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Amplificador de cristal al receptor del detector. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Radioaficionado principiante

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La cuestión más dolorosa para un detectorista aficionado, si quiere ampliar sus horizontes de radio, es la cuestión de mejorar la recepción de las emisoras que ya ha recibido y de recibir emisoras lejanas. "Viajar por el aire" para un detectorista es muy limitado, y generalmente cambia a un amplificador de válvulas, o (la gran mayoría), habiendo probado muchos circuitos propuestos en la literatura y tomando todo lo que puede dar del receptor del detector, se detiene en su posterior trabajo experimental, convirtiéndose en un oyente de radio. La amplificación de cristal es el sueño de todo detector aficionado, y trata de lograrlo mediante varias combinaciones con dos y tres detectores, con "ultradetectores", etc. Sin embargo, no se obtienen resultados prácticos notables de amplificación que puedan satisfacer al radioaficionado. Cambiar a amplificadores de válvulas y receptores de válvulas es, por supuesto, una salida, pero es demasiado costoso para un radioaficionado común.

Un amplificador cristalino que funciona según el principio de generación por un cristal, inventado en 1923 por un empleado del Camarada del Laboratorio de Radio de Nizhny Novgorod. O. V. Losev, en el extranjero se introdujo rápidamente en el entorno de los radioaficionados y encontró una amplia aplicación. En particular, los amplificadores cristalinos de Losev se usaron ampliamente en Estados Unidos y Francia, y en este último se le dio a esta invención el nombre de "cristadin". La radioafición soviética aún se encontraba en una etapa muy baja de desarrollo: la invención no echó raíces entre nosotros. Y luego, de alguna manera, se olvidaron de eso, y no se hizo más trabajo para mejorar el kristadin.

La literatura también es muy pobre en material sobre la cristadina. Solo hay un folleto publicado por la Sociedad de Amigos de la Radio de la RSFSR "O.V. Losev. Kristadin" y varios artículos en las revistas "Radio Amateur". En el extranjero pronto abandonaron kristadin y cambiaron a amplificadores de válvulas debido a la gran baratura de los equipos de radio allí y un gran inconveniente, kristadin: su inestabilidad en el funcionamiento. Sin embargo, la inestabilidad de krstadin no es un obstáculo para su aplicación en la práctica en nuestro país. Esta deficiencia puede reducirse a nada durante el trabajo experimental masivo de radioaficionados. En nuestras condiciones, kristadin debe encontrar una amplia aplicación.

Recientemente, un diseñador se ha ocupado del tema de la generación de detectores. Gribsky, quien publicó un artículo sobre este tema en la revista Leningrad Worker, números 1 y 2, 1928, con un análisis de los fundamentos de la generación de detectores y una serie de propuestas prácticas y esquemas de experimentación. Los amantes interesados ​​​​en kristadins pueden recomendar el folleto de Losev y el artículo de Gribsky. Por mi parte, basándome en mi trabajo experimental con kristadine y en la literatura anterior, intentaré dar una breve descripción de la disposición más simple de un amplificador de cristal para cualquier receptor detector.

El diagrama de circuito de dicho amplificador es extremadamente simple (Fig. 1), su instalación es fácil y el costo de las piezas es muy bajo.

Amplificador de cristal a receptor detector
La figura. 1

El amplificador está incluido en la antena frente al receptor; la tierra permanece unida al receptor (visto en la figura). La instalación se puede hacer en una caja separada. Luego, puede encender fácilmente el amplificador y llevarlo sin él y con él. También puede montarlo en la misma caja con el receptor detector, luego solo necesita agregar dos interruptores para encender: 1) en la antena - solo el receptor detector y 2) el receptor, en serie con el amplificador. El circuito entonces cambiará como se muestra en la Fig. 2. Estos circuitos requieren una batería de 12 voltios que consta de 3 baterías de linterna. Potenciómetro P en 500-600 ohmios. R-resistencia del orden de 1000-1500 ohmios y autoinducción. Para este propósito, puede tomar una bobina de bobinas telefónicas emparejadas de 2100 ohmios. Una bobina tendrá 1050 ohmios. Por supuesto, es mejor colocar aquí un segundo potenciómetro de 500-600 ohmios con una conexión en serie de una bobina de panal con una resistencia de 500-600 ohmios, enrollada con un cable de 0,1 mm. Entonces la resistencia será variable y se facilitará el ajuste de voltaje.

Esta opción ya complica significativamente la fabricación del amplificador y aumenta su costo. Por lo tanto, para empezar, todavía puedes limitarte a una bobina telefónica de 1050 ohmios de resistencia. El interruptor P-1 se usa para abrir la batería de 4 voltios después de que el amplificador haya terminado de funcionar. Además, al final de la operación del amplificador, también se debe levantar el resorte detector de regulación para evitar que se descargue toda la batería de 12 voltios.

Los interruptores P-2 y P-3 de la fig. 2 sirven, como ya se mencionó anteriormente, para encender y apagar el amplificador.

Amplificador de cristal a receptor detector
La figura. 2

La parte más básica y crítica del amplificador es el dispositivo detector generador. Para un principiante, se puede recomendar tomar un cristal-zincita y un resorte-acero como par generador. La zincita debe ser de buena calidad. Lo mejor es fundir zincita en un arco voltaico, luego aumentan sus cualidades generadoras. Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de volver a fundir y, por supuesto, la zincita se puede usar sin volver a fundir. La refundición se puede hacer en el arco voltaico de una cámara de cine, pero con una corriente mínima.

La zincita se coloca sobre una placa de carbón (Fig. 3) y se cubre con peróxido de manganeso (para evitar la pulverización a alta temperatura). Entre el cristal y el segundo electrodo de carbono, surge un arco voltaico cuando los electrodos se acercan adecuadamente, que funde la zincita.

Amplificador de cristal a receptor detector
La figura. 3

El derretimiento continúa hasta que la zincita se convierte en un escarabajo ovalado, lo que tomará de 15 a 20 segundos. La fusión se observa a través de un vidrio ahumado o rojo oscuro. Después de la fusión, la zincita se limpia de la corteza negra y se divide, el cristal se fija en la copa del detector con una nueva ruptura hacia afuera. El resorte está hecho de acero de 0,2 mm de espesor y consta de 2,5 vueltas (diámetro de vuelta 7-8 mm).

Lo mejor es instalar el detector antivibración en una máquina especial recomendada por Losev (Fig. 4).

Amplificador de cristal a receptor detector
La figura. 4

Los experimentadores pueden combinar una amplia variedad de esquemas. He probado personalmente varios esquemas, y los esquemas de la fig. 5 y 6.

Amplificador de cristal a receptor detector
La figura. 5

Amplificador de cristal a receptor detector
La figura. 6

Aquí recibí una amplificación de la audibilidad de 5-6-7 veces frente a la recepción sin amplificador. Recibí las siguientes estaciones con kristadine en Leningrado: Moscú - Comintern, Moscú im. Popov. Jarkov: 4 kilovatios, MGPS potente de Jarkov, Koenigswusterhausen, Koenigsberg, Langeborg, Viena, Varsovia. Estocolmo, Motala, Halundborg, Kattowitz, Cracovia, Riga, Reval, Daventry y, además, G, muchas estaciones extranjeras no identificadas, además, el Komintern, Koenigswusterhausen, Motala y el Moscú de Popov fueron aceptados por mí, aunque en silencio, en el Registro. altoparlante. A continuación se muestra una tabla de generación de pares compilada por el diseñador Gribsky y tomada prestada por mí de su artículo.

No. para por. Cristal El signo del voltaje aplicado al cristal. pareja para el Signo de voltaje aplicado Estabilidad y Fuerza de Vibración Nota
1.
2.
3.
4.
Zincita
- "-
- "-
- "-
+
-
+
-
Carbón
- "-
Acero
- "-
-
+
-
+
10
7
8 - 10
5
Las oscilaciones son relativamente fáciles de obtener a un voltaje de 8 a 12 voltios.
5. - "- + Cobre - 7  
6. - "- + Zinc - 4  
7.
8.
- "-
- "-
+
+
magnesio
Tungsteno
-
-
8
7
Las oscilaciones son fáciles, pero inestables.
9. - "- + aluminio - 2  
10. - "- - - "- + 3  
11.
12.
13.
14.
Galena
- "-
- "-
- "-
+
+
-
+
Acero
Cobre
- "-
Níquel
-
-
+
-
2 - 3
2
no
2
Voltaje 25-20 v.; La generación no se obtiene con todos los cristales.
15. Pirita + Acero - 4  
16. - "- + Carbón - 5  
17.
18.
calcopirita
- "-
-
-
Zinc
aluminio
+
+
2
2
Las vibraciones se obtienen solo con ciertas variedades de calcopirita.
19.
20.
21.
ferro-sicilia
- "-
- "-
+
+
+
Carbón
Grafito
Acero
-
-
-
1
4
1 - 2
Las oscilaciones son muy inestables y se obtienen solo con ciertos grados de ferrosilicio, voltaje 15-20 voltios.

Las oscilaciones son muy inestables y se obtienen solo con ciertos grados de ferrosilicio, voltaje 15-20 voltios.

Esta tabla no agota las posibles combinaciones de pares. Los radioaficionados tienen una amplia oportunidad de buscar empíricamente pares que sean más estables en funcionamiento.

Autor: V.Kerstens

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