电感调谐式矿石收音机,Simple crystal radio
关键字:矿石收音机电路图
首先用 Q 表测量了这个球形调感线圈的 Q 值。
Q 表的电容器固定在 55 pf,测量的结果是:
最大电感:550 KHz Q = 68
中间电感:745 KHz Q = 60
最小电感:2770 KHz Q = 30
中间电感:745 KHz Q = 60
最小电感:2770 KHz Q = 30
Q 表的电容器固定在 80 pf,测量的结果是:
最大电感:478 KHz Q = 77
中间电感:995 KHz Q = 47
最小电感:2300 KHz Q = 15
中间电感:995 KHz Q = 47
最小电感:2300 KHz Q = 15
可见这种线圈的 Q 值并不高,尤其是内外两线圈反转,电感互相抵消的时候,Q 值更低。但是用它做矿石机调谐,可以不用可变电容器,线路更简单。下面是电路图。利用天线的分布电容(一般有数十到一百多 pf )和线圈并联,组成电感调谐电路,连固定电容器也可以省掉。

C1:110 pf 空气式陶瓷绝缘半调整电容器,可以根据天线的实际情况选择适当数值的固定电容代替。
C2:250 pf 固定电容器
D: 检波二极管
L1 – L4: 可变电感线圈,由 4 个半球形线圈组成,最大电感 1188 &mH,最小电感 50 µH。每个线圈用 22号纱包线绕 30 圈。(外圈直径 4.0 英寸,L1 - 外左半球,L2 - 外右半球。内圈直径 3.9 英寸,L3 - 内左半球,L4 - 内右半球)
S1: 单刀 10 掷小型旋转开关(只用 4 档)
S2: 单刀 10 掷小型旋转开关(只用 3 档)
耳机: 4500Ω DCM 耳机
C2:250 pf 固定电容器
D: 检波二极管
L1 – L4: 可变电感线圈,由 4 个半球形线圈组成,最大电感 1188 &mH,最小电感 50 µH。每个线圈用 22号纱包线绕 30 圈。(外圈直径 4.0 英寸,L1 - 外左半球,L2 - 外右半球。内圈直径 3.9 英寸,L3 - 内左半球,L4 - 内右半球)
S1: 单刀 10 掷小型旋转开关(只用 4 档)
S2: 单刀 10 掷小型旋转开关(只用 3 档)
耳机: 4500Ω DCM 耳机
调感线圈固定在直径 4.5 英寸的高冲压苯乙烯排水管接头上,这种材料的接头具有比较低的介质损耗。开关和接线柱分布在排水管接头两侧。半调整电容器安装在后面,可以通过小孔用螺丝刀调节电容量,和天线匹配。
初步试听的结果:
接上我一向试机的天、地线,用高频信号发生器的输出线在天线上绕几圈,构成一个很小的交连电容输入高频调幅信号。S1 接第 1 档(即天线通过 C1 接线圈)检查可变电感线圈的谐振频率。C1 约用 70 pf 的时候,谐振频率范围是 530 - 2200 KHz,可以覆盖整个中波段。但是对于不同频率的几个电台,调整 S1 和 S2 至适当位置,可以得到更大的声音。
不接天、地线,天线只空悬在矿石机旁边,可以收到几个电台。
只接地线,声音相当大,选择性不错。
只接天线,调整 S1 和 S2,选择性不错,四、五个电台可以分隔清楚。声音比较大。
接天、地线,调整 C1、S1 和 S2,选择性不理想,中波低端和中间尚可。高端电台基本上听不到。强台声音很大。
只接地线,声音相当大,选择性不错。
只接天线,调整 S1 和 S2,选择性不错,四、五个电台可以分隔清楚。声音比较大。
接天、地线,调整 C1、S1 和 S2,选择性不理想,中波低端和中间尚可。高端电台基本上听不到。强台声音很大。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
发布评论请先 登录
相关推荐
热点推荐
从收音机到新能源:铝电解电容如何跟着电子设备 “进化” 了半个世纪?
从矿石收音机的沙沙声到智能手机的流畅触控,电子设备的进化史背后隐藏着一支"无声功臣"——铝电解电容器。这种诞生于1921年的电子元件,如同电子工业的"活化石",在百年间经历了三次技术革命,其进化轨迹
LIBS光谱技术如何帮助我们“看穿”矿石?
我们都知道矿石里藏着很多“宝”,比如稀有金属、贵重元素、工业原料等。但问题来了:这些“宝藏”藏得深,分布又不均匀,单凭肉眼或者简单的化学试剂,根本无法快速、准确判断矿石的成分和含量。这时候,LIBS
【开源获奖案例】基于T5L智能屏的FM收音机
——来自迪文开发者论坛本期为大家推送迪文开发者论坛获奖开源案例——基于T5L智能屏的FM收音机。该方案基于T5L智能屏,通过串口4与FM收音机模块进行通讯,实现自动搜索获取不同频段电台,同时支持选台、频率调节、音量控制等功能,为用户提供便捷操作体验。
高光谱相机在矿石分选中的应用
在传统的矿石分选车间,工人们需要凭借经验,用肉眼辨别矿石品质,分拣效率低下,且容易出错。如今,一种名为“高光谱相机”的黑科技正在改变这一现状,它如同孙悟空的“火眼金睛”,能够快速、精准地识别矿石成分
网络收音机领航者SR2介绍
我从小听着收音机长大,即便MP3和智能手机后来兴起,我依旧保持着听收音机的习惯。至今,我手中仍有7、8台收音机,时常拿出来听听。 这些年,收音机也在不断进化,从单一的
适用于收音机、闹钟的LCD驱动芯片纳祥科技NX6524,完美替代PT6524
NX6524是一种通用LCD显示驱动器,可以用于微处理器控制的收音机频率显示及其它显示应用。
此外,NX6524还可以最多直接驱动204个LCD段,也可以作为 12位通用输出端口使用。
在性能上,NX6524可以完全功能覆盖PT6524。
高光谱相机在矿石识别分选中的应用案例分享
一、引言 对不同矿石进行精细化的分选对采矿业有着非常重要的作用,它决定了矿产资源能否有效的被利用。传统的检测方法主要靠人工观察分检,很多矿石从肉眼较难区分,不仅效率低下,而且比较容易误判。所以,需要
收音机是如何工作的?
无线电通信在现代电子技术中扮演着重要角色,但对于业余爱好者来说,其基本理论却很难理解。虽然我们对频率有所了解,可能还能解释调幅(AM)和调频(FM)之间的区别,但大多数人发现很难清楚地表达出什么构成了一个好的天线,或者接收器如何能够调谐到特定频率而忽略其他所有频率。
想设计一个电子选频电路
谁了解电子收音机是怎么实现选频的?本人想设计一个能够利用单片机控MOS管来选频,电容是固定的200nF 如何能调节电感实现3K--30KHZ的频率选择?
发表于 12-25 12:18

电感调谐式矿石收音机,Simple crystal radio
评论