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

Mengenai pembetulan S-meter di stesen radio CB. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Komunikasi radio awam

Komen artikel Komen artikel

S-meter yang dibina ke dalam stesen radio membolehkan anda memenuhi permintaan biasa daripada wartawan: untuk menilai isyaratnya dalam mata skala S. Paras voltan frekuensi tinggi yang sepadan pada input antena 50-ohm stesen radio penerima diberikan dalam Jadual 3.

Malangnya, dalam peralatan komunikasi yang datang kepada kami dari luar negara, S-meter kekal, sebagai peraturan, "mentah" dan tidak ditetapkan.

Walaupun tidak sukar untuk mengembalikan bacaan S-meter kepada normal* (stesen mempunyai perintang pelarasan khas untuk ini), ini hanya boleh dilakukan jika anda mempunyai penjana frekuensi tinggi dengan pengecil yang baik. Seorang amatur radio, sebagai peraturan, tidak mempunyai peralatan sedemikian.

Dalam Rajah. Rajah 25 menunjukkan gambarajah skematik penjana, yang anda boleh semak dan, jika perlu, betulkan bacaan meter S stesen radio anda di rumah.

Kekerapan penjana (VT1, dsb.) ditetapkan oleh resonator kuarza ZQ1. Ia mestilah, sudah tentu, berada dalam julat frekuensi operasi stesen. Lebih baik berada di tengah-tengah.

Voltan frekuensi tinggi pada pemancar transistor VT1 bergantung pada voltan bekalan penjana, yang boleh diubah dengan memotong perintang R3.

Perintang R4...R12 ialah pengecil - pengecil biasa bagi isyarat frekuensi tinggi, mengurangkan Uin = 0,85 V paras isyarat pada inputnya - kepada Uout = 25 μV - paras isyarat pada output (dengan 50-ohm beban yang disambungkan kepadanya - stesen radio rintangan input).

Jadual 3
S, mata Uin, µV
9+60 dB 50000
9+50 dB 15800
9+40 dB 5000
9+30 dB 1580
9+20 dB 500
9+10 dB 158
9 50
8 25
7 12
6 6,0
5 3,0
4 1,5
3 0,8
2 0,4
1 0,2

Mengenai pembetulan S-meter di stesen radio CB
nasi. 25. Gambarajah skematik penentukur meter S (klik untuk membesarkan)

Oleh itu, dengan menyambungkan penjana sedemikian kepada input antena stesen, kami akan menghantar isyarat 8 mata kepadanya dan apa yang perlu kami lakukan ialah menetapkan 8 mata ini pada skala meter-Snya. Di stesen radio Yosan 2204, sebagai contoh, ini dilakukan dengan melaraskan perintang penalaan VR602.

Jika seorang amatur radio tidak mempunyai voltmeter frekuensi tinggi yang membolehkannya menetapkan voltan yang diperlukan pada input attenuator, maka voltmeter sedemikian tidak sukar dibuat. Rajah litarnya ditunjukkan dalam rajah yang sama. 25 (elemen C2, VD1, VD2, C5, R13, VT2, R14, R15 dan PV1). PV1 ialah voltmeter digital atau dail biasa dengan rintangan input sekurang-kurangnya 100 kOhm. Pada skala "=U", laraskan R3 dan tetapkan 0,85 V yang diperlukan.

Dalam Rajah. Rajah 26 menunjukkan papan litar bercetak untuk penjana dengan voltmeter RF, diperbuat daripada lamina gentian kaca kerajang dua muka setebal 1,5 mm. Kerajang pada bahagian bahagian hanya digunakan sebagai skrin dan wayar neutral (sumber kuasa “-” disambungkan kepadanya). Untuk melepasi pin bahagian, ceruk berbentuk cincin dibuat dengan mengetsa atau menenggelamkan balas. Tempat di mana terminal "dibumikan" disambungkan kepada kerajang sifar ditunjukkan sebagai petak hitam.

Semua perintang dalam penentukur adalah MLT 0,125 atau yang serupa dengan kuasa yang sama (S2-23, OMLT, dll.). Perintang wayar (secara amnya, perintang dengan lapisan konduktif dalam bentuk lingkaran) tidak boleh digunakan dalam attenuator R4...R12: induktansi mereka akan memasukkan komponen yang tidak terkawal ke dalam pembahagi. Rintangan yang diperlukan untuk attenuator dipilih menggunakan ohmmeter digital.

Mengenai pembetulan S-meter di stesen radio CB
nasi. 26. Papan litar bercetak penentukur

Memasang perintang rawak yang hanya mempunyai rintangan yang diperlukan secara nominal boleh membawa kepada fakta bahawa pengecilan pengecil akan berbeza daripada yang dikira sebanyak 30...40% atau lebih.

Atenuator dipisahkan daripada elemen lain penjana dengan skrin, pagar timah atau kotak 7...8 mm tinggi, dipateri ke kerajang null. Dalam Rajah. 26 kedudukannya di atas papan ditunjukkan dengan garis putus-putus.

Kapasitor C3 dan C4 di sini adalah dari jenis KD, C1, C2 dan C5 adalah dari jenis KM-6.

Resonator kuarza ZQ1 mesti beroperasi pada frekuensi asas (dalam resonator sedemikian frekuensi ditunjukkan dalam kHz, dan bukan dalam MHz, seperti yang teruja pada harmonik asas). Untuk mengelakkan kemungkinan gangguan ayunan, lebih baik tidak menyambungkan badan resonator kepada apa-apa.

Papan yang dipasang mesti diletakkan di dalam kotak logam dengan dimensi yang sesuai; Sebagai contoh, kotak timah kiub bouillon adalah sesuai.

Mengenai pembetulan S-meter di stesen radio CB
nasi. 27. Untuk mengira attenuator (klik untuk besarkan)

Penjana disambungkan ke input antena stesen radio dengan kabel sepaksi pendek dengan penyambung yang sepadan di hujungnya.

Sudah tentu, tahap isyarat pada output penentukur mungkin berbeza. Tetapi untuk melakukan ini, perubahan perlu dibuat pada pengecilnya.

Jadual 4
Melemah Ra, Ohm Rb, Ohm
dalam dB dalam "masa"
1 1,122 2,9 433,9
2 1,259 5,7 215,2
3 1,413 8.5 132,0
4 1,585 11,3 104,8
5 1,778 14,0 82,2
6 1,995 16,6 66,9
7 2.239 19,0 55,8
8 2,512 21,5 47,3
9 2,818 23,8 40,6
10 3,162 26,0 35,0
11 3,548 28,0 30,6
12 3,981 30,0 26,8
13 4.468 31,7 23,5
14 5,012 33,3 20,8
15 5,622 35,0 18,4
16 6,308 36,3 16.2
17 7,080 37,6 14,4
18 7,943 38,8 12,8
19 8,911 40,0 11.4
20 10,000 41,0 10,0

Mari kita bayangkan attenuator yang sama dalam bentuk yang berbeza (Rajah 27, a). Ia mempunyai empat bahagian T yang mudah dilihat. Yang pertama, tidak simetri, terdiri daripada perintang R4, R5 dan R6. Mempunyai beban 50-ohm pada output (rintangan input bahagian seterusnya), ia akan menurunkan Uin = 0,85 V - tahap isyarat pada inputnya - kepada 25 mV pada beban ini. Tiga bahagian seterusnya adalah simetri dan serupa: setiap satu daripadanya mempunyai Rin = Rout = 50 Ohm dan dengan beban 50-ohm pada output menyumbang 20 dB kepada pengecilan keseluruhan (lihat Rajah 27, b dan Jadual 4).

Mana-mana daripada tiga bahagian ini boleh dibina semula untuk beberapa kelemahan lain. Ia hanya perlu menggantikan Ra dan Rb di dalamnya mengikut Jadual 4. Memandangkan rintangan input-output bahagian kekal tidak berubah (50 Ohms yang sama), penampilan Ra dan Rb baru jelas tidak akan menjejaskan pengecilan yang diperkenalkan oleh bahagian lain pengecil. Iaitu, setelah menukar pengecilan dalam satu cara atau yang lain dalam bahagian, kami juga akan menukar pengecilan keseluruhan pengecilan dengan jumlah yang sama.

Jadi, dengan mengurangkan separuh pengecilan hanya bahagian terakhir pengecil (dari 20 hingga 14 dB), menetapkannya mengikut Jadual 4:

R10= R12=33,3 Ohm dan R11=20,8 Ohm, dengan itu kami akan menaikkan tahap isyarat pada input stesen radio kepada 50 µV, i.e. sehingga 9 mata.

Selepas membuat perubahan tertentu pada bahagian, anda boleh kembali ke struktur pengecil sebelumnya. Anda hanya perlu merumuskan nilai perintang yang disambungkan secara bersiri, menggantikannya dengan satu. Jadi penentukur ditunjukkan dalam Rajah. 25, akan menjadi 9 mata jika anda menukar nilai tiga perintang di dalamnya, menetapkan R10 = 74,3 Ohm (41 + 33,3), R11 = 20,8 Ohm dan R12 = 33,3 Ohm. Tanpa transformasi topologi yang dibuat di atas, semua ini perlu diambil atas kepercayaan.

Voltan yang agak tinggi pada output penentukur - 25 atau 50 µV - telah dipilih di sini kerana apabila ia berkurangan, apabila cuba, sebagai contoh, untuk memeriksa bacaan S-meter di tengah-tengah skala S atau bahkan pada permulaannya , perisai menjadi semakin penting semua elemen penentukur, malah bahagian individu pengecilnya. Gangguan luar ke stesen juga boleh memberi kesan di sini (perisai mereka sendiri daripada kebanyakan mereka adalah jauh dari ideal); dalam apa jua keadaan, gangguan ini hendaklah 2...3 mata lebih lemah daripada isyarat yang datang dari penentukur.

Mari kita ambil perhatian sebagai kesimpulan bahawa walaupun penentukur yang diterangkan bertujuan untuk membetulkan bacaan meter S yang sedia ada di stesen radio, ia juga boleh berguna dalam menentukur meter S buatan sendiri. Anda hanya perlu menambahnya dengan pengecil dengan pengecilan isyarat berubah-ubah (lihat Radio, No. 11, 1997, hlm. 80), sudah tentu, mengambil langkah-langkah untuk melindungi keseluruhan laluan ini secara menyeluruh.

*) Jika skala S-meter hanya dianjak. Tetapi terdapat S-meter yang bacaannya boleh digabungkan dengan Jadual 3 sahaja pada kedudukan tertentu. Ini adalah kecacatan reka bentuk. Di stesen radio moden, sebagai peraturan, ia tidak boleh dihapuskan.

Penerbitan: cxem.net

Lihat artikel lain bahagian Komunikasi radio awam.

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

Komputer riba ultra-ringan Fujitsu UH-X/H1 04.02.2023

Fujitsu telah melancarkan UH-X/H1, salah satu komputer riba 14-inci paling ringan di dunia. Berat kebaharuan hanya 689 gram. Hampir sama - 685 gram - berat tablet iPad Pro 12,9 inci (versi LTE).

Berat peranti yang rendah adalah disebabkan oleh bahan yang digunakan dalam pembuatannya. Tudung komputer riba diperbuat daripada gentian karbon, bahagian bawah diperbuat daripada aloi magnesium-lithium, dan papan kekunci diperbuat daripada aloi magnesium yang tahan lama dan ringan. Ketebalan kebaharuan adalah dari 15,8 hingga 17,3 mm.

Fujitsu UH-X/H1 adalah berdasarkan Intel Core i10-7U 1355 teras dengan frekuensi sehingga 5,0 GHz. Komputer riba ini menerima 16 GB LPDDR5 RAM, serta 4.0 GB PCIe 512 NVMe SSD. Kebaharuan ini dilengkapi dengan paparan 14-inci dengan resolusi 1920 x 1080 piksel. Peralatan Fujitsu UH-X/H1 termasuk USB 3.1 Type-C, USB 3.0, HDMI dan penyambung LAN Gigabit.

Fujitsu UH-X/H1 akan muncul dalam runcit Jepun mulai 9 Mac. Kebaharuan itu dianggarkan pada 240 ribu yen (kira-kira $1850).

Berita menarik lain:

▪ Kecerdasan buatan mendapat hidung

▪ Lebah mempunyai emosi dan perubahan mood

▪ Meter kelajuan saraf otak kita

▪ Terbongkar rahsia ingatan kanak-kanak

▪ Mungkin terdapat planet yang didiami oleh dinosaur pintar

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Prapenguat. Pemilihan artikel

▪ Pasal Cherry Orchard. Ungkapan popular

▪ artikel Di manakah guillotine dicipta? Jawapan terperinci

▪ artikel Promoter. Deskripsi kerja

▪ artikel Suis penyalaan mudah. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal Journey of the Ace. 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