Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Menerima penguat antena. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penguat antena

Komen artikel Komen artikel

Seperti yang anda ketahui, adalah wajar untuk menggunakan penguat antena untuk menerima antena gelung ("bendera"). Dalam pembuatannya, tiada masalah dengan tahap bunyi dan amplifikasi. Ini mudah dilakukan. Tetapi antena sedemikian memerlukan pekali pengecilan mod biasa yang sangat tinggi (CMRR atau, dalam bahasa Inggeris, CMRR - daripada Nisbah Penolakan Mod Biasa) daripada penguat. Jika tidak, gangguan sedemikian boleh sepenuhnya "merosakkan" parameter antena, yang sering berlaku dalam amalan dan menjadi asas untuk pendapat bahawa antena tersebut berfungsi "begitu-begitu".

Cara paling mudah untuk mencapai matlamat ialah membuat pembezaan penguat dengan CMRR yang besar. Dan anda hanya memerlukan penguat sedemikian. Penggunaan pengubah pengimbang dengan penguat tidak seimbang tidak akan memberikan hasil yang baik. Malah pengubah yang terbaik (kita bercakap tentang pengubah impedans tinggi) mempunyai nisbah penolakan mod biasa pada frekuensi 1,8 dan 3,5 MHz (dan antena penerima diperlukan terutamanya pada jalur frekuensi rendah amatur) jarang melebihi 40 dB. Dan ini tidak mencukupi - dalam keadaan sebenar, menurut pengarang, sekurang-kurangnya 50 ... 60 dB pengecilan komponen mod biasa diperlukan.

Penindasan sedemikian boleh disediakan oleh penguat pembezaan. Cara termudah untuk memasangnya pada litar bersepadu. Idea untuk membuat penguat pembezaan berdasarkan unsur diskret dipecahkan oleh kemustahilan praktikal untuk memilih komponen dengan ketepatan 0,1 ... 0,3%.

Pelaksanaan biasa peringkat pembezaan pada penguat operasi memberikan penindasan sedemikian, tetapi mempunyai kelemahan bahawa galangan input inputnya adalah berbeza. Daripada ini, antena kehilangan simetri.

Penyelesaian yang benar-benar memuaskan ialah penggunaan penguat pembezaan AD8129 khusus. Pada frekuensi di bawah 4 MHz, ia mempunyai CMRR sebanyak 80 (!) dB, sebagai tambahan, litar mikro ini mempunyai dua input pembezaan dengan impedans yang sama dan sangat tinggi (lebih daripada 4 MΩ). Tambahan yang berasingan ialah input pembezaan tidak digunakan untuk menetapkan keuntungan, iaitu ia tidak perlu dimuatkan dengan apa-apa tambahan.

Gambar rajah litar penguat ditunjukkan dalam rajah. 1. Apabila menggunakan penguat dengan antena gelung, jangan pasang varikap VD1-VD4 dan elemen litar kawalannya (R1, C1, R5, C9), dan apabila menggunakan antena magnet ferit, jangan pasang perintang R2.

Penguat Antena Menerima
nasi. 1. Gambarajah skematik penguat (klik untuk membesarkan)

Keuntungan voltan (dalam kes ini, ia adalah lebih kurang sama dengan 30) ditetapkan oleh nisbah rintangan perintang R7 / R6. Perintang ini tidak menjejaskan impedans input input kerja (pin 1 dan 8 cip DA1).

Cip ini memerlukan bekalan kuasa bipolar. Sila ambil perhatian bahawa terdapat dua "alasan" berbeza dalam peranti, dan ia tidak bersambung secara langsung antara satu sama lain. Salah satunya ialah wayar biasa penguat, dan yang lain ialah jalinan kabel sepaksi yang menyambungkan penguat ke penerima (transceiver). Litar L1C2C4 dan L2C3C5 juga menapis kuasa. Voltan pada titik tengah ("tanah penguat") menetapkan penstabil DA2. Kuasa dibekalkan kepada penguat melalui kabel sepaksi. Untuk perlindungan tambahan terhadap "kotoran" yang boleh teraruh pada sarung kabel, pengubah pengasingan T2 dipasang. Ia dililit dalam dua wayar pada teras magnet frekuensi rendah ferit supaya kearuhan belitannya tidak kurang daripada 1 mH.

Keluaran penguat melalui perintang R8 disambungkan kepada pengubah RF yang mengasingkan T1, dengan kapasitans pusingan ke pusingan kecil dan nisbah bilangan lilitan belitan 1:1. Pengubah ini diperlukan untuk penyahgandingan mod biasa antara wayar biasa penguat dan jalinan kabel sepaksi. Perintang R8 menetapkan impedans keluaran penguat (cip DA1 itu sendiri mempunyai impedans keluaran yang rendah).

Diod VD7 dan VD8 (sebarang silikon frekuensi tinggi) melindungi litar input penerima. Hakikatnya ialah cip DA1 boleh menghasilkan isyarat keluaran dengan amplitud sehingga 5 V, yang tidak boleh diterima untuk semua penerima. Kapasitor C7 sedang berpisah.

Elemen L3, C10 berkongsi di "leher" bekalan kuasa penguat dan input penerima.

Seperti yang telah disebutkan, pin 1 dan 8 cip DA1 adalah input pembezaan rintangan tinggi. Mereka perlu menyelesaikan tiga masalah.

Pertama, "ikat" mereka dalam arus terus ke wayar biasa penguat. Ini dilakukan oleh perintang R3, R4. Rintangan mereka tidak begitu penting (kecuali dalam hal bekerja dengan antena magnet ferit, lihat di bawah) - dari 100 kΩ hingga 1 MΩ, tetapi identiti mereka sangat penting. Perintang ini mesti dipilih menggunakan multimeter digital dengan perbezaan tidak lebih daripada 0,1% (lebih kurang adalah lebih baik). Jika tidak, mereka "mencongklang" input penguat dengan pengurangan yang sepadan dalam CMRR.

Kedua, adalah perlu untuk melindungi input apabila pemancar beroperasi. Sepasang diod RF VD5, VD6 mengatasinya.

Ketiga, sambungkan antena dan elemen yang diperlukan. Ia bergantung pada antena yang akan digunakan.

Jika ia adalah bingkai, seperti "bendera", ia disambungkan terus ke input. Selain itu, perintang R2 dipasang dengan rintangan yang sama dengan rintangan keluaran bingkai (biasanya beberapa ratus ohm).

Jika ini adalah antena magnet ferit, R2 tidak diperlukan, tetapi varicaps penalaan VD1 -VD4 dan litar kawalan untuk mereka dari "shek" (R1R5C1C9) dipasang. Di samping itu, apabila bekerja dengan antena magnetik ferit (MA), anda perlu memikirkan tentang rintangan perintang R3 dan R4. Mereka menentukan faktor kualiti litar antena (sudah tentu, sebagai tambahan kepada faktor kualiti gegelung antena itu sendiri). Bergantung pada kearuhan, faktor kualiti MA dan lebar jalur yang dikehendaki (tanpa penalaan), anda harus memilih nilai-nilai perintang R3, R4.

Pada rajah. 2 menunjukkan spektrum dalam jalur 100 kHz pada output penguat yang diterangkan dengan rintangan perintang ini sebanyak 390 kOhm dan antena magnet ferit yang disambungkan pada sebatang rod dengan diameter 8 mm dan panjang 100 mm dengan magnet. kebolehtelapan 400. Penerimaan berlaku pada julat 160 meter. Antena terletak di dalam rumah, oleh itu, sebagai tambahan kepada isyarat berguna, banyak gangguan juga kelihatan.

Penguat Antena Menerima
nasi. 2. Spektrum dalam jalur 100 kHz pada output penguat

Pada output, paras hingar udara pada frekuensi resonans MA ialah 93 dBm (skala menegak dalam rajah adalah dalam dBm), iaitu 5 μV, yang lebih kurang sepadan dengan paras hingar antena bersaiz penuh. Jika anda perlu menukar keuntungan, ini dilakukan dengan memilih perintang R7 / R6. AD8129 boleh memberikan sehingga 100x penguatan pada jalur HF frekuensi rendah.

Penggunaan penguat membolehkan anda meletakkan antena jauh daripada sumber gangguan tempatan dan dengan itu meningkatkan kualiti penerimaan.

Pengarang: Igor Goncharenko (DL2KQ)

Lihat artikel lain bahagian Penguat antena.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kebisingan lalu lintas melambatkan pertumbuhan anak ayam 06.05.2024

Bunyi yang mengelilingi kita di bandar moden semakin menusuk. Walau bagaimanapun, sedikit orang berfikir tentang bagaimana bunyi ini menjejaskan dunia haiwan, terutamanya makhluk halus seperti anak ayam yang belum menetas dari telur mereka. Penyelidikan baru-baru ini menjelaskan isu ini, menunjukkan akibat yang serius untuk pembangunan dan kelangsungan hidup mereka. Para saintis telah mendapati bahawa pendedahan anak ayam zebra diamondback kepada bunyi lalu lintas boleh menyebabkan gangguan serius kepada perkembangan mereka. Eksperimen telah menunjukkan bahawa pencemaran bunyi boleh melambatkan penetasan mereka dengan ketara, dan anak ayam yang muncul menghadapi beberapa masalah yang menggalakkan kesihatan. Para penyelidik juga mendapati bahawa kesan negatif pencemaran bunyi meluas ke dalam burung dewasa. Mengurangkan peluang pembiakan dan mengurangkan kesuburan menunjukkan kesan jangka panjang bunyi lalu lintas terhadap hidupan liar. Hasil kajian menyerlahkan keperluan ...>>

Pembesar suara wayarles Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

Dalam dunia teknologi audio moden, pengeluar berusaha bukan sahaja untuk kualiti bunyi yang sempurna, tetapi juga untuk menggabungkan fungsi dengan estetika. Salah satu langkah inovatif terkini ke arah ini ialah sistem pembesar suara tanpa wayar Samsung Music Frame HW-LS60D yang baharu, dipersembahkan pada acara World of Samsung 2024. Samsung HW-LS60D bukan sekadar sistem pembesar suara, ia adalah seni bunyi gaya bingkai. Gabungan sistem 6 pembesar suara dengan sokongan Dolby Atmos dan reka bentuk bingkai foto yang bergaya menjadikan produk ini sebagai tambahan yang sempurna untuk mana-mana bahagian dalam. Samsung Music Frame baharu menampilkan teknologi canggih termasuk Audio Adaptif yang menyampaikan dialog yang jelas pada mana-mana tahap kelantangan, dan pengoptimuman bilik automatik untuk penghasilan semula audio yang kaya. Dengan sokongan untuk sambungan Spotify, Tidal Hi-Fi dan Bluetooth 5.2, serta penyepaduan pembantu pintar, pembesar suara ini bersedia untuk memuaskan hati anda. ...>>

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Bekerja pada waktu malam berbahaya kepada kesihatan 20.08.2016

Sekumpulan penyelidik dari Universiti Texas di Austin mendapati bahawa bekerja pada syif malam membawa kepada penurunan pesat dalam kesihatan dan perkembangan banyak penyakit.

Seseorang mempunyai aktiviti maksimum pada waktu siang, dan keperluan untuk bekerja pada waktu malam mengetuk bioritma. Terjaga malam membawa kepada pengumpulan keletihan, gugup, kemurungan, sikap tidak peduli dan juga onkologi. Sistem saraf yang letih adalah salah satu faktor utama yang mengurangkan imuniti. Di samping itu, kerja malam membahayakan sistem kardiovaskular dan membawa kepada penyakit ulser peptik.

Menurut data penyelidikan, gangguan metabolik tidak dilalui oleh kesihatan manusia. Akibatnya, metabolisme selular berubah, pemulihan yang memerlukan banyak masa dan usaha di pihak doktor.

Berita menarik lain:

▪ 60 satelit pertama Internet global

▪ Pes kupang

▪ Telefon pintar siri Gigabyte GSmart

▪ Cip selepas kerosakan boleh dipulihkan

▪ Ribut gergasi di kutub Musytari

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Komunikasi mudah alih. Pemilihan artikel

▪ Artikel kapal selam. Sejarah ciptaan dan pengeluaran

▪ artikel Apakah pengesan pembohongan yang digunakan oleh orang Cina dan Arab purba? Jawapan terperinci

▪ artikel Curvimeter. Petua Perjalanan

▪ artikel Varnis daripada ester resin. Resipi dan petua mudah

▪ pasal fius elektronik AC. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024