Wpis z mikrobloga

@tojestmultikonto: Nadal nie odpowiedziałeś na pytanie co ma wspólnego ten układ z odbiornikami detektorowymi które teraz nie wiadomo po co wstawiasz, to nie ma nic wspólnego z odbiorem zakresu 88-108 MHz
@dktr: 75 kHz

1 nF + 4.7 nF + 1 nF to optymalny zestaw kondensatorów, które trzeba połączyć z diodą (2.2 nF + 4.7 nF też powinno działać).

Teraz do kondensatorów 22 pF i 220 pF dolutowałem kondensator 4.7 nF

Bez tego detektora dźwięk jest mocno okrojony, nie słychać trebli, poza tym radio gra ciszej i ma zakłócenia. Będę musiał trochę poprawić ten układ i chyba dodam jeszcze cewkę na
@dktr: Dioda ma rezystancję w kierunku zaporowym równą od 1.88 k do 1.90 k +/- 0.01 k

To nie jest układ z (+) i (-), nie ma też zasilania. Różnicę potencjałów masz tylko na diodzie germanowej, dzięki falom radiowym. Kondensator jesteś w stanie podłączyć tylko równolegle do diody albo w szereg z diodą.
@dktr: układ D - C to filtr dolnoprzepustowy, w dodatku dioda pozwala na gromadzenie ładunków przez kondensator co działa jak samo-strojący się kondensator o zmiennej pojemności. Nie chce mi się Tobie wszystkiego tłumaczyć, bo widzę, że studiowałeś i zrobili Ci krzywdę, bo przez to nie umiesz samodzielnie myśleć.
@tojestmultikonto: Ale na #!$%@? to wszystko? Po co tracić energię na diodach i kondensatorach zaraz przed wejściem odbiornika? Wszystkie te twoje obliczenia rezystancji ni jak się nie mają do realiów przy częstotliwościach dziesięciu megaherców. Musisz poprosić lekarza o inne leki na twoją schizofrenię bo te nie działają.
@dktr: Filtr powinien mieć nawet od 1.1 uF do 1.2 uF dla 1.88 - 1.90 k Ohm, ale przy tej rezystancji w odpowiednim czasie (dla 75 kHz) da się rozładować góra 7 nF. Im wyższa pojemność kondensatora, tym lepiej, ale nie da się użyć kondensatora o wyższej pojemności niż 7 nF, bo filtr może blokować też sygnał radiowy, z tego by wynikało, że kondensator do filtra powinien mieć 776.002 pF, ale