Кристаллический детектор
В каждую из этих выпрямительных пар входил кристалл, образующий точечный контакт односторонней проводимости с металлом или другим кристаллом. Односторонняя проводимость наблюдается не по всей поверхности кристалла. На поверхности кристалла приходится искать хорошую «точку». Как правило, чем меньше площадь соприкосновения кристалла с контактирующим металлом или другим кристаллом, тем легче найти хорошую точку. Качество точки зависело также от степени нажима. В большинстве случаев сильный нажим оказывался плохим. Найденная хорошая точка редко оказывалась долговечной. Она могла «сбиться» от сильного атмосферного разряда или от других причин, которые трудно установить. Неустойчивая работа детектора часто приводила к перерывам радиосвязи.
При изучении кристаллических детекторов сотрудник Нижегородской лаборатории О. В. Лосев в 1922 г. обнаружил интересное явление. Кристаллический детектор, поставленный в некоторые определенные условия работы, давал генерацию колебаний и усиливал их. В те годы уже получил распространение триод — электронная лампа, позволявшая усиливать принимаемые сигналы. В схеме Лосева использовался кристаллический детектор, который имел падающий участок характеристики и давал генерацию. Для этого на детектор надо было подавать некоторое напряжение несколько вольт, точно подбирая его благоприятную величину при помощи потенциометра.
Кристадин Лосева привлек всеобщее внимание специалистов во всех странах не только потому, что он позволял усиливать сигналы, но еще и потому, что эту способность кристаллического детектора не умели объяснить. Прошло много лет, прежде чем физики сумели разобраться в этом явлении и сознательно использовать его в технике.
Примерно с середины 20-х годов кристаллический детектор был вытеснен из радиоприемников лампой, работавшей несравненно надежнее. Лампа долго не знала соперников, но по мере перехода к более коротким волнам ей становилось работать все труднее.

Добавить комментарий