惯性聚合 高效追踪和阅读你感兴趣的博客、新闻、科技资讯
阅读原文 在惯性聚合中打开

推荐订阅源

Forbes - Security
Forbes - Security
H
Hackread – Cybersecurity News, Data Breaches, AI and More
N
Netflix TechBlog - Medium
Engineering at Meta
Engineering at Meta
CTFtime.org: upcoming CTF events
CTFtime.org: upcoming CTF events
F
Fortinet All Blogs
P
Privacy & Cybersecurity Law Blog
The Hacker News
The Hacker News
博客园 - 司徒正美
博客园 - 聂微东
T
The Blog of Author Tim Ferriss
I
Intezer
WordPress大学
WordPress大学
Security Archives - TechRepublic
Security Archives - TechRepublic
Scott Helme
Scott Helme
T
Threat Research - Cisco Blogs
T
Tailwind CSS Blog
月光博客
月光博客
Recent Announcements
Recent Announcements
博客园 - 叶小钗
J
Java Code Geeks
cs.CL updates on arXiv.org
cs.CL updates on arXiv.org
L
LINUX DO - 热门话题
Google DeepMind News
Google DeepMind News
C
Cyber Attacks, Cyber Crime and Cyber Security
cs.AI updates on arXiv.org
cs.AI updates on arXiv.org
N
News and Events Feed by Topic
A
Arctic Wolf
B
Blog RSS Feed
Recorded Future
Recorded Future
D
DataBreaches.Net
有赞技术团队
有赞技术团队
Project Zero
Project Zero
U
Unit 42
T
Tor Project blog
The GitHub Blog
The GitHub Blog
Hacker News - Newest:
Hacker News - Newest: "LLM"
C
CERT Recently Published Vulnerability Notes
博客园 - Franky
博客园 - 【当耐特】
Microsoft Security Blog
Microsoft Security Blog
C
Cybersecurity and Infrastructure Security Agency CISA
Security Latest
Security Latest
C
Cisco Blogs
Threat Intelligence Blog | Flashpoint
Threat Intelligence Blog | Flashpoint
Blog — PlanetScale
Blog — PlanetScale
H
Heimdal Security Blog
Vercel News
Vercel News
Stack Overflow Blog
Stack Overflow Blog
S
Securelist

Все публикации подряд на Хабре

Ловим музу за клавиатуру: как айтишнику стать автором Что умеет Midjourney в 2026? Мой немного грустный разбор этого шикарного инструмента Никто не любит писать тесты, но ИИ может исправить это IPv8 выглядит как мечта. Поэтому почти наверняка не взлетит Производители вернули в продажу материнки с DDR3. Что происходит? Управление агентом с телефона через Telegram теперь в KodaCode От координации к лидерству: как меняется роль руководителя разработки Я сделала родителям бизнес вместо пенсии: зарабатываем 70 тысяч, мама не даёт продать В три раза быстрее приемка товара и оптимизация трудозатрат на 73%: как «РСТ-Инвент» помог Gulliver Group ИИ-шечный мир победил? О влиянии искусственного интеллекта на игропром Кремль снижает давление на Телеграмм пока Европа строит интернет по паспорту Как CEO, CTO и CIO за 8 часов собрали ИИ-директора, который умеет держать позицию под давлением Как (не) потерять домен за выходные Вместо 8 разных VPS: как я организовал практику студентам на одном сервере Почему твой Open Source проект не замечают? R&D: искусство управления неопределенностью в разработке AI-дефляция: вакансий для разработчиков больше, а рост зарплат — худший за 15 лет Мы отдали управление роботами OpenClaw. Что из этого вышло Галактический ID: система идентификации для всех форм разумной жизни Шесть основ бизнес-анализа: начинаем с вопроса «Кто в игре?» Код-ревью, в котором дело не в коде Данные переехали. Команда — нет Системной подход к сдаче OSWE в 2025 Почему комната управления реактором покрашена в цвет морской пены 4 YAML-файла вместо PySpark: как аналитикам строить пайплайны без разработчиков LLM-агент для поиска свободных доменов: автоматизируем подбор Когда, зачем и как правильно начинать новую сессию в Claude Code? Как я заставил нейросеть писать макросы для FreeCAD Анатомия ИИ‑агента для подбора персонала. От тысячи резюме к топ‑10 за минуты Опыт разработчика как экономика внимания Автономность как точка невозврата: кто будет субъектом в цифровом будущем Обучение ИИ в «диких» условиях: как рутинные действия превращаются в датасеты Как измерить LLM для задач кибербеза: обзор открытых бенчмарков Где хранить код? Сравнение GitHub, GitLab и Bitbucket Математика объясняет, почему нормальное распределение встречается повсюду Почему ваш FinOps не работает: 12 тезисов от практиков Как подписать проектную документацию УКЭП с использованием бесплатных лицензий Pilot Адаптивное администрирование Sigla Vision Я грузил уран в бочки, а потом 20 лет строил ИТ в атомной отрасли Чем позвонить с Эвереста? История и обзор спутниковой связи. Часть 2 Как языковая модель помогает контролировать качество инструктажей по охране труда в металлургии Как не передать на desktop свой IP в РКН Анатомия SAP Privileges: как устроено управление правами в macOS MoneyDev: Сказка про три главных слова Обновлённый токенизатор видео K-VAE 2.0 от Сбера Как сделать диспетчеризацию дома на 1284 квартиры почти бесплатно Как мы разогнали железную дорогу Мы дали агентам рутину. Теперь надо решить — что делать с освободившимся временем Токсичный контент, промпт-хакинг и защита ИИ — всё о Guardrails для LLM Умный город начинается с точного взгляда: как «Фалькон Тех» меняет пространство к лучшему Навайбкодил приложение для анализа графов Почему Дюну так интересно читать? Упрощаем работу с рутиной или как стать Гендальфом Белым Деконструкция Go: CPU, RAM и что там происходит. Go Assembler база. Часть 1.1 Какие профессии исчезнут из-за ИИ, а какие появятся? И что с этим делать Как мы построили IT-отдел, где хочется расти: архитектурные встречи, прозрачные метрики и книжные подарки Rufler: Делаем из Claude Code автономный рой через один YAML-конфиг Sing-box и белый список приложений Как построить надёжный обмен сообщениями в микросервисах: лучшие практики для enterprise OpenAI строит MLM-пирамиду, а McKinsey и Accenture помогают ей в этом Дом, который не построил Фишер (Часть 2) «Сверхзвуковой математик» против «Вдумчивого логиста»: битва алгоритмов 3D-упаковки Мультимодальные модели – грубый и дорогой инструмент Разговоры ничего не стоят. Код тоже Проверки физических лиц: с кого начнет ФНС Топ-10 бесплатных нейросетей для создания видео в 2026 году Первые слои кода: как наши решения сегодня определяют архитектуру ИИ на десятилетия Разработка нового статического анализатора: PVS-Studio JavaScript Поиск уязвимостей ПО: базовый минимум или роскошный максимум Почему оценка персонала не работает как инструмент управления Как мы разработали ИИ-ассистента и сократили рутину продуктовой команды на 50% Как я ушел из найма, нажарил косточек и продал на маркетплейсах на 168 млн в год Когда 1С:ERP уже внедрена, а нормального производственного плана всё ещё нет Как я сделал Claude мультимодальным, подключив к нему Qwen Omni Как приглашение на вакансию мечты превращается в атаку Infrastructure as Code: философия и лучшие практики IaC Тестируем Yandex Code Assistant на задаче, в которой нужно хранить секреты nxs-universal-chart v3.0: новое поколение универсального Helm-чарта Callback Injection: Техника, которая отправила Microsoft Defender в глухой нокаут «Все идеи на стол»: митап как способ вывести проект из тупика Сегодня я узнал нечто новое о GPU благодаря багу в своей игре Как заставить LLM ̶ ̶г̶а̶л̶л̶ю̶ ̶ эволюционировать Карта событий как фундамент аналитики: практический кейс для E-commerce Что выбрать для AI: x86, ARM или RISC-V? Дайджест железа за март Роль соматических мутаций в развитии аутоиммунных заболеваний: путь к избирательной терапии Mythos от Anthropic — тревожный сигнал для всех, а не только для банков Guardrails для LLM на Java: как приручить промпт‑инъекции и токсичные ответы Green-VLA: как мы собрали VLA-модель для реального антропоморфного робота и не потеряли обобщение Финансовая гонка вооружений: почему умные люди добровольно в ней участвуют Эра ИИ-агентов наступила: выбираем лучшего цифрового сотрудника # Практический опыт внедрения WinCC Redundancy на производственном предприятии Сделал MVP за 3 дня, а потом неделю прикручивал оплату. Оно того стоило? Физика против Маска: почему Starship V3 может оказаться ещё одной катастрофой Нефть Венесуэлы: крупнейшие запасы в мире, но не крупнейшая нефтяная держава JPA 4. Переосмысление Hibernate Почему зеркальная фотокамера Nikon D5 десятилетней давности идеально подошла для миссии «Артемида-2» Проект «Уровень-Спутник» или как мы сделали платформу для гидрологов «Замедлиться, чтобы ускориться»: почему ИИ повышает цену ошибок в требованиях и архитектуре Как с нуля поднять трафик IT-компании на 1657% при бюджете 55 тыс. и выжить Pixel-perfect Downsampling — идеальная отрисовка 50 миллионов точек без потерь
Радио почти из ничего. Самодельные радиодетали 1920-х. Детекторы
Сергей · 2026-05-15 · via Все публикации подряд на Хабре

Средний

9 мин

34K

В продолжение путешествия к истокам радио (самодельные резисторы 1920-х [1], самодельные конденсаторы 1920-х [2]) мы с тобой, дорогой читатель, обратим свой взгляд на тогдашние детекторы — важнейший элемент любого долампового радио, выделяющий из радиочастотных колебаний звуковой сигнал. Какие же существовали материалы и конструкции детекторов, пригодных для изготовления скудными средствами среднестатистического энтузиаста-любителя радио? Чем последнего, в этом смысле могла порадовать отечественная промышленность? Во времена, когда ещё не существовало готовых фабричных элементов-полупроводников, когда самым сложным инструментом в арсенале радиомастера, вероятнее всего, мог быть простой электрический паяльник, да и само сетевое электричество водилось не во всяком доме.

1. Какими были детекторные радиоприёмники? [3]

Несмотря на предельную простоту и минимализм детекторных схем, позволяющих соединением нескольких деталей, услышать мощную близкую радиостанцию, существовали и более сложные детекторные схемы с лучшими и регулируемыми чувствительностью, избирательностью. Конструкцией и оформлением, советские довоенные фабричные приёмники повторяли этакую крупную деревянную шкатулку — лакированное дерево, открытые наружные переключатели, массивные латунные и никелированные детали, крупные катушки внутри.

Фото 1.1. Детекторный радиоприёмник «ДХ-2», ~1927 г. Московский завод «Химрадио». Переключатель связи с антенной, грубая настройка переключением витков катушки, точная — конденсатором переменной ёмкости (КПЕ) (внутри катушки)

Фото 1.1. Детекторный радиоприёмник «ДХ-2», ~1927 г. Московский завод «Химрадио». Переключатель связи с антенной, грубая настройка переключением витков катушки, точная — конденсатором переменной ёмкости (КПЕ) (внутри катушки)

Фото 1.2. Лучший из тогдашних советских детекторных приёмников — «Радиолюбитель», московского электромеханического завода, ~1925 г. Приёмник имел четыре растянутых поддиапазона, перекрывающих длины волн 160…1560 м. Грубая настройка — переключением числа витков катушки, точная — КПЕ, связь с детектором изменяемая. Приёмник отличался хорошей избирательностью

Фото 1.2. Лучший из тогдашних советских детекторных приёмников — «Радиолюбитель», московского электромеханического завода, ~1925 г. Приёмник имел четыре растянутых поддиапазона, перекрывающих длины волн 160…1560 м. Грубая настройка — переключением числа витков катушки, точная — КПЕ, связь с детектором изменяемая. Приёмник отличался хорошей избирательностью

Фото 1.3. Детекторный радиоприёмник «Пролетарий». Ленинградский телефонно-телеграфный завод им. Кулакова. ~1925 г. Дешёвая, массовая и простая конструкция. Диапазон принимаемых волн — 300…1500 м. Несмотря ни на что — корпус-шкатулка полированного дерева, «немецкого типа» — с наклонной к оператору верхней панелью

Фото 1.3. Детекторный радиоприёмник «Пролетарий». Ленинградский телефонно-телеграфный завод им. Кулакова. ~1925 г. Дешёвая, массовая и простая конструкция. Диапазон принимаемых волн — 300…1500 м. Несмотря ни на что — корпус-шкатулка полированного дерева, «немецкого типа» — с наклонной к оператору верхней панелью

Фото 1.4. Журнальная заметка о приёмнике, внутреннее устройство. Непривычно выглядит контурная катушка, намотанная на деревянной доске-болванке

Фото 1.4. Журнальная заметка о приёмнике, внутреннее устройство. Непривычно выглядит контурная катушка, намотанная на деревянной доске-болванке

Послевоенное радио было не в пример суровее — карманного формата угрюмые карболитовые (бакелитовые?) или фанерные коробочки, штампованные гнёзда, контурные катушки размером с палец, никаких цирлихов-манирлихов, услышать голос тов. Сталина и довольно, опять же, радиовещательных станций становилось больше — ближе, мощнее, приёмники могли быть проще.

Фото 1.5. Несколько вариантов радиоприёмника «Комсомолец», незначительно отличавшихся оформлением и соединением контурных катушек, рекламная листовка с ним. На удивление встречались и поздние (выпускался до 1957 г.) «Комсомольцы» в пластиковых корпусах фривольной расцветочки — белые, оранжевые, зелёные, серые

Фото 1.5. Несколько вариантов радиоприёмника «Комсомолец», незначительно отличавшихся оформлением и соединением контурных катушек, рекламная листовка с ним. На удивление встречались и поздние (выпускался до 1957 г.) «Комсомольцы» в пластиковых корпусах фривольной расцветочки — белые, оранжевые, зелёные, серые

Фото 1.6. Журнальная заметка, задняя стенка «Комсомольца» с краткой инструкцией, внутреннее устройство. Радио работало в диапазоне волн 250…2000 м, грубая настойка выполнялась переключением антенного штепселя в соответствующее гнездо, плавная — ручкой вариометра, передвигающего внутри катушек альсиферовый сердечник

Фото 1.6. Журнальная заметка, задняя стенка «Комсомольца» с краткой инструкцией, внутреннее устройство. Радио работало в диапазоне волн 250…2000 м, грубая настойка выполнялась переключением антенного штепселя в соответствующее гнездо, плавная — ручкой вариометра, передвигающего внутри катушек альсиферовый сердечник

2. Внешние детекторы

Во всех ранних приёмниках детектор был внешним — сначала заделанный в специальную чашечку кристалл, с упирающейся в него заострённой пружинкой на подвижном рычажке. Конструкция позволяла самостоятельно находить чувствительную точку на кристалле и регулировать нажим острия (заглавное фото). Позже появились достаточно устойчивые детекторы, и прежний артефакт упростился до непримечательной утилитарной штепсельной вилки.

Фото 2.1. Промежуточный компактный вариант детектора в вилке — всё ещё открытый кристалл, всё ещё регулируемая чувствительная точка

Фото 2.1. Промежуточный компактный вариант детектора в вилке — всё ещё открытый кристалл, всё ещё регулируемая чувствительная точка

Фото 2.2. Открытый кристалл, но уже заделанный в специальный держатель безо всяких регулировок

Фото 2.2. Открытый кристалл, но уже заделанный в специальный держатель безо всяких регулировок

Фото 2.3. Вилка-детектор на основе полупроводникового диода

Фото 2.3. Вилка-детектор на основе полупроводникового диода

Фото 2.4. Вилка-детектор иной конструкции. Встречались и приборы на основе незабвенного стеклянного Д2 с выводами-ленточками. Диоды в радио уже можно было смело впаивать, избежав нескольких дополнительных контактов сомнительного качества. Подобный внешний их конструктив существовал, вероятно, для старых приёмников

Фото 2.4. Вилка-детектор иной конструкции. Встречались и приборы на основе незабвенного стеклянного Д2 с выводами-ленточками. Диоды в радио уже можно было смело впаивать, избежав нескольких дополнительных контактов сомнительного качества. Подобный внешний их конструктив существовал, вероятно, для старых приёмников

3. Детекторные пары

Табл. 3.1. Наиболее употребимые предками пары материалов, которые нетрудно отыскать и сейчас. Опущен легендарный («Кристадин» О. В. Лосева) цинкит — редкий природный минерал или (возможно) искусственный кристалл из шлака цинкового производства. Не упомянута и платина — её тонкая проволочка (добытая, например, из старых стеклянных впаев) даёт отличную пару со всеми кристаллами

Табл. 3.1. Наиболее употребимые предками пары материалов, которые нетрудно отыскать и сейчас. Опущен легендарный («Кристадин» О. В. Лосева) цинкит — редкий природный минерал или (возможно) искусственный кристалл из шлака цинкового производства. Не упомянута и платина — её тонкая проволочка (добытая, например, из старых стеклянных впаев) даёт отличную пару со всеми кристаллами

Готовые природные или искусственные кристаллы можно приобрести или добыть, галенит и пирит часто изготовляли собственноручно, с некоторыми ухищрениями сплавляя серу с металлическими опилками [4]. Сюда же — детектор на основе окиси меди.

Не все пары работали одинаково хорошо, демонстрируя одновременно высокую чувствительность (громкость приёма), устойчивость и лёгкость поиска рабочей точки на кристалле. Например, галенит давал лучшую громкость с графитом, однако, устойчивее, но и тише детектор работал со стальной иглой. Найти рабочую точку у простой и дешёвой пары сталь — графит (например, лезвие безопасной бритвы — простой карандаш) было затруднительно и т. п.

Графит для детектора лучше брать природный и выточить из него хорошо заострённую иглу. Чем острее игла, тем выше громкость радиопередачи. Карандашный графит (не от твёрдого карандаша — в его составе много глины) можно использовать только в крайнем случае.

Очень хорошим набором качеств обладал карборунд — недорогой и сравнительно доступный, устойчивый и чувствительный, не требующий частых, затаив дыхание, регулировок. Кроме того, подав на карборундовый детектор небольшое напряжение от одного-двух гальванических элементов через реостат и регулируя его, можно было отыскать наилучшую рабочую точку, добившись прироста громкости радиопередачи в два-три раза. Подобными свойствами, хотя и в меньшей степени, обладали и некоторые другие пары.

Рис. 3.2. Пример доработки обычного детекторного приёмника. Схема принципиальная и рисунок внешних дополнительных подключений. Потенциометр проволочный, самодельный, батарея 1.5…4 В. Из журнальной статьи 1926 г. Батареи для карманного фонарика хватало на несколько месяцев работы

Рис. 3.2. Пример доработки обычного детекторного приёмника. Схема принципиальная и рисунок внешних дополнительных подключений. Потенциометр проволочный, самодельный, батарея 1.5…4 В. Из журнальной статьи 1926 г. Батареи для карманного фонарика хватало на несколько месяцев работы

При этом (подача небольшого напряжения) карборундовый детектор, кроме повышения громкости приёма, демонстрировал и повышенную устойчивость, так что общая конструкция детектора, его «станочек», мог быть весьма упрощённого типа или кристалл мог вовсе заделываться в штепсельную вилку на манер поздних заводских (Фото 2.1., 2.2.).

К месту приведём и любопытную заметку тов. Тарасова («Радио Всем» №2, 1925 г.):

Вы, может быть, думаете, что лишь в магазине «Шаурова» или «МГСПС» купите хороший кристалл к детектору. Вы жестоко ошибаетесь в таком случае. Что стоит вам, идя с прогулки или купанья, захватить 5…10 небольших, негладких камней, со дна реки, подножья гористого обрыва. Что стоит затем, расколов камни, испробовать их вместо кристалла детектора. Ничего не будет вам это стоить. Специально с целью разыскать пригодные кристаллы, я пошёл вдоль берега реки-Москвы. Может быть, счастливый случай. Быть может, чутьё старого радиолюбителя. Но в результате почти все принесённые минералы работали вполне удовлетворительно, если не хорошо. А я набрал много таких минералов. Столько, что у меня блеснула даже мысль торговать ими. К сожалению, человек я не коммерческий, и мысль о наживе пришлось оставить другим.

4. Самодельные конструкции «станочков» детекторов

Могли напоминать в той или иной степени упрощённые фабричные, попадались, однако, и весьма оригинальные. Из последних приведём несколько интересных. Кристаллы в держателях закрепляли постоянным зажимом, прижимали винтиком, в пустое пространство металлической чашечки вокруг кристалла запрессовывали станиоль (оловянную фольгу) или впаивали сплавом Вуда — заполняли чашечку расплавом и вдавливали в него кристалл. Сплав его плотно охватывает, сжимаясь при остывании. Заметим, многие минералы следовало вплавлять только легкоплавким сплавом — иначе они могли совершенно потерять детектирующие свойства. Перегрев, однако, совершенно не касался, например, карборунда. Для его заделки допускалось применять обычный «третник» — 1 часть свинца на 2 части олова.

Рис. 4.1. Несложные конструкции из проволоки и нетолстой меди или латуни: 1 — регулирование нажима и места контакта затруднено; 2 — детектор из гибкой стальной (?) пластинки, удобно регулируется нажим, пара — графит-свинцовый блеск; 3 — простая горизонтальная конструкция, где приходилось действовать как фехтовальщик шпагой; 4 — детектор наоборот — кусочек кристалла в подпружиненном зажиме опирается на закреплённую полоску станиоли (!); 5 — детектор с грубой регулировкой нажима (загибанием проволочины А) и вращающимся кристаллом для облегчённого поиска рабочей точки; 6 — горизонтальная конструкция с подвижным рычажком, где: А — подвижный и неподвижный шарик на рычажке, с пружинкой между ними, С — горизонтальная пружинка иглы. Вместо иглы можно применить медную метёлочку В

Рис. 4.1. Несложные конструкции из проволоки и нетолстой меди или латуни: 1 — регулирование нажима и места контакта затруднено; 2 — детектор из гибкой стальной (?) пластинки, удобно регулируется нажим, пара — графит-свинцовый блеск; 3 — простая горизонтальная конструкция, где приходилось действовать как фехтовальщик шпагой; 4 — детектор наоборот — кусочек кристалла в подпружиненном зажиме опирается на закреплённую полоску станиоли (!); 5 — детектор с грубой регулировкой нажима (загибанием проволочины А) и вращающимся кристаллом для облегчённого поиска рабочей точки; 6 — горизонтальная конструкция с подвижным рычажком, где: А — подвижный и неподвижный шарик на рычажке, с пружинкой между ними, С — горизонтальная пружинка иглы. Вместо иглы можно применить медную метёлочку В

Рис. 4.2. Несколько вариантов «ленивого детектора» из проволоки и шурупов

Рис. 4.2. Несколько вариантов «ленивого детектора» из проволоки и шурупов

Рис. 4.3. Несколько вариантов детекторов с закрытым кристаллом. Выполнены из кусочка стеклянной трубочки: 1 — вертикальная конструкция, где подпружиненное остриё упирается в кристалл под весом рычажка с ручкой; 2, 3 — рычажок с некоторым трением способен линейно перемещаться и вращаться в гильзе, при этом у несоосного с ним острия широкий выбор рабочих точек; 3 — для удержания кристалла применён пружинный зажим (латунная прищепка от галстука)

Рис. 4.3. Несколько вариантов детекторов с закрытым кристаллом. Выполнены из кусочка стеклянной трубочки: 1 — вертикальная конструкция, где подпружиненное остриё упирается в кристалл под весом рычажка с ручкой; 2, 3 — рычажок с некоторым трением способен линейно перемещаться и вращаться в гильзе, при этом у несоосного с ним острия широкий выбор рабочих точек; 3 — для удержания кристалла применён пружинный зажим (латунная прищепка от галстука)

Рис. 4.4. Несколько детекторов с шариковыми шарнирами: 1 — вариант с готовыми стальными шариками от крупного подшипника, с припаянной проволочной стойкой; 2 — с самодельным шариком, отлитым из олова в гипсовой форме. В последнем случае медная проволочина рычажка заделывается в формочку, олово отливается вокруг неё, насмерть спаиваясь. Держатель кристалла D выполнен из донышка латунной стреляной гильзы

Рис. 4.4. Несколько детекторов с шариковыми шарнирами: 1 — вариант с готовыми стальными шариками от крупного подшипника, с припаянной проволочной стойкой; 2 — с самодельным шариком, отлитым из олова в гипсовой форме. В последнем случае медная проволочина рычажка заделывается в формочку, олово отливается вокруг неё, насмерть спаиваясь. Держатель кристалла D выполнен из донышка латунной стреляной гильзы

Рис. 4.5. Детекторы с применением дроблёных материалов: 1 — с постоянной рабочей точкой; 2 — в штепсельной вилке; 3 — очаровательная насыпная конструкция, где для поиска рабочей точки по трубочке слегка постукивали пальцем; 4 — конструкция, повторяющая обычные с одним шарниром, однако, для контакта используется не остриё, но площадка из меди или латуни, под которую насыпают слой опилок металла детекторной пары — постоянная и надёжная рабочая точка, быстро и безо всякой настройки

Рис. 4.5. Детекторы с применением дроблёных материалов: 1 — с постоянной рабочей точкой; 2 — в штепсельной вилке; 3 — очаровательная насыпная конструкция, где для поиска рабочей точки по трубочке слегка постукивали пальцем; 4 — конструкция, повторяющая обычные с одним шарниром, однако, для контакта используется не остриё, но площадка из меди или латуни, под которую насыпают слой опилок металла детекторной пары — постоянная и надёжная рабочая точка, быстро и безо всякой настройки

Детекторы на основе карборунда стоят обособленно — он и термостоек (заделка в чашечку), и некапризен, имеет легко отыскиваемую устойчивую рабочую точку, почти не требующую подстройки, а главное — при подаче небольшого постоянного напряжения (около 2 В) даёт прирост громкости принимаемой радиопередачи, подобно знаменитому «Кристадину». При этом конструкции станочков для карборунда могли быть здорово упрощены, не имея обычной иглы — её заменяла тонкая стальная пластинка с регулируемым прижимом. Нередко карборундовый кристалл заделывали в трубочку или вилку без внешних регулировок.

Рис. 4.6. Варианты станочков для карборунда: 1 — простейший из двух ножек и деталей от штепсельной вилки; 2, 3 — варианты с обычным нажимом; 4 — детектор из вилки с двумя кристаллами цинкит-халькопирит, может быть приспособлена и для карборунда; 5 — с металлическим контактом-шариком; 6 — регулируемый, внутри корпуса приёмника

Рис. 4.6. Варианты станочков для карборунда: 1 — простейший из двух ножек и деталей от штепсельной вилки; 2, 3 — варианты с обычным нажимом; 4 — детектор из вилки с двумя кристаллами цинкит-халькопирит, может быть приспособлена и для карборунда; 5 — с металлическим контактом-шариком; 6 — регулируемый, внутри корпуса приёмника

5. Итого

Кроме любопытной страницы технической истории, о подобных детекторах своими руками, можно сказать — в целом, дело это было хлопотное, капризное и ненадёжное. Многие кристаллы нужно было периодически и часто настраивать, непрерывно защищать от вибрации и пыли, изредка промывать спиртом или соскребать внешний слой. Детекторы на основе кремния, карборунда, ферросилиция, вероятно, здорово экономили предку-радиолюбителю нервы, могли быть выполненными компактными, закрытыми, нерегулируемыми, приближаясь к будущим фабричным диодам.

Рис. 5.1. Самодельный карборундовый детектор в трубочке

Рис. 5.1. Самодельный карборундовый детектор в трубочке

В любительских конструкциях, кроме очевидных проволоки и (медной, латунной) жести, с удовольствием использовали детали от электротехнических изделий, подходящие мелкие вещицы или их части из медных сплавов, стали (для плоских пружин и/или материала детекторной пары). Для придания пружинных свойств латунную пластинку проковывали.

6. Чтобы не вставать два раза

На сладкое — несколько красивых фабричных детекторных радиоприёмников

Фото 6.1. Американский детекторный приёмник 1920-х Amrad-2575 с шарообразным вариометром

Фото 6.1. Американский детекторный приёмник 1920-х Amrad-2575 с шарообразным вариометром

Фото 6.2. Английский детекторный приёмник Gecophone BC1001, компании General Electric, 1920-е. Работал в диапазоне 250…1600 м. Простейшая схема — шикарное исполнение

Фото 6.2. Английский детекторный приёмник Gecophone BC1001, компании General Electric, 1920-е. Работал в диапазоне 250…1600 м. Простейшая схема — шикарное исполнение

Фото 6.3. Американский детекторный приёмник 1920-х Miracle. Кроме прочего, примечателен сложной схемой с двумя настраиваемыми контурами с переменной связью, компактным, закрытым колпачком, детектором с постоянной рабочей точкой (отмечен)

Фото 6.3. Американский детекторный приёмник 1920-х Miracle. Кроме прочего, примечателен сложной схемой с двумя настраиваемыми контурами с переменной связью, компактным, закрытым колпачком, детектором с постоянной рабочей точкой (отмечен)

Фото 6.4. Устройство детектора приёмника Miracle

Фото 6.4. Устройство детектора приёмника Miracle

Фото 6.5. СВ детекторный приёмник Radiola-M, 1920-е, Швеция. Простая схема, настройка контура металлом

Фото 6.5. СВ детекторный приёмник Radiola-M, 1920-е, Швеция. Простая схема, настройка контура металлом

Фото 6.6. Мещанский детекторный приёмник «ПФ» (приёмник фарфоровый), СССР, 1930-е. Выполнен в керамической баночке с тематической росписью. В компанию к салфеткам с кружавчиками, пастушкам и семи слоникам. Несмотря на декоративно-сувенирный вид, внутри большой культурный вариометр с сотовыми катушками

Фото 6.6. Мещанский детекторный приёмник «ПФ» (приёмник фарфоровый), СССР, 1930-е. Выполнен в керамической баночке с тематической росписью. В компанию к салфеткам с кружавчиками, пастушкам и семи слоникам. Несмотря на декоративно-сувенирный вид, внутри большой культурный вариометр с сотовыми катушками

Фото 6.7. Приёмник «ПФ», два варианта оформления, схема из радиожурнала

Фото 6.7. Приёмник «ПФ», два варианта оформления, схема из радиожурнала

Фото 6.8. К детекторному и красивому — вариант фабричного детектора с парой из двух кристаллов. Особенно впечатляет штатная упаковочная коробка с бархатным гнездом и травлёной табличкой

Фото 6.8. К детекторному и красивому — вариант фабричного детектора с парой из двух кристаллов. Особенно впечатляет штатная упаковочная коробка с бархатным гнездом и травлёной табличкой

7. Дополнительные материалы

  1. Радио почти из ничего — самодельные радиодетали 1920-х годов. Резисторы

  2. Радио почти из ничего. Самодельные радиодетали 1920-х. Конденсаторы

  3. Виртуальный музей и справочник. Отечественная техника ХХ века.

  4. Подборка рецептов самодельных детекторных кристаллов.

На благо всех разумных существ, Babay Mazay, май, 2026 г.

© 2026 ООО «МТ ФИНАНС»