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证明与反击 (第4/5页)
然后,我固定骨架,用0.3毫米的漆包线开始绕制。手指必须稳定,每一匝都要紧密但不过度挤压,间距要均匀。高频电路中,线圈的分布电容会严重影响谐振频率,任何不均匀都会导致性能下降。 十分钟后,线圈完成。我用万用表测量了直流电阻,估算电感量在205微亨左右——在允许误差范围内。 第二步是检波器的调节。矿石检波器是这个时代最简单的检波元件,利用方铅矿这样的晶体的单向导电性来检测无线电信号。关键是要找到晶体表面最敏感的“触点”。 我拿起检波器,仔细观察方铅矿晶体的表面。最灵敏的点通常位于晶体结构的缺陷处。我用细探针轻轻触碰不同位置,同时用万用表测量接触电阻的变化。 找到三个可能的触点后,我将检波器暂时固定,开始组装其他部分。 第三步是整体电路焊接。检波接收机的电路不难。天线接入LC谐振回路线圈与可变电容器并联,谐振回路输出连接检波器,检波器输出连接耳机。地线提供参考电位。 我在接线板上规划了最短的走线路径。高频电路中,过长的引线会引入额外电感和电容,降低效率。焊点必须圆润光滑,不能有毛刺或虚焊。 我专注于每一个焊点,确保熔化的焊锡完全包裹导线,冷却后形成光亮的锥形。 第四步是调试。我将天线接在实验室预设的天线端子上,地线接入地线接口,戴上耳机。 我调节调节可变电容器,使LC回路谐振在柏林本地的无线电台的频率。同时,微调检波器探针的压力和位置,找到最佳检波点。 我缓慢旋转可变电容器的旋钮,耳机里传来嘶嘶的静电噪声。当电容值接近谐振点时,噪声会发生变化。根据理论,谐振时回路阻抗最大,天线感应的信号电压会被最大程度放大。 细微的调整。电容旋钮转动一度,检波器探针移动十分之一毫米。 耳机里传出了清晰的声音。 “这里是柏林广播电台,接下来为您播放......” 成功了。 我看了墙上的钟,比预估提前了15分钟。 我记录好实验数据之后,开始撰写实验报告除了步骤和结果,我还增加了理论分析,并且给出了两个改进方案,提出了两个改进方案——如果用真空管放大检波后的音频信号,接收距离可增加多少;如果用更精密的可变电容器和预置刻度,调谐速度可提升多少。 克劳斯教授开始巡查各小组进度。 第一组还在调试检波器。“教授,我们听到一些声音,但完全听不清在说什么。” 克劳斯教授听了听,“你们没谐振在正确频率上。线圈太松,电感量不足,重绕。” 第二组已经能收到信号。“天线连接处焊接不良,高频阻抗太大,重新焊接。” 教授一路检查。 “诺伊曼小姐,你的进度如何?”他的声音不抱期望。 “实验已完成,报告已撰写。”我将耳机递给他。 ”清晰可辨,音量足够。“他放下耳机,开始检查电路。 他用放大镜检查焊点,用万用表测量关键点电阻,检查线圈绕制的均匀程度,甚至用测试探针轻轻触碰检波器触电,听耳机里的声音变化。 ”线圈绕制精度很高,焊点合格。“他拿起我的报告,快速浏览。”理论分析......还提出了改进方案?“ ”是的“ 克劳斯教授沉默了一分钟,仔细阅读我的报告。其他学生注意到了我这边的情况,交谈声低了下去。 “诺伊曼小姐,实验完成,结果优秀。她是今天第二个完成实验的小组。施耐德组比她早十分钟完成,质量合格,诺伊曼小姐独立完成的工作,质量优秀。” 理查德脸色涨红;“他一个人
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