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用于探测器接收器的晶体放大器。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 业余无线电爱好者

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对于想要扩大无线电视野的业余探测器来说,最紧迫的问题是增强对已经接收到的电台的接收以及对远处电台的接收。 探测器的“穿越以太”非常有限,他通常要么切换到电子管放大器,要么(绝大多数)尝试了文献中提出的许多方案,并从探测器接收器中获取它可以提供的一切,停止了他进一步的实验工作,成为一名广播听众。 晶体放大是每个业余探测器爱好者的梦想,他们试图通过二、三探测器、“超探测器”等各种组合来实现这一目标,但并没有获得令无线电业余爱好者满意的明显实用放大效果。 改用电子管放大器和电子管接收器当然是一个出路,但对于普通无线电爱好者来说太贵了。

同志,下诺夫哥罗德无线电实验室的一名员工于 1923 年发明了一种根据晶体发生原理工作的晶体放大器。 O. V. Losev 很快就被国外的无线电业余爱好者引入并得到广泛使用。 洛塞夫的晶体放大器在美国和法国尤其普及,在法国,这项发明被命名为“cristadine”。 当时苏联业余无线电还处于非常低的发展阶段——这项发明还没有在我们中间扎根。 然后不知怎么的,它就被遗忘了,也没有做进一步的工作来改进克里斯汀。

有关堇菜碱的文献资料也非常匮乏。 俄罗斯联邦无线电之友协会仅出版了一本小册子“O.V. Losev. Kristadin”,并在《业余无线电》杂志上发表了几篇文章。 国外很快就放弃了克里斯汀并改用电子管放大器,因为那里的无线电设备非常便宜,而且克里斯汀的一大缺点是运行不稳定。 但堇菜碱的不稳定性并不妨碍其在我国的实际应用。 这一缺点可以在大规模业余无线电实验工作中消除。 在我们的情况下,堇菜碱应该得到广泛的应用。

最近,生成探测器的问题被设计师同志接手了。 格里布斯基(Gribsky)在《列宁格勒工人》杂志1年第2期和第1928期发表了有关这一问题的文章,分析了探测器生成的基础知识,并给出了许多实用的建议和实验方案。 对于那些对堇菜碱感兴趣的人,我们可以推荐 Losev 的小册子和 Gribsky 的文章。 就我而言,根据我对堇菜碱的实验工作和上述文献,我将尝试对适用于任何探测器接收器的晶体放大器的最简单设备进行简要描述。

这种放大器的电路图极其简单(图1),安装方便,零件成本也很低。

晶体放大器到探测器接收器
图。 1

放大器连接到接收器前面的天线; 接地仍然连接到接收器(如图所示)。 安装可以在单独的盒子中完成。 然后,您可以轻松打开放大器并在不使用和使用放大器的情况下接收它。 您还可以将其与探测器接收器安装在同一个盒子中,然后只需添加两个开关即可打开:1) 在天线中 - 仅探测器接收器和 2) 与放大器串联的接收器。 然后电路将发生如图所示的变化。 2、上述电路需要一个由12节电池组成的3伏电池,用于手电筒。 P 电位计 500-600 欧姆。 R 电阻约为 1000-1500 欧姆并且是自感的。 为此,您可以从成对的 2100 欧姆电话线圈中取出一个线圈。 一个线圈的电阻为 1050 欧姆。 当然,最好在这里安装第二个500-600欧姆的电位器,并依次连接电阻也为500-600欧姆、由0,1毫米电线缠绕的蜂窝状线圈。 这样电阻就可变了,电压调节就更容易了。

这种选择已经使放大器的制造变得非常复杂并增加了其成本。 因此,首先,您仍然可以将自己限制为电阻为 1050 欧姆的拾音线圈。 开关 P-1 用于在放大器完成操作后打开 4 伏电池。 另外,放大器工作结束后,调节探测器的弹簧也必须抬起,以防止整个12伏电池放电。

图 2 中的开关 P-3 和 P-2 如上所述,使用 XNUMX 来打开和关闭放大器。

晶体放大器到探测器接收器
图。 2

放大器中最基本、最关键的部分是发生检波装置。 对于初学者,我们建议将水晶红锌矿和弹簧钢作为发电对。 红锌矿必须具有良好的品质。 最好在电弧上熔化红锌矿,然后其发电质量会增加。 然而,并不是每个人都有机会重新熔化它,当然,您可以使用锌矿而不需要重新熔化它。 重熔可以在电影摄影机的伏弧中完成,但电流最小。

将红锌矿放置在碳板上(图 3)并用过氧化锰覆盖(以防止其在高温下喷射)。 在晶体和第二碳电极之间,当电极适当接近时,会产生伏打电弧,从而熔化红锌矿。

晶体放大器到探测器接收器
图。 3

熔化一直持续到红锌矿变成椭圆形珠子,这需要 15-20 秒。 通过烟色或深红色玻璃观察熔化过程。 熔化后,红锌矿除去黑色外壳并分裂,将晶体固定在探测器杯中,新鲜的裂缝朝外。 弹簧由 0,2 毫米厚的钢制成,由 2,5 圈组成(圈直径 7-8 毫米)。

最好将检测器安装在 Losev 推荐的专用机器中以防止冲击(图 4)。

晶体放大器到探测器接收器
图。 4

实验者可以结合多种设计。 我个人尝试了几种方案,图中的方案给出了非常好的结果。 5和6。

晶体放大器到探测器接收器
图。 5

晶体放大器到探测器接收器
图。 6

与没有放大器的接收相比,这里的可听度提高了 5-6-7 倍。 我在列宁格勒接受了克里斯汀的以下车站:莫斯科 - 共产国际,以莫斯科命名。 波波娃。 哈尔科夫 - 4千瓦,哈尔科夫强大的MGPSS,Koenigswusterhausen,Koenigsberg,Langeborg,维也纳,华沙。 斯德哥尔摩、穆塔拉、哈伦堡、卡托维兹、克拉科夫、里加、雷维尔、达文特里,还有许多不明的外国电台,以及以波波夫命名的共产国际、柯尼希斯乌斯特豪森、穆塔拉和莫斯科,都被我在录音扬声器上接受了,尽管是悄悄地。 。 下面是设计师 Gribsky 整理的生成对表,是我从他的文章中借来的。

编号为 por。 水晶 施加在晶体上的电压符号 与他配对 外加电压标志 稳定性和振动强度 注意
1.
2.
3.
4.
锌矿
-”-
-”-
-”-
+
-
+
-

-”-

-”-
-
+
-
+
10
7
8-10
5
在 8-12 伏电压下相对容易获得振荡。
5. -”- + - 7  
6. -”- + - 4  
7.
8.
-”-
-”-
+
+

-
-
8
7
振荡很容易,但不稳定。
9. -”- + - 2  
10. -”- - -”- + 3  
11.
12.
13.
14.
方铅矿
-”-
-”-
-”-
+
+
-
+


-”-
-
-
+
-
2-3
2
没有
2
电压 25-20 伏; 并不是所有的晶体都能产生一代。
15. 黄铁矿 + - 4  
16. -”- + - 5  
17.
18.
黄铜矿
-”-
-
-

+
+
2
2
只有某些种类的黄铜矿才能获得振动。
19.
20.
21.
硅铁
-”-
-”-
+
+
+

石墨
-
-
-
1
4
1-2
振荡非常不稳定,只能通过某些类型的硅铁、电压 15-20 V 才能获得。

振荡非常不稳定,只能通过某些类型的硅铁、电压 15-20 V 才能获得。

该表并未穷尽所有可能的配对组合。 业余无线电爱好者有很多机会通过实验寻找运行更稳定的对。

作者:V.Kerstens

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