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

Peranti pensuisan dan pemadanan automatik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Antena HF

Komen artikel Komen artikel

Peranti padanan jauh yang dicadangkan oleh pengarang artikel ini membolehkan anda meletakkan antena dalam bentuk wayar panjang (rasuk) dalam ruang yang bebas daripada objek sekeliling. Ia agak universal dan boleh digunakan, dengan beberapa pengubahsuaian, pada pelbagai jenis antena.

Impian pengendali gelombang pendek adalah untuk mempunyai antena yang berasingan untuk setiap kumpulan amatur. Tetapi ia tidak selalu boleh dilaksanakan, terutamanya di bandar besar. Lebih kerap anda perlu memilih salah satu pilihan kompromi untuk antena wayar berbilang jalur. Pada masa yang sama, antena sepanjang kira-kira 41 m, diberi makan dari satu hujung, sesuai untuk penyiaran. Antena sedemikian boleh dipadankan dengan impedans keluaran rendah pemancar menggunakan peranti padanan mudah, tetapi ia mempunyai satu kelemahan. Setuju bahawa tidak begitu mudah untuk mengendalikan peranti padanan yang terletak di loggia (balkoni) atau bahkan di ambang tingkap, jika tempat kerja amatur radio tidak terletak di sebelah tingkap di mana wayar kuasa antena dimasukkan.

Dicadangkan dalam Rajah. 1 litar peranti pemadanan pensuisan automatik (AKSU) membolehkan anda meletakkan antena di ruang kosong, menyingkirkan kelemahan yang disenaraikan. Antena dikuasakan dan ACS dikawal melalui kabel sepaksi (50 Ohm). Peranti ini terdiri daripada unit kawalan (CU) dan unit pensuisan (BC). Unit kawalan terletak di sebelah transceiver. Ia mengandungi geganti pensuisan K1 dan butang set semula SB1. BC terletak betul-betul di sebelah antena. Ia mengandungi rangkaian padanan untuk setiap jalur amatur dan litar pemilihan automatik untuk rangkaian padanan yang diperlukan.

Peranti pensuisan dan pemadanan automatik

Peranti pensuisan beroperasi seperti berikut. Apabila voltan bekalan +12 V dibekalkan kepada unit kawalan, ia dibekalkan kepada unit kawalan melalui penapis L1C3, sesentuh biasanya tertutup geganti K1 (unit kawalan), kabel sepaksi dan penapis L2C2. Oleh kerana dalam keadaan awal sesentuh yang biasanya tertutup K3.2 semua geganti K3 sel pemilihan A1 - A10 disambung secara bersiri, geganti K2 diaktifkan. Dengan sesentuhnya ia menyambungkan beban setara R1 ke kabel. Ini adalah perlu supaya peringkat keluaran transceiver dihidupkan kepada beban yang sepadan semasa tempoh ACS menentukan julat yang diperlukan. Selari dengan yang setara, sel pemilihan isyarat A1 - A10 disertakan, yang merupakan penerima pengesan paling mudah yang mengawal suis transistor VT1 dan VT1'

Apabila transceiver dihidupkan untuk penghantaran, salah satu sel yang frekuensi penalaannya bertepatan dengan julat terpilih bagi transceiver, contohnya A1, diaktifkan. Relay K3 melalui kenalan K3.1 menyekat diri, kekal dalam keadaan hidup walaupun selepas isyarat pemancar dialih keluar. Pada masa yang sama, kenalan K3.2 terbuka, menjadikannya mustahil untuk menghidupkan sel lain dan mematikan beban yang setara. Kumpulan ketiga kenalan K3.3 termasuk peranti padanan yang sepadan (Gamb. 2), contohnya SU1, dalam litar antena. Skim dalam Rajah. 2,a digunakan dalam julat 160, 80 dan 30 meter, dalam Rajah. 2, b - dalam julat 40, 20, 17 m; dalam Rajah. 2,c - dalam julat 15, 12, 11 dan 10 m Data reka bentuk litar padanan bagi setiap julat diberikan dalam jadual. 1.

Peranti pensuisan dan pemadanan automatik

Apabila menukar julat transceiver, AKSU hendaklah dikembalikan kepada keadaan asalnya dengan menekan butang SB1 pada unit kawalan. Dalam kes ini, voltan bekalan dikeluarkan secara ringkas daripada unit BC. Untuk meningkatkan kebolehpercayaan keseluruhan sistem, peranti padanan harus dihidupkan pada kuasa transceiver yang dikurangkan - 5...10 W.

Jadual 1

Julat, m Panjang penggulungan, mm Diameter bingkai, mm Bilangan pusingan С1, pF С2, pF pelarasan
160 60 40 20 - - Menukar panjang dan bilangan lilitan
80 60 40 15 - - - " -
30 50 40 10 - - - " -
40 40 34 14 1000 120 Pemilihan C2
20 45 34 8 1000 100 - " -
17 45 34 7 750 75 - " -
15 45 34 6 510 51 Pilihan C1, panjang L1
12 45 34 6 390 - - " -
11 45 34 6 300 - - " -
10 45 34 6 270 - - " -

Catatan. Semua gegelung dililit dengan wayar PEV-2 2,0 mm.

Dalam jadual Rajah 2 menunjukkan data kontur L3С4 - L3С4 sel pemilihan A1 - A10. Apabila gegelung dibuat tepat seperti yang diterangkan, litar akan ditala kepada julat yang sesuai. Namun begitu, dalam jalur jarak rapat 12, 11 dan 10 m, penalaan yang lebih berhati-hati akan diperlukan. Ia dihasilkan dengan memangkas kapasitor dengan kapasiti sehingga 30 pF, termasuk dalam jumlah kapasitans C4. Kapasiti kapasitor C3 tidak boleh lebih daripada 5,1 pF. Jika sel pemilihan tidak berfungsi dengan kapasitansi sedemikian, maka laraskan litar L3C4 dengan lebih tepat atau kurangkan rintangan perintang asas R2 (tetapi tidak kurang daripada 100 Ohms).

Jadual 2

Julat, m Bilangan pusingan Wayar Saluran keluar (mengira dari hujung "sejuk" gegelung) Kapasiti C4 Nota
160 68 PEV-2 0,2 10 360 Pukal pada perintang MLT-2 100 kOhm
80 38 - " - 7 300 - " -
40 22 PEV-0,3 5 270 Pukal pada perintang MLT-1 100 kOhm
30 17 - " - 4 240 - " -
20 17 PEV-0,4 4 120 Persendirian pada perintang MLT-1 100 kOhm
17 17 - " - 4 100 - " -
15 15 - " - 3 91 - " -
12 15 - " - 3 91 - " -
11 15 - " - 3 36 - " -
10 15 - " - 3 30 - " -

Penubuhan litar padanan (Rajah 2) juga perlu dijalankan pada kuasa transceiver yang dikurangkan (5...10 W). Dalam kes ini, adalah sangat mudah untuk menggunakan penunjuk kekuatan medan. Dengan memilih kapasitansi litar-P, meregangkan atau memampatkan lilitan gegelung, anda harus mencapai bacaan maksimum daripada peranti. Hanya selepas ini kuasa penuh boleh digunakan pada peranti yang sepadan dan SWR sistem diukur. Jika SWR pada mana-mana julat melebihi 2, anda harus membuat pelarasan tambahan pada litar yang sepadan menggunakan meter SWR atau jambatan pengukur.

BU dan BC menggunakan geganti K1, K2, K3 - K3' jenis RES-22 (pasport RF4.500.131). Untuk menukar litar padanan, geganti jenis RSM-1 (pasport 10.171.81.50) yang disambungkan secara bersiri digunakan. Beban R1 terdiri daripada sepuluh perintang MLT-2 620 Ohm yang disambung secara selari. Gegelung L1 dalam BU dan L2 dalam BC adalah pencekik standard yang direka untuk arus 1 A. Ia boleh dibuat secara bebas dengan menggulung 60 lilitan wayar PEV-2 0,8 mm pusingan untuk menghidupkan rod ferit bulat dengan diameter 8 dan a panjang 80 mm dari penerima transistor antena.

Unit pensuisan dibuat pada dua papan yang diperbuat daripada kaca gentian foil. Pemasangan dilakukan di tempat di mana bahagian dipasang, di tempat. Satu papan mengandungi peranti yang sepadan bersama-sama dengan geganti pensuisan mereka, dan papan lain mengandungi sel pemilihan julat. Selepas pelarasan akhir, blok dimeteraikan secara hermetik.

AKSU dikendalikan dengan transceiver dengan kuasa keluaran 100 W. Dengan menggunakan geganti arus tinggi dan pemasangan peranti yang sesuai, kuasa yang dibekalkan kepadanya boleh ditingkatkan.

Prinsip yang wujud dalam AKSU boleh digunakan dengan jenis antena lain, hanya menggunakan litar padanan yang sesuai.

Adalah dinasihatkan untuk menggunakan timbangan pengimbang sepanjang 41 m atau mengisar badan peranti yang sepadan ke tanah radio di lokasi di mana antena dipasang.

Pengarang: Igor Grigoriev (RK3ZK)

Lihat artikel lain bahagian Antena HF.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Drone untuk mencari orang yang hilang di dalam hutan 31.12.2020

Para saintis di Universiti Johannes Kepler (Linz, Austria) telah membangunkan kaedah baharu berdasarkan teknologi pembelajaran mesin yang seharusnya meningkatkan kecekapan mencari orang yang tersesat secara radikal di kawasan dengan tumbuh-tumbuhan yang tebal.

Hari ini, jika perlu segera mencari orang yang hilang di dalam hutan, pasukan mencari dan menyelamat biasanya menggunakan helikopter atau dron. Pasukan penyelamat terbang di atas kawasan di mana orang hilang kemungkinan besar ditemui. Masalahnya ialah dalam keadaan tumbuh-tumbuhan yang lebat hampir mustahil untuk melihat figura manusia di dalam belukar. Pengimej terma membantu sedikit dalam situasi ini, membolehkan anda "melihat" melalui mahkota pokok. Tetapi di sini juga, terdapat batasan yang ketara. Malangnya, dalam beberapa kes, pengimejan terma juga tidak begitu berkesan, contohnya, apabila matahari memanaskan pokok pada suhu yang hampir dengan suhu badan manusia.

Walau bagaimanapun, seperti yang telah dibuktikan oleh penyelidik, menggunakan teknologi kecerdasan buatan boleh menyelesaikan sebahagian masalah ini. Algoritma pembelajaran mesin khas yang dibangunkan oleh pasukan mengumpul sekumpulan imej kawasan tertentu yang diperoleh daripada helikopter atau dron, dan kemudian menggabungkannya sedemikian rupa sehingga mereka membentuk imej terma dengan resolusi yang jauh lebih tinggi daripada satu pengimejan terma. Selepas pemprosesan, imej yang terhasil mempunyai kedalaman medan yang jauh lebih besar, akibatnya, pokok dalam imej kelihatan kabur, dan siluet orang yang berbaring di atas tanah menjadi lebih dikenali.

Untuk mencipta pangkalan AI latihan, sukarelawan telah difoto menggunakan dron dalam kedudukan yang berbeza di atas tanah, yang memungkinkan untuk memastikan ketepatan pengesanan orang pada tahap 87-95%.

Untuk melatih sistem AI, para penyelidik terpaksa mencipta pangkalan data imej mereka sendiri. Mereka menggunakan dron untuk mengambil gambar sukarelawan di lapangan dalam pelbagai posisi.

Semasa ujian sistem AI, ketepatan pengesanan manusia di hutan tebal berada pada tahap 87-95%, berbanding 25% untuk pengimejan terma tradisional. Para penyelidik mencadangkan bahawa sistem mereka sedia untuk digunakan oleh pasukan mencari dan menyelamat, dan juga boleh digunakan oleh penguatkuasa undang-undang, tentera atau kumpulan hidupan liar.

Berita menarik lain:

▪ Jurulatih Yoga Maya Panasonic

▪ Sistem penstabilan basikal

▪ Emas Geranium

▪ Cip memori Elpida XDR DRAM

▪ Radio kereta anti kecurian

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Juruelektrik. PUE. Pemilihan artikel

▪ Perkara Perpaduan adalah kekuatan. Ungkapan popular

▪ artikel Siapa yang melukis Mona Lisa versi bogel? Jawapan terperinci

▪ pasal Air pancut dalam bilik. Makmal Sains Kanak-Kanak

▪ artikel Radiator menegak jalur lebar. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Pemindah terima gelombang pendek (UW3DI). 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