Но пока сопротивление нагрузки (в нашем случае телефона) намного меньше сопротивления источника (в нашем случае детектора), до тех пор сила тока мало зависит от сопротивления нагрузки (телефона), так как она ограничивается сопротивлением источника (детектора). Поэтому число витков в обмотке телефона выгодно делать возможно большим, но при этом сопротивление телефона не должно быть слишком велико, не должно заметно превосходить сопротивление детектора. Сопротивление кристаллического детектора бывает довольно велико; следовательно, и сопротивление телефона, который включается в детекторный приемник, может быть достаточно велико, т. е. телефон может быть высокоомным (на таких телефонах обычно есть пометка 1 ооо ом или больше). Высоко-омность телефона показывает, что в нем катушка электромагнита намотана из очень большого числа витков. Обычно катушки высокоо'мных телефонов имеют несколько тысяч витков проволоки, а так как размеры катушки бывают невелики, то для того чтобы на них уместилось несколько



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [ 38 ] 39 40 41 42 43 44