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 pengesan dengan UZCH. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Radio amatur pemula

Komen artikel Komen artikel

[ralat berlaku semasa memproses arahan ini]

Penerima yang ditawarkan kepada perhatian amatur radio pemula membolehkan anda mendengar isyarat daripada stesen radio berkuasa dalam jalur DV, SV dan juga KB pada telefon berimpedans tinggi. Penerima adalah mudah, tidak memerlukan bahagian yang terhad, dan dengan pemasangan yang betul dan bahagian yang boleh diservis, ia mula berfungsi serta-merta, tanpa memerlukan pelarasan. Walau bagaimanapun, dengan beberapa kerja dan masa, adalah mungkin untuk meningkatkan parameter penerima, sambil memperdalam pengetahuan anda tentang kejuruteraan radio pada masa yang sama.

Untuk penerima beroperasi, anda memerlukan pembumian atau pengimbang dan antena dalaman atau luaran sepanjang 2...10 m. Anda juga boleh menggunakan antena luar yang lebih panjang, dengan itu meningkatkan penerimaan stesen jauh. Stesen radio tempatan yang berkuasa juga boleh didengar menggunakan antena magnetik. Kepekaan penerima daripada input antena tidak lebih buruk daripada 5 mV.

Penerima dikuasakan oleh satu elemen galvanik dari sebarang jenis dengan emf 1,5 V. Penggunaan semasa tidak melebihi 0,35 mA, oleh itu ia dibenarkan untuk menggunakan elemen lama dengan peningkatan rintangan dalaman yang telah tamat tempoh dalam peranti lain, dengan syarat bahawa voltan pada penerima beban sekurang-kurangnya 1,2 V.

Litar penerima ditunjukkan dalam rajah. Isyarat dari antena pergi terus ke litar berayun L1C1, yang diperlukan untuk menala kepada frekuensi stesen radio yang diterima dan melemahkan isyarat stesen lain. Ia menentukan selektiviti penerima. Seterusnya, isyarat frekuensi radio (RF) dibekalkan melalui kapasitor gandingan kemuatan kecil C2 kepada pengesan separuh jambatan yang dipasang pada dua diod silikon VD1, VD2. Diod dibuka sedikit menggunakan perintang R1 dengan arus pincang awal yang kecil. Ini meningkatkan kepekaan penerima kepada isyarat yang lemah, kerana titik operasi diod berada dalam bahagian ciri voltan semasanya (ciri IV) dengan kelengkungan maksimum, dan ia adalah tepat disebabkan oleh kelengkungan ciri I-V yang pengesanan berlaku.

Penerima pengesan dengan penukar frekuensi ultrasonik

Selepas pengesanan, isyarat frekuensi audio ditapis daripada denyutan RF dengan menyekat kapasitor C3 dan, melalui pemisah kapasitor C4, disalurkan kepada penguat frekuensi audio tiga peringkat (AF), dipasang pada transistor VT1 - VT3 mengikut litar dengan terus gandingan antara peringkat. Penguat dilindungi oleh maklum balas negatif (NFB) untuk arus terus melalui litar penyepaduan R2R5C5. Transistor penguat beroperasi dalam mod arus mikro, yang menyumbang kepada kecekapan dan kestabilannya. Walaupun penggunaan kuasa yang rendah, keuntungan frekuensi ultrasonik melebihi 1000. Beban peringkat keluaran adalah fon kepala BF3,2 impedans tinggi (4,4-1 kOhm).

Gegelung litar berayun L1 boleh digunakan siap pakai (antena magnet dari mana-mana penerima siaran akan berfungsi) atau dibuat secara bebas. Teras magnet dalam julat DV dan MV akan menjadi sekeping rod ferit antena magnet dengan panjang 50...100 mm. Gegelung DV mengandungi kira-kira 200 lilitan mana-mana wayar nipis, dan gegelung SV mengandungi 60 lilitan wayar litz terkandas. Penggulungan dilakukan dalam satu pusingan lapisan untuk menghidupkan bingkai tiub yang diperbuat daripada kertas lilin atau kadbod.

Adalah dinasihatkan untuk membuat gegelung KB dengan faktor kualiti maksimum. Untuk melakukan ini, anda perlu mencari atau melekatkan bingkai silinder dengan diameter 30 mm dan angin tujuh lilitan dawai tembaga dengan diameter 1 mm di atasnya dengan kenaikan 2 mm. Ia dibenarkan untuk menggunakan wayar penggulungan PEL, dan tidak perlu mengeluarkan penebat.

Kapasitor boleh ubah (VCA) sesuai untuk sebarang jenis, sebaik-baiknya dengan dielektrik udara. Adalah dinasihatkan untuk menyambungkan bahagian unit kawalan dua atau tiga secara selari untuk meningkatkan pertindihan frekuensi. Kapasitor yang tinggal adalah seramik, dari sebarang jenis. Perintang juga boleh menjadi apa sahaja.

Lekapkan penerima pada plat pelekap yang sesuai dengan kelopak atau pada beberapa jalur yang diikat pada tapak yang sama. Susunan elemen tidak kritikal dan pemasangan mengambil masa tidak lebih daripada setengah jam dengan kemahiran tertentu. Walau bagaimanapun, adalah lebih baik untuk mengikuti beberapa peraturan: jangan gunakan konduktor penyambung yang panjang, letakkan pengesan di sebelah litar berayun dan input bunyi ultrasonik, dan output bunyi ultrasonik - jauh dari input.

Menyediakan penerima bermula dengan memeriksa bunyi ultrasonik. Menggunakan multimeter, periksa voltan pada pengumpul transistor VT3. Dengan voltan bekalan 1,5 V, ia sepatutnya 0,7...0,9 V. Jika tidak, adalah perlu untuk memeriksa dengan teliti pemasangan, kebolehgunaan transistor, perintang, telefon, ketiadaan arus bocor dalam kapasitor, dan membetulkan kecacatan. Seterusnya, gunakan satu probe multimeter untuk menyentuh tapak transistor VT1. Apabila penguat berfungsi dengan betul, anda sepatutnya dapat mendengar bunyi AC dan dengung dalam telefon anda.

Kebolehservisan diod pengesan VD1 dan VD2 diperiksa dengan mengukur penurunan voltan merentasi setiap diod. Ia sepatutnya kira-kira 0,5 V. Apabila menyambungkan antena dan pembumian (counterweight), bunyi udara akan didengari dalam telefon, dan apabila litar ditala menggunakan unit kawalan ke frekuensi stesen radio, penghantarannya akan didengari. Ia sangat berguna untuk memilih perintang R1. Apabila rintangannya meningkat kepada 33...47 kOhm, sensitiviti penerima meningkat beberapa kali, dan apabila rintangan meningkat secara berlebihan, ia jatuh. Dalam eksperimen ini, perlu diingat bahawa apabila perintang R1 dimatikan atau apabila input frekuensi ultrasonik diputuskan daripada pengesan, penerima akan teruja sendiri. Butiran lanjut mengenai perkara ini ditulis dalam artikel oleh V. Polyakov "Pengiraan Kejuruteraan Radio - 12" ("Radio", 2003, No. 8, ms. 51, 52).

Julat frekuensi diterima yang diperlukan ditetapkan dengan memilih bilangan lilitan gegelung L1, berpandukan isyarat stesen radio yang diterima. Sesetengah stesen mungkin diterima dengan kuat sehingga ultrasound akan memesongkan bunyi. Dalam kes ini, adalah berguna untuk melemahkan sambungan dengan antena dengan menyambungkannya melalui kapasitor kecil (10...20 pF). Perhatikan bahawa apabila sambungan litar dengan antena dan dengan pengesan dilemahkan (kapasiti kapasitor yang disebutkan, serta C2, dikurangkan), selektiviti penerima meningkat. Lebih baik untuk menyambungkan antena melalui KPE dengan kapasitans maksimum, contohnya, 180 pF. Ini akan membolehkan anda mengawal sambungan dengan antena semasa menerima stesen radio, mencapai volum optimum dan selektiviti penerima yang dikehendaki.

Pengarang: S. Kovalenko, Kstovo, Wilayah Nizhny Novgorod

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

Risiko jangkitan bergantung pada masa hari 06.06.2013

Irama sirkadian badan boleh meningkatkan keupayaan seseorang untuk melawan jangkitan bakteria usus, penyelidik di University of California, Irvine menyimpulkan. Penemuan ini akan membantu doktor merawat penyakit berjangkit dengan lebih berkesan. Di samping itu, kini menjadi jelas mengapa orang yang mempunyai irama sirkadian yang tidak teratur lebih mudah terdedah kepada jangkitan. Sebagai contoh, diketahui bahawa orang yang sering menerbangkan kapal terbang dalam zon waktu berbeza atau bekerja syif malam lebih berkemungkinan mendapat penyakit berjangkit.

Para saintis sebelum ini mengetahui bahawa banyak tindak balas imun tertakluk kepada turun naik diurnal, tetapi peranan irama sirkadian (irama sirkadian biologi) sebagai tindak balas kepada jangkitan akut belum dikaji. Tetapi kini telah menjadi jelas bahawa irama sirkadian biologi dalaman kita memainkan peranan penting dalam memerangi jangkitan.

Kerja kira-kira 15% gen manusia dikawal oleh irama sirkadian - badan memberitahu kita masa hari di luar tingkap, apakah perubahan dalam persekitaran dan bagaimana kita harus menyesuaikan diri dengannya. Antara gen yang dikawal oleh irama sirkadian biologi, ada yang bertanggungjawab untuk melawan jangkitan usus. Oleh itu, bergantung pada masa hari, tindak balas kita terhadap pencerobohan jangkitan usus akan berbeza-beza, yang boleh menjejaskan keterukan penyakit dan kelajuan pemulihan.

Eksperimen pada tikus yang dijangkiti jangkitan usus berbahaya - salmonella - menunjukkan bahawa bergantung pada masa hari, keupayaan tubuh untuk melawan patogen berbeza. Dan semua disebabkan oleh fakta bahawa kerja gen yang membantu melawan salmonella, mengawal irama sirkadian badan. Sudah tentu, eksperimen pada tikus tidak boleh diekstrapolasi secara langsung kepada manusia, kerana, tidak seperti manusia, tikus adalah nokturnal. Walau bagaimanapun, pengalaman ini akan membantu memahami mekanisme gen yang dikawal oleh irama sirkadian - bagaimana sebenarnya mereka mengawal kerja sistem imun kita dan menentukan kekuatan tindak balas imun.

Memahami prinsip irama sirkadian akan meningkatkan kesan ubat biasa untuk rawatan jangkitan, kerana dalam kes ini, rawatan boleh "dikuatkan" oleh keupayaan badan kita dan mencapai hasil yang positif dengan lebih cepat.

Berita menarik lain:

▪ Ruang penyejatan dalam sistem penyejukan telefon pintar

▪ Filem makanan yang boleh dimakan untuk produk

▪ Waktu Penjimatan Siang adalah Berbahaya

▪ Mencipta bahan paling ringan untuk melindungi gelombang elektromagnet

▪ Internet menjadi perlahan pada musim panas

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Cerita dari kehidupan amatur radio. Pemilihan artikel

▪ artikel bahasa Rusia dan budaya pertuturan. katil bayi

▪ artikel Bolehkah rama-rama berbau? Jawapan terperinci

▪ artikel Pengurus kandungan (editor laman web). Deskripsi kerja

▪ artikel Penguat tiub pada EL-34. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal Ikat cincin. 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