どのような弧を送信機は何ですか?

送信機のアーク楽器や無線周波数( RF )の現在の直接エネルギーに変換するためのものです。 送信機の前に、アークの発展のために、無線通信は、スパークギャップを中心に構築されていた送信機は、非効率的な(これ以上の帯域幅と必要なエネルギーを使用する) 、破壊が発生するスパークギャップのトランスミッタは、周波数の(広い範囲の大規模な浪費他の無線周波数への干渉) 、および不安定。

送信機のアーク(およびそれ以降は、高周波オルタネータ)に沿って、単一の無線周波数エネルギーを集中することができた(または、簡単に修正するか、必要な周波数を調整する可能性が非常に狭い周波数範囲は少なくとも) 。 送信機は、アークもより効率的に許可しており、無線オーディオ伝送は、エネルギーの使用の火付け役とは違っており、主にモールスコードに限定されていたギャップのトランスミッタ(ドットダッシュ)通信。

アークトランスミッタにはどのようにしてきた

送信機のアーク名案が英国人技師ウィリアムダデル炭素アークランプを使用することができたのだった(ランプ2つの電極は、初期破壊電圧のアプリケーションで区切られた後にイオン化され炭素ガスを含む)は、共振回路を作るにはaudalや可聴範囲の周波数で生産。 ダッデルしかし、彼の音楽のアーク' ( RF )の範囲は、無線周波数の周波数を生成するのに十分な振動を生成することができないと思っていました。

信用アークトランスミッタ用通常Valdemarポウルセンに史上初の磁気記録装置の自分自身の勉強を作り、アーク伝送やラジオ波の発生には自分の実験を行いました(発明者)が与えられます。 彼は1サイクルに2回目200000 (これは電波の低周波帯域に該当する頻度を上げることができた成功した。

コンポーネントは、送信機のアーク

アークトランスミッタは、海兵隊で使用され、運送会社の作業モデルは、青銅製のチャンバーを使って構築され、水冷却システムで冷却。 水素の電離箱に満ちていた。 石室内部には、 2つの電極をした。 これらの電極の銅の作られたが、他の炭素でできていた。

外では、 1つのコイルの上、各チャンバーの下に発見することができます。それぞれのコイルの1つは、アークの各側面に2つの極の房を包んだ貫通されています。 これらの磁場コイルを安定剤として行動ためのRF波の発生増加しています。 は、必要な電圧の電流を直接に室に電動発電機によって供給された。 伝送の周波数を変更すると、アンテナコイルの操作によって達成されました。

どのように弧をトランスミッタワークス

一度、直接電流は、陽極、ビルドを開始するような負の電荷方面または適用された。 かつては最低限必要な電圧に違反すると、陽極に火を付けるとか、チャンバー内の水素ガスのイオン化の火花を発売します。 までは無料でも、電磁波の流れを維持するためには弱くなり、電離ガスの電磁波伝送用のアンテナには、画期的なパルスによって制作を行うだろう。 このプロセスの結果、固定波の振幅や周波数で無線信号です。



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