Читаем Популярная история - от Электричества до Телевидения (СИ) полностью

финансовых проблем семьи (жена и четверо детей) у А.С.Попова не было. За четыре

месяца работы на Нижегородской электростанции он получал больше, чем за весь

учебный год работы в Кронштадте.» [68].


Какой смысл вкладывал Александр Попов в термин «беспорядочная жизнь на

ярмарке с бессонными ночами» нам неизвестно, но при таком режиме работы Попов не

мог соперничать с пытливыми инженерами – с Маркони, с Фесседеном, с Тесла и

Эдисоном. Как бы то ни было – Попов 1-м провел полевые испытания радиоаппаратуры и

1-м выполнил радиоприем сигналов грозы – и это немало.


1897 г. 1-й патент и испытание радио Маркони, схема Скотта, опыты Слаби-Арко,

трубка Брауна, конденсатор Дэвиса, аппаратура Дюкрете-Попова


В 1897 году Маркони получил британский патент GBP 12.039 на аппаратуру по

улучшенной передаче электрических импульсов и сигналов. В качестве официального

испытания системы радиосвязи Маркони, он продемонстрировал радиосвязь с буксиром

на Бристольском канале, Англия, на расстояние до 18 миль. Для продвижения своей

системы Маркони основал компанию Wireless Telegraph and Signal Company Ltd., которая в

1900 году была переименована в Marconi’s Wireless Telegraph Co. Ltd.

Рис. 40. чертеж из патента Маркони GBP 12.039. По [67].


В 1897 году немецкий профессор Адольф Карл Генрих Слаби и граф Джордж

Вильгельм Александр Ганс фон Арко, создали аппаратуру беспроводной связи, в которой

использовали искровой генератор, когерер и телеграф Морзе, частота сигнала свечи

Слаби-Арко достигала 250 МГц. Слаби и Arco проводили эксперименты с мобильными

станциями на суше и на судах. Они использовали как антенну 300-метровый провод,

соединенной с воздушным шаром и обеспечили связи на 21 км.


В 1897 году, 17 апреля, в Филадельфии, инженер Чарльз Скотт, сообщил о

применении повышающей схемы на электростанции Ниагара Фолс – эта «схема Скотта»

стала элементов всех последующих линий электропередачи. С помощью схемы Скотта

напряжение 2.25 кВ, 25 Гц с генератора ГЭС повышалось до 11 кВ и по 3-х фазной ЛЭП

передавалось на 40 км до города Буффало, (см. рис.).

«для связи трехфазной сети «с двухфазной системой на гидростанции (ГЭС Ниагара

Фолс системы Никола Тесла – крупнейшая для своего времени) были установлены

десять однофазных повысительных трансформаторов по 900 ква, 2 250/11 000 в,

соединенных в схему, предложенную главным электриком компании Вестингауза

Чарльзом Скоттом, впоследствии профессором Йельского университета в, Нью-

Хейвене (штат Коннектикут). Об этом нововведении, вошедшем в учебники

электротехники под названием «схемы Скотта», он публично сообщил 17 апреля 1897

г. в филадельфийском Инженерном клубе.» [51].

Рис. 41. Схема передачи энергии по ЛЭП с Ниагарской ГЭС. По [51].


В 1897 году немецкий инженер Карл Фердинанд Браун (1850-1918) изобрел

электронно-лучевую трубку ( ЭЛТ), в которой движением электронов управляло магнитное

поле. При столкновении пучка электронов о флуоресцентный экран трубки производился

видимый свет. В течение длительного времени эта трубка, на основе которой были

построены многочисленные конструкции осциллографов и регистраторов, была известна

как « трубка Брауна».


В 1897 году Дэвис (A. G. Davis) разработал 1-й электролитический конденсатор.

В 1897 году, 19 ноября, в Париже инженер и предприниматель Эжен Дюкрете -

владелец мастерской физических приборов – сделал доклад на заседании Французского

физического общества о «телеграфе без проводов на герцовых волнах». Дюкрете

продемонстрировал 1-й во Франции когерерный приемник, сделанный по чертежам

Попова (см. 1895 год), и передатчик, основанный на вибраторе Герца.


1898 г.опыты Попова-Дюкрете. телеграфон Поульсена, конденсатор Бушера


В 1898 году французский изобретатель Евгений Дюкрете и его коллега Эрнест Роджер

установили беспроволочное электрическое сообщение от Эйфелевой башни на приемник,

Перейти на страницу:

Похожие книги

Электроника для начинающих (2-е издание)
Электроника для начинающих (2-е издание)

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий. Во втором издании существенно переработан текст книги, в экспериментах используются более доступные электронные компоненты, добавлены новые проекты, в том числе с контроллером Arduino.

Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать

Данная книга представляет собой исчерпывающее руководство по микроконтроллерам семейства PIC компании Microchip, являющегося промышленным стандартом в области встраиваемых цифровых устройств. В книге подробно описывается архитектура и система команд 8-битных микроконтроллеров PIC, на конкретных примерах изучается работа их периферийных модулей.В первой части излагаются основы цифровой схемотехники, математической логики и архитектуры вычислительных систем. Вторая часть посвящена различным аспектам программирования PIC-микроконтроллеров среднего уровня: описывается набор команд, рассматривается написание программ на ассемблере и языке высокого уровня (Си), а также поддержка подпрограмм и прерываний. В третьей части изучаются аппаратные аспекты взаимодействия микроконтроллера с окружающим миром и обработки прерываний. Рассматриваются такие вопросы, как параллельный и последовательный ввод/вывод данных, временные соотношения, обработка аналоговых сигналов и использование EEPROM. В заключение приводится пример разработки реального устройства. На этом примере также демонстрируются простейшие методики отладки и тестирования, применяемые при разработке реальных устройств.Книга рассчитана на самый широкий круг читателей — от любителей до инженеров, при этом для понимания содержащегося в ней материала вовсе не требуется каких-то специальных знаний в области программирования, электроники или цифровой схемотехники. Эта книга будет также полезна студентам, обучающимся по специальностям «Радиоэлектроника» и «Вычислительная техника», которые смогут использовать ее в качестве учебного пособия при прослушивании соответствующих курсов или выполнении курсовых проектов.

Сид Катцен

Радиоэлектроника
Электроника для начинающих
Электроника для начинающих

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию для защиты от проникновения в дом, елочные огни, электронные украшения для одежды, устройство преобразования звука, кодовый замок, автономную роботизированную тележку и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий.Для начинающих радиолюбителей

Паоло Аливерти , Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки