Литвек - электронная библиотека >> Евгений Давыдович Айсберг >> Технические науки >> Радио?.. Это очень просто! >> страница 82
послезавтра связь с жителями других планет? И не будет ли радиотехника способствовать всемирному сближению?

Пожелаем, чтобы это было так…


Электроника

В настоящее время радио и телевидение являются лишь частью обширной области техники, известной под названием электроники и включающей все применения электронных ламп во всех областях человеческой деятельности. С помощью электронных ламп можно решать самые разнообразные задачи благодаря возможности произвольного изменения формы электрического сигнала.

Астрономия, биология, физика, все отрасли как науки, так и промышленности пользуются электронными устройствами.

Электронные приборы расширяют возможности наших органов чувств (так, электронный микроскоп позволяет видеть вирусы и отдельные молекулы, а звуковой усилитель — слышать самые слабые звуки) и дополняют их там, где непосредственное восприятие невозможно (обнаружение невидимых излучений, воспроизведение электрических колебаний на электронно-лучевом осциллографе).

Ряд электронных устройств избавляет нас от однообразных утомительных работ, автоматически управляя машинами или осуществляя трудоемкие вычисления.

В последние годы во всех областях электроники появился новый усилительный элемент, полупроводниковый триод, или транзистор, дополняющий, а иногда и замеряющий электронные лампы. Это поразительно интересное применение полупроводников. Вокруг транзистора растет новая область техники.

Кто знает, не начнут ли в ближайшее время Любознайкин и Незнайкин рассматривать увлекательные проблемы электроники и изучать транзисторы в новой серии бесед…


Радио?.. Это очень просто!. Иллюстрация № 419
* * *


Радио?.. Это очень просто!. Иллюстрация № 420

Комментарии

1

Формула? Вот она. Сопротивление R (в омах) зависит от длины проводника L (в сантиметрах) и его поперечного сечения S (в квадратных сантиметрах):

R = ρ·(L/S).

В этом выражении ρ — коэффициент, зависящий от материала проводника и называемый «удельным сопротивлением».

(обратно)

2

А вот для математиков классическая формула закона Ома:

I = U/R

где I — сила тока, а, U — напряжение между концами проводника, в; R — сопротивление проводника, ом.

(обратно)

3

А вот формулы… для тех, кто их любит. Обозначая через T период, через f — частоту, а через λ — длину волны, мы можем установить следующие соотношения:

f =1/TT = 1/f; λ = 300 000 000; T = 300 000 000/f

(обратно)

4

Для измерения емкости раньше пользовались другой единицей, называемой сантиметром (см), которая, однако, не имеет ничего общего с единицей измерения длины того же названия (1 пф = 0,9 см),

(обратно)

5

Емкость конденсатора (в пикофарадах)

С = 0,0885·ε·s/α,

где ε — диэлектрическая проницаемость;

s — площадь одной пластины, см2,

α — расстояние между пластинами, см.

(обратно)

6

Зная индуктивность L и емкость С, легко определить период Т по формуле Томсона:

T = 2π√(L·C),

где π = 3,14… Однако Незнайкин не любит формул.

(обратно)

7

Падение напряжения (в вольтах) равно произведению величины тока (в амперах) на сопротивление (в омах): U = I·R. Это другое выражение закона Ома, сформулированного в первой беседе в виде I = U/R, непосредственно из него вытекающее. Например, ток 3 а, проходящий через сопротивление 5 ом, создает падение напряжения 15 в.

(обратно)

Примечания

1

См. сноску в двенадцатой беседе (стр. 69).

(обратно)

2

Термин «сеточное детектирование» общепринят и является правильным термином. Между сеточным детектором и диодным в сочетании с усилителем, несмотря на большое сходство, имеется и существенное различие, правильно изложенное автором книги в комментариях к двенадцатой беседе. Прим. ред.

(обратно)

3

Разделяй и властвуй.

(обратно)

4

В современных громкоговорителях широкое применение начинают находить постоянные магниты из ферритов. Прим. ред.

(обратно)