w7鼠标灵敏度怎么调调高,再高,再高 请问看到什么现

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高灵敏度调谐高放三灯再生机
本帖最后由 直流电子管 于
18:43 编辑
最近我自制了一台带有高放的三灯再生机以验证再生机的性能,通过实际的适用表明,只要电路选择正确,制作考究,再生机的灵敏度是完全可以和超外差收音机相比的,这台收音机的性能要比大多数的地摊机要好,与100-300块之间的成品收音机相当,当然再生机的调节上肯定要复杂一些。
此前我曾经制作过两灯再生机,开始使用的电子管是两只1A2采用三极管接法,但是效果一般,虽然灵敏度尚可,但是需要用耳机收听是无法推动喇叭的。当时我就尝试看看是否在不使用功率管的情况下推动扬声器,当时我分析,由于三极管接法电子管放大倍数极其有限,不能发挥出其性能,因而三极管接法是不能发挥出电子管的潜力的,不如直接采用放大系数较高的五级管,经过简单计算,采用1K2作为音频输出管,只要推动电压足够是可以有足够的输出的,1K2的屛耗为81毫瓦,单端输出27毫瓦是有可能的,效率低一些20毫瓦是可能的,20毫瓦推动高灵敏扬声器已经足以听清了,考虑到我是使用电池作为收音机电源,因而对于耗电问题还是比较敏感的,因此我考虑尽量不采用2P2,为了日后使用容易,最好采用同种电子管,这样不会有插错管子的危险。
由于再生机调节到震荡状态会向外辐射能量,给其他人造成干扰,而调谐高放恰恰能避免这个问题。另一方面由于现在城市里高楼阻挡对中波信号衰减较大,尤其是住在1楼或者高层建筑比较低的楼层,信号的衰减更加严重,那么有必要增加以及高频放大。从另一个角度讲,我实验过采用两个1K2,一个检波一个低放,在信号强的地方是可以推动扬声器的,那么通过增加高放来提高检波管的音频输出电压,又因为输出管采用了1K2,其电压灵敏度比较高,不大的推动电压就能让其输出足够的功率。因此理论上一级高放、一级再生检波、一级低放推动扬声器发声问题不大。
下面进行一下简单的计算:已知1K2的夸导为0.7MA/V,内阻为1.5MΩ,那么该管的放大倍数为1050倍,用于检波工作时负荷电阻器占总阻抗的七分之一,也就是250KΩ,那么在负荷电阻器上至少也能产生150倍的放大倍数。高放和低放由于等效电阻略低一些可能放大倍数也要低一些。对于低放而言输出变压器阻抗约20KΩ;1K2屏流1.35MA,屏压60V时,产生0.027W的功率,按该机放大倍数为100计算,那么推动电压也仅仅需要0.3V的推动电压即可。从1K2屏栅特性曲线可知,1K2在栅压-0.5V到-1.5V时属于锐截止特性部分,线性较好,曲线间隔均匀,用于音频放大失真小,且屏压为20V时曲线已经处于明显拐点,因而最低乙电在36V下就可以稳定工作,且工作状态较好。
基于此,我选择该机的高放,检波和低放三级全部采用1K2电子管,该管完全可以胜任这些工作,我选择了《业余收音机电路图集》的一副图稍加改进,把音频放大级从2P2换成了1K2这样虽然输出功率不大,但是耗电也明显下降,电池可以使用更长时间不用更换。元件数值基本上是按照原图来的,只是再生电容器C7改为62P,用5KΩ电位器调节再生。
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18:27 上传
本帖最后由 直流电子管 于
18:45 编辑
我采用的元件参数基本是根据上图,不一样的地方是检波管的栅极电容器我采用了200P,栅极电阻为1.5MΩ,此时能够增加检波管的输出电压,但是以上两个元件数值过大时检波管有过负荷的可能,此时失真将大幅度增加。不过实际证明采用这个数值是合理的,收音机的音质不错。
关于天线,老书上并没有提供磁性天线的绕制数据,检波管的调谐线圈使用的也是空心线圈,根据高放管负荷电感与检波管调谐线圈的耦合原理,联想到收音机中周变压器的结构,我决定用坏的中周自己改制一个高频变压器,这是该机的关键部分,改制有以下几个特点,第一中周磁芯可调,可以微调电感量和再生反馈量,以便之后的统调工作,第二,这些电感都是磁芯电感,所以线圈体积可以做的很小,还能保证线圈的Q值。
关于采用磁性天线接收有以下考虑,第一磁性天线有方向性,自动过滤大部分干扰信号,提高单一方向接收信噪比,第二,大部分的电磁干扰以电场辐射的方式存在,磁场辐射并不强,这样以来普通外接天地线与大地之间形成了电容,这样外界电场干扰容易通过这个电容进入收音机调谐回路,从而干扰正常使用,我家用的就有LED灯泡和电子风扇调速器,在之后的视频当中将展示磁棒接收强大的屏蔽噪音的能力。第三,由于外接天地线是开放回路,那么我们接近收音机的时候由于我们也相当于电容器的一个极板,因而一般难以避免人体感应的问题,而磁性天线是闭合回路,只要人体不明显影响到回路内的分布电容就不会改变回路的谐振频率,那么也就没有人体感应了,这也将在之后的视频中展示,用手触收音机的可变动片是丝毫没有影响的,基于以上几个因素我考虑还是要采用磁性天线接收的方式。
关于中周的改制数据,用0.11毫米漆包线绕120圈作为调谐线圈,考虑到分布电容和覆盖需要您可以调节的小一些,我这有个电感有点略大,是配合磁性天线绕制的,再加绕10圈作为再生线圈。中周下部是一个3.3MH的工字电感,耦合电容图上用了50P由于我只有62P云母电容因而只能采用62P的了。
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18:39 上传
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18:45 上传
最后介绍一下装置的注意事项和统调过程,由于高放机有可能产生不必要的交联而自激,所以尽可能把接线做的短一些,机器紧凑一些,而高频变压器部分由于采用了中周改制,所以磁路相对闭合,加上和磁棒垂直放置,因而即便没有采用屏蔽措施,依然不会自激。
另外由于该机输出较小,绕制变压器的时候注意初级和次级线径粗一些有利于提高效率增加输出。
统调过程很简单,先找到高端弱台,调整垫整电容器,使声音最大,再找到低端弱台,微调线圈在磁棒上的位置,并调节高频变压器磁芯,使声音最大,一般一次就可以成功。如果弱台声音用扬声器听不到可以略微开点再生增加输出。
最后上一张整机图片,此时还没有把电位器安装在底盘上。不过现在已经安装了。
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18:51 上传
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本帖最后由 直流电子管 于
20:28 编辑
此机凌晨可以接收到40个以上电台,不过由于天波传输不稳定,且信号较弱,因此除非功率较大的电台外没有什么收听价值,仅仅是检验性能而已,本地强台可以用喇叭响亮的放出声音。 扬声器采用的100毫米0.5W的老式纸盆扬声器。
由于中波频率分配比较紧张很多两个地方的电台采用了同一频率,因此在晚间的某个频点上就能接收到类似的大合唱,此消彼长很有意思。
下边是两个视频。
一个是收音机正常使用,一个是凌晨大合唱。。。(信号比较弱,而且用的电影大喇叭)。
最后再说一句,若果您想仿制但是苦于功率不够大,那么可以采用三个1T4或者三个1L4电子管制作,这样的话输出功率会大一些,另外音频输出管换成2P2肯定响亮不少。
调谐高放的增益不能按管子的跨导*管子的内阻估算,偏大了几十倍.同样检波级管子的跨导到不了0.7ma/v,负载电阻也不是250K.整机总的放大倍数高估了不少.
本帖最后由 直流电子管 于
20:09 编辑
木子 发表于
调谐高放的增益不能按管子的跨导*管子的内阻估算,偏大了几十倍.同样检波级管子的跨导到不了0.7ma/v,负载电 ...
高频放大管等效内阻低一些这是正常的,因为没有栅负压,但是人为的把1脚接了甲电的负极,算是有点栅负压了。检波管由于是标准乙电下工作,必须采用高内阻模式,否则管子负荷过大,估算的放大倍数可能大一些,但是不要忘了没有计算再生的增益,至于音频放大管由于负荷电阻器低,需要管子工作在低内阻模式,因而计算的电子管放大倍数只是个参考,五极管的放大能力比三极管强得多这是经过试验验证的。事实上还有天线产生的增益等等,整机灵敏度很高,视频就可以证明,成品机我也没收到过这么多电台。尤其是那种合唱的,这可不是选择性差,从第一个视频也看到了,强台的区分很明显,选择性尖锐。整机性能还是很强的。
看看教科书上高频调谐放大器稳定增益的计算公式如何描述的.俞锡良编著的业余电子管收音机设计较详细.
木子 发表于
看看教科书上高频调谐放大器稳定增益的计算公式如何描述的.俞锡良编著的业余电子管收音机设计较详细.
嗯好哒,这本书我有,这块没详细研究呢。
木子 发表于
看看教科书上高频调谐放大器稳定增益的计算公式如何描述的.俞锡良编著的业余电子管收音机设计较详细.
重新看了看,我觉得我用中周改制的高频变压器耦合系数不会太高,另外耦合电容用的略大一点应该有补偿作用,这么一来高放部分十几倍的放大倍率应该还是可以达到的,达到150倍不可能,这台收音机没有管子工作在典型的电压放大状态下,再生应该给整机灵敏度贡献不小。
本帖最后由 直流电子管 于
21:21 编辑
木子 发表于
调谐高放的增益不能按管子的跨导*管子的内阻估算,偏大了几十倍.同样检波级管子的跨导到不了0.7ma/v,负载电 ...
另外您仔细看,我估算的并不高,再生检波器的放大倍数估计了不到150倍,高放几十倍,低放恐怕只有十几倍的倍数。总增益也就是上万倍的放大倍数。。。应该不夸张。这还只是计算了三个电子管的放大倍数并未计入各种电路损耗在内。5毫伏放大1万倍是50伏,但是计入各种损耗以后放大倍数恐怕只有几千倍了。
接有外接天线吗?
晓东电子 发表于
接有外接天线吗?
没有外接天地线,纯磁棒接收,否则怎么可能一点人体感应都没有,有外接天线一般有人体感应。。
& &&&朋友的整体主导思想非常好,整机性能不错:
三个1K2省电。
高放的隔离作用。
磁性天线的抗电干扰。
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小9打开闪光灯后,为什么最高快门只能调到1/200秒?
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&&&&&& 今天突然想拍水珠子,因光线太暗,打开了闪光灯,却发现最高快门只能调到1/200秒,请问各位的小9也是这样吗?下图是以前用DC拍的,打开闪光灯后速度可以随便调。
对 楼主 潇洒花猫 说:
=========================
坐沙发上给你聊。DC更不可能随意调高闪光同步速度。D90最高1/200秒的速度相机就是这样设计的。再提高同步速度,我们一般的拍摄也用不着。镜间快门那种相机的闪光同步速度高,但目前单反相机可能特高档里有,价格也是很高的。
对&楼主&潇洒花猫&说:=========================另外,拍水滴背景和水滴的颜色要有大反差,深色水滴浅色背景或反之才能突出水滴。
对&第1楼&秋枫js&说:=========================谢谢指点,我的OLYMPUS&&C750UZ快门可以调的。
很喜欢你拍的照片。
对&第3楼&潇洒花猫&说:=========================不客气。快门可以调高,不代表同步闪光速度可以调高。比如:你这款相机的最高速度是1/2500秒,但是它的最高闪光同步绝不会达到2500。
水滴的效果出来
对&楼主&潇洒花猫&说:=========================1/200是闪光同步快门,焦平面机械快门特有的问题。如果快门速度大于此值,拍出的照片中会有一部分被正在动作的快门帘遮挡,造成局部不能曝光。因为闪光灯的闪亮时间小于1/2000秒,所以可以拍出水滴效果,只要把环境光减弱,主要由闪光照明即可。
对&第5楼&qsh1011&说:=========================谢谢鼓励。
对&第6楼&czus1&说:=========================谢谢介绍。
小DC都是电子快门,因此不存在这个问题的。高速摄影有2种方法,一种是靠持续的强光照明或者SB600之类的外闪(支持pf高速同步)加高速快门,一种是高速闪光+低速快门来凝结物体,实现高速摄影。因为闪光灯的出力不同,其持续的照明时间也不同,利用闪光的瞬间就可以在慢速快门的情况下实现高速摄影。
nikon sb800在全光输出是为1/1050秒,1/128输出时为1/41600秒。
也发现这个问题了,现在好像了解点了。
对 楼主 潇洒花猫 说:=========================用内闪拍的吧?用外闪能解决这个问题!
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