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En un artículo publicado en Radio No. 1 de 1997 Sobre la alimentación de radiorreceptores con energía gratuita Se dio una justificación teórica para obtener la potencia máxima de la señal detectada de la antena. Guiado por las consideraciones dadas en este artículo, su autor realizó una serie de experimentos que confirman la posibilidad de construir un receptor detector que proporcione una recepción de voz suficientemente alta. potentes emisoras de radio y decidimos presentar sus resultados a nuestros lectores.

En la figura 1 se muestra un diagrama esquemático del receptor detector de altavoz utilizado en los experimentos. 1. Su circuito oscilatorio de entrada está formado por la capacitancia de la antena WA1 y la inductancia de las bobinas L2, L1. El detector está fabricado sobre un diodo puntual de germanio VD1 y, a través de un transformador de salida T1, se carga en el cabezal dinámico BA1. Un avómetro P1 está conectado en serie con el devanado primario del transformador, derivado por un condensador de bloqueo CXNUMX.

radio eterna
La figura. 1

Al principio, los experimentos se llevaron a cabo en un apartamento urbano situado en el último piso de un gran edificio de nueve plantas en las afueras del este de Moscú. Las funciones de la antena las realizaba una antena instalada en el techo para la banda de aficionados de 10 m, que es una varilla de 2,5 m de largo con tres contrapesos de la misma longitud. El poste se fija a un mástil de madera y se aísla del techo. El cable central y el blindaje trenzado del cable de acometida se conectaron entre sí y se conectaron a la toma de antena del receptor. El resultado fue una especie de antena vertical con una longitud (incluida la reducción) de unos 12 m con un "paraguas" capacitivo en la parte superior. Las tuberías de la calefacción central servían de conexión a tierra.

Se utilizaron bobinas de antenas magnéticas de longitud de onda larga como L1, L2, colocadas en núcleos magnéticos separados de receptores portátiles (su marca no importa, ya que estas bobinas de casi todos los receptores tienen los mismos devanados). El circuito se sintonizó a la frecuencia de la estación de radio moviendo el circuito magnético dentro de las bobinas, y en este caso se proporcionó un rango de sintonización muy amplio. Sólo se necesitan dos bobinas conectadas en serie para aumentar la inductancia general del circuito, lo que permitiría sintonizar la estación de radio de onda más larga que opera en la región de Moscú a una frecuencia de 153 kHz.

Del altavoz de transmisión del abonado se utilizó el transformador de salida T-III-3M, el cabezal dinámico 3GD-1 con una resistencia de bobina móvil de 8 ohmios. Avómetro R1-Ts4317. En el modo de voltímetro de CC, este dispositivo mide el voltaje detectado en "inactivo" (el circuito del devanado primario del transformador de salida está realmente abierto), y en el modo de miliamperímetro, la corriente detectada. Al final de las mediciones, se debe apagar el avómetro y cerrar el condensador.

Las estaciones de radio más ruidosas se escucharon en las frecuencias 171 (anteriormente llamada así por el Comintern) y 918 kHz (Open Radio). Este último transmite desde el centro de radio Balashikha y se escucha mejor debido a su proximidad al lugar de recepción. El voltaje detectado, medido sin carga, fue en ambos casos de aproximadamente 7 V, y la corriente detectada fue de 45 y 160 μA, respectivamente. La mayor corriente proporcionada por la estación de radio Open Radio se explica por la menor resistencia del circuito de entrada a mayor frecuencia y, como resultado, una mayor eficiencia. Sin embargo, el volumen de las señales de ambas emisoras de radio recibidas resultó suficiente para hacer sonar una habitación de nueve metros.

La siguiente serie de experimentos se llevó a cabo en una parcela de jardín ubicada en el noroeste de la región de Moscú, en la región de Solnechnogorsk (65 km). La recepción se realizó sobre una antena en forma de L con una longitud de parte horizontal de 20 y una altura de suspensión de 8 m, los soportes de la antena eran un abedul independiente y un poste de madera (Fig. 2), y los aisladores eran los cuellos de botellas de plástico. Para la puesta a tierra se utilizaron tuberías de un pozo de agua para bomba manual, enterradas a unos 5 m, la antena en sí está hecha de un cable bastante delgado (PEL 0,5), enrollado de un transformador viejo, y un cable desnudo con un diámetro de Se utilizaron 3 mm para la conexión a tierra. Desde la casita del jardín hasta el pozo (-12 m) se colocó directamente sobre el suelo (Fig. 2).

radio eterna
La figura. 2

Una antena de este tipo bien podría recibir señales de estaciones de radio en las frecuencias 153 (Youth Channel), 171 (New Wave) y 261 kHz (Radio Rusia). Además, la última emisora ​​de radio se recibió al máximo volumen. Para ello, el voltaje detectado, medido en reposo, fue de 2,7 V y la corriente detectada fue de 0,3 mA.

Se sabe que la potencia suministrada por la fuente de señal a la carga adaptada es Рсл=Uхх*Iкз/4 (donde Uхх es el voltaje "sin carga" e Iкз es la corriente de cortocircuito). Esto significa que al recibir esta estación, el receptor es capaz de desarrollar una potencia CC de aproximadamente 0,25 mW, lo que corresponde, por ejemplo, a una tensión de alimentación de 1,5 V con un consumo de corriente de 0,17 mA. Y esto es suficiente para alimentar un receptor de transistores pequeño y ultraeconómico.

Autor: V.Polyakov, Moscú

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La nueva aleación consta de aproximadamente un 90 por ciento de platino y un 10 por ciento de oro. Para demostrar la durabilidad de este material, Sandia Labs ofrece un colorido ejemplo. Por ejemplo, si alguien tiene suficiente dinero para "calzar" un automóvil con ruedas hechas de una aleación nueva, esas ruedas, después de haber recorrido una distancia de 1 milla (1,6 kilómetros), perderán solo una capa de átomos de su superficie. En otras palabras, el recurso de tales ruedas es suficiente para circunnavegar el globo entero a lo largo del ecuador unas 500 veces.

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La composición de la nueva aleación se desarrolló inicialmente utilizando sofisticadas simulaciones por computadora. Esta simulación se realizó a nivel atómico, lo que permitió conocer cómo la posición y el comportamiento de los átomos individuales se refleja en las propiedades finales del material en su conjunto. Este enfoque permitirá en el futuro desarrollar materiales que tengan un conjunto de propiedades predeterminadas, después de lo cual será posible hacer muestras de dichos materiales y verificar su cumplimiento en condiciones del mundo real.

Durante los experimentos con la nueva aleación, los investigadores notaron que una fina película negra se formaba constantemente en la superficie del material. El material de esta película resultó ser carbono con una estructura similar a la del diamante, y esta película, que desempeña el papel de un lubricante sólido eficaz, se formó debido al carbono procedente del medio ambiente.

La presencia de un lubricante de carbono sólido aumenta muchas veces la durabilidad de la nueva aleación. Además, esta aleación ahora se puede usar específicamente para la producción de lubricantes sólidos, que generalmente se producen mediante un proceso muy costoso que implica el uso de cámaras de vacío selladas, calentamiento a alta temperatura y productos químicos específicos.

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