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やっぱりラジオかよ!といらんつっこみ。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:2, 参考になる)
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:0)
中学生の時は、真空管を使ったラジオを制作し、高校生のころはトランジスタを使ったラジオを制作してました。
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:1, 興味深い)
ヒーターもそうですし、マジックアイみたいなのもあります。
過負荷をかけるとプレートが赤熱してくるのもわかる。
空間を本当に電子が飛んで動作してるのが見てわかるのです。
半導体はそういうのを全て固体(ソリッドステート)の中に
閉じ込めて光を通さないプラスチックで封をしてしまっていますから。
(UVEP-ROMは例外かな?)
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:2, おもしろおかしい)
TV番組になるかも。
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:1)
数が多いときは天ぷら油で煮たりすると復活って
ところがICとかトランジスタと違いますよね
#6E5懐かしすw。テレビの偏向コイルかぶせて遊んだ
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:0)
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:0)
#真空管っていっても6146Bとか572Bとか3-500Zとか3CX1200A7とかの人だったのでAC
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:1)
3-500Z使ってました。
あの球は図体も大きいですが、フィラメントが明るかったですね。
深夜火を入れると、電球をつけたようで。
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:0)
> 深夜火を入れると、電球をつけたようで。
直熱管ですからね。
んで、その手の直熱管を本当に電球にしている(後半の方) [wakwak.com]方たちの洒落っ気はすごいなぁと思いました。
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:1)
リンク先のトップにでてくるコールサイン…
直接存じ上げてはいませんが、その筋(いえ悪い筋ではないですよ)では超有名な方。
また下の方の電球の豪華なこと…
フィラメント点灯するだけで冷却が必要だなんて(絶
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:0)
って・・・
アンテナ繋いではダメよ。
プロの方だったら失礼。まあNMRでも使っていたようですが。
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:0)
今では3CX1200A7や8877あたりなら普通に1kW免許おろせますよ。
3CX3000A7とかで免許おろしている人も知っています。:-)
#聞いた話では7F60×2で免許おろしたとか…。
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:0)
私は4CX250までしか使わなかったです。電話級でしたが。
やっぱり低周波より高周波の方が楽しいなあ、
と無理やり本題につなげときます。
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:0)
やっぱりラジオかよ!といらんつっこみ。
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:0)
中波程度ならRFをそのままAD変換してDSPに突っ込んで、ソフトウェアでラジオの動作させるとかできそうだなと思うのですが、もしかしてそういう製品って既にあったりします?
#IFからDSPな無線機や受信機なら知っているけど…。
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:1)
TVのベースバンド(56MHzあたりだったか)をA/D変換した後でDSPに入れてオーディオ信号を検波出力するIC [intermetall.de]があったりするくらいですから、ワンチップのラジオIC、特にAM/FM兼用の奴なんかはDSPで処理してるんじゃないかな?
と思うのですが…
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:0)
が、RFを直接ADしてDSPというのは見つけられませんでした。
まぁ、帯域やダイナミックレンジを考えると一度IFに落とすのがやりやすいのでしょうね。
さすがにRFでダイレクトにというのはまだ難しいのかな。
これができればコンバージョンノイズを無くせそうですが…。
_..._
IFからDSPってのだと10年位前からTS-870とかNRD-545等で割と身近に見てきたし 今もIC-7000Mを使っていたりします。:-) でも、もうラジオ用のLSIにまでなって いるというのは知りませんでした。
#IC-7800欲しいけど手が出ない…。
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:0)
DSPじゃ無かったですが、RFを直接ADする受信機も探せばあるものなんですね。
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:0)
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:0)
真空管は高校の物理の範囲で動作原理が理解できたんですが、トランジスタはエネルギー準位が出てきた時点で逃亡しました。
いや、もちろん専門じゃない人をわかった気にさせるくらいの説明はできるんですが。
#一応電子工学専攻だったはずなんですが、、、AC
Re:引き出しに5球スーパー用の球が (スコア:2, 参考になる)
実際、エネルギー準位が閾値を越えるか越えないかで素子の挙動が違うというだけの話なので(乱暴に端折ると)
トランジスタの増幅素子としての電気的な動作についてはキルヒホッフの法則の側面から考え始めるのが吉かと。
# これがFETを使った増幅回路になると、純粋な電圧増幅の
# 側面が強くなるのでちょっとややこしいんですけどね(^^;
# でも、真空管の動きがわかる人ならFETは結構楽にわかると思う…
まぁ、実務的にはそんな感じでかなり回路設計ができてしまいます(^^;我ながらいい加減な仕事だったかもしれない(^^;
後は熱雑音の問題や配線間の干渉や配線の損失や遅延を織り込むかと言う問題になりますので…真空管はその手のややこしい問題を考えないで済む分、楽ではありますね:-)