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Un receptor de radio con un detector de llama de vela. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Radioaficionado principiante

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La figura 1 muestra un diagrama de un detector receptor con un detector inusual, que es la llama de una vela encendida. La vela tiene dos conductores metálicos ubicados en su llama, uno encima del otro. Para hacer esto, desdoble un par de clips y fíjelos junto a las velas.

Radio detector de llama de vela
Arroz. 1. El circuito más simple de un receptor detector

El principio de funcionamiento del detector se basa en que en el interior de la llama existe una zona denominada plasma, constituida por gas ionizado, que es un buen conductor de la electricidad. Es importante que los electrodos estén ubicados uno encima del otro, el de abajo en el lugar más caliente de la llama. El detector funciona con la diferencia de temperatura. El electrodo más caliente emitirá electrones y se convertirá en el cátodo, el segundo electrodo ubicado más arriba, en la sección menos caliente de la llama, actuará como el ánodo.

La llama no solo es adecuada para detectar señales de RF, sino que también se puede usar como un micrófono altamente sensible y un emisor de sonido de banda ancha. Incluso los antiguos notaron que si alguien está hablando en una habitación tranquila, iluminada por velas, la llama siempre parpadea. Esto se debe a que la llama es susceptible a las ondas sonoras invisibles.
Arroz. 2. Un circuito receptor detector más avanzado con un detector en forma de mechero Bunsen.

La figura 2 muestra un circuito receptor detector más avanzado. El uso de un mechero Bunsen es mucho más cómodo, ya que se derrite y su llama se mantiene a una altura constante, a diferencia de una vela. Además, la llama del quemador es más caliente y más fácil de regular. Es necesario ajustar el quemador para que el electrodo inferior brille con un brillo rojo.

Componentes del circuito:

L1 - Bobina de antena - 75 vueltas (180 μH), tomas de 15 y 30 vueltas;

C1 - Condensador variable (KPI) - 500 pF;

D1 - Diodo - VD1 - Detector de vela, dos hilos en llama;

R1 - Resistencia de carga - 200 kOhm, utilizada solo con teléfonos de cristal;

C2 - Condensador de filtro - 1000 pF, utilizado solo con teléfonos electromagnéticos;

Si la frecuencia del sonido se aplica a dos electrodos instalados en la llama del quemador, la llama se comportará como un emisor de sonido de alta calidad. El voltaje de la bocina debe ajustarse para que coincida con la resistencia de la llama. La llama y su plasma son muy similares a los tubos de vacío, también tienen una alta impedancia. Se puede usar un transformador elevador para igualar las impedancias. Para aumentar la potencia de salida, es necesario aumentar el área de los electrodos.

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Como sabes, los supercondensadores, a diferencia de las baterías convencionales, pueden cargarse y liberar energía en tan solo unos segundos. Pero tienen un inconveniente importante: en términos de densidad de energía, son inferiores a las baterías. Este indicador se puede mejorar mediante el uso de electrodos si están hechos de nuevos tipos de materiales. Hoy en día, el grafeno se considera el principal candidato para tal función, pero los electrodos de fibra de cáñamo, como se vio después, no son inferiores a los electrodos de grafeno en rendimiento, y su costo será notablemente menor.

David Mitlin y sus colegas estudiaron los productos de desecho de la producción de cuerdas, cuerdas y ropa de cáñamo, en particular fibras del floema de los tallos de las plantas. Cuando el material se calienta durante el día a una temperatura de 180 °C, y luego se calienta a una temperatura aún más alta, las nanoláminas de carbono comienzan a desprenderse. Los supercondensadores, en los que los electrodos están hechos de dicho material y el líquido iónico realiza la función de electrolito, superan a todos los dispositivos de este tipo disponibles en el mercado en términos de resistencia al calor (hasta 93 °C) y capacidad. Los nuevos supercondensadores han logrado una densidad de energía de 12 Wh/kg, dos o tres veces mayor que los dispositivos estándar.

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