Наука, технологии и промышленность

  

Приемник с питанием от энергии электромагнитного поля

Число радиостанций, позволяющих в определенной местности вести прием за счет «свободной» электромагнитной энергии поля, невелико. Расширить возможности такой аппаратуры можно, разделив радиоприемник на два. Один приемник настроен на наиболее мощную местную радиостанцию и обеспечивает питание транзисторов другого, который имеет усилитель, плавную настройку и обеспечивает прием менее мощных или удаленных радиостанций.


Приемник-радиоточка

Устройство представляет собой детекторный приемник (рис. 1.3) с трехкаскадным транзисторным усилителем ЗЧ и предназначен для приема местной радиовещательной станции. При сборке приемника следует учесть, что транзисторы VT1...VT3 должны иметь коэффициент усиления не менее 20...30. В качестве катушки L1 использован регулятор размера строк от старого телевизора «Рекорд». Правильно собранный из исправных деталей приемник в налаживании не нуждается.


Простейший детекторный приемник

Простейший детекторный приемник можно собрать по схеме на рис. 1.1. Для этого потребуются следующие детали: катушка индуктивности L1, конденсатор переменной емкости (КПЕ) С2, конденсаторы СЗ на 2200 пФ и С1 на 47 пФ, полупроводниковый диод VD1 и наушники BF1. Должен сразу предупредить начинающих радиолюбителей, что наушники от телефона-автомата за углом для этого приемника не подойдут, как и от других бытовых телефонных аппаратов, у них слишком малое сопротивление катушек. Наушник должен быть типа ТОН-1, ТОН-2 с сопротивлением катушки не менее 1600 Ом (высокоомный).


Приемники Немного теории

Для чего служит радиоприемник и как он приблизительно выглядит, давно всем известно. В мире существует огромное количество различных устройств, объединенных понятием «приемник».

Прежде всего, определим, что среди огромного разнообразия приемников в данной книге рассматриваются приемники, разработанные и изготовленные в любительских условиях. В свою очередь, среди них можно выделить три большие группы приемников — радиовещательные, любительские, и приемники специального назначения.


Инфракрасный передатчик

Принципиальная схема

Как и предыдущий вариант, этот передатчик обеспечивает небольшую дальность действия (до 10 м). Кроме того, свето-диоды, используемые в качестве излучателей, обладают направленностью, что позволяет управлять моделью лишь в пределах зоны облучения. Чувствительный элемент приемника — фотодиод— также имеет не круговую диаграмму направленности, что накладывает ограничение на его ориентацию относительно передатчика. Однако такие устройства очень просты и не являются источниками радиочастотных помех.


Индукционный передатчик

Принципиальная схема

Если предполагается управлять моделью в домашних условиях, то вполне приемлемым можно считать использование индукционного передатчика. Он практически не создает помех окружающим электронным приборам в силу малой мощности передатчика и применения низкой частоты. Фактически, канал связи представляет собой подобие трансформатора. Роль первичной обмотки играет индукционная петля большого диаметра, располагаемая, например под плинтусом по периметру комнаты. Вторичная обмотка находится на модели и представляет собой катушку с большим количеством витков, намотанных на фер-ритовом стержне. Наводимый в ней слабый сигнал усиливается затем простейшим УНЧ.


  1. Комбинированный многоканальный шифратор
  2. Многоканальный шифратор на мультивибраторах К564АГ1
  3. Многоканальный шифратор на триггерах Шмидта К561ТЛ1
  4. Многоканальный шифратор на триггерах К561ТВ1
  5. Многоканальный шифратор на таймерах КР1006ВИ1
  6. Транзисторный шифратор на базе электронных ключей
  7. Шифратор на транзисторах со стабилизацией периода повторения
  8. Двухканальный шифратор на микросхеме К564АГ1
  9. Двухканальный формирователь на таймере КР1006ВИ1
  10. Простой шифратор на транзисторах
  11. Шифратор на специализированной микросхеме
  12. Кодово-импульсный шифратор
  13. Импульсный шифратор на микросхеме КР1008ВЖ14
  14. Импульсный шифратор на счетчике К561ИЕ8
  15. Четырехканальный шифратор с частотным кодированием на микросхеме CD4047
  16. Четырехканальный шифратор с частотным кодированием на таймере КР1006ВИ1
  17. Шифраторы для аппаратуры дискретного управления Четырехканальный шифратор с частотным кодированием н
  18. Предварительные замечания
  19. Структурная схема регулятора хода и рулевой машинки
  20. Структурная схема приемной части
  21. Структурная схема передающей части
  22. Формирование командной посылки
  23. Канал рулевой машинки
  24. Канал регулятора хода
  25. Выбор параметров дискретного управляющего сигнала
  26. Принцип дискретной передачи непрерывного управляющего воздействия
  27. Пропорциональное управление Параметры, подлежащие регулировке
  28. Способы кодирования и передачи команд Дискретное управление
  29. Структурная схема командной линии управления
  30. Индукционный поисковый металлоискатель Навигатор-2000
  31. Металлоискатель Traker FM-2
  32. Металлоискатель Traker FM-1
  33. Метаплоискатели Traker
  34. Металлоискатель на биениях (типа BFO)
  35. Импульсный металлоискатель ООО БЛИК
  36. Металлоискатель Sanar-FM
  37. Настройка прибора
  38. Универсальный металлоискатель
  39. Металлоискатель на двух микросхемах
  40. Металлоискатель на одной микросхеме
  41. Простой транзисторный металлоискатель
  42. Самодельные металлоискатели
  43. Металлоискатели для служб безопасности
  44. Глубинные приборы
  45. Подводные приборы
  46. Приборы для поиска самородного золота
  47. Компьютеризированные приборы
  48. Приборы среднего класса
  49. Основные типы металлоискателей Приборы для начинающих
  50. Объяснение некоторых терминов
<< [Первая] < [Предыдущая] 1 2 3 [Следующая] > [Последняя] >>

Результаты 57 - 112 из 114