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工业接收器-助听器。 无线电电子电气工程百科全书

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为了收听有趣的广播节目,听力障碍者需要一个具有耳机输出的接收器,而为了与他人自由交流,助听器是必不可少的。 同时携带两种设备,将耳机从一种设备切换到另一种设备是相当不方便的。 为了将这两种功能结合在一台设备中,一些无线电爱好者(例如,参见 V. Petrov 在“Radio”中的文章,1997 年,第 1 期,第 21 页)组装了带有开关的直接放大接收器,该开关允许您选择连接UZCH 或麦克风的无线电信号接收单元。

如果您使用以前版本的工厂双频超外差,可以更轻松、更快地解决类似问题。 在这种情况下,在频段开关的一个位置,设备将在接收无线电信号(中波)的正常模式下运行,而在另一位置,它将放大来自麦克风的音频信号。 在这种情况下,不仅使用超声波频率的放大特性,还使用射频级联的放大特性。 后者的本质是将一个范围(例如长波长)的本地振荡器调谐到等于中间频率的固定频率,并且LW预选器“脱离”转换器,并由具有以下电路的电路代替:麦克风打开。

进入转换器输入端的音频信号(见图)调制中频振荡,该振荡自由地通过调谐至 465 kHz 频率的集总选择滤波器 (FSS),在 IF 级联中以及在超声波频率中进行常规检测后被放大。 与使用一个超声波变频器以及使用 AGC 操作相比,这种声道结构可以让您获得更多增益。

工业接收器-助听器

该图显示了 DV 范围内电路的典型输入部分和转换器的片段(Gauja 接收器,工厂电路,对接收器进行了早期修改,使用了具有 npn 结构的晶体管,改变了氧化物电容器和二极管上的开关极性,具有接地负电流源的电源)。 在两个地方,虚线标记在常规电路中断裂,这是通过切割印刷导体箔来实现的。 新引入的电路元件及其电路用较粗的线突出显示。

调谐本振频率时应遵循哪些原则? 据了解,LW 上的较低频率为 615 kHz。 因此,所需的频率降低系数将为 K = 615/465 = 1,32。 在不接触环路线圈L4(其电感为580μH)的情况下,需要将外差电路电容器的电容增加K2×1,75倍(考虑到安装的电容)。 为此,我们将用容量更大的电容器替换标准电容器 C5(应使用类似的 25 pF 电容器,而不是容量为 51 pF 的电容器)。

然后,用 DV 天线电路断开从范围开关到 L3 耦合线圈的导体,您应该连接 BM1 麦克风电路和一个附加电阻 R5 以连接到接收器电源电路。 后者对于驻极体型麦克风(MKE-332B)的操作是必需的。 麦克风可以放置在动圈头旁边。

修改完成后,我们着手进行附加要素的调整工作。 为此,请将耳机连接到接收器,并将范围开关设置到“DV”位置,然后打开电源。 将声源放置在接收器附近,例如以低声级运行的无线电广播扬声器。 通过旋转调谐电容器C6的转子,在某个时刻您可以听到有线广播节目的工作声。 设置的正确性由耳机中的最大播放音量控制——在这种情况下,升级后的本地振荡器的频率将与FSS电路的现有设置完全匹配——在任何情况下都不要触摸后者,以避免无线电频道失谐。 如果电容器C6的调节有些粗略,可以用线圈微调器L4进行更精细的调节,将其旋转不超过一圈。 如果微调器必须旋转得更多,那么我们建议将电容器 C5 的电容更改为该系列中最接近的标称值,然后重复调整。

其他接收器的方案可能与给定的方案有一些差异,但细化的原理是相同的。 具有一个频段的接收器,以及具有两个频段天线电路的通用非开关耦合线圈的模型,可以在不引入额外开关的情况下进行转换,仅在失去无线电接收功能的助听器中进行。 然而,提高对话者的可听度的需要有时更为重要,这里所提出的改变方法将是有用的。

作者:Yu.Prokoptsev,莫斯科

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在分子和原子层面发生的一切都发生得如此之快,以至于如果不使用超高速激光或其他技术就无法看到。 化学反应过程中发生的事情也属于这一类,但哈佛大学的科学家们已经设法通过将分子冷却到绝对零以上几分之一度来产生“最冷”的化学反应。 这使他们能够看到和拍摄以前从未见过的东西——分子之间交换原子的过程。

绝对零(-273.15 摄氏度,0 开尔文)被认为是最冷的温度,在该温度下原子和分子的所有运动完全停止,并且这些分子和原子中没有任何热能。 在他们的研究中,哈佛科学家将分子冷却到绝对零以上的百万分之一度,精确到 500 纳开尔文。 这个温度低于任何自然产生的温度,在星际空间最冷的区域,温度保持在 3 开尔文的水平。

如此低的温度是在位于国际空间站 (ISS) 上的冷原子实验室实验室中产生的,该实验室旨在在大约 100 纳开尔文的温度下进行实验。 在这种情况下,含有钾和铷原子的“气体”被冷却到如此低的温度。 当这种气体的分子发生碰撞时,它们会交换一个原子,从而导致出现两个新分子,一个带有两个钾原子,另一个带有两个铷原子。

在正常情况下,这样的反应进行得非常快,科学家们只能注意到两个原始分子的消失和两个新分子的出现。 直到最近,这两个阶段之间发生了什么仍然是一个谜。 然而,冷却到超低温使得这种反应减慢数百万倍成为可能,这反过来又使观察和捕捉正在发生的一切成为可能。

事实证明,当两个铷钾分子碰撞时,会形成一个中间分子,由两个铷原子和两个钾原子组成。 在那之后,科学家们能够看到这个分子中的原子键是如何“断裂”并形成一种新的形式,最终分裂成两个新的独立分子。

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