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怎么能清晰收听广播
怎么能清晰收听广播
09-03-23 &匿名提问
节选1G现在,我问问读者,您替我们设计的怎么样了?您肯定说:这一定是使用定向天线的、带高放的高级超外差式收音机。关键是:有一个高增益的高放级和强大的中放级。就象WS—430型收讯机:两级高放、两级中放,对吗?——象是那么回事。但是我提醒您:几十斤重的WS—430收讯机在中波工作的并不是很优秀。这可能也是它一直徘徊在高级范围内的中档收讯机(收信机)的原因U时间在流失。等我们的设计完全定型时,已经是8月15日中午。那天是抗日战争胜利28周年纪念日,天阴沉沉的。那一天我们的设计,经过几天的讨论和实验,已经定型。那天晚上,我们用高放模型+X收音机,在骆驼峰上,已经克服印度宗教电台的念经声,将北京人民广播电台成功收到。并做了一小时的观察。信号很好,接近三级,快能用了。那天为了庆祝抗战胜利和我们的初步成功,我们都喝了点青稞酒。借着酒性,我给你们详细的讲一讲设计图纸:Qd定向天线——高放级——变频——两级中放——输出——变=i=z(C)『 中国业余无线电 』 -- 中国最大的无线电交流平台—『 中国业余无线电 』!  R4M(C)『 中国业余无线电 』 -- 中国最大的无线电交流平台—『 中国业余无线电 』!  &频——两级中放——检波——低放——喇叭A_^ LY(C)『 中国业余无线电 』 -- 中国最大的无线电交流平台—『 中国业余无线电 』!  P(C)『 中国业余无线电 』 -- 中国最大的无线电交流平台—『 中国业余无线电 』!  nwqJ稳压和稳定             电源;6,3X6(C)『 中国业余无线电 』 -- 中国最大的无线电交流平台—『 中国业余无线电 』!  }[啊!这不是二次变频收音机吗?这就是当年在民间见不到的一种新式收音机原理。时至今日,其不是依然很先进吗?我说这些话,是请您不要低估王侃同志。我不知道你怎样替我设计的高放级 ?但是我愿意与你交流经验。Ck/你肯定知道: +,x}{1,当年在国内极少有生产高放收音机的。就是有,也大都是仅在中波有调谐高放。bs+'.X2,一级不调谐高放的增益要比一级调谐式高放差的多。|^qQ3,调谐式高放级可以有效的提高收音机的选择性和灵敏度。A&}E4,一般收讯机至少有一级高放。WS—430收信机就有两级高放。l$&!%5,高放级很难组装。主要是很容易发生自激。两级高放组装的难度就更大了。qB\/.6,高放级制作成功的秘密是,设计者,制作者都要很熟悉屏蔽与隔离的技巧和高频电路的中和原理。?c0f7,制作成功良好的高放级,还离不开丰富的制作经验。:LPEbM因为制作成功最有效的高放级,如果按常规去做,我们将遇到不可逾越的困难。在当时的情况下、在那么短的时间中,我们无论如何也做不出有效、可靠的两级高放电路。实际上,我们的高放级要简单的多,灵敏度也比完好的两级高放电路高超的多,选择性也很好。与后面的电路结合后,在实际应用上表现的十分完美。j我们那个年代的无线电爱好者都读过一本书,是杨名甲先生写的《简单半导体收音机》。早在1964年,我们就知道单纯高放没有多大用处。一旦引入再生,两级调谐高放的效果也比不上。快手黎定波给我们试制成功的微调电容中心抽头式高放再生电路,非常优秀。原定1.2米乘1.2米的框状定向天线,被23厘米的磁棒与25股绞和线组成的天线所代替,效果甚是理想。8[04高频放大器成功给这次大制作提供了坚实的基础。为了使这个高放级适用和便于调整,我们还设计安装了再生量和晶体管工作电流调节的半可变电阻。这也是没有万用电表的无奈。^z我想如果您没有经过那么艰苦条件的磨练,可能很难把孩童的把戏回忆起来, 并成功地用在这个将决定很多人命运的机器上。请您把自己的高放级设计与我们的设计比较一下后,可能会更耐心地听我继续讲。`#C!t变频级是普通电路。我们改装了一下。首先我们将基极下稳定电阻降低到5千欧姆,以追求较高的温度稳定性。然后将上偏流电阻调整到600千周才起振。(这种方法也是我们没有万能电表的无奈,我们原本想把电流调到0.3ma)这时该级变频灵敏度最高。1480千周距离600千周很远,在温度稳定性方面,没有影响。可是考虑到已经把下稳定电阻降低到5千欧姆,实际上该级温度稳定性还有提高!Y~!{我们的改装可有道理?朋友。 #E中放级也是两级。直流参数也与普通的差不多。仅是将通频带的频率上升为约550千周。并且,取消了所有自动增益控制电路。在第一级中放,我们设置了手动增益控制。6请格外认真阅读下面的叙述:vq`然后,将550千周的中频信号注入一台普通超外差式收音机,就构成一部完整的二次变频收音机。对吧?o8还可以这样叙述:r+将550千周的中频信号通过电缆注入一台普通超外差式收音机,就构成一部完整的二次变频收音机。也对吧?hn={请注意,还可以这样叙述:ROd [将550千周的中频信号通过无线电波的传播,注入N台普通超外差式收音机,就构成N部完整的二次变频收音机。tt*@2 实践还证明:}&即使使用简易高放再生来复式收音机,去收听这个550千周中频信号,照样能很清晰的收听到北京人民广播电台。因为它与转播机已经构成一部带调谐高放、带三级中放的高级超外差式收音I&这些,就是我们收听北京人民广播电台成功的理论基础。ha6也是,我们收听北京人民广播电台成功的关键F[~#我将设计的核心秘密,已经展现在同志们面前。QKKz我想,一部分读者一定会对我们产生新的看法:时至今日,它依然十分新颖和先进,尽管时间已经过去了30年!2S'以上是那天晚上,我们几个都爬上了骆驼峰。月亮被乌云覆盖。满目黑暗。我们用黎定波制作的高放级模型+X收音机,收到北京人民广播电台后,得出的结论。在这种最基础的接收中,北京台的声音仅仅是略有杂音。我们初步看到了胜利和成功。y
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转载请标明出处:
【注】 请使用最新更新的库,GitHub 地址:
以下内容以作废
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最近的一个项目中刚好用到了高仿IOS的三级联动效果,在网上找了找,也参考了之前公司项目中用到的三级联动,发现都不尽人意,要么是效果做的还不够像,要么就是。。。
最终发现github上有一个开源库:PickerView,效果做的不错,并且可扩展性也比较强。但是只提供了Stuidio版本,于是下载后,我又给转成了eclipse版。。(没办法谁叫公司现在依然用的是eclipse...)&
加入数据后,最终效果是这样的:
其中标题、确定取消的字体颜色、以及修改为一、二级联动、都是可以进行修改的。
由于开源库中没有包含数据,所以我自己收集了最新的省、市、区的json数据,已经放在了Demo当中,数据不用愁了,拿到项目中直接就可以用,非常方便。
使用步骤:
1,下载库并导入到eclipse中(我已经提供了eclipse和studio双版本的库):
下载地址:
2,下载Demo:
下载地址:
Demo代码:
/** * 省、市、区三级联动演示Demo *
* @author zhouyou */public class MainActivity extends Activity { // 省数据集合
private ArrayList&String& mListProvince = new ArrayList&String&();
// 市数据集合
private ArrayList&ArrayList&String&& mListCiry = new ArrayList&ArrayList&String&&();
// 区数据集合
private ArrayList&ArrayList&ArrayList&String&&& mListArea = new ArrayList&ArrayList&ArrayList&String&&&();
private OptionsPickerView&String& mOpv;
private JSONObject mJsonObj;
private TextView mCity;&
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
mCity = (TextView) findViewById(R.id.city);
// 初始化Json对象
initJsonData();
// 初始化Json数据
initJsonDatas();
// 创建选项选择器对象
mOpv = new OptionsPickerView&String&(this);&
// 设置标题
mOpv.setTitle(&选择城市&);
// 设置三级联动效果
mOpv.setPicker(mListProvince, mListCiry, mListArea, true);
// 设置是否循环滚动
mOpv.setCyclic(false, false, false);
// 设置默认选中的三级项目
mOpv.setSelectOptions(0, 0, 0);
// 监听确定选择按钮
mOpv.setOnoptionsSelectListener(new OptionsPickerView.OnOptionsSelectListener() {
public void onOptionsSelect(int options1, int option2, int options3) {
// 返回的分别是三个级别的选中位置
String tx = mListProvince.get(options1) + mListCiry.get(options1).get(option2) + mListArea.get(options1).get(option2).get(options3);
mCity.setText(tx);
// 点击弹出选项选择器
mCity.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
mOpv.show();
/** 从assert文件夹中读取省市区的json文件,然后转化为json对象 */ private void initJsonData() {
StringBuffer sb = new StringBuffer();
InputStream is = getAssets().open(&city.json&);
int len = -1;
byte[] buf = new byte[1024];
while ((len = is.read(buf)) != -1) {
sb.append(new String(buf, 0, len, &GBK&));
is.close();
mJsonObj = new JSONObject(sb.toString());
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
/** 初始化Json数据,并释放Json对象 */ private void initJsonDatas(){
JSONArray jsonArray = mJsonObj.getJSONArray(&citylist&);
for (int i = 0; i & jsonArray.length(); i++) {
JSONObject jsonP = jsonArray.getJSONObject(i);// 获取每个省的Json对象
String province = jsonP.getString(&name&);
ArrayList&String& options2Items_01 = new ArrayList&String&();
ArrayList&ArrayList&String&& options3Items_01 = new ArrayList&ArrayList&String&&();
JSONArray jsonCs = jsonP.getJSONArray(&city&);
for (int j = 0; j & jsonCs.length(); j++) {
JSONObject jsonC = jsonCs.getJSONObject(j);// 获取每个市的Json对象
String city = jsonC.getString(&name&);
options2Items_01.add(city);// 添加市数据
ArrayList&String& options3Items_01_01 = new ArrayList&String&();
JSONArray jsonAs = jsonC.getJSONArray(&area&);
for (int k = 0; k & jsonAs.length(); k++) {
options3Items_01_01.add(jsonAs.getString(k));// 添加区数据
options3Items_01.add(options3Items_01_01);
mListProvince.add(province);// 添加省数据
mListCiry.add(options2Items_01);
mListArea.add(options3Items_01);
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
mJsonObj = null; }}
3,将开源库与Demo进行关联。(不会关联的请看我上篇博客)
参考知识库
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拆个C波段双本振4输出高频头
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M币1883专家4
这算哪一类?我选家电,觉得不合适。前段时间看到有商家打特价,42元一只,刚好我家里的坏了又觉得价格挺划算就买了两只。拆开看看还对得起这个价钱。其实,那些买80、90的所谓“正品普斯,也是这个样,甚至不如这个。C波段高频头的外观就像男装摩托车,不管什么品牌型号,都差不多的样子。反过来四个接头,锁紧接头的时候把防水圈都搞烂了。导波管内可看到两跟细细的极化针。盖子是胶封的,一点点胶,轻轻一撬就拆开了。那个12K很是刺眼!催牛不用上税,这种高频头噪声能做到32K就很不错了。盖子内贴有吸波棉,用于改善电特性。国内市场上的C波段高频头RF部分都没有屏蔽的,只两个本针用盖子盖着。拆掉本振屏蔽盖看看。两颗陶瓷振荡器是用胶水粘在电路板上的。惊喜的是,第一级高放管用了3512场效应管,这可是贵货,现在少有产品舍得用了,山寨良心啊!用3512可以获得较低的噪声,当然,标签上的12K是不可能的。第二集意料之中的用了三极管5508{T79},十年前的国产C头就这样做了。5508虽然是颗低噪声三极管,但比场效应管还是高多了吧?两级高放后就直接送入本镇进行混频了,没有第三级高放,双本振应该要三级高放的!但是没见过有国产高频头这么做!送如混频前也没有进行滤波,省去了微带带通滤波器。同样的,我从未在国产C波段高频头中见过有带通滤波器的!本振也用了5508三极管,这个三极管在Ku波段高频头中也被用作本振。高频信号送入本振电路,在 屏蔽盖、陶瓷振荡器、5508、特殊形状的pcb铜箔 的协同作用下,出来的就是降频后的中频信号了。那点焊锡估计是为争强本镇信号或改善其他什么特性而为。混频出来的中频信号非常微弱,要进行中频放大。中放也用一只5508,而没用飞利浦等厂商的专用集成中频放大器,那种放大器增益可达20dB以上,5508增益只有10dB左右。因为是双本振高频头,其两个极化信号要混在一起输出,因此放大后的中频信号要通过滤波器\陷波器进行滤波,以免互相干扰。滤波后的信号要通过合路器进行合路,就是那个粗的长方形线框。和路后又用一只5508进行放大。因为是多输出产品,合路后的信号又要通过分支器将信号一分为二,是不是折腾的慌?分成两路后的信号又用一只5508进行放大,好罗嗦!放大后再分配,就成四路输出了。接下来看看供电部分四个接头进来的电压通过一只二极管隔离后共同输入一只小小的7806.这种那么多三极管的产品工作电流很大,用这种稳压器实在是太小气了,损坏的几率应该是比较大的。另外,这种电路结构导致只要有一个接头由电进来,所有接头都有信号输出,再多星多机接收的时候可能会遇到互相干扰的问题。负压生成电路,为场效应管提供负偏压。终于写完了,感觉我太啰嗦太啰嗦了!其实,我心目中的双本振高频头是这样的:
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優秀文章 专为一锅多星准备的高频头?
謝謝分享。学习了
認真發帖,支持星友
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M币1153专家1
内容普斯赛特的,不是普斯,是两个不同的牌子,普斯赛特属于杂牌高频头
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M币1153专家1
内容一点也没特价,本地40元一个根本就不用讲价
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M币1883专家4
回 飘落的枫叶67 的帖子
:内容普斯赛特的,不是普斯,是两个不同的牌子,普斯赛特属于杂牌高频头 ( 21:13) 不管真普斯还是假普斯,都是山寨。所谓正品普斯也跟这个一个样,甚至不如这个。这个还舍得用3512,做前级高放。末级中放用了5508,很多产品末级连5508也舍不得用。
UID:1656929
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M币1883专家4
回 飘落的枫叶67 的帖子
:内容一点也没特价,本地40元一个根本就不用讲价 ( 21:16) 你在哪里这么幸福,我们县城商家双本4出卖80块呢,还不一定有货,清明回家发现高频头坏了去买酒没买到。
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M币1153专家1
内容你是亚卫的烧友吗,我可是老烧
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下面那个一拆就废了吧。
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搬家后没地方装锅了。
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M币1477专家301
防水一定要处理好啊。这东西一般是进水坏的多。
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M币1883专家4
回 飘落的枫叶67 的帖子
:内容你是亚卫的烧友吗,我可是老烧 ( 21:26) 我不止混亚卫,无聊了到处逛。
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Gzip enabled&高放废物_百度百科
全称。指的含量或浓度高,释热量大,操作和运输过程中需要特殊屏蔽的。
高放废物简介
高放废物英文名
high level radioactive waste(HLW)
高放废物定义
高放废物主要是后处理产生的高放废液及其固化体、准备直接处置(一次通过式)的乏燃料及相应放射性水平的其他废物。
按处置要求的分类标准把释热率大于2千瓦/米^3,长寿命核素比活度大于短寿命低中放废物上限值的废物称为高放废物。中国《放射性废物的分类》标准(GB)规定:高放液体废物,放射性浓度(A)&4×10^10贝可/升;,A&4×10^11贝可/千克或释热率&2千瓦/米^3(5年4×10^10贝可/千克,且释热率&2千瓦/米^3(T 1/2,2&30年)。
高放废物危害
高放废物的体积虽然不足循环所产生的放射性废物体积的1%,但其所含放射性量超过核燃料循环总放射性量的99%。高放废物中含有镎、钚、镅、锝、碘、锶、铯等放射性核素,其主要特点是放射性持续时间长、核素毒性大和发热性等。高放废物(液体废物)的放射性比活度大3.7×109Bq/L。镎-237、钚-239等半衰期均超过10万年。这些放射性核素一旦进入生物圈,危害极大,尚不能用普通的物理、化学或生物方法使其降解或消除,只能靠自身的放射性衰变慢慢减轻其危害。高放废物要达到无害化需要数千年、上万年甚至更长的时间。因此,必须对高放废物进行充分、彻底、可靠的永久隔离。而如何对高放废物进行安全处置也成为了世界性难题。
高放废物处理方法
高放废物的处置方式可分为地质处置和非地质处置两大类。地质处置包括海洋处置、海岛处置、冰盖处置、岩石熔化处置、深地质处置等。非地质处置主要是指核素分离与嬗变和宇宙处置。
中国核学会于1980年正式成...
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调谐高放2级中放,开工乐.
高放 0021.jpg (104.03 KB, 下载次数: 9)
10:52 上传
先摆个摊,再慢慢组装.
高放 0031.jpg (76.79 KB, 下载次数: 5)
10:55 上传
把波段开关拆开改装,线圈好摆放些.加长的轴用4毫米的铁丝,
两面锉平,留一段做接头.接头我是锯了一个凹槽插进原来的轴,
外面用铁片做的套筒紧固.也可用其它方法连接.注意角度要一
电子管 003.jpg (451.14 KB, 下载次数: 6)
11:07 上传
电子管的电路是集中的.
<p id="rate_91" onmouseover="showTip(this)" tip="非常好!&经验 + 10 点
" class="mtn mbn">
爱星人 发表于
不错&&我也准备开工&&能把你的电路图贴上来&&看看嘛& & 3连明天估计就到货了
电路图是看了些参考图自己乱凑在一起的.很撩草.等装好了再画一张
工整点的图.
<font color="#40115 发表于
多年的愿望,始终没能实现,祝成功!
谢谢关注,您再装一次就会成功.
谢谢楼上各位的支持和鼓励.我一定会把机子做完工的.
本帖最后由 大红猫 于
18:03 编辑
MF35_ 发表于
波段开关改的好,准备上几波段啊
有条件做线圈的话就把短波多分几个波段,每波段覆盖系数小一些(小于1.5) ...
您说的对,改波段开关是打算做五波段,一个中波四个短波,或五个短波.
从4.5M--18M.十五个线圈有点挤,分开点装线又长,难办啊.
先装两个波段,再慢慢加线圈.
本帖最后由 大红猫 于
20:04 编辑
ysl_811 发表于
双联是如何连接同步的?最关心这个。
两个双连的连接,是用铜片的一端钻一个孔,不妨碍顶珠,把铜片焊在前面
可变电容轴的后端,后面的可变电容是用一个铜套也焊一个铜片,铜套上有
顶丝,砸一个有顶丝的旋纽做最省事.
两个双连固定在一块底板上,两个轴在一条直线上,铜片的另一段也打孔
上连接两个可变的螺栓,先打了两个孔,后来发现装一个4毫米的螺栓强度
松开后面可变轴上铜套的顶丝,紧固连接螺栓上的螺母,把前可变旋到底,
把后可变也旋到底,有条件可用电容表测一下,调至前后可变电容相同,再把
后可变铜套上的顶丝旋进固定住轴,两个双连就同步连接了.
这样回答可以吗?
MF35_ 发表于
旋转波段开关也就3,4个波段就极限了,再多很难处理,要么用琴键开关,要么干脆做个鼓得了,中波不放在鼓 ...
想过做鼓,还想过做成小车,没有合适的触点和簧片,结构又复杂.
没有合适的琴键开关,没有合适的继电器,以后再说吧.
可达 发表于
用直流式电子管做如何?仿照电子管139的线路
还没用过直流管.
云南 发表于
就一级高放.&&可变电容剩下一连可惜了. 或不直上两节高放....
两级高放,怕怕.做一级高放心里都在打鼓.
MF35_ 发表于
简单的鼓也不难做,有做钳工活的条件就可以做,两端是两个圆形贴片,边缘向内折弯,在折弯部分侧边等距钻孔 ...
很好的方案,学习了.
ysl_811 发表于
好方法,我想的是连接两个轴比你这个麻烦感觉。
方便的话上几张连接部分的清晰图吧?相信很多人感兴趣 ...
好的,过几天上连接局部图.
<font color="#2670430 发表于
高放加双中放,有几点注意
1,双联同步
谢谢指导,说的都是要命的关键,不管成败体验一把.
爱星人 发表于
看到楼主想做4波段短波&&和我我想到一块去了& & 麻烦楼主给一下你制作线圈的数据可以吗
不好意思,现成的线圈数据还没有,一来要先估算一下,二来要实验.
微信:caoyin513
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