Эмиттер транзистора VT1 подключен к коллектору VT2 через развязывающую цепочку R2, СЗ.

Ее роль в этой схеме очень важна — цепочка пропускает постоянный ток для питания транзистора VT1, но срезает все звуковые и радиочастоты — они замыкаются на общий провод конденсатором большой емкости СЗ.

В результате и по РЧ, и по ЗЧ эмиттер транзистора VT1 оказывается соединенным с общим проводом, как положено в усилителе с общим эмиттером. Одновременно осуществляется стабилизация режима обоих транзисторов по постоянному току.

Действует она так: пусть по каким-то причинам (повышение температуры, например) ток первого транзистора VT1 возрос. Вслед за ним возрастает и ток транзистора VT2. Падение напряжения на телефонах увеличивается, а напряжение питания транзистора VT1, соответственно, уменьшается, что и приводит к уменьшению его тока. Здесь действует 100 % ООС по постоянному току.

Где здесь детектор? Его нет, функции детектирования выполняют оба транзистора, поскольку работают при малых токах, на нижнем сгибе переходной характеристики, причем их детектирующие эффекты складываются.

Положительные полуволны РЧ-напряжения на входе запирают оба транзистора, и их усиление падает, а отрицательные полуволны открывают транзистор VT1, а вслед за ним и VT2, их усиление растет и общий ток увеличивается. Поэтому чем больше РЧ-напряжение на входе, тем больше и ток через телефоны, что и требуется для детектирования.

Но нам совсем не нужно, чтобы РЧ-ток попадал в шнур телефонов — возможна паразитная связь с антенной и самовозбуждение приемника. Это предотвращает блокировочный конденсатор С4. Его емкостное сопротивление мало для РЧ-тока, и он замыкается на общий провод. А для звуковых частот его сопротивление велико, и ток 3Ч поступает в телефоны.

С высокоомными телефонами приемник показал очень неплохие результаты громкий и чистый прием местных станций на магнитную антенну при потребляемом токе всего 0,15 мА.

Для диапазона средних волн катушка антенны должна содержать 50…70 витков провода ПЭЛШО 0,25…0,3, однако лучше использовать литцендрат (какой найдете). Для длинных волн число витков надо увеличить до 250…300 и использовать более тонкий провод.

Если на магнитную антенну ничего не удается принять — подсоедините к верхнему по схеме выводу катушки L1 антенну — отрезок любого провода длиной 2…3 м. Удачи в экспериментах!

В. ПОЛЯКОВ, профессор

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ

Юный техник, 2013 № 02 _57.jpg

Вопрос — ответ

Управление человеческой памятью — один из излюбленных приемов у сценаристов научно фантастических фильмов. А на самом деле разве можно стирать в памяти человека одни события и вписывать другие?

Станислав Киселев,

г. Москва

Недавно ученые Университета Упсалы (Швеция) заявили, что, благодаря их открытию, можно будет лечить излишне тревожных и депрессивных людей, пишет газета Daily Mail.

По словам шведских специалистов, из человеческой памяти и в самом деле можно удалить вновь образованные воспоминания.

Когда человек узнает какую-либо информацию, то сначала сведения откладываются в краткосрочной памяти. И только если полученная информация покажется нам очень важной, она будет переведена в долговременную память, закодирована, благодаря образованию особых белков, в головном мозге.

До тех пор пока сведения о недавнем событии не успели перейти в долговременную память, их можно стереть, приняв лекарство, состав которого шведские медики не сообщают.

В 1775 году Парижская академия наук объявила, что не будет больше рассматривать проекты вечных двигателей. Более 100 лет не принимает подобные заявки и патентное ведомство США. А 25 октября по радио сказали, что в Центре международной дискуссии Сколкова прошло обсуждение темы вечного двигателя. Значит, в этой отрасли знания что-то изменилось?

Олег Короткое,

г. Новосибирск

В классическом виде вечный двигатель — гипотетическое устройство, производящее полезной работы больше, чем сообщаемая ему энергия — так и остался под запретом первого и второго начал термодинамики. Однако в ходе обсуждения было отмечено, что в настоящее время есть немало разработок, которые многие изобретатели и эксперты прошлого могли бы причислить к категории «вечных двигателей».

Никого, например, не удивляют наручные часы, которые не надо заводить или менять в них батарейки — они работают от тепла человеческого тела.

Современные биотехнологии также позволяют создавать установки, которые получают энергию, казалось бы, «ниоткуда» — из воздуха, сточных вод, света…

В дискуссии принял участие Жорес Алферов — единственный нобелевский лауреат по физике, постоянно проживающий на территории России.

Присутствовали в Сколкове британцы Брайан Сполдинг и Джеффри Хьюитт, канадец Клемент Боуман, американец Леонард Кох, российские академики Евгений Велихов, Борис Каторгин и Филипп Рутберг.

Но дальше дискуссий саммит так и не продвинулся.

Говорят, на спутнике Сатурна — Титане обнаружили озеро. Но как оно может там быть, если на спутнике очень холодно? А если озеро прячется по до льдом, то как его обнаружили?

Всеволод Крайнев

г. Томен

Да, на Титане есть озера. Но в отличие от Земли они состоят не из воды, а из метана. Например, недавно изучив снимки, поступившие с борта автоматической межпланетной станциии НАСА «Кассини», ученые обнаружили очередное метановое озеро у экватора Титана — крупнейшего спутника Сатурна. Ранее считалось, что озера сосредоточены исключительно в приполярных областях.

Площадь обнаруженного озера составляет порядка 2,4 тыс. кв. км. «Это открытие было совершенно неожиданным, — отмечает руководитель исследования, ученый из Университета штата Аризона Кейтлин Гриффит. — Существование озер в сухих тропиках, в отличие от приполярных районов, объяснить трудно. Любая жидкость, попадающая на Титан в тропических районах, быстро испаряется и в конечном итоге переносится к полюсам, где образуются большие озера».

Сейчас электронный калькулятор есть в распоряжении почти каждого школьника, программы для вычислений установлены в ноутбуках и в смартфонах… Но зачем тогда в начальных классах людей продолжают мучить устным счетом и таблицей умножения?

Лариса Кипарисова,

г. Сочи

Устному счету стоит учиться хотя бы потому, что он ум в порядок приводит, говаривал еще Михайло Ломоносов. В наши дни к его высказыванию можно добавить, что с помощью устного счета есть возможность прославиться и даже подзаработать.

Двое немецких школьников недавно стали победителями чемпионата мира среди детей и юношей по решению математических примеров в уме.

Участники проходившего в Германии турнира должны были складывать шестизначные числа» извлекать корни, долить и перемножать дроби. В чемпионате принимали участие 35 человек из восьми стран. Каждому из них за два часа нужно было выполнить в уме несколько сотен вычислений, условия которых были изложены на 45 страницах задания.

Точнее всех оказались 12-летний Мартин Дреес из Кадольцбурга и 17-летний Андреас Бергер из Йены. Бергер является уже трехкратным чемпионом мира. На этот раз ему удалось правильно решить 80 процентов примеров, а также установить рекорд по скорости извлечения квадратного корня. Он сумел вычислить корень числа 7 533 198 436 всего за 14 секунд. Именно столько времени ему потребовалось, чтобы дать правильный ответ: 86 794.

«В математике нет ничего проще извлечения корней», — прокомментировал свой успех трехкратный чемпион, посетовав, что в следующем турнире по возрасту не сможет участвовать.


Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта: