Юный техник, 2015 № 04 - [20]

Шрифт
Интервал

Наблюдать кольца Лизеганга в виде красного осадка. Схема реакции: К>2СrО>4 + 2AgNO = AgCrO>4 + 2KNO>3

P.S. Все эти реакции вы можете провести и под руководством учителя. Большинство приводимых химикатов довольно распространены и вполне могут оказаться в школьном кабинете химии.

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Приемник для компьютера

>(Продолжение. Начало см. в «ЮТ» № 3-2015 г.)



Следующие достоинства выявляются, если обратиться к схеме детекторного приемника для компьютера, показанной на рисунке. Длинную антенну вы вряд ли сделаете, а антенна короче 10 м оказывается электрически малой в диапазонах ДВ и СВ. Емкость антенны можно оценить из расчета 6…10 пФ на метр длины провода (зависит от его толщины и наличия окружающих предметов). Таким образом, емкость антенны не превзойдет 60…100 пФ, поэтому ее можно подключить ко всему контуру. Если же антенна длиннее, между ней и контуром следует включить конденсатор емкостью от 5,6 до 68 пФ. Чем меньше эта емкость, тем слабее связь с антенной и меньше потери, вносимые ею в контур. Этим несколько повышается селективность (избирательность) контура.

Основу приемника составляют колебательный контур L1, C1 и детекторный диод VD1. В моих экспериментах использовалась готовая катушка СВ от магнитной антенны (МА) старого транзисторного приемника.

Вставляя и вынимая ферритовый стержень от той же МА, удается в больших пределах регулировать индуктивность L1. При самостоятельном изготовлении катушки ферритовый стержень (или его обломок, мы ведь не используем катушку как МА, чувствительность детекторного для этого недостаточна) надо обмотать двумя-тремя слоями плотной бумаги, пропитать полученную гильзу парафином и намотать в один слой виток к витку 60.70 витков провода ПЭЛШО 0,22.0,35, а лучше — литцендрата.



Конденсатор переменной емкости (КПЕ) С1 можно взять любой, с воздушным диэлектриком от старых ламповых приемников, или малогабаритный, с твердым диэлектриком от портативных и карманных транзисторных. Максимальная емкость может быть от 180 до 510 пФ. Обычно КПЕ выпускают в виде сдвоенных блоков, для приема на ДВ обе секции можно соединить параллельно, на СВ достаточно одной. Оснастите КПЕ ручкой настройки большого диаметра, хорошо подходят шкивы от тех же КПЕ транзисторных приемников и крышки от пластиковых бутылок.

Для приема на КВ к клеммам антенны и «земли» подключают проволочную рамку с периметром 3…4 м, как описано в недавней статье в нашем журнале. СВ-катушку при этом можно не отключать, она практически не влияет на прием.

Лучшими диодами из широкодоступных оказались старые советские германиевые Д18…Д20. Из более современных — ГД507, а немного хуже— Д311. Поскольку высокоомные телефоны, обычно применяемые в детекторных приемниках, имеют сопротивление постоянному току не выше 4,4 кОм, а входное сопротивление звуковой карты намного больше, нагрузка детектора R1 значительно увеличена. Это улучшает работу детектора, повышает его чувствительность и входное сопротивление, нагружающее контур. В результате повышаются и чувствительность, и селективность всего приемника. Кроме того, на микрофонный вход карты достаточно подавать напряжение ЗЧ в единицы милливольт, которое в телефонах уже не слышно.

Более того, оказалось, что можно использовать и кремниевые миниатюрные диоды, которые имеют порог открывания 0,5 В, из-за чего в детекторном приемнике, где сигналы значительно меньше, просто не детектируют. Помог случай: в первом макете приемника не было разделительного конденсатора С3, и приемник не заработал. Оказалось, что диод полностью открыт током, идущим из компьютера через разъем ХТ1. Перемена полярности диода не помогла — диод оказался наглухо закрыт. Расследование с помощью тестера показало, что на крайнем выводе разъема, куда и надо было подавать сигнал, присутствует постоянное напряжение около +6 В, подведенное через значительное сопротивление в несколько килоом (внутреннее сопротивление этого «источника»). Оно и нарушало работу детектора. Несложно было догадаться, что предназначалось это постоянное напряжение для питания электретного микрофона. Но ведь им, этим напряжением, можно сместить рабочую точку кремниевого диода на участок с максимальной кривизной характеристики, то есть чуть-чуть приоткрыть диод, тогда он заработает даже на самых слабых сигналах!

Сказано — сделано. Для кремниевых диодов (КД503, КД522 и многих других, высокочастотных) надо добавить цепочку резисторов: R2 — подстроечный и R3 — ограничивающий, и затем подобрать оптимальное смещение на диоде. У других компьютеров питание электретного микрофона может быть сделано по-другому, ведь бывают и трехвыводные микрофоны (питание — сигнал — «земля»). Так, у одного ноутбука напряжение питания 7В обнаружилось на среднем выводе штекера, сигнал надо было подавать на крайний, а «землей», как обычно, служило основание. В этом случае правый (по схеме на рисунке) вывод цепочки R2, R3 надо соединить со средним выводом разъема XS1.

Конструкция приемника произвольна: его можно собрать в любой подходящей по размеру пластмассовой коробочке. На ее крышке устанавливают КПЕ, разъем XS1 и две клеммы для подключения антенны и заземления. Стержень МА полностью размещать в коробке не обязательно, удобнее проделать в боковой стенке отверстие, через которое и вдвигать стержень в катушку. Руки на настройку практически не влияют. В соединительном кабеле (справа на рисунке) никаких делителей и развязок не требуется, одноименные выводы штекеров ХТ1 и ХТ2 просто соединены между собой. Такие кабели можно найти в продаже готовые.


Еще от автора Журнал «Юный техник»
Юный техник, 2010 № 08

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2003 № 07

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2003 № 02

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2000 № 09

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2005 № 04

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2011 № 06

Популярный детский и юношеский журнал.


Рекомендуем почитать
Юный техник, 2006 № 03

Популярный детский и юношеский журнал.


Сейф электронный модели ЕА

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Материалы для ювелирных изделий

Рассмотрены основные металлические материалы, которые применяются в ювелирной технике, их структура и свойства. Подробно изложены литейные свойства сплавов и приведены особенности плавки драгоценных металлов и сплавов. Описаны драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни, используемые в ювелирном деле. Приведены примеры уникальных ювелирных изделий, изготовленных мастерами XVI—XVII веков и изделия современных российских мастеров.Книга будет полезна преподавателям, бакалаврам, магистрам и аспирантам, а так же учащимся колледжей и читателям, которые желают выбрать материал для изготовления ювелирных изделий в небольших частных мастерских.Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для бакалавров, магистров по специальности 26140002 «Технология художественной обработки материалов» и аспирантов специальности 170006 «Техническая эстетика и дизайн».


150 ситуаций на дороге, которые должен уметь решать каждый водила

Эта книга должна быть под рукой у каждого водителя!Опытный инструктор с многолетним стажем вождения кратко и четко расскажет, что следует делать водителю в 150 самых различных ситуациях на дороге, которые могут опустошить ваш кошелек, испортить нервы или здоровье.Выход из сложной дорожной ситуации вы можете найти в считанные секунды - материал этой книги организован так, что поиск ответов займет у вас мгновенье.Храните эту книгу в бардачке, и тогда ваша езда на автомобиле будет спокойной и безопасной.


Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.

Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Федеральные законы о технических регламентах, содержащие требования пожарной безопасности к конкретной продукции, не действуют в части, устанавливающей более низкие, чем установленные настоящим Федеральным законом, требования пожарной безопасности.Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения: при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; разработке, принятии, применении и исполнении федеральных законов о технических регламентах, содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности; разработке технической документации на объекты защиты.Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона.


Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают основные организационные и технические требования к эксплуатации тепловых энергоустановок, выполнение которых обеспечивает их исправное состояние, безопасную эксплуатацию, а также надежную и экономичную работу.Настоящие Правила распространяются на проектные, строительные, монтажные, ремонтно-наладочные работы и эксплуатацию тепловых энергоустановок.Для работников и специалистов, занимающихся проектированием, строительством, ремонтом, наладкой и эксплуатацией тепловых энергоустановок.