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무선 공학에서 지난 세기의 시작은 크리스털 탐지기를 폭넓게 적용함으로써 표시되었으며, 이를 통해 아직 증폭 단계가 없는 최초의 무선 수신기의 감도를 크게 높일 수 있었습니다. 그러나 무선관이 발명된 후에도 탐지 수신기는 일반 가용성, 저렴함 및 단순성, 전원 부족으로 인해 기반을 잃지 않았습니다. 갈렌과 징카이트가 인기를 얻으면서 가장 잘 검출되는 결정에 대한 검색이 계속되었습니다. 그러나 와이어 스프링 끝이 달린 크리스탈의 "민감한 지점"을 세심하게 검색하는 데 큰 어려움이 있었기 때문에 수신기를 사용하기가 어려웠습니다. 마침내 XNUMX년대 초반에 조정이 필요 없는 소형 산화구리 검출기가 제안되었습니다. 우리는 그것을 가지고 있으며 "zvitektor"라는 이름을 얻었습니다.

zvitector의 감지 쌍은 구리와 산화 제1935구리(CuO), 산화 제XNUMX구리, 즉 간단히 말해 큐프록스의 접촉이었습니다. 많은 사람들이 공기 중에서 구리선 조각을 가열하여 자신만의 zvitector를 만들었습니다. 특정 기술을 관찰하면 표면에 아산화구리 층을 얻을 수 있었습니다. XNUMX년까지 zvitektors의 산업 생산은 니즈니 노브고로드에서 마스터되었으며 라디오 청취자는 조정이 필요하지 않은 충분한 감도의 "영원한"탐지기를 받았습니다.

청취자들에 따르면 zvitektor는 약한 방송국을 수신할 때 감도가 좋은 갈레닉 탐지기보다 다소 열등했지만 중간 강도 및 더 강력한 방송국의 수신 볼륨은 거의 동일했습니다. 니즈니노브고로드 라디오 아마추어들은 zvitektor가 최대 10km 거리에서 지역 8킬로와트 라디오 방송국의 음성 수신을 제공했다고 보고했습니다. 당시 흔했던 '레코드' 확성기를 사용했고, 안테나는 6개의 XNUMX미터 기둥 위에 있는 XNUMX층 건물 옥상에 위치해 있었다.

수신기의 선택성을 향상시키기 위해 그림과 같이 XNUMX루프 회로가 권장됩니다. 탭을 움직여 코일 사이의 연결과 zvitector 및 안테나와의 연결을 모두 조절할 수 있음을 알 수 있습니다. 수신기를 사용하면 니즈니에서 이름을 딴 모스크바 역을 수신할 수 있었습니다. 앞서 언급한 지역 방송국의 간섭 없이 코민테른.

즈비터와 큐프록스

그 해와 해외에서 탐지 수신기에 대한 관심이 떨어지지 않았을뿐만 아니라 심지어 증가한 것이 궁금합니다. 잡지 "Wireless World"에서는 긴급 상황(전쟁, 자연 재해)이 발생하면 우선 전기 공급원과 송전선 및 튜브 수신기가 차단될 것이라고 썼습니다. 잡지에서는 각 튜브 수신기에 예비용 탐지기 수신기가 있어야 한다고 요구했습니다.

zvigector와 함께 산화 구리를 기반으로 한보다 강력한 장치 인 cuprox 정류기가 나타났습니다. 그들은 접촉 면적이 훨씬 더 크고 상당한 전류를 허용했습니다. Cuprox 정류기는 주전원 정류기 및 배터리 충전에도 사용되었습니다. 그 후 "큐프록스"는 보다 진보된 셀레늄 정류기로 대체된 다음 반도체 다이오드로 대체되었습니다.

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