直接动手了。
先处理电池。他拧开两块电池的所有注液口盖子,用蒸馏水瓶对准注液口缓缓注入。水流进去的时候发出嗞嗞的轻微声响——那是液体接触干燥的极板表面时产生的浸润声。他控制着倒入量,每个注液口加大约五十毫升,刚好没过极板的上边缘。
蒸馏水刚倒进去的时候是清澈的,几秒钟之后就变得浑浊了——硫酸铅结晶在水中缓慢溶解,释放出少量的硫酸分子,重新形成了稀硫酸电解液。浓度当然远远达不到正常标准,但有总比没有强。
加完水之后他把盖子拧回去,让电池静置。铅酸电池在加水后需要一定的时间让电解液渗透极板,化学反应需要慢慢恢复。
趁着等待的工夫,他开始修无线电。
他用剥线钳剥了一小段备用导线的两头,露出铜芯。然后用尖嘴钳小心地把导线的一头焊——不对,没有烙铁,不能焊接。他改用绕接的方式,把导线的铜芯紧紧地缠绕在烧毁的功率电阻一端的引脚上,绕了七八圈确保接触良好,然后把导线跨过烧蚀区域引到电阻另一端的引脚上,同样绕紧。最后用绝缘胶带把裸露的铜芯部分包裹起来,防止跟旁边的元器件短路。
这个操作不难,但需要手指足够稳。电路板上元器件的间距很小,一不小心碰到相邻的焊点就可能造成新的短路。秦渊的手指动作很慢、很准,每一步都控制得像在穿针引线。
跨接完成之后,他把电路板翻来覆去检查了两遍,确认没有任何多余的接触。
然后做天线。
短波通信的频率范围大约在3到30兆赫之间,对应的波长从10米到100米不等。要做一根理想的四分之一波长偶极天线,长度应该在2.5到25米之间。但在实际应急条件下不可能做到这么精确,一根几米长的导线就足够了。
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