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

Penerima radio gabungan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Radio amatur pemula

Komen artikel Komen artikel

Ciri tersendiri penerima dwi-jalur (LW dan MF) yang dicadangkan ialah ia juga direka bentuk untuk menerima program siaran ke-2 dan ke-3. Ia dipasang pada litar mikro pelbagai fungsi dan satu transistor, dan sistem litar berganding digunakan dalam litar input, memastikan selektiviti tinggi apabila menerima stesen radio. Penerima dikuasakan oleh bateri terbina dalam atau daripada penyesuai AC, yang membolehkan anda menggunakannya semasa dalam perjalanan dan di rumah.

Cip DA1 (Rajah 1) mengandungi penguat frekuensi radio (RF), pengesan dan penguat frekuensi audio (AF), dan transistor kesan medan VT1 mengandungi lata yang memastikan padanan rintangan input yang agak rendah litar mikro dengan rintangan tinggi litar input.

Penerima radio gabungan
(klik untuk memperbesar)

Penerima menggunakan suis mod operasi lima bahagian (SA1) dengan empat kedudukan. Dua kedudukan pertama sepadan dengan penerimaan stesen radio dalam jalur MF dan LW, masing-masing. Di kedudukan ketiga, program siaran wayar ketiga diterima (120 kHz), dan di kedudukan keempat, yang kedua (78 kHz) diterima.

Stesen radio diterima menggunakan antena magnet WA1. Dalam julat CB terdapat litar yang terdiri daripada induktor L1, L4, kapasitor penalaan C2.1, C2.3 dan kapasitor pembolehubah C1.1, C1.2, yang mana penerima ditala ke stesen yang dikehendaki. Komunikasi antara litar dijalankan melalui kapasitor C3. Litar julat DV dibentuk oleh induktor L2, L5, kapasitor penalaan C2.2, C2.4 dan kapasitor pembolehubah yang sama C1.1, C1.2. Litar ini disambungkan antara satu sama lain melalui kapasitor C4.

Apabila beroperasi dari rangkaian penyiaran, isyarat dibekalkan kepada gegelung L3, yang digandingkan secara induktif kepada gegelung L2 julat LW. Apabila mendengar program ketiga, kapasitor C5 dan C7 disambungkan selari dengan litar julat ini, dan semasa mendengar program kedua - kapasitor C6, C8, C9 (yang terakhir untuk mendapatkan lebar jalur yang diperlukan).

Dalam mana-mana mod pengendalian, isyarat frekuensi audio datang daripada output litar mikro melalui kapasitor C20 ke kepala dinamik BA1. Kelantangan bunyi ditetapkan dengan perintang boleh ubah R6 digabungkan dengan suis kuasa SA2. Jika bekalan kuasa luaran disambungkan kepada penerima (melalui penyambung XS2), bateri GB1 dimatikan secara automatik.

Kebanyakan bahagian penerima boleh diletakkan pada satu papan litar bercetak, dimensinya bergantung pada perumah di mana penerima sepatutnya dipasang. Sebagai contoh, dalam Rajah. Rajah 2 menunjukkan lukisan pilihan papan dalam kes menggunakan perumah daripada penerima Selga. Ngomong-ngomong, penulis menggunakan kepala dinamik dan antena magnet dari penerima ini (dengan gegelung komunikasi dikeluarkan dan luka gegelung L3).

Penerima radio gabungan

Anda boleh membuat antena magnet sendiri menggunakan rod segi empat tepat berukuran 125x16x4 mm daripada ferit 400NN. Gegelung L1 dan L2 diletakkan pada bingkai kertas pada hujung rod yang berbeza: L1 mengandungi 70 lilitan wayar PEV-2 0,25 atau LESHO 16x0,07, L2 - 250 lilitan PEV-2 0,16. Gegelung L3 diletakkan di sebelah L2 pada bingkai; ia mengandungi tiga lilitan wayar PEV-2 0,25.

Gegelung L4, L5 dililit pada bingkai standard dengan perapi, contohnya, dari penerima radio Alpinist-405, meletakkan lilitan sama rata dalam semua bahagian: L4 harus mengandungi 200 lilitan wayar PEV-2 0,12; L5 - 550 bertukar PEV-2 0,12.

Transistor kesan medan - mana-mana siri KP303, suis SA1 - PG2 atau satu lagi bersaiz kecil. Kapasitor boleh ubah C1 ialah kapasitor dua keratan dengan kapasiti maksimum sekurang-kurangnya 220 pF dan blok pemangkasan kapasitor C2 (contohnya, KPE-3). Jika anda mempunyai kapasitor tanpa blok sedemikian, anda perlu memasang empat kapasitor pemangkasan tambahan (C2.1-C2.4) pada papan penerima dengan perubahan dalam kapasiti daripada 4 hingga 15 pF.

Kapasitor oksida boleh menjadi siri K50-6 K52, K53, bukan kutub - KM, KLS, K10-17. Perintang boleh ubah R6 - siri SP3-3, perintang penalaan - SP3-19; perintang yang tinggal ialah MLT, S2-33. Penyambung XS2 adalah daripada set kepala bersaiz kecil; penyambung XS1 mungkin sama. Sumber kuasa GB1 - bateri "Krona" atau "Korund", "Nika", 7D-0,125.

Untuk menyambungkan penerima ke rangkaian siaran, palam penyesuai digunakan (Gamb. 3). Kapasitor C1 dan C2 di dalamnya mesti mempunyai voltan terkadar sekurang-kurangnya 200 V.

Penerima radio gabungan

Anda mungkin ingin meletakkan penerima dalam kandang pembesar suara dalaman satu program. Dalam pilihan ini, anda boleh menggunakan kepala pembesar suara dinamik, tetapi anda perlu menukar sedikit pemasangan litar pembesar suara dan memperkenalkan suis tambahan SA3 (Gamb. 4). Dalam kedudukan yang ditunjukkan dalam rajah, pembesar suara, seperti sebelumnya, mengeluarkan semula bunyi program siaran pertama. Apabila kenalan bergerak suis dialihkan ke kedudukan lain, rangkaian penyiaran dan kepala dinamik pembesar suara akan disambungkan ke litar penerima radio.

Penerima radio gabungan

Anda boleh melaraskan reka bentuk menggunakan penerima radio lain dengan jalur MF dan LW, yang akan berfungsi sebagai model.

Mula melaraskan dari mana-mana julat. Penerima model ditala ke stesen radio berkuasa rendah yang beroperasi pada pinggir julat frekuensi rendah. Penunjuk skala penerima yang ditala juga ditetapkan pada pinggir julat frekuensi rendah, dan dengan menggerakkan peluncur perintang pemangkasan R4, bunyi ciri muncul di kepala dinamik. Seterusnya, dengan menggerakkan gegelung L1 (L2) di sepanjang rod antena dan perapi gegelung L4 (L5), penerimaan terbaik stesen radio yang dipilih dicapai. Selepas itu, kedudukan motor perintang pemangkasan dijelaskan.

Kemudian penerima boleh laras ditala ke stesen radio dalam julat frekuensi tinggi dan penerimaan berkualiti tingginya dicapai menggunakan kapasitor penalaan C2.1, C2.3 (SV) atau C2.2, C2.4 (LW).

Adalah dinasihatkan untuk mengulangi tetapan ini beberapa kali untuk memastikan hasil yang optimum.

Peringkat seterusnya ialah menyediakan untuk menerima program siaran berwayar. Kapasitor C1 (lihat Rajah 1) dipasang pada kedudukan yang sepadan dengan kira-kira 80% kapasitinya, dan penerima disambungkan melalui palam penyesuai ke rangkaian penyiaran. Dengan memilih kapasitor C5 dan C7 (program ke-3) atau C6, C8 (program ke-2), serta menukar dalam had kecil kapasitansi kapasitor C1, volum bunyi tertinggi program yang dipilih dicapai. Di samping itu, anda mungkin perlu memilih kapasitor C9 (untuk program ke-2). Tahap isyarat optimum kedua-dua program ditetapkan menggunakan perintang pemangkasan dalam palam penyesuai.

Pengarang: I. Nechaev, Kursk

Lihat artikel lain bahagian Radio amatur pemula.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

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 ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Kapasiti cakera keras meningkat dua kali ganda menjelang 2016 01.06.2012

Ketumpatan storan maksimum pemacu keras moden berkembang pada kadar yang sangat tinggi, walaupun menghadapi semua kesukaran yang perlu dihadapi oleh jurutera. Skala proses ini boleh dianggarkan berdasarkan data daripada penganalisis yang meramalkan dua kali ganda ketumpatan data menjelang 2016 berbanding 2011. dan Permintaan yang semakin meningkat pada pemacu keras moden daripada aplikasi pemprosesan video dan audio memacu kemajuan.

Ramalan adalah seperti berikut: satu inci persegi pinggan magnet menjelang 2016 akan dapat merekodkan sehingga 1800 gigabit maklumat, manakala setahun yang lalu (pada 2011) ketumpatan data ialah 780 gigabit setiap inci persegi. Oleh itu, setiap tahun parameter ini meningkat secara purata sebanyak 19%.

Kepantasan pembangunan sedemikian membolehkan industri sentiasa bergerak ke hadapan, dengan mudah mengalahkan cip memori kilat, walaupun semua pembuat cip berjaya. Oleh itu, jurutera berjaya mengatasi semua kesukaran teknikal yang berkaitan dengan pembangunan teknologi rakaman data serenjang. Sebaliknya, meningkatkan kapasiti cakera keras membolehkan anda menambah baik aplikasi yang meletakkan permintaan khas pada sumber sistem pengkomputeran, khususnya, volum subsistem cakera.

Berita menarik lain:

▪ Gelombang haba menjadi lebih kerap dan memanjang

▪ Para saintis telah belajar untuk memadamkan kenangan

▪ Bateri inovatif akan bertahan selama beberapa dekad

▪ Kad Memori Transcend CFexpress 820 Jenis B

▪ Gelombang akustik untuk rawatan kecederaan otot

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Dosimeters. Pemilihan artikel

▪ Artikel Sleeping Beauty. Ungkapan popular

▪ artikel Apa itu saraf? Jawapan terperinci

▪ artikel Kepulauan Canary. Keajaiban alam semula jadi

▪ artikel Jenis bahan api bio. Buangan isi rumah. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Meja ajaib. Fokus rahsia

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