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

Pemancar radio berkuasa tinggi dengan penstabilan frekuensi kuarza. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / pemancar

Komen artikel Komen artikel

Pemancar RF Kuasa Tinggi dengan Penstabilan Frekuensi Kuarza
(klik untuk memperbesar)

Ciri teknikal utama:

- kuasa output pemancar - 0,5 W;
- julat frekuensi bunyi pada tahap -3 dB - 300..3000 Hz;
- lebar jalur pelepasan pada tahap -30 dB - tidak lebih daripada 11 kHz;
- sisihan frekuensi pada modulasi maksimum kira-kira 2,5 kHz;
- arus penggunaan, tidak lebih daripada - 90 mA;
- voltan bekalan kuasa - 9 V.

Isyarat daripada mikrofon pemeluwap dengan penguat terbina dalam (M1) disalurkan kepada input langsung penguat operasi DA1. Disambungkan kepada input ini ialah pembahagi voltan merentasi perintang R2 dan R3, yang menghasilkan separuh voltan bekalan pada input ini, dan dengan itu membolehkan op-amp beroperasi dengan satu bekalan. Litar R7, C5, C6 disambungkan antara input dan output penyongsangan, yang menghasilkan tindak balas keuntungan dan frekuensi yang dikehendaki bagi penguat. Penguat ini berfungsi sebagai pemampat isyarat pertuturan, memampatkan julat dinamiknya disebabkan lata transistor VT1. Voltan keluaran penguat AF dikesan oleh diod VD1 dan VD2 ke dalam voltan malar, negatif, yang bertindak pada pintu transistor VT1 dan meningkatkan rintangan saluran transistor ini dengan peningkatan tahap isyarat bunyi.

Hasil daripada memecut masukan penyongsangan dengan kapasitor C6, pekali maklum balas negatif berubah, yang membawa kepada perubahan dalam keuntungan op-amp. Voltan keluaran op-amp, sama dengan separuh voltan bekalan, dibekalkan melalui perintang R1 dan R12 ke katod varikap VD3.

Voltan modulasi AF berubah pada katod varikap berbanding voltan pincang ini. Matriks varicap VD3 disambungkan antara resonator kuarza dan wayar biasa. Perubahan dalam kapasitansi varicap membawa kepada beberapa perubahan dalam kekerapan resonator. Dalam proses ini, induktansi gegelung L1 juga memainkan peranan. Pengayun induk dibuat pada transistor VT2, frekuensi dalam litar pengumpul yang ditentukan oleh resonator yang disertakan, kearuhan L1 dan kapasitans VD3. Litar L2, C13 dalam litar pengumpul transistor ini ditala ke tengah julat yang dipilih, dan voltan RF termodulat frekuensi dengan frekuensi resonator Q1 diperuntukkan padanya. Voltan ini disalurkan melalui gegelung gandingan L3 ke peringkat keluaran, dibuat pada transistor VT3. Gegelung dimasukkan dalam litar pincang asas transistor ini - K17, K18, yang mencipta titik operasi peringkat output.

Voltan RF yang dikuatkan dan termodulat frekuensi dilepaskan pada pengumpul VT3. Kemudian, melalui penapis laluan rendah dan gegelung sambungan, voltan ini memasuki antena. Penapis laluan rendah pada gegelung L4 dan kapasitor C16 dan C17 berfungsi untuk menekan harmonik dan memadankan impedans keluaran lata pada transistor VT3 dengan galangan input antena, gegelung L5 memperkenalkan kearuhan tambahan ke dalam litar antena dan dengan itu menambah panjang setaranya, menghampiri gelombang suku. Akibatnya, isyarat kembali ke antena meningkat. Kapasitor C19 menghapuskan kegagalan transistor VT3 daripada pintasan antena secara tidak sengaja dengan wayar biasa atau litar kuasa.

Semua gegelung pemancar frekuensi tinggi dibuat pada bingkai yang sama dengan diameter 7 mm dengan teras ferit 100 VCh dengan diameter 2,8 mm. Gegelung pemancar L2 mempunyai 6 pusingan, L3 - 3 pusingan, L4 - 8 pusingan, L5 - 20 pusingan wayar PEV 0,2. Gegelung L1 - tercekik DM-0,06 16 μH. Pemancar ditala dengan cara tradisional, mengawal kekuatan medan yang dihasilkan olehnya menggunakan meter gelombang atau osiloskop RF dengan gelung wayar pada input.

Lihat artikel lain bahagian pemancar.

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

Spektrometer di dalam poket anda 02.06.2016

Spektrometer terahertz moden membolehkan anda menentukan hampir semua bahan: di bahagian spektrum yang ditangkap oleh peranti sedemikian, sinaran jatuh, yang menghasilkan kebanyakan media pekat - cecair, pepejal, tisu hidup - dan, sudah tentu, bahan letupan.

Walau bagaimanapun, peranti itu sendiri agak besar dan perlahan: ia memerlukan sumber sinaran sebesar unit sistem, dan analisis satu sampel mengambil masa sehingga setengah jam - bukan cara paling mudah untuk mencari bahan letupan di lapangan terbang.

Dalam spektrometer tradisional, tindak balas analit kepada sinaran dengan frekuensi tertentu diukur, dan pengukuran baru dibuat untuk setiap frekuensi - dan ini memerlukan, antara lain, manipulasi mekanikal dengan radas. Itulah sebabnya analisis mengambil masa yang lama dalam spektrometer tradisional.

Sambutan daripada pembangun MIT ialah Quantum Cascade Laser (QCL). Ia adalah kira-kira saiz litar mikro, dan memberikan hasil dalam 100 mikrosaat.

Seperti semua laser elektrik, QCL "memacu" gelombang elektromagnet dalam medium aktif bolak-balik sehingga tenaganya membolehkan ia keluar. Untuk memerintahkan frekuensi gelombang yang dihasilkan oleh laser, jurutera di MIT menggunakan sikat frekuensi. Ia menjana satu siri denyutan yang dipesan mengikut panjang gelombang.

Kaedah ini telah diuji pada bahan yang spektrumnya telah dikira terlebih dahulu, dan hasilnya sangat tepat.

Tetapi ada satu masalah: walaupun laser lata kuantum itu sendiri sangat kecil, ia perlu disejukkan pada suhu yang sangat rendah, dan peti sejuk mengambil banyak ruang. Pembangun sedang berusaha untuk meningkatkan suhu operasi dan cara lain untuk menyelesaikan isu tersebut. Sebagai contoh, peranti tidak boleh disejukkan sepanjang masa, tetapi hanya dalam pecahan sesaat apabila laser berfungsi.

Pakar memanggil penggunaan QCL dalam spektrograf sebagai satu kejayaan - mungkin teknologi ini akan memungkinkan untuk mencipta spektrometer yang sangat padat dan sangat pantas yang boleh digunakan di mana-mana sahaja - termasuk di lapangan terbang untuk penstriman imbasan bagasi. Kemudian mereka yang melepasi kawalan tidak akan mempunyai satu pun peluang untuk membawa bahan terlarang di atas kapal.

Berita menarik lain:

▪ Cermin mata akan sentiasa bersih

▪ Kilang menukar graphene menjadi semikonduktor

▪ Perjalanan lebih pantas dengan telefon bimbit

▪ Kit peti ICE Bitts Cool untuk eksperimen penyejukan rendaman

▪ Mammoth meletakkan termometer

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Helah hebat dan petunjuknya. Pemilihan artikel

▪ artikel Tidak menentang kejahatan dengan keganasan. Ungkapan popular

▪ artikel Di bandar utama manakah air laut memenuhi kebanyakan tandas? Jawapan terperinci

▪ artikel Orientasi dalam masa. Petua Perjalanan

▪ artikel Peranti kawalan kipas penyejuk penguat kuasa. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Pengatur voltan dua peringkat mudah berdasarkan pengubah penggalak. 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