Юный техник, 2003 № 03 - [19]

Шрифт
Интервал

Поэтому, не делая никаких переключений в СВ-гетеродине, а только подключив к «сигнальному» входу смесителя катушку с соответственно меньшим числом витков, можно принимать и слушать передачи на КВ.

В простейшем виде идея реализуется, если соединить перемычкой в параллель две катушки: контурную и катушку связи штатного диапазона СВ (рис. 1).


При этом частота входного контура будет определяться штатной емкостью КПЕ Ск и малой индуктивностью штатной катушки связи L>св; сопротивление катушки СВ L>св велико для частот КВ, что практически исключает ее. Прием можно вести на штыревую антенну WA>кв или кусок провода длиной 1…2 м.



Выбирая индуктивность KB-катушки, можно отдавать предпочтение тому или иному поддиапазону КВ, принимаемому средневолновым приемником. Можно, например, входной КВ-контур оснастить рамочной антенной, разместив порядка 7 витков провода ПЭВ-2 0,31 на тонкой текстолитовой пластине размером 120x65 мм. Витки крепятся в узких прорезях по углам пластины. Присоединение такой КВ-антенны-приставки показано на рис. 2.



Штатный антенный конденсатор Са здесь заменяется более емким. Успешно проявили себя также КВ-приставки с катушкой на ферритовом (марки 600НН, 400НН) стержне сечением 20 мм и длиной 100… 160 мм, укрепленном на задней стенке футляра приемника. Катушка КВ имеет порядка 7 витков провода ПЭВ-2 0,5. А присоединив параллельно КВ-катушке подстроечный керамический конденсатор с максимальной емкостью 30…50 пкФ, можно производить подстройку принимаемой КВ-радиостанции, отчего громкость ее звучания существенно возрастет. При такой переделке прием КВ-радиопередач нередко попадает на часть СВ-шкалы приемника, примерно от 900 до 1600 кГц. Между тем на «неохваченной» части шкалы также могли бы прослушиваться сигналы других, более низкочастотных, КВ-поддиапазонов.

Объяснение провала в приеме поищем на рисунке 3, где показаны спрямленные графики изменения частот при повороте ротора блока конденсаторов настройки; здесь график (1) относится к основной гармонике, (2) — к третьей, (3) — к графику частот входного КВ-контура, изменяющихся соответственно 3-й гармонике с разностью 465 кГц, при «верхней» настройке гетеродина (fг = fкв + 465, КГц). А график 4 показывает, как в действительности меняется частота входного контура, перекрытие которой секцией КПЕ осталось неизменным.




На «рабочем» участке шкалы в приеме участвовали и гармоники выше третьей, благодаря невысокой добротности входного КВ-контура, а на нижнем участке шкалы разрыв между достаточно сильными гармониками и входными сигналами слишком возрастает, и прием КВ становится невозможным.

Значит, нужно уменьшить перекрытие по частоте у входного контура, уменьшив максимальную емкость штатного КПЕ включением последовательно с гетеродинной секцией постоянного конденсатора Су, как показано на рисунке 4. При приеме в СВ-диапазоне этот конденсатор можно шунтировать контактами телефонного гнезда Хт для приема на КВ, к гнезду внешней антенны Ха присоединяется КВ-катушка, а контакты телефонного гнезда Хт размыкаются вставляемым штекером.

Те, кто повторял такую конструкцию, убеждались не только в ее крайней простоте, но и в высокой эффективности: приемник брал в вечернее время значительное число дальних зарубежных радиостанций, недоступных диапазону средних волн (СВ). О других путях улучшения приема КВ на гармониках мы побеседуем в следующий раз.

Ю. ПРОКОПЦЕВ

НАШ ДОМ

Офорт на меди



Смотришь под одним углом, и миниатюры, выполненные на металлических пластинах, мерцают изнутри призрачным светом, посмотришь под другим углом — будто ветер тронул листву, погнал по полю волны рыжей осенней травы.

История гравировки по металлу насчитывает не одно тысячелетие. Существуют две основные техники резцовой гравировки — обронная (рельеф с углубленным фоном) и штриховая, когда на поверхность металла наносят контурные линии и штрихи. Именно о ней и пойдет речь.

Если хотите попробовать свои силы в этой технике, подберите небольшие пластины из алюминия, латуни или меди. Выберите несложный рисунок и нанесите его сначала карандашом, затем стеклографом. Для процарапывания очень тонких линий можно воспользоваться швейной иглой, закрепленной в футляре от цангового карандаша. Кстати, если у кого-то в доме сохранилась деревянная ученическая ручка со стальным пером — она очень поможет в работе.

Основную резцовую графику наносят металлографическими резцами — штихелями. Их можно приобрести в художественных салонах. Инструменты заточите под определенным углом: для мягких металлов — алюминий, медь — 30°, 45°, для стали и твердых металлов — 60°.

Следующая операция — патирование. Именно она вдохнет в картину цвет и жизнь. Протрите участки отшлифованной поверхности тампоном, смоченным в сернистом натрии. Подойдет и любое другое вещество, способное образовывать на меди пленку окислов. Химическая реакция сначала окрасит картину в розовый, затем в красный цвет.

Если потереть еще — проступят бордовый, фиолетовый, синий, зеленый. Ваша задача — получить нужный цвет и закончить на том химическую обработку.

Далее поверхность миниатюры покройте слоем нейтрального прозрачного лака. В нем секрет эффекта объемного изображения.


Еще от автора Журнал «Юный техник»
Юный техник, 2013 № 02

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2012 № 07

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2000 № 09

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2004 № 04

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2003 № 02

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2003 № 07

Популярный детский и юношеский журнал.


Рекомендуем почитать
Патентование изобретений в области высоких и нанотехнологий

Монография является пособием по составлению заявок на изобретения в области высоких и нанотехнологий. В ней на конкретных примерах с минимальным использованием специальной терминологии изложены методики патентования широкого круга объектов: от простейших до многокомпонентных нанотехнологических комплексов. Поэтому книга может быть полезна широкому кругу изобретателей, а также студентам высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: «Нанотехнологий в электронике», «Наноматериалы», «Микроэлектроника и твердотельная электроника», «Микросистемная техника», «Электроника и микроэлектроника».


Юный техник, 2000 № 01

Популярный детский и юношеский журнал.


Как отопить загородный дом

Как отапливать загородный дом и сделать систему отопления экономичной, будет ли хватать горячей воды на три санузла? И, наконец, как не превратиться в источник наживы для «хитрунов» – недобросовестных монтажников и бесконечных проверяющих чиновников? На эти (и не только) вопросы вы сможете получить ответы, прочитав данную брошюру.


Юный техник, 2000 № 03

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2000 № 07

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2006 № 01

Популярный детский и юношеский журнал.