Цитата:
|
Геракл, да без разницы где стоит усилитель. Достаточно приделать УНЧ к дететорному приёмнику, то уже назовется с "прямым усилением".
Надо копнуть историю создания супергетеродина. В первой половине прошлого века, эфир был свободен и количества радиостанций были единицы. Приемники с прямым усилением устраивало всех. Но со временем в эфире стало тесно из за бурного роста колличества станций. Стало быть возникли проблемы с приемом. Вопрос: 1) какой недостаток у приемника прямого усиления с одним колебательным контуром при приёме станции с близко расположенными соседними станциями? 2) что необходимо добавить к существующему приемнику, чтоб устранить недостаток? ( супергетеродин пока не существует) |
Цитата:
Bram,куда пропал ваш кореш комментатор Скиталец ,ссылку кидаю ему http://jmk-project.narod.ru/ship_lit.htm обещал Скиталец - 16:37 13.04.2017 Вот прямо щас все брошу и буду делать тебе кораблик. Bram , ему верить? или? |
Цитата:
Цитата:
завтра 7 мая 122 года. да, да Bram , вам будет полезно посмотреть и послушать. https://youtu.be/XE6pbsDg0_0 |
Цитата:
|
Вложений: 1
Коллеги - радиомеханники радисты электромеханики радиосвязи
мои поздравления с Днем РАДИО! |
погода дрянь ,весенний май похож на осень
и чтобы убить дождливую тоску про контур вспомнил так от чего в нем происходят колебания до сих пор я не пойму... Цитата:
Bram, вы как спец помогите разобраться с процессами происходящими в колебательном контуре .http://viol.uz/uploads/%D1%84%D0%BE%...ircuit-567.png |
Вложений: 1
Bram, вы как спец помогите разобраться с процессами происходящими в колебательном контуре .
если не можете помочь , то Специалисты. http://slovarix.ru/tolkovyiy_slovar_...etsialist.4949 Кто может проинформировать о процессах происходящих в колебательном контуре приемника прямого усиления? |
Цитата:
специалисты АААААУУУУУУУУ. "Уж полночь близится, а Германа всё нет ................" https://youtu.be/D0yLPvZ483s |
Это какой то радиотехнический стеб. Пользователь не зли меня.
|
Вложений: 1
Специалисты . Мне понятно, что при отсутствии у вас информации о структуре электрона вам невозможно проинформировать меня о процессах происходящих в колебательном контуре .
Считается, что одна пластина конденсатора С заряжена отрицательно, а другая положительно. Если конденсатор электролитический, то это соответствует реальности, так как указанные потенциалы формируют кластеры ионов, на одном конце которых отрицательно заряженный электрон, а на другом - положительно заряженный протон . Другое дело - провод, по которому движутся электроны. В нём не могут присутствовать одновременно и электроны, и протоны, так как их соседство заканчивается образованием атомов водорода и плазмы с температурой до 10000 С. Таким образом, процессы, протекающие в конденсаторах и индуктивностях, а также в проводах, которые соединяют их, остаются скрытыми для понимания. Давно известно, что однократное включение питания схемы конденсатор – индуктивность приводит к появлению затухающих синусоидальных колебаний напряжения . Чтобы понять что происходит в этот момент в схеме конденсатор – индуктивность, представим конденсатор и катушку индуктивности в виде полутора витков и покажем направления движения электронов 1 и 2 в витках катушки при разрядке конденсатора . Одновременно попытаемся найти ответ на главный вопрос электрофотонодинамики: в чём сущность причины, формирующей колебательный процесс изменения напряжения в системе конденсатор – индуктивность ? Чтобы найти ответ на поставленный вопрос, проследим за движением электронов к катушке индуктивности. Главное в этом процессе – направления движения электронов из конденсатора в катушку индуктивности. Эта задача решается вполне удовлетворительно с помощью древнейшего прибора – компаса. Установим эти компасы на провода, подходящие от конденсатора к катушке индуктивности, предварительно сориентировав их в направлении с юга на север . Итак, проследим за движением электронов от конденсатора к катушке индуктивности вблизи клемм этой катушки. Обратим внимание на отличия в ориентации электронов в проводах, соединяющих конденсатор и катушку индуктивности , зафиксированные отклонением стрелок компасов . Теперь видно , что электроны от верхней и нижней пластин конденсатора встречаются в середине катушки индуктивности (сечение К-К) одноимёнными зарядами и одноимёнными южными магнитными полюсами. Это автоматически формирует процесс их отталкивания друг от друга, и они устремляются вновь к пластинам конденсатора. Когда конденсатор заряжен, то напряжение на его пластинах в момент включения выключателя максимально и равно, 100 В . Совокупность магнитных полей всех электронов во всех витках катушки формирует суммарное магнитное поле, направление силовых линий, которого легко определяется по направлению спинов электронов 1 и 2 . Эти электроны подходят к сечению К-К с противоположно направленными векторами спинов и магнитных моментов. Это значит, что сформированные ими магнитные поля вокруг витков катушки, в зоне встречи электронов (сечение К-К) направлены навстречу друг другу одноимёнными магнитными полюсами и тоже отталкиваются. Когда электроны, идущие от верхней и нижней пластин конденсатора С, встретятся в сечении К-К катушки, то конденсатор C полностью разрядится. Итак, к моменту начала разрядки конденсатора, напряжение U на его клеммах имеет максимальное значение +Umax, ток I и напряжённость H магнитного поля катушки, равны нулю I=0, H=0. В момент прихода электронов к сечению К-К катушки и их остановки, напряжение на клеммах конденсатора оказывается равным нулю U=0, а величины тока и напряженности магнитного поля катушки – максимуму +Imax, +Hmax. Далее, напряжённость магнитного поля катушки начинает уменьшаться и автоматически изменяет направление векторов спинов и магнитных моментов электронов на противоположное, и они, двигаясь назад к конденсатору, формируют на его клеммах противоположную магнитную полярность. В момент прихода электронов к пластинам конденсатора, отрицательное напряжение на его клеммах достигает максимального отрицательного значения -Umax, а величины обратно направленных тока и напряженности магнитного поля принимают нулевые значения I=0, H=0. После этого начинается второе движение электронов от пластин конденсатора к катушке. При этом электроны меняют направления векторов магнитных моментов и спинов на противоположные. В результате величина противоположного (отрицательного) потенциала на пластинах конденсатора начинает уменьшаться до нуля U=0, а величина тока, обусловленная движением электронов с противоположно направленными векторами спинов, увеличиваясь, уходит в отрицательную зону -Imax. Так же изменяется и напряженность противоположно направленного магнитного поля катушки -Hmax. Так формируется синусоидальный процесс изменения напряжения, тока и напряжённости магнитного поля вокруг проводов катушки. Если после первого замыкания и размыкания электрической цепи в схеме: конденсатор – индуктивность этот процесс не повторится, то амплитуда напряжения начнёт уменьшаться, а процесс его колебаний - затухать . Перезарядку конденсатора осуществляет один носитель электрического заряда – свободный электрон, без участия положительно заряженного протона, который не существует в проводах в свободном состоянии. Поэтому у нас нет никакого права приписывать пластинам конденсатора разную электрическую полярность. Они получают разную магнитную полярность. |
Обратитесь
Nobel Institute Drammensveien 19 NO–0255 Oslo, Norway Fax: 011–47–22–129310 |
геракл, ОТЛИЧЬНО!!! Поздрввляю :sm530:
Ещё чуток поднажать на теорию, и считайте " генератор свободной энергии" в "кармане". |
Сего господина с диагнозом "Logorea gradus gravis" рекомендуется изолировать от прочих пользователей и применить традиционные русские обеззараживающие средства ака баня.
|
геракл, по поводу индуктивности в полтора витка с длительностью периода в 500 мкс ( пол миллисекунды или два килогерца по частоте) были какие расчёты?
|
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:12. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot