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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Radio perpetua. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / ricezione radiofonica

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In un articolo pubblicato su Radio n. 1 per il 1997 Informazioni sull'alimentazione di ricevitori radio con energia gratuita è stata data una giustificazione teorica per ottenere la massima potenza del segnale rilevato dall'antenna.Guidato dalle considerazioni fornite in questo articolo, il suo autore ha condotto una serie di esperimenti che confermano la possibilità di costruire un ricevitore rivelatore che fornisca la ricezione ad alta voce di stazioni di trasmissione sufficientemente potenti.Abbiamo deciso di far conoscere ai nostri lettori i loro risultati.

Il diagramma schematico del ricevitore rivelatore sonoro utilizzato negli esperimenti è mostrato in fig. 1. Il suo circuito oscillatorio di ingresso è formato dalla capacità dell'antenna WA1 e dall'induttanza delle bobine L1, L2. Il rivelatore è realizzato su un diodo a punto germanio VD1 e, tramite un trucco, il trasformatore T1 è caricato sulla testina dinamica BA1. In serie all'avvolgimento primario del trasformatore è collegato un avometro P1, deviato da un condensatore di blocco C1.

radio sempre parlante
Fig. 1

Inizialmente, gli esperimenti sono stati condotti in un appartamento di città situato all'ultimo piano di un edificio a pannelli di nove piani nella periferia orientale di Mosca. Le funzioni dell'antenna erano svolte da un'antenna montata sul tetto per una banda amatoriale di 10 m, che è un'asta lunga 2,5 m con tre contrappesi della stessa lunghezza. Il perno è fissato su un palo di legno e isolato dal tetto. Il filo centrale e la treccia di schermatura del cavo di derivazione sono stati collegati insieme e collegati al jack dell'antenna del ricevitore. Il risultato è una specie di antenna verticale con una lunghezza (insieme a una diminuzione) di circa 12 m con un "ombrello" capacitivo nella parte superiore. I tubi del riscaldamento centrale fungevano da messa a terra.

Come L1, L2, sono state utilizzate bobine a onde lunghe di antenne magnetiche, posizionate su circuiti magnetici separati da ricevitori portatili (la loro marca non ha importanza, poiché queste bobine di quasi tutti i ricevitori hanno gli stessi avvolgimenti). Il circuito veniva sintonizzato sulla frequenza della stazione radio muovendo il circuito magnetico all'interno delle bobine, e in questo caso si forniva un campo di sintonia molto ampio. Sono necessarie due bobine collegate in serie solo per aumentare l'induttanza totale del circuito, il che consentirebbe di sintonizzarsi sulla stazione radio a onde più lunghe operante nella regione di Mosca a una frequenza di 153 kHz.

Il trasformatore di uscita T-III-3M è stato utilizzato da un altoparlante broadcast per abbonati, una testina dinamica 3GD-1 con una resistenza della bobina mobile di 8 ohm. Avometro R1-Ts4317. Nella modalità voltmetro CC, questo dispositivo misura la tensione rilevata al "minimo" (il circuito dell'avvolgimento primario del trasformatore di uscita è effettivamente aperto) e nella modalità milliamperometro - la corrente rilevata. Alla fine delle misurazioni, l'avometro dovrebbe essere spento e il condensatore dovrebbe essere chiuso.

Le stazioni radio più rumorose sono state ascoltate alle frequenze 171 (l'antico nome del Comintern) e 918 kHz ("Open Radio"). Quest'ultimo trasmette dal centro radiofonico di Balashikha e si sente meglio grazie alla sua vicinanza al punto di ricezione. La tensione rilevata, misurata al minimo, era in entrambi i casi di circa 7 V, e la corrente rilevata era rispettivamente di 45 e 160 µA. La maggiore corrente fornita dalla stazione radio "Open Radio" è spiegata dalla minore resistenza del circuito di ingresso a una frequenza più elevata e, di conseguenza, da una maggiore efficienza. Tuttavia, il volume dei segnali di entrambe le stazioni radio ricevute era sufficiente per suonare una stanza di nove metri.

La successiva serie di esperimenti è stata condotta su un orto situato nel nord-ovest della regione di Mosca vicino a Solnechnogorsk (65 km). La ricezione è stata effettuata su un'antenna a forma di L con una lunghezza della parte orizzontale di 20 e un'altezza di sospensione di 8 M. Una betulla autoportante e un palo di legno fungevano da supporti per l'antenna (Fig. 2) e i colli di bottiglie di polietilene fungevano da isolanti. Per la messa a terra sono stati utilizzati tubi di un pozzo d'acqua per una colonna manuale, approfonditi di circa 5 m L'antenna stessa era costituita da un filo piuttosto sottile (PEL 0,5) avvolto da un vecchio trasformatore e per la messa a terra è stato utilizzato un filo non isolato con un diametro di 3 mm. Dalla casetta giardino al pozzo (-12 m) è stato posato direttamente a terra (Fig. 2).

radio sempre parlante
Fig. 2

Tale antenna riceveva bene i segnali delle stazioni radio alle frequenze 153 ("Youth Channel"), 171 ("New Wave") e 261 kHz ("Radio of Russia"). Inoltre, l'ultima stazione radio è stata ricevuta con il volume più alto. Per questo, la tensione rilevata, misurata al minimo, era di 2,7 V e la corrente rilevata era di 0,3 mA.

È noto che la potenza fornita dalla sorgente del segnale al carico adattato è Рsgl=Uхх*Iкз/4 (dove Uхх è la tensione a vuoto e Iкз è la corrente di corto circuito). Ciò significa che quando riceve questa stazione, il ricevitore è in grado di sviluppare una potenza CC di circa 0,25 mW, che corrisponde, ad esempio, a una tensione di alimentazione di 1,5 V con un consumo di corrente di 0,17 mA. E questo è abbastanza per alimentare un piccolo ricevitore a transistor ultra economico.

Autore: V.Polyakov, Mosca

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Gli ingegneri e gli scienziati dei materiali del Sandia National Laboratory hanno creato una lega che, secondo loro, è la più duratura di tutte le leghe metalliche artificiali e naturali conosciute. Composta da oro e platino in determinate proporzioni, la nuova lega è 100 volte più resistente all'usura rispetto al robusto acciaio di alta qualità. Inoltre, questa lega è essa stessa una fonte di lubrificazione solida, che, in condizioni normali, può essere ottenuta solo con un processo difficile e costoso.

La nuova lega è composta da circa il 90% di platino e il 10% di oro. Per dimostrare la durata di questo materiale, Sandia Labs fornisce un esempio colorato. Ad esempio, se qualcuno ha abbastanza soldi per "calzare" un'auto con ruote fatte di una nuova lega, tali ruote, dopo aver percorso una distanza di 1 miglio (1,6 chilometri), perderanno solo uno strato di atomi dalla loro superficie. In altre parole, la risorsa di tali ruote è sufficiente per circumnavigare l'intero globo lungo l'equatore circa 500 volte.

Un fatto interessante è che le leghe di oro e platino non sono una novità da molto tempo, ma non è mai venuto in mente a nessuno di valutare la durabilità di tali materiali. In generale, gli scienziati dei materiali preferiscono leghe metalliche sempre più dure, che sono ampiamente utilizzate nell'industria. La nuova lega non ha un'elevata durezza, tuttavia ha un'elevata conduttività termica e altre caratteristiche che le consentono di resistere agli effetti dannosi delle forze di attrito.

La composizione della nuova lega è stata inizialmente sviluppata utilizzando sofisticate simulazioni al computer. Questa simulazione è stata effettuata a livello atomico, il che ha permesso di scoprire come la posizione e il comportamento dei singoli atomi si riflettono nelle proprietà finali del materiale nel suo insieme. Questo approccio consentirà in futuro di sviluppare materiali che hanno una serie di proprietà predeterminate, dopodiché è possibile effettuare campioni di tali materiali e verificarne la conformità in condizioni del mondo reale.

Durante gli esperimenti con la nuova lega, i ricercatori hanno notato che sulla superficie del materiale si formava costantemente una sottile pellicola nera. Il materiale di questo film si è rivelato essere carbonio con una struttura simile a quella del diamante, e questo film, che svolge il ruolo di un efficace lubrificante solido, si è formato a causa del carbonio proveniente dall'ambiente.

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