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Ricevitore per onde centimetriche. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / ricezione radiofonica

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Ricevitore onde centimetriche

Nella fig. 1 mostra uno schema di questo ricevitore. La prima lampada è rigenerativa e rivelatrice; il secondo e il terzo sono amplificatori a bassa frequenza.

Ricevitore onde centimetriche
Fig. 1

Abbiamo utilizzato una lampada CO-95 schermata come lampada rivelatrice. Si è rivelata la migliore sia tra le normali lampade a tre elettrodi che tra le lampade schermate attualmente esistenti e la più adatta a ricevere onde così corte. L'amplificatore a bassa frequenza ha tubi UT-40 in entrambi gli stadi.

Il ricevitore è assemblato su un pannello angolare (vedi foto) con dimensioni di 250 X 130 mm - parte verticale e 170 X 130 mm - parte orizzontale. I pannelli sono realizzati in compensato secco da cinque millimetri e poi rivestiti con vernice nera. Sulla parte orizzontale è fissato un pannellino (65 x 170 mm), sul quale sono montati due reostati e prese per l'accensione dei ricevitori telefonici. I reostati hanno una resistenza di 15 ohm e vengono utilizzati per regolare l'intensità delle lampade dell'amplificatore a bassa frequenza. Per non rendere la struttura del ricevitore troppo ingombrante, il reostato a filamento della lampada del rilevatore non è montato sul pannello del ricevitore, ma insieme ad un trasformatore di potenza step-down e quindi rimosso dal ricevitore.

Il pannello orizzontale principale ospita le parti dell'amplificatore a bassa frequenza, mentre il pannello verticale posteriore ospita il tubo rilevatore del ricevitore. Dalle fotografie si può vedere che la lampada del rilevatore è in posizione orizzontale e sollevata sopra l'amplificatore a bassa frequenza. Questa disposizione delle lampade è stata scelta per rendere più semplice l'installazione del ricevitore. Il pannello verticale contiene i terminali di potenza. Tre di essi sono posizionati in alto, quasi vicino al portalampada della lampada del rilevatore. Una tensione alternata viene fornita ai due terminali esterni dal trasformatore attraverso un reostato per riscaldare il filamento della lampada del rilevatore. Il terminale centrale superiore fornisce tensione alla griglia di schermatura della lampada del rilevatore. Il primo terminale inferiore (se visto dal retro del pannello verticale) viene alimentato con tensione anodica positiva, il secondo - tensione anodica negativa, il terzo - filamento positivo e il quarto - filamento negativo (vedere Fig. 3).

Passiamo ora alla fabbricazione della parte principale del ricevitore: il circuito oscillatorio.

Dettagli

Dalle fotografie e dal diagramma è chiaro che il circuito oscillatorio del ricevitore è un circuito oscillatorio espanso con accordatura variabile. I dettagli del circuito oscillante del ricevitore sono mostrati in Fig. 2.

Ricevitore onde centimetriche
Fig. 2

Il ricevitore si sintonizza sull'onda del trasmettitore modificando la lunghezza delle parti del circuito oscillante collegate alla griglia e al catodo della lampada del rilevatore. In pratica la regolazione si effettua facendo scorrere più o meno tondini di ottone nei tubi di ottone.

Piccole maniglie in ebanite sono fissate alle aste finite ad un'estremità (Fig. 2 cd).

Tutti i cavi di alimentazione sono dotati di induttanze: impediscono alle oscillazioni ad alta frequenza di penetrare nell'amplificatore e nelle batterie. Gli induttanze Dr1, Dr2, Dr3, Dr4 e Dr5 sono uguali e hanno 12 spire di filo con un diametro di 1,5 mm. Gli strozzatori sono realizzati come segue: 9 giri vengono avvolti strettamente attorno a un bastoncino di legno con un diametro di 13 mm. Quindi l'acceleratore, senza rimuoverlo dallo stick, viene allungato in modo che la sua lunghezza sia di 40 mm. Successivamente, l'acceleratore viene rimosso dallo stick.

Quando si realizzano gli strozzatori, è necessario ricordare che sono realizzati con filo di montaggio, i cui pezzi devono essere presi in modo tale che siano sufficienti per lo strozzatore, e le restanti estremità del filo possono essere fissate alle parti corrispondenti dello strozzatore. circuito. Durante l'assemblaggio del ricevitore, le induttanze devono essere posizionate in modo tale che le loro prime spire si trovino sugli elettrodi della lampada, ad es. in modo che il filo di collegamento tra l'induttore e l'elettrodo della lampada sia il più corto possibile.

La resistenza r3 ha 1,5 megaohm. I portalampade sono capacitivi. Tutti i terminali e le prese telefoniche sono montati su boccole in ebanite.

In questo modo nessuna parte della bascula tocca il legno. I trasformatori a bassa frequenza nel primo stadio hanno un rapporto di 1:5 e nel secondo stadio di 1:4.

Installazione

Il circuito oscillatorio è fissato mediante strisce di ottone da 0,8 mm saldate a ciascuna delle sue metà ad un'estremità, che vengono poi avvolte attorno al tubo. Nelle restanti estremità della striscia di ottone viene praticato un foro, con l'aiuto del quale la striscia insieme al tubo viene fissata al contatto di griglia e al contatto del catodo. Affinché la struttura sia rigida e il circuito oscillatorio sia saldamente rinforzato, il tubo è fissato ad un pannello verticale.

Ricevitore onde centimetriche
Riso. 3 (clicca per ingrandire)

Tutti i collegamenti sono realizzati con filo di rame da 1,5 mm, preferibilmente argentato.

Dopo che il ricevitore è stato assemblato, iniziano a configurarlo. Posizionare il ricevitore a una distanza di diversi metri dal trasmettitore, accendere le spie del ricevitore e, accendendo il trasmettitore, sintonizzare il ricevitore su di esso. Se durante la sintonizzazione non vengono rilevati segnali del trasmettitore, modificare la modalità operativa del trasmettitore regolando l'intensità delle lampade del generatore e la lunghezza dei sistemi Lecher situati nell'anodo e nella griglia del generatore.

Dopo aver regolato il ricevitore, possiamo iniziare a ricevere su distanze maggiori.

Questo ricevitore ha ricevuto il funzionamento del trasmettitore a una distanza massima di 300 m, allo stesso tempo, a una distanza di 100 m dal ricevitore al trasmettitore, l'udibilità ha raggiunto R = 6 e a 300 m - R = 2-3. Il trasmettitore veniva azionato con una chiave.

Il trasmettitore e il ricevitore devono essere posizionati in modo che il vibratore e il circuito oscillante utilizzato del ricevitore non siano paralleli e che gli sperimentatori possano vedersi.

La sperimentazione con il trasmettitore e il ricevitore descritti è stata effettuata a Mosca in un luogo aperto. Il trasmettitore è stato installato all'esterno sul muro della casa ad un'altezza di 2 m da terra; il cibo veniva servito attraverso la finestra della casa. Il ricevitore è stato posizionato ad un'altezza da terra di circa 1,2 m.

Dovresti sperimentare con due persone o, meglio ancora, con tre persone. In questo caso, uno si trova sul trasmettitore e due sul ricevitore “movimento”. Abbiamo mantenuto la modalità operativa del ricevitore come segue: lampada rivelatore di calore 1,3 V; la tensione fornita all'anodo della lampada del rilevatore e delle lampade a bassa frequenza è 80 V e la tensione fornita alla griglia di schermatura è 25-30 V.

Vedi altri articoli sezione ricezione radiofonica.

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Prove del prototipo di perforatrice marziana 10.01.2019

Ricercatori e ingegneri dell'Università di Glasgow (Scozia) hanno consegnato in Antartide una versione modificata del prototipo di impianto di perforazione marziano. L'esperimento in Antartide ha lo scopo di ottenere campioni di suolo da una profondità di 1,6 km, che ci consentiranno di studiare meglio i cambiamenti climatici avvenuti sulla Terra nel corso di diversi milioni di anni.

Secondo il rapporto, il lavoro è svolto in collaborazione con il team del British Antarctic Survey (BAS), che ha sede presso la stazione Skytrain Ice Rise, e il 10 gennaio, utilizzando la sua piattaforma di perforazione, ha perforato un foro a una profondità di 651 metri . Successivamente, metteranno in atto l'installazione high-tech scozzese P-RAID, progettata per funzionare in condizioni di ridotta gravità di Marte, complicando il compito di creare forza sufficiente per sfondare il terreno duro superficiale. Soprattutto per risolvere questo problema, gli ingegneri di Glasgow hanno creato una macchina che funziona secondo un principio leggermente diverso.

Invece di ruotare semplicemente la perforatrice, il rig perfora e perfora il terreno allo stesso tempo, mentre le sue azioni sono controllate da un sistema di controllo dell'intelligenza artificiale. Secondo gli sviluppatori, ciò ha consentito ai progettisti di ridurre il peso dell'installazione, aumentando la coppia, e anche di rendere il sistema autonomo, il che sarà utile quando si lavora su Marte.

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