Первичная обмотка L1 трансформатора содержит две одинаковые секции по 100 витков в каждой; обмотки L2 и L3 содержат 36 и 25 витков соответственно. Все обмотки намотаны в одну сторону проводом ПЭЛ 0,51 и должны быть надежно изолированы тонкой бумагой друг от друга
Выходной трансформатор Тр3 можно намотать на Ш-образном сердечнике сечением 2–3 см2
или на ферритовом стерженьке диаметром 8 мм и длиной 40 мм (смотри рис.). Первичная I и вторичная II обмотки трансформатора содержат по 100 витков провода ПЭЛ 0,51.Между обмотками необходимо проложить изолирующую бумажную прокладку.Трансформатор Тр1 проще всего изготовить из фабричного силового трансформатора к ламповому приемнику, перемотав накальную обмотку.
Если не удалось достать мощный транзистор для ультразвукового генератора, можно на весьма доступном маломощном транзисторе собрать простую приставку, превращающую усилитель низкой частоты в ультразвуковой генератор:
Радиодетали:
транзистор Т1 типа П401, диод D1 типа Д7Ж; резисторы: R1 (3,9 кОм), R2 (11 кОм), R3 (470 кОм), R4 (2,2 кОм), R5 (5600 м); конденсаторы: С1 (10,0 мкФх450 В), С2 (2400 нФ), СЗ (2000 нФ), С4 (0,1 мкФ).Принципиальная схема установки для получения ультразвука изображена на рисунке. На резисторе R1, диоде D1 и конденсаторе С1 собран выпрямитель с фильтром.
В исходном состоянии при подаче напряжения питания транзистор Т1, работающий в лавинном режиме, заперт. От выпрямителя через резисторы R2 и R3 заряжается конденсатор С2. Когда напряжение на нем станет равно напряжению включения транзистора, конденсатор разряжается через резистор R5 и переход эмиттер — коллектор транзистора. Напряжение на конденсаторе уменьшается до напряжения запирания транзистора, и далее процесс повторяется вновь. При этом на конденсаторе появляется переменное пилообразное напряжение, частоту которого в определенных пределах можно регулировать переменным резистором R3.
Через разделительный конденсатор С3 пилообразное напряжение поступает на вход усилителя. К выходу Гр усилителя подключен магнитострикционный излучатель МСИ.
Для лучшего согласования излучателя с выходом усилителя (т. е. для повышения интенсивности ультразвуковых колебаний вибратора) обмотку возбуждения можно зашунтировать конденсатором С4.
Порядок работы с приставкой достаточно прост. Соберите по приведенной выше схеме установку и подайте питание на приставку и усилитель. Далее переменным резистором изменяйте частоту колебании, настраивая приставку в резонанс с вибратором магнитострикционного излучателя. При этом, если на торце вибратора находится лезвие бритвы, должно наблюдаться его дребезжание.
Определение частоты ультразвука и калибровка генератора.
Резонансную частоту ультразвуковых колебаний излучателя можно рассчитать, зная длину ферритового стержня.
При резонансе в стержне устанавливается стоячая волна, при этом в длину стержня укладывается целое число полуволн, т. е. за время полного периода Т
(с) колебаний волна в феррите проходит расстояние L(см), равное удвоенной длине стержня I(см): L = 2∙I.Зная скорость распространения звука в феррите V
~ 5,32∙(105)(см/с) и длину I, можно рассчитать все собственные частоты стержня Fn(Гц) = n/Т =n∙V/L =n∙V/(2∙I)/ Fn(кГц) = (10-3)∙n∙V/(2∙I).Если I
= 10 см, то Fn(кГц) = (10-3)∙n∙5,32∙(105)/(2∙I) = n∙532/(9∙I) = n∙266/1 = n∙266/10 = n∙26,6(кГц) при n = 1, 2, 3…., т. е. резонансные частоты кратны 26,6 кГц.Мы будем приводить стержень в состояние резонанса на основной собственной частоте (n
= 1).Имея набор ферритовых стержней разной длины с определенной резонансной частотой, мы легко можем проградуировать ультразвуковой генератор, делая пометки на выдвижном сердечнике трансформатора задающего генератора.
Опыты с ультразвуковым генератором
Начинать работу с прибором нужно с простейших опытов.
Несколько таких опытов описано ниже.
Опыт 1: Обнаружение колебаний излучателя
При совпадении частоты генератора с основной собственной частотой вибратора в последнем устанавливается стоячая ультразвуковая волна и на всей длине вибратора укладывается половина длины волны звука в феррите. Стоячая волна в свободном стержне образуется благодаря интерференции бегущих волн, отраженных от торцов стержня. Коэффициент отражения звуковой волны на границе твердое вещество — газ равно практически единице.