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Recepção de rádio alta. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Radioamador iniciante

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A potência das oscilações elétricas excitadas no circuito de rádio é muito pequena. É suficiente apenas para a operação de um dispositivo tão sensível como um telefone eletromagnético. Apenas em casos excepcionais, quando a estação de rádio está localizada perto do local de recepção, um alto-falante pode funcionar na saída do receptor do detector. Em condições normais, a recepção em alto-falante só pode ser realizada se os sinais das estações de rádio forem amplificados. Para amplificação, são usados ​​transistores e tubos de vácuo.

Existem amplificadores de alta frequência (UHF) e amplificadores de frequência de áudio (UHF). Como o próprio nome diz, o primeiro dos kicks é usado para amplificar as oscilações de alta frequência, ou seja, antes de serem detectados, e o segundo - para amplificar as oscilações de frequência de áudio, ou seja, s. depois do detector. Se um amplificador de alta frequência estiver conectado entre o circuito oscilatório e o detector e um amplificador de frequência de áudio após o detector, o elemento de saída do receptor pode ser um alto-falante.

O diagrama de blocos de tal receptor é mostrado na Fig.1. As funções do circuito oscilatório, detector e alto-falante neste receptor são as mesmas que as funções de elementos semelhantes do receptor detector. Somente aqui, após o detector, existem oscilações de frequência sonora mais potentes, que são amplificadas adicionalmente por um amplificador de frequência de áudio. O resultado foi um dispositivo de rádio que fornece recepção em alto-falante, incluindo estações de transmissão remotas. A sensibilidade de tal receptor é muitas vezes maior do que a de um receptor detector.

Recepção de rádio alta
Figura 1. Diagrama estrutural de um receptor que fornece recepção de rádio alta

No receptor, de acordo com esse diagrama de blocos, ocorre apenas uma conversão de frequência - detecção. Antes do detector é UHF, e atrás do detector é UHF. Os receptores nos quais ocorre apenas a conversão de frequência são chamados de receptores de amplificação direta. Eles são caracterizados por uma fórmula na qual o detector é indicado pela letra latina V, o número de estágios de amplificação de alta frequência é indicado pelo número na frente desta letra, o número de estágios de amplificação de frequência de áudio é indicado pelo número após esta carta. Assim, por exemplo, no receptor 1-V-1, além do detector, há um estágio de amplificação de alta frequência e um estágio de amplificação de áudio.

Em receptores simples de transistor ou tubo, pode não haver UHF ou UHF. E nas mais complexas... No entanto, não nos precipitemos. Haverá mais discussão sobre isso.

Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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O principal problema dos LEDs é o resfriamento. Embora os LEDs produzam significativamente menos calor do que as lâmpadas incandescentes, o calor faz com que o brilho diminua com o tempo e a cor desbote. Dyson Jr. teve a ideia de usar tubos de calor para resfriar LEDs, como em grandes sistemas de computadores e tecnologia espacial. No entanto, eles também são usados ​​para resfriar luzes LED de alta potência, então a invenção de Dyson se refere à miniaturização da remoção de calor da lâmpada usando um radiador de alumínio.

Assim, segundo o autor, a temperatura é mantida a um nível de 55°C, no qual o revestimento de fósforo do LED é mantido por 37 anos em condições normais de uso (12 horas de uso contínuo por dia).

Uma "lâmpada Dyson", ou melhor, a lâmpada inteira, na qual estão embutidos 8 LEDs, custa cerca de US$ 600. Ao mesmo tempo, a garantia cobre 2 anos de trabalho e não está claro o que acontecerá em, digamos, 15 anos. Portanto, faz sentido que os amantes de exóticos prestem atenção às lâmpadas Cree. Eles também são LED, mas o problema de dissipação de calor neles é resolvido com a ajuda de nervuras de anel na lâmpada logo acima da base da lâmpada.

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