寧波職業技術學院 蔣 敏
凡小時候制做過簡單收音機的電子愛好者都會發現這樣一種現象就是每到本地電臺結束廣播后周邊電臺突然會增多,早上當本地電臺開始廣播周邊電臺又會消失,隨著無線電科學技術的發展,各種電器與電子設備在世界各地普遍使用。而且電子設備的工作頻率覆蓋范圍越來越寬闊,對外界電磁信號的感受能力也越來越靈敏。假如無線電電子設備處于地震電磁輻射場內便可方便地接收到“震前異常信號”,這些“震前異常信號”將對無線電接收設備的工作狀態造成干擾,于是就會表現出“異常情況”。因此,國內外有關地震前各類電器及電子設備遭受干擾以致不能正常工作的諸種怪異現象越來越多地被震區的人們所發現。
由圖1組成的40M+1KHz段發射電路每分鐘接通5秒,當載波為1KHz和250Hz二路信號分別用來控制,異常場減少或增加引起的接收信號開啟與關斷,配合圖2所示的接受電路工作,與光電報警電路共同組成臨震預報裝置。

圖1 FM發射器電路
由于震前電磁波現象是客觀存在的,物理基礎是清楚的,所以這是一種有希望的地震短臨預報方法。使用時只要將發射電路放置在離收音機10米左右距離,接受范圍內正常情況下接收機端LED發光管亮,當異常電場產生時LED發光管就不亮(報警)。接受范圍外正常情況下接收機端LED發光管暗,當異常電場產生時LED發光管就亮(報警)。此裝置每分鐘開通5秒鐘以節省電能,可以長期使用。其性能參數:頻率范圍:27MHz~40MHz(按電路圖參數,只要調整Ф2*10mm磁芯距離)工作電壓:3.0V發射半徑:大于30m;改變RC大小可以使發射的高頻信號帶1KHz或250Hz載波,正常情況下接收機端LED發光管亮(250Hz),與指南針配合使用組成的磁場異常報警器。另一路LED(1KHz)發光管暗,當異常電場產生時LED發光管就由暗變亮,帶動音樂集成電路工作(報警)。
圖2是40MHz接收電路,此方法也可用業余對講機或遙控控制器來替代,發射頻率為在業余頻率27MHz或者40MHz左右,建議配置0.5米長左右的天線,否則,發射距離會縮短。為了提高無線對講距離,業余對講機最佳電源電壓為9V,遙控控制器電源電壓為3V,這樣可以加大發射距離。為了降低成本,可配送0.5米的單芯銅導線(電腦網線的八分之一)做天線。作者就利用遙控玩具控制器制成了臨震預報電路效果很好。二路發射電路分別拉長距離到接受范圍內LED亮與接受范圍外LED暗,當“震前異常信號”出現時原來每分鐘檢測一次的LED就會改變亮暗,出現報警,此電路可以廣泛應用于農村地區,而且非常節約電能,經過測試二節5號電池可以使用約一年時間。

圖2 40MHz接收電路
兩通遙控接收芯片由RX-3E組成如圖2,使用頻點是27MHz~40MHz接收電路。RX-3E是用于遙控車的CMOS集成電路。RX-3E只有兩種信號控制三種狀態:前進信號控制前進功能,后退信號控制后退功能,沒有信號表示停止功能。其特點:工作電壓范圍2.2V-12V;內置3.6V穩壓二極管;只需極少量的外圍元件;典型振蕩頻率76KHz(振蕩電阻110K)。RX-3E引腳序號、名稱、說明:1 GND電源負極;2 OSCI振蕩輸入引腳;3 OSCO振蕩輸出引腳;4 BACKWARD后退輸出引腳;5 FORWARD前進輸出引腳;6 VDD電源正極;7 VI1 用于信號放大的反相器1輸入端;8 VO1用于信號放大的反相器1輸出端(電源電壓6.0V,振蕩頻率76KHz,環境溫度25°C,特殊說明除外)。工作電壓:VDD3V~6V,工作電流:Idd8mA,端口驅動電流Io 3mA,有效解碼頻率范圍Fto1-20%~+20%,數據格式:接受范圍外信號:F1=1kHz;接受范圍內信號:F2=250Hz。

圖3 定時發射控制器

圖4 接收LED與指南針配合使用的報警器
定時器的制做方法,在掛鐘表機芯指針上放置釹鐵硼(Nd-Fe-B)強力磁鐵,驅動干簧管工作是利用鐘表機芯制做各類定時器研究的關鍵,經過試制單在指針上放置與搭配成各種定時電路已經成功安裝在電子指南針和普通指南針結合制成的大地磁場偏移檢測器(地震臨震預報器)。其中T晶體管與干簧管配合替代測試按鈕K1、K2,定時發射控制器電路如圖3,圖4是定時接收LED與指南針配合使用的報警器。
本文又提出了電路設計方案,雖然簡單但很實用,希望在地震預測中保護人的生命和財產。可以預見如果能成功找到震前異常電磁場與電磁波的報警的方法,再形成一個全球綜合監測系統,必將推進震前臨震預報器科學研究和地震預測的產生與發展。在實驗電路制做過程中利用市場上低價的掛鐘表機芯鐘表制做各類定時器,具有定時準確、能耗小、時間調節范圍大、綠色環保等優點,本文中舉了配合定時器使用例子,此裝置最大特點就是可以應用于缺少電源的農村地區使用,二節5號電池可以使用約一年,今后可以作為電子愛好者制做產品時的參考。
[1]李四光.地震地質[M].科學出版社,1973.
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