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

Penukar transistor pada 144 MHz. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / penerimaan radio

Komen artikel Komen artikel

Penukar, yang diterangkan dalam artikel ini, membolehkan anda menerima isyarat daripada stesen radio VHF amatur dalam julat 144-146 MHz. Ia direka bentuk untuk berfungsi dengan penerima komunikasi yang mempunyai julat 4-6 MHz.

Penukar adalah mudah dalam reka bentuk dan mudah disediakan, dan oleh itu boleh diulang dengan mudah. Ia bertujuan terutamanya untuk kerja di lapangan. Untuk menggerakkan penukar, voltan 6 V pada arus 18 mA diperlukan. Faktor hingar penukar ialah 4,5-5 kTo, dimensi reka bentuk ialah 130x45x20 mm.

Litar penukar ditunjukkan dalam rajah. 1. Di dalamnya, setelah melaksanakan prinsip semasa membina penguat RF resonan. Penguat RF yang dibina mengikut prinsip ini mempunyai beberapa kelebihan berbanding penguat konvensional, kerana dalam mod kawalan semasa sifat penguat transistor digunakan sepenuhnya, sambungan pemadanan antara peringkat dipermudahkan dan kerugian di dalamnya dikurangkan, dan terdapat tidak perlu menggunakan peneutralan.

Penukar transistor pada 144 MHz
(klik untuk memperbesar)

Penguat RF adalah dua peringkat, dipasang pada transistor T1, T2. Arus pengumpul transistor ditetapkan sama dengan 3,5-4 mA, sambil mencapai angka hingar terendah dengan keuntungan yang cukup tinggi. Litar input penguat dibentuk oleh kearuhan gegelung L1, kapasitansi kapasitor perapi C1 dan kemuatan input transistor. Untuk mencapai angka hingar minimum, lebar jalur litar input ialah 6-10 MHz.

Kapasiti keluaran transistor T1 bersama-sama dengan kapasitansi kapasitor perapi C4, kearuhan gegelung L2 dan kemuatan input transistor T2 membentuk penapis P padanan antara peringkat. Penapis P keluaran peringkat kedua penguat disusun sama.

Penalaan penguat RF dilakukan oleh kapasitor yang ditala C4, C8, disambung selari dengan kapasitansi keluaran transistor T1, T2, bagaimanapun, ia juga boleh dilakukan dengan menukar induktansi gegelung L2, L8.

Semasa pengesahan percubaan, didapati bahawa penguat RF dua peringkat ini, tanpa adanya kecenderungan untuk pengujaan diri, memberikan keuntungan yang lebih tinggi sedikit daripada penguat tiga peringkat biasa berdasarkan transistor asas biasa dengan gandingan antara peringkat autotransformer.

Pengadun penukar dipasang pada transistor T3 mengikut litar pemancar biasa. Voltan isyarat yang diperkuatkan dibekalkan ke pangkalan transistor T3 melalui kapasitor C9, dan melalui kapasitor C11, voltan pengayun tempatan juga digunakan padanya. Litar pengumpul termasuk litar jalur lebar L4C13, ditala kepada frekuensi 5 MHz. Voltan isyarat IF daripada gegelung gandingan L5 digunakan pada KB input penerima.

Penukar transistor pada 144 MHz

Pengayun tempatan penukar - dua peringkat. Pada transistor T4, setelah memasang pengayun induk mengikut litar "tiga titik" dengan kuarza dalam litar maklum balas positif. Kuarza dengan frekuensi asas 11666 kHz teruja pada harmonik mekanikal ketiga. Litar L6C17C18 dalam litar pengumpul ditala pada frekuensi 35 MHz. Pengganda frekuensi parametrik dipasang pada transistor T5. Nilai kapasitansi persimpangan asas pengumpul transistor ini bergantung kepada voltan yang digunakan padanya. Apabila isyarat frekuensi tinggi digunakan pada input transistor, voltan yang dikuatkan digunakan pada simpang pengumpulnya dan menyebabkan modulasi kemuatan tak linearnya, yang membawa kepada penjanaan parametrik harmonik. Pengganda transistor dalam mod ini adalah bersamaan dengan peringkat penguatan diikuti dengan pengganda frekuensi varactor. Pengganda sedemikian adalah mudah dan berkesan, terutamanya apabila frekuensi isyarat keluaran melebihi frekuensi potong transistor.

Sistem ayunan disertakan dalam litar pengumpul transistor T5. Ia terdiri daripada litar yang ditala kepada 35 MHz - L8C20, dan litar berkaitan yang ditala kepada frekuensi keluaran - L9C23. Untuk mendapatkan kecekapan pendaraban maksimum, pengumpul transistor T5 disambungkan kepada sebahagian daripada lilitan gegelung L8 sedemikian rupa sehingga litar siri yang dibentuk oleh sebahagian daripada lilitan L8 dan kapasitor C20 ditala kepada frekuensi yang hampir dengan harmonik kedua. - kira-kira 70 MHz. Untuk penapisan harmonik yang baik, litar L9C23 harus mempunyai faktor kualiti setinggi mungkin.

Penukar dipasang pada casis berukuran 130x45x20 mm, diperbuat daripada kepingan loyang bersalut perak setebal 0,5 mm (lihat Rajah 2). Casis dipisahkan oleh partition yang dipateri dengan baik yang memisahkan lata antara satu sama lain. Kapasitor lulus dan penebat dipasang di sekatan, menyekat kapasitor C3, C7, C12 dipasang pada sekatan. Pemasangan telah dijalankan dengan kaedah berengsel dengan mematuhi spesifikasi pemasangan peralatan VHF. Perhatian khusus harus diberikan kepada panjang minimum petunjuk transistor, kapasitor menyekat, dll.

Data gegelung dan tercekik diberikan dalam jadual. Gegelung tanpa bingkai dililit dengan pic 1 mm pada mandrel dengan diameter 8 mm, selebihnya adalah gegelung demi gegelung. Teras penalaan gegelung L6 dan L8 adalah loyang, dengan benang M4, gegelung L4 adalah ferit.

Menubuhkan penukar bermula dengan menyemak pemasangan dan mod.

Jadual 1

Penamaan skim Bilangan pusingan Wayar Gegelung
L1, 3 bersalut Perak Tanpa bingkai
L2 ny, 0 mm
L3 4,5 bersalut Perak "
ny, 0 mm
L4 46 POLSHO 0,15 Pada bahagian
kereta roved
diameter kes
rum 6 mm
L5 18 PELSHO 0,15 Pada satu kereta
daftar keluar dengan L4
L6 11 PEV-1 0,47 Pada bingkai
diameter
6,5 mm
L7 3 PEV-1 0,47 Pada satu kereta
daftar keluar dengan L6
L8 12, PEV-1 0,47 Pada bingkai
pengeluaran diameter
dari 5 6,5 mm
L9 3, penarikan balik Bersalut perak, 0,7 mm Tanpa bingkai
dari 1,5
Dr1 65 PEV-1 0,15 Pada bingkai
Dr2 diameter
3 mm

Arus pengumpul ditetapkan untuk transistor T1, T2, sama dengan 3,5-4 mA, untuk T3, T4-2,5-3 mA. Arus pengumpul transistor T5 bergantung kepada voltan pengujaan. Dengan memilih sambungan gegelung L7 dengan gegelung L6, dengan set pengayun induk, arus ini ditetapkan dalam 8-10 mA.

Kemudian litar pengayun tempatan ditala, menghidupkan sementara kapasitor dengan kapasiti 10-30 pF dan bukannya kuarza. Pengayun induk harus menjana pada frekuensi kira-kira 35 MHz. Frekuensi diperiksa oleh meter gelombang, penerima atau meter frekuensi. Selepas itu, kuarza dihidupkan dan, dengan menukar nisbah kapasitansi kapasitor C17, C18, penjanaan stabil dicapai pada detuning terbesar litar L6C17C18. Menggunakan voltmeter tiub dan penjana isyarat standard, contohnya G4-7A, GZ-8A, tala litar L9C23 kepada frekuensi 140 MHz. Dengan menala litar L8C20 dan memilih paip daripada gegelung L9, voltan isyarat tertinggi dengan frekuensi 140 MHz dicapai apabila pengganda voltan pengujaan digunakan pada janin daripada pengayun induk. Jika perlu, pilih lokasi alur keluar dari gegelung L8.

Litar L4C13 dalam litar pengumpul T3 ditala kepada frekuensi IF 5 MHz, litar penguat RF ke frekuensi tengah julat - 145 MHz. Lebar jalur penguat dari input antena ke pangkalan transistor T3 ialah 1,5-2,5 MHz.

Jika seorang amatur mempunyai penjana bunyi yang boleh digunakan, maka voltan pengayun tempatan harus dipilih. arus transistor T1, pekali kemasukan pemancar T1 dalam litar L1C1, serta contoh transistor T1 untuk angka hingar minimum.

Kesimpulannya, harus dikatakan bahawa menggunakan transistor dengan frekuensi cut-off yang tinggi (GT329, GT330 dan lain-lain) boleh mengurangkan angka hingar dengan ketara. Prinsip membina penukar dengan transistor sedemikian mungkin berbeza.

Pengarang: L. Rud (RB5LCE), Izyum; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian penerimaan radio.

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

Anomali terma dikesan di lautan 04.11.2018

Kawasan dengan suhu yang luar biasa tinggi telah ditemui di Lautan Atlantik, sumbernya tidak diketahui. Anomali terma ditemui oleh satelit meteorologi Amerika Suomi NPP. Salah satu instrumennya, radiometer ultraungu 22-jalur, inframerah dan boleh dilihat, digunakan untuk memantau kebakaran.

Peta, disusun menggunakan data satelit, menunjukkan beribu-ribu titik merah - poket haba. Kesemua mereka berada di tanah besar. Namun, tanpa diduga bagi saintis, satelit itu menemui sarang "terbakar" di tengah Lautan Atlantik antara Afrika dan Amerika Selatan.

Pada mulanya, NASA berpendapat bahawa kawasan suhu tinggi boleh muncul kerana pembebasan gas asli. Tetapi fenomena sedemikian biasanya berlaku hanya berhampiran pantai di perairan cetek. Kemungkinan aktiviti gunung berapi juga dipertimbangkan, tetapi tidak ada gunung berapi aktif berdekatan.

Kini saintis hampir yakin bahawa perkara itu adalah dalam anomali Atlantik Selatan - anomali magnet bumi di Hemisfera Selatan, di luar pantai Brazil dan Afrika Selatan. Di tempat ini, magnetosfera Bumi - "tali pinggang pelindung" - kelihatan mengendur. Semua objek yang melalui zon menjadi tidak berdaya terhadap sinaran kosmik. Radas yang terbang di atas zon anomali menghentikan kerjanya. Sebagai contoh, pemerhatian oleh Teleskop Angkasa Hubble tidak dapat dilakukan pada masa ini.

Mengetahui tentang kesan ini, pembangun telah mencipta satu siri penapis dalam algoritma untuk mengalih keluar isyarat palsu di rantau ini. Tetapi salah seorang daripada mereka, nampaknya, masih tergelincir.

Bertentangan dengan penjelasan saintifik, data NASA telah menarik perhatian ahli teori konspirasi. Ada yang mula mendakwa kapal selam nuklear bocor di tempat ini.

Berita menarik lain:

▪ Pemecut Zarah Asli Gergasi

▪ Rambut tumbuh daripada sel stem

▪ Kembar matahari kami ditemui

▪ Coklat yang tidak cair

▪ doping gen

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Unit Peralatan Radio Amatur. Pemilihan artikel

▪ artikel Di mata seorang wanita, idea sentiasa mempunyai wajah. Ungkapan popular

▪ artikel Di mana dan bila gelombang gergasi molase melanda jalan-jalan bandar? Jawapan terperinci

▪ artikel Dinamik gas paip ekzos resonan. Pengangkutan peribadi

▪ artikel Produk pendawaian. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Bekalan kuasa pengubah Tesla dengan kawalan mikropengawal. 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