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 VHF. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / pemancar

Komen artikel Komen artikel

Pemancar radio ialah pemancar VHF FM satu peringkat yang beroperasi dalam jalur penyiaran 61-73 MHz.

Pemancar radio VHF

Kuasa keluaran pemancar apabila menggunakan bekalan kuasa 9-12 V adalah lebih kurang 20 mW. Ia menyediakan julat penghantaran maklumat kira-kira 150 m apabila menggunakan penerima dengan sensitiviti 10 μV.

Mod transistor UZCH (VT1) dan penjana RF (VT2) untuk arus terus ditetapkan oleh perintang R3 dan R4, masing-masing. Voltan 1,2 V dibekalkan kepada mereka dan kepada bekalan kuasa mikrofon M1 daripada penstabil parametrik kepada K1, C1, VD1. Oleh itu, peranti kekal beroperasi apabila voltan bekalan turun kepada 4-5 V. Dalam kes ini, penurunan kuasa keluaran peranti diperhatikan, dan kekerapan pembawa berubah sedikit.

Penguat modulasi dibuat pada transistor jenis VT1 KT315. Voltan frekuensi audio dibekalkan kepada inputnya daripada mikrofon electret dengan penguat M1 jenis MKE-3 dan seumpamanya. Voltan frekuensi audio yang dikuatkan daripada pengumpul transistor VT1 dibekalkan kepada varicap VD2 jenis KV109A melalui penapis laluan rendah kepada perintang R5 dan kapasitor C5, dan perintang R7. Varicap VD1 disambungkan secara bersiri dengan kapasitor perapi C8 dalam litar pemancar transistor VT2. Kekerapan ayunan pengayun induk, dibuat pada transistor jenis VT2 KT315 (KT3102, KT368), ditentukan oleh elemen litar L1, C6, C7 dan kemuatan C8 dan VD1.

Daripada LED VD1 jenis AL307, anda boleh menggunakan mana-mana LED lain atau tiga diod jenis KD522 dan seumpamanya yang disambungkan secara bersiri ke arah hadapan. Gegelung L1 adalah tanpa bingkai, diameter 8 mm, mempunyai 6 lilitan wayar PEV 0,8.

Semasa menyediakan, pemancar ditala ke bahagian bebas julat VHF FM dengan memampatkan atau meregangkan lilitan gegelung L1 atau melaraskan kapasitor C8. Sisihan frekuensi ditetapkan oleh kapasitor C8 mengikut penerimaan kualiti tertinggi pada penerima kawalan.

Pemancar juga boleh ditala ke julat siaran VHF FM (88-108 MHz), untuk ini adalah perlu untuk mengurangkan bilangan lilitan L1 kepada 5 dan kapasitansi kapasitor C6 dan C7 kepada 10 pF. Sekeping wayar sepanjang 60 cm digunakan sebagai antena.Untuk mengurangkan pengaruh faktor ketidakstabilan, antena boleh disambungkan melalui kapasitor dengan kapasiti 1-2 pF.

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

Plastik yang tidak kelihatan di dalam air 17.03.2020

Pasukan penyelidik Universiti Negeri Washington telah mendapati bahawa zarah bersaiz nano bagi plastik yang paling biasa digunakan cenderung melalui sistem air dan berakhir di loji rawatan air, tanah dan kumbahan.

Para saintis telah mengkaji apa yang berlaku kepada kepingan plastik kecil bersaiz nano yang memasuki persekitaran akuatik. Dianggarkan setiap hari kira-kira lapan trilion keping mikroplastik melalui loji rawatan air sisa dan memasuki persekitaran akuatik. Cebisan plastik kecil ini boleh datang daripada penguraian kepingan plastik atau manik mikro yang lebih besar yang digunakan dalam produk penjagaan diri.

Satu kajian mendapati lebih daripada 90% air paip di AS mengandungi zarah plastik bersaiz nano yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Para saintis telah mengkaji nasib nanopartikel polietilena dan polistirena, yang digunakan dalam pelbagai produk, termasuk beg plastik, produk penjagaan diri, peralatan dapur, cawan minuman pakai buang dan bahan pembungkus. Mereka meneliti bagaimana zarah plastik kecil berkelakuan dalam pelbagai tindak balas kimia, daripada air laut masin kepada air yang mengandungi bahan organik.

Para penyelidik mendapati bahawa walaupun keasidan air mempunyai sedikit kesan ke atas apa yang berlaku kepada plastik bersaiz nano, garam dan organik semula jadi adalah penting dalam menentukan bagaimana plastik bergerak atau mendap. Ternyata kepingan plastik kecil kekal di alam sekitar dengan kesan kesihatan dan alam sekitar yang tidak diketahui.

Berita menarik lain:

▪ Dell Latitude 2100 Education Netbook

▪ TV Luar Samsung Teres

▪ Perkahwinan menjejaskan gula darah

▪ ZL60301 - pemancar untuk sistem gentian optik

▪ Dari menggeletar di tangan

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Jam, pemasa, geganti, suis beban. Pemilihan artikel

▪ pasal keldai Valaam. Ungkapan popular

▪ artikel Bilakah seorang lelaki dalam apa yang orang Jepun panggil masa kebijaksanaan? Jawapan terperinci

▪ artikel Askania-Nova. Keajaiban alam semula jadi

▪ artikel Motor tiga fasa dalam rangkaian satu fasa. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel peribahasa dan pepatah Rusia. Pilihan yang banyak

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