Работа радиовещательной аппаратуры

 

  Вся электронная библиотека >>>

 Радиотехника>>>

  

 

Занимательная радиотехника


Раздел: Техника

   

Работа радиовещательной аппаратуры

  

Работа радиовещательной аппаратуры характерна большим числом преобразований одного вида энергии в Другой.

Когда, например, сельский радиослушатель включает свой радиоприемник «Родина», в его радиоустановке происходит ряд превращений энергии. Химическая энергия гальванических элементов превращается в электрическую, электрическая в нитях накала ламп — в тепловую, причем тепловая энергия частично снова превращается в электрическую, разгоняя электроны до скорости, нужной для вылета их из нити, т. е. способствуя образованию анодного тока. В неоновой индикаторной лампочке электрическая энергия преобразуется отчасти в тепловую, нагревая газ и баллон лампочки, отчасти в световую, порождая известное всем красное свечение. Свечение нитей накала ламп является результатом трехкратного преобразования энергии: химической в электрическую, затем электрической в тепловую и, наконец, тепловой в световую. Последним звеном длинного ряда преобразований энергии является преобразование громкоговорителем электрической энергии в механическую— звуковую.

Работа любой радиоустановки богата примерами подобных преобразований.

В помещенной ниже таблице приведены десять наиболее распространенных в радиоаппаратуре видов преобразования энергии.

Во многих случаях между приведенными в таблице этапами есть еще несколько промежуточных и побочных. Например, в работе оптического индикатора настройки, приведенного в качестве примера преобразования электрической энергии в световую, можно насчитать ряд других преобразований: электрической в тепловую (нагрев катода), тепловой в световую (свечение катода) и электрическую (работа вылета), электрической в тепловую (нагрев анода) и световую (свечение экрана) и т. д.

Следует учитывать, что переход одного вида энергии в другой всегда сопровождается уменьшением количества первичного вида энергии. Тепловая энергия катода затрачивается на разгон электронов до скорости, нужной для вылета и уменьшается на такую величину, какую унесли с собой вылетевшие электроны.

В этом отношении интересен последний из приведенных в таблице примеров преобразования энергии. При воспроизведении магнитофоном записи на магнитной ленте, магнитная энергия ленты не уменьшается, в противном случае каждое последующее воспроизведение было бы слабее предыдущего. Движущееся магнитное поле ленты за счет энергии мотора наводит в головке воспроизведения переменное магнитное поле, энергия которого и расходуется на создание в витках обмтоки электрического тока. Преобразование магнитной энергии в электрическую происходит именно в этом последнем звене: магнитное поле головки — обмотка катушки, а не в 'звене магнитное поле ленты — обмотка головки, так как магнитное поле ленты не становится слабее.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ:  Занимательная радиотехника

 

Смотрите также:

 

Массовая работа по технике

Массовая работа по технике. Работа юных техников в технических кружках не
О следующих блоках радиовещательного тракта продолжает рассказ один из...

 

Бытовая радио– и теле- аппаратура. Бытовая техника

Источниками внешних помех являются радиовещательные станции, промышленные высокочастотные установки, электромедицинская аппаратура...

 

РАДИОЦЕНТР. Радиоцентры ультракоротковолновые...

...или телефонной радиосвязи) и радиовещательные (для передачи программ радиовещания); по масштабам работы
Бытовая радио– и теле- аппаратура.

 

РАДИОРЕЛЕЙНАЯ СТАНЦИЯ — приемно-передающая...

...связи (они называются оконечными), подключены к аппаратуре, формирующей сигналы для
Стереофония), от одной маломощной радиовещательной станции до...