Қызу сым барьеттері: Радиосигналдарды анықтаудың алғашқы құралы
Hot-wire barretter
Реджинальд Фессенденнің 1902 жылы ойлап тапқан қызды сым бареттері – бұл ерте радио қабылдағыштарында қолданылған, амплитудалық модуляцияны анықтайтын құрал.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Ыстық сым барреттері — 1902 жылы Реджинальд Фессенден ойлап тапқан, алғашқы радио қабылдағыштарда шектеулі қолданыс тапқан демодуляциялық детектор. Бұл, әсерінен, өте сезімтал терморезистор болатын, ол амплитудалық модуляцияланған сигналдарды демодуляциялай алатын, сол кездегі стандартты детектор болған когердің мұндай мүмкіндігі болмаған. Амплитудалық модуляцияланған сигналдарды демодуляциялауға қолданылған алғашқы құрылғы, кейіннен де Фессенденге жатқызылатын электролиттік детектормен ығыстырылды. Барреттер принципі әлі күнге дейін болметрге ұқсас, микротолқынды сәулеленуді анықтау үшін қолданылады.
The hot wire barretter was a demodulating detector, invented in 1902 by Reginald Fessenden, that found limited use in early radio receivers. In effect, it was a highly sensitive thermoresistor, which could demodulate amplitude modulated signals, something that the coherer (the standard detector of the time) could not do. The first device used to demodulate amplitude modulated signals, it was later superseded by the electrolytic detector, also generally attributed to Fessenden. The barretter principle is still used as a detector for microwave radiation, similar to a bolometer.
Сипаттамасы мен құрылысы
1902 жылы Фессенденнің патенты құрылғының құрылымын сипаттайды. Шамамен диаметрі бар, жіңішке платина сымы күміс түтіктің ортасына енгізіледі. Бұл қосымша сым күміс сымының диаметрі шамамен болғанша тартылады; ішіндегі платина сымы да сол пропорцияда азайып, соңғы диаметріне дейін жеткізіледі. Нәтижесінде Wollaston сымы деп аталады. Композиттік сымның қысқа бөлігінен күміс қабығы жойылып, өте жіңішке платина сымы қалдырылады; бұл екі қалың күміс сымына тіреліп, шыны шамның ішіндегі тізбек түрінде орналастырылады. Сымдар шыны қаптама арқылы сыртқа шығарылып, құрылғы толық вакуумға салынып, содан кейін герметикалық түрде жабылады.
Fessenden's 1902 patent describes the construction of the device. A fine platinum wire, about in diameter, is embedded in the middle of a silver tube having a diameter of about This compound wire is then drawn until the silver wire has a diameter of about ; as the platinum wire within it is reduced in the same ratio, it is drawn down to a final diameter of The result is called Wollaston wire. The silver cladding is etched off a short piece of the composite wire, leaving an extremely fine platinum wire; this is supported, on two heavier silver wires, in a loop inside a glass bulb. The leads are taken out through the glass envelope, and the whole device is put under vacuum and then sealed.
Операция
Ыстық сым арқалықтары металлдың температураның өсуімен бірге кедергісінің артуына негізделген. Бұл құрылғы сымды ең сезімтал температураға дейін қыздыру үшін реттелген тұрақты токпен бейімделеді. Антеннадан өте жұқа платиналық сым орамы арқылы өтетін айнымалы ток болғанда, ток күшейгенде сым қосымша қызып, ток азайғанда суынады. Сым қызып, суығанда, оның кедергісі одан өтетін сигналдарға жауап ретінде өзгереді. Сымның аз жылу сыйымдылығының арқасында, ол аудио сигналдарға жауап ретінде кедергісін өзгертуге жеткілікті түрде жылдам әрекет ете алады. Дегенмен, ол радио жиіліктеріне жауап беру үшін кедергісін жеткілікті жылдам өзгерте алмайды. Сигнал демодуляцияланады, себебі бейімдеу көзінен берілетін ток сымның кедергісінің өзгеруімен өзгереді. Дыбыс шығару құралдары тұрақты ток тізбегіне тікелей жалғанады, ал ток өзгерістері дыбыс ретінде беріледі.
The hot wire barretter depends upon the increase of a metal resistivity with increasing temperature. The device is biased by a direct current adjusted to heat the wire to its most sensitive temperature. When there is an oscillating current from the antenna through the extremely fine platinum wire loop, the wire is further heated as the current increases and cools as the current decreases again. As the wire heats and cools, it varies its resistance in response to the signals passing through it. Because of the low thermal mass of the wire, it is capable of responding quickly enough to vary its resistance in response to audio signals. However, it cannot vary its resistance fast enough to respond to the much higher radio frequencies. The signal is demodulated because the current supplied by the biasing source varies with the changing wire resistance. Headphones are connected in series with the DC circuit, and the variations in the current are rendered as sound.