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

Penapisan pembilang frekuensi FC250. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Teknologi mengukur

Komen artikel Komen artikel

Satu set bahagian untuk pembuatan meter frekuensi amatur FC250 telah dihasilkan selama bertahun-tahun. Sebelum ini, penulis menerbitkan perihalan lampiran pada meter frekuensi ini - bekas penguat jauh [1] dan pembahagi frekuensi probe jauh sebanyak 10 [2]. Mereka memungkinkan untuk meningkatkan frekuensi boleh diukur maksimum kepada 300 MHz. Dalam artikel baharu, beliau menerangkan satu siri probe probe yang dibuatnya untuk meter frekuensi ini, dipasang di dalam perumahan sebagai struktur lengkap. Apabila menjalankan pelbagai ukuran, mereka meningkatkan kebolehgunaan peranti.

Untuk memasang peranti, sarung plastik dengan dimensi 116x78x38 mm telah dipilih. Papan meter frekuensi utama telah diubah suai. Di atas litar mikro K1554LA3 (DD2 mengikut rajah yang diberikan dalam [3]) terdapat papan bekas penguat [1]. Di bawah litar mikro DD2, pada bahagian papan yang dibebaskan dari bahagian penguat input pada transistor VT1, empat lubang dengan diameter 4 mm telah digerudi untuk memasang papan dengan penyambung input meter frekuensi. Mereka boleh dilihat dalam gambar Rajah. 1. Di samping itu, penstabil bersepadu DA1, yang menghalang pemasangan papan utama berhampiran dengan panel hadapan kes, telah dialihkan ke sisi papan ini bertentangan dengan pemasangan bahagian lain.

Penapisan pembilang frekuensi FC250
nasi. 1. Papan dengan lubang pelekap

Gambar rajah litar papan dengan penyambung input ditunjukkan dalam Rajah. 2, dan lukisannya adalah dalam Rajah. 3. Sebelum memasang penyambung XS1 pada papan ini, pegas sesentuhnya (ia dibekalkan secara berasingan daripada perumah) diubah suai mengikut Rajah. 4. Sekeping wayar tak bertebat teras tunggal 1 kira-kira 3 mm panjang dibenamkan dalam setiap spring 20. Sekeping kuprum atau tiub plastik keras 2 diletakkan pada dawai ini dan ditolak rapat dengan batang spring. Jumlah panjang spring dan kepingan tiub ialah 12 mm. Hanya selepas ini kenalan dimasukkan ke dalam perumahan.

Penapisan pembilang frekuensi FC250
nasi. 2. Papan litar dengan penyambung input

Penapisan pembilang frekuensi FC250
nasi. 3. Lukisan papan dengan penyambung input

Penapisan pembilang frekuensi FC250
nasi. 4. Penapisan mata air sesentuh penyambung XS1

Hujung bebas wayar disalurkan ke dalam lubang papan. Penyambung ditekan padanya supaya kepingan tiub yang diletakkan pada wayar terletak pada permukaan papan. Wayar dipotong dan dipateri ke pad yang sesuai. Jurang antara badan penyambung dan papan diisi dengan pelekat cair panas. Papan yang dipasang dipasang seperti ditunjukkan dalam Rajah. 5, pada tiang penebat setinggi 15 mm di atas papan utama dan diikat dengan skru M3 yang dimasukkan ke dalam lubang yang digerudi. Untuk mengelakkan litar pintas, mesin basuh penebat diletakkan di bawah nat yang diskrukan padanya.

Penapisan pembilang frekuensi FC250
nasi. 5. Papan yang dipasang

Penyambung XS1 terletak pada panel hadapan meter frekuensi (Rajah 6), yang mana potongan dibuat dalam badan peranti. Potongan lain bertujuan untuk penunjuk LED dan ditutup dengan kaca organik. Di sebelah kanan ialah penyambung kuasa.

Penapisan pembilang frekuensi FC250
nasi. 6. Penyambung XS1 pada panel hadapan meter frekuensi

Apabila mengukur frekuensi dari 100 kHz hingga 100 MHz, satu nod disambungkan kepada penyambung XS1, rajahnya ditunjukkan dalam Rajah. 7, dan lukisan papan litar bercetak adalah dalam Rajah. 8. Apabila bekerja dengan isyarat dengan frekuensi asas yang rendah, komponen dan gangguan frekuensi tingginya boleh memesongkan hasil pengukuran. Penapis laluan rendah, rajah yang ditunjukkan dalam Rajah 9, membantu menghapuskan herotan tersebut. 10, dan papan litar bercetak adalah dalam Rajah. 200. Kekerapan pemotongan penapis ialah kira-kira XNUMX kHz.

Penapisan pembilang frekuensi FC250
nasi. 7. Gambar rajah nod

Penapisan pembilang frekuensi FC250
nasi. 8. Lukisan PCB

Penapisan pembilang frekuensi FC250
nasi. 9. Litar penapis lulus rendah

Penapisan pembilang frekuensi FC250
nasi. 10. Lukisan papan litar penapis lulus rendah

Jika amplitud isyarat yang diukur adalah terlalu besar, ia boleh dikurangkan menggunakan pengecil yang dipasang mengikut litar yang ditunjukkan dalam Rajah. sebelas. Papan litar bercetaknya ditunjukkan dalam Rajah. 11. Dengan rintangan dalaman rendah sumber, ia melemahkan isyarat kira-kira separuh. Galangan input pengecil adalah kira-kira 12 kOhm.

Penapisan pembilang frekuensi FC250
nasi. 11. Litar Atenuator

Penapisan pembilang frekuensi FC250
nasi. 12. Lukisan PCB Attenuator

Dalam ketiga-tiga kes yang dipertimbangkan, wayar fleksibel 350...500 mm panjang dalam penebat warna yang berbeza dipateri pada pad sesentuh "Input" papan litar bercetak. Wayar diikat pada tonjolan papan dengan pembalut yang diperbuat daripada pita pelekat. Papan dilindungi daripada pengaruh luar oleh kepingan tiub PBF yang boleh dikecutkan haba yang diletakkan di atasnya. Dipateri ke hujung bebas wayar adalah probe yang diperbuat daripada kepingan tiub kuprum dengan diameter dalaman 0,9 mm (dari termostat peti sejuk) dan panjang 10...12 cm. Wayar kuprum keras dengan diameter 0,75 mm dipateri di dalam setiap tiub supaya hujungnya terkeluar dari hujung tiub sebanyak 3...5 mm. Untuk memberikan ketebalan yang diingini, setiap probe dibalut dengan beberapa lapisan pita pelekat dan diletakkan di dalam tiub yang boleh dikecutkan haba.

Pembahagi frekuensi sebanyak 10 (lebih tepat lagi, bahagiannya, rajah yang dibulatkan dengan garis putus-putus dalam Rajah 1 dalam [2]) juga disambungkan kepada penyambung XS1. Untuk tujuan ini, papan dibuat dan disambungkan ke pembahagi dengan satu berkas empat wayar, lukisan yang ditunjukkan dalam Rajah. 13. Panjang abah-abah - 600...800 mm. Di beberapa tempat, kepingan tiub polivinil klorida diletakkan di atasnya. Nilai perintang R1 ialah 1 kOhm.

Penapisan pembilang frekuensi FC250
nasi. 13. Lukisan papan

Semua papan yang diterangkan direka bentuk untuk menerima kapasitor dan perintang pelekap permukaan saiz 1206.

Kesusasteraan

  1. Panshin A. Pembentuk pra-penguat untuk pembilang frekuensi FC250. - Radio, 2015, No. 2, hlm. 18-20.
  2. Panshin A. Pembahagi frekuensi probe jauh sebanyak 10 untuk meter frekuensi FC250. - Radio, 2015, No 4, hlm. 26, 27.
  3. Set bahagian FC250. Pembina meter kekerapan sehingga 250 MHz. - URL: 5v. ru/pdf/fc250.pdf.

Pengarang: A. Panshin

Lihat artikel lain bahagian Teknologi mengukur.

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

Berehatlah 11.03.2020

Manusia moden hidup secara berbeza daripada nenek moyangnya yang jauh, dan ini sering dilihat sebagai punca pelbagai penyakit kronik - obesiti, diabetes, penyakit kardiovaskular, dll. Dalam kes ini, nenek moyang difahamkan sebagai pemburu-pengumpul yang belum mengetahui pembiakan lembu. dan tiada yang ditanam. Dan untuk menjadi sihat, anda perlu makan seperti nenek moyang anda (iaitu, mematuhi diet paleo yang dipanggil), tidur seperti nenek moyang anda, bergerak sama seperti nenek moyang anda.

Kakitangan University of Southern California, bersama-sama rakan sekerja dari pusat penyelidikan lain, mengedarkan peranti kepada orang daripada orang Hadza yang menjejaki tempoh aktiviti dan tempoh rehat. Hadza tinggal di Tanzania, memburu dan mengumpul - iaitu, mereka menjalani cara hidup "nenek moyang", dan oleh itu ahli antropologi dan penyelidik lain sering datang kepada mereka, yang cuba memahami bagaimana seseorang telah berubah sejak zaman purba. Ternyata tempoh aktiviti fizikal di Hadza adalah tiga kali lebih lama daripada yang disyorkan oleh pihak berkuasa kesihatan di Amerika Syarikat. Tetapi selain itu, Hadza menghabiskan 9-10 jam sehari untuk berehat - hampir sama seperti orang moden biasa yang menjalani gaya hidup yang tidak aktif. Walau bagaimanapun, Hadza tidak mempunyai penyakit kronik "sedentari".

Para saintis telah mencadangkan bahawa perkara itu bukan sahaja dalam mobiliti Hadza yang lebih besar, tetapi juga dalam fakta bahawa rehat mereka lebih sihat daripada duduk biasa. Namun, pemburu-pengumpul ini tidak duduk di atas sofa atau kerusi - mereka sama ada mencangkung atau bersandar pada lutut mereka. Dalam kedua-dua pose - kedua-dua mencangkung dan bersandar pada lutut anda - otot-otot kaki harus diketatkan.

Para penyelidik menggunakan alat tambahan yang mengukur aktiviti otot kaki, dan ternyata dalam posisi mencangkung, otot sebenarnya jauh lebih aktif daripada ketika seseorang duduk di punggung. Mungkin Hadza dilindungi daripada penyakit kronik "sedentari" oleh fakta bahawa walaupun semasa rehat, otot mereka - sekurang-kurangnya sebahagian daripada mereka - terus bekerja.

Berita menarik lain:

▪ Samsung sedang bersedia untuk mengeluarkan paparan fleksibel

▪ Bahan lembut pintar

▪ Teknologi baharu untuk memastikan makanan segar di dalam peti sejuk

▪ Bakteria juga berasap

▪ 1,5 superkomputer exaflops

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Petua untuk amatur radio. Pemilihan artikel

▪ artikel Darwin Charles. Biografi seorang saintis

▪ artikel Bagaimana pokok tumbuh? Jawapan terperinci

▪ pasal Boat knot. Petua pelancong

▪ artikel Antena penerima arah bagi jalur frekuensi rendah. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Apa yang ada di dalam KUNCI SEGA MEGA? 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