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 tolak-tarik untuk alat kawalan jauh. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Pereka amatur radio

Komen artikel Komen artikel

Pemancar ini sesuai untuk operasi sebagai sebahagian daripada sistem telekawal atau dalam peranti keselamatan radio di mana tiada keperluan ketat untuk kestabilan frekuensi isyarat yang dihantar (contohnya, jika penerima ialah penjana semula super). Manipulasi amplitud.

Pemancar pada beban 50-ohm apabila dikuasakan daripada sumber + 12V menghasilkan kuasa 0,2 W. Beroperasi pada frekuensi dalam julat 27 MHz. Penggunaan arus maksimum 80 mA.

Litar ditunjukkan dalam rajah. Ia menyerupai litar penjana tolak-tarik pemadaman frekuensi tinggi dan pincang daripada perakam pita (GSP). Pada dasarnya, skema sedemikian diambil sebagai asas, hanya parameternya diubah mengikut fakta bahawa pemancar mesti beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi (27 MHz berbanding 100 kHz untuk GPS). Penjana frekuensi tinggi itu sendiri dibuat pada dua transistor VT1 dan VT2, disambungkan mengikut skema multivibrator simetri dengan beban induktif. Kapasitor C2 dan C3 ialah elemen maklum balas, dan dua bahagian gegelung L1 berfungsi sebagai beban lengan multivibrator. Perintang R3 dan R4 mencipta pincang yang diperlukan pada asas transistor ini. Voltan bekalan dibekalkan ke paip gegelung L1, serta ke litar asas melalui R3 dan R4.

Pemancar tolak-tarik untuk alat kawalan jauh

Kekerapan penjanaan ditentukan oleh litar, yang termasuk L1 dan C4, serta kapasitansi C2 dan C3 dan kapasitansi transistor VT1 dan VT2. Isyarat keluaran diambil dari gegelung gandingan L2, bilangan lilitannya bergantung pada rintangan setara antena.

Litar ini dicirikan oleh ayunan voltan RF yang besar pada terminal L1, yang boleh mencapai 50 V atau lebih.

Manipulator dibuat pada transistor VT3, ini adalah suis transistor, yang, apabila voltan tahap logik tinggi digunakan pada inputnya (ke pangkalan) (melalui R5), membuka dan menutup litar bekalan kuasa pemancar, mengaktifkan ia. Kekerapan denyut input setara maksimum ialah 3000 Hz, pada frekuensi yang lebih tinggi, penjana RF mungkin bermula dengan tidak pasti.

Jika perlu manipulasi tidak 100%, atau jika anda perlu mengatur modulasi amplitud, anda boleh menggunakan beberapa voltan pincang ke pangkalan VT3 supaya ia terbuka atau terbuka (bergantung pada mod modulasi yang diperlukan) tanpa kehadiran daripada isyarat modulasi input.

Gegelung L1 dan L2 dililit pada bingkai seramik dengan diameter 8 mm, tidak ada teras. L1 mengandungi 20 pusingan dengan paip dari tengah, 12 - 5 pusingan terletak di permukaan L1, di tengahnya. Wayar PEV-0,56 (0,5 ... 0,7 mungkin).

Transistor KT608 boleh digantikan dengan KT603, KT630.

Dengan menukar kapasitansi kapasitor C4 dalam 6 ... 500 pF, anda boleh menala penjana kepada sebarang frekuensi dalam julat 10 ... 35 MHz, dan menukar nilai beberapa elemen litar lain adalah tidak dikehendaki. Jika C4 digantikan dengan kapasitor pembolehubah udara jenis KPE-2V (12..495 pF), anda boleh mendapatkan penjana frekuensi tinggi boleh tala dengan output yang agak berkuasa, yang boleh menjadi sangat berguna dalam bengkel amatur radio apabila menetapkan sehingga menerima atau menghantar peralatan.

Lihat artikel lain bahagian Pereka amatur radio.

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

Asfalt di rumah hijau 01.02.2009

Di selatan Peru, satu bahagian jalan dengan panjang keseluruhan 5000 km mesti dilalui, yang akan menghubungkan dua lautan - Pasifik dan Atlantik. Sebahagian daripada tapak Peru sedang dibina di pergunungan, pada ketinggian 4000 meter di atas paras laut, di mana walaupun pada waktu malam musim panas suhu turun di bawah tolak 15°C. Sementara itu, asfalt tidak boleh diletakkan pada suhu di bawah ditambah 10°C.

Pengalaman pembina jalan raya Rusia, dengan tenang meletakkan asfalt di atas salji pada musim sejuk yang mati, tidak diketahui di Peru. Oleh itu, jalan masa hadapan mula-mula dipanaskan dengan menyeret bingkai dengan 54 penunu gas di sepanjangnya, dan kemudian sebuah khemah plastik sepanjang 500 meter ditolak ke kawasan beraspal.

Ia kekal di tempatnya sehingga campuran asfalt mengeras. Untuk menjangkakan barisan untuk meletakkan, trak pembuangan sampah yang tiba dengan kulit asfalt di dalam khemah yang lebih kecil, masing-masing dipanaskan oleh 16 lampu elektrik berkuasa dan penunu gas.

Walaupun semua helah ini, adalah mungkin untuk bekerja hanya dari Jun hingga September, dari 10 pagi hingga 3 petang.

Berita menarik lain:

▪ Kod bar yang inovatif

▪ Sony menghentikan MiniDisc

▪ AI akan membantu Meta mencapai bunyi yang realistik dalam dunia maya

▪ Pantau Philips 284E5QHAD

▪ Bayar tambang anda menggunakan telefon bimbit anda

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pengecas, bateri, bateri. Pemilihan artikel

▪ artikel bahasa Rusia dan budaya pertuturan. katil bayi

▪ artikel Artis manakah yang menjimatkan wang untuk menghantar surat dengan hanya melukis setem pada sampul surat? Jawapan terperinci

▪ artikel Huruf awal perubatan. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Probe-comparator untuk meter frekuensi. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Pengatur voltan triac miniatur. 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