Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


Stesen radio bersaiz kecil pada 1215-1300 MHz. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Komunikasi radio awam

Komen artikel Komen artikel

Stesen radio ini bertujuan untuk menjalankan eksperimen dalam jalur amatur VHF 1215-1300 MHz. Ia termasuk penerima, pemancar dan antena pemancar parabola.

Penerima

Penerima dipasang mengikut skema penjana semula super (Rajah 1). Ia mempunyai sensitiviti sekurang-kurangnya 50 mikrovolt. Bekalan kuasa penerima adalah autonomi (akumulator D-0,06), penggunaan semasa tidak melebihi 22 mA. Dimensi pembinaan - 51x15,5x17,3 mm, berat dengan bekalan kuasa dan telefon - tidak lebih daripada 85 g.

Stesen radio kecil pada 1215-1300 MHz
Rajah.1 (klik untuk besarkan)

Pengesan supergeneratif dipasang pada diod terowong D1. Litar pengesan terdiri daripada kearuhan jalur jalur L1 dan kemuatan kapasitor C1 dan diod D1. Penjana nadi pelindapkejutan juga dipasang pada diod terowong (D2). Litar pengayun terdiri daripada gegelung L3 dan kapasitor C4.

Isyarat yang dikuatkan dan dikesan oleh pengesan super-regeneratif dikeluarkan daripada perintang beban R1 dan disalurkan kepada input penguat frekuensi rendah yang dipasang pada transistor T1-T3. Beban transistor T3 ialah telefon TF1 jenis TM-2.

Reka bentuk garisan jalur ditunjukkan dalam rajah. 2.

Stesen radio kecil pada 1215-1300 MHz
nasi. 2. Reka bentuk garis jalur pengesan super-regeneratif: 1 - loyang bersalut perak, 0,3-0,4 mm; 2 - mika, 0,05-0,1 mm.

Plat kapasitor C2 adalah bahagian yang dibumikan pada garis jalur dan kerajang papan dari mana penerima dipasang. Pinggan mika diletakkan di antara mereka. Kapasitor C1 terdiri daripada kesinambungan hujung garis jalur yang tidak dibumikan dan plat pembumian alih, yang paksinya dipaparkan pada panel hadapan. Gelung sambungan L2 dengan panjang 11 mm terletak pada jarak 1,8 mm dari garis jalur. Soket Gn1 gegelung komunikasi dipasang pada papan dengan bantuan plat yang diperbuat daripada teksolit foil, satu sisinya dipateri ke papan.

Gegelung L3 dililit dengan wayar PEV-1 0,06 sehingga litar IF penerima Musytari diisi pada bingkai, paip adalah dari 1/5 pusingan, mengira dari terminal yang dibumikan. Perintang boleh ubah R2 dipasang terus pada papan.

Penerima mempunyai antena berasingan dalam bentuk pin suku gelombang boleh tanggal.

Apabila menyediakan penerima, selepas memastikan bahawa penguat bes beroperasi secara normal, mereka menyemak (menggunakan osiloskop) untuk kehadiran ayunan penjana redaman. Dalam ketiadaan mereka, rintangan perintang R3 dipilih, di mana penjanaan akan stabil apabila voltan bekalan kuasa turun kepada 1 V. Dengan menyambung bukannya antena GSS melalui kapasitor dengan kapasitansi 1-1,5 pF ke gelung sambungan L2, dengan melaraskan rintangan perintang R2, pincang sedemikian dipilih oleh diod D1. di mana sensitiviti penerima adalah paling tinggi.

Pemancar

Data teknikal pemancar adalah seperti berikut: kuasa output - tidak kurang daripada 2,7 W; penstabilan frekuensi - kuarza: modulasi - amplitud; kedalaman modulasi - boleh laras dalam 20 dB; kuasa keluaran - boleh laras dalam 15 dB; penggunaan kuasa maksimum dari sumber kuasa - tidak lebih daripada 28 W; dimensi - 255x190x36 mm; berat - tidak lebih daripada 1,4 kg.

Gambarajah skematik pemancar ditunjukkan dalam rajah. 3. Pemancar dipasang mengikut litar pendaraban frekuensi pengayun kuarza. Semua latanya beroperasi dalam mod cahaya, ini meningkatkan kebolehpercayaan pemancar.

Stesen radio kecil pada 1215-1300 MHz
Rajah.2 (klik untuk besarkan)

Pengayun induk dibuat pada lampu L1. Kekerapan pengayun induk distabilkan oleh kuarza Pe1. Litar anod separuh kiri lampu L1 termasuk litar L1C1, ditala kepada harmonik kuarza keempat (72 MHz). Isyarat yang diambil dari litar LIC1 disalurkan kepada pengganda frekuensi. dipasang pada separuh kanan lampu L1.

Isyarat dengan frekuensi 144 MHz, diasingkan oleh litar L2C7, disalurkan melalui kapasitor C8 kepada penguat kuasa yang dipasang pada lampu L2. Kemudian isyarat yang dikuatkan disalurkan kepada tripler frekuensi pada lampu L3, disambungkan mengikut litar katod biasa. Isyarat dengan frekuensi 432 MHz daripada litar L5C13 disalurkan kepada tripler frekuensi kedua pada lampu L4, dipasang mengikut litar grid dibumikan. Isyarat (4 MHz) yang diasingkan dalam litar anod lampu L1296 oleh resonator sepaksi disalurkan kepada penguat kuasa tiga peringkat pada lampu L5-L7. Ketiga-tiga peringkat dipasang mengikut skema grid yang dibumikan.

Pincang pada lampu L4-L7 boleh laras, dari 0 hingga 6 V. Output kuasa oleh pemancar dikawal oleh perintang R15. Voltan bekalan ke peringkat pemancar dibekalkan melalui kapasitor suapan.

Modulator pemancar dipasang pada transistor T1-T6. Penggulungan sekunder pengubah modulasi Tr2 dimasukkan ke dalam litar anod lampu peringkat keluaran pemancar L7.

Pemancar dipasang dalam bekas berbentuk U yang diperbuat daripada duralumin. Pemasangan dibuat pada papan boleh tanggal yang diperbuat daripada getinak bersalut foil. Modulator dan litar kuasa dipasang pada papan menggunakan kaedah pendawaian bercetak.

Sambungan partition penapisan dipateri dengan teliti. Untuk pemindahan haba yang lebih baik, penutup boleh tanggal yang lebih rendah dibuat dalam bentuk grid. Pemberhentian dipasang pada penutup untuk meningkatkan pemindahan haba dan memudahkan kerja dengan pemancar.

Pada panel hadapan pemancar terdapat penunjuk magnitud voltan bekalan IP1, penunjuk arus anod peringkat output IP2, suis V1, pengatur kedalaman modulasi R24, pengawal selia kuasa keluaran R15, dan lampu penunjuk L8.

Penyambung antena Gn1 dan penyambung kuasa untuk pemancar Sh1 dipasang pada panel belakang.

Untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan memudahkan reka bentuk, mikrofon M1 (daripada alat bantuan pendengaran) dipasang pada perumah pemancar pada panel hadapan. Untuk menghapuskan kemungkinan pengujaan diri modulator akibat maklum balas akustik, mikrofon dipasang pada gasket getah elastik, dan pada bahagian pelekap ia ditampal dengan bahan penyerap bunyi (getah elastik atau getah buih).

Data gegelung gelung dan tercekik diberikan dalam jadual.

Jadual 1

Penamaan skim Bilangan pusingan Wayar Gegelung
L1 6 Bersalut perak 0.1 Tanpa bingkai. dia. 13 mm, pic 2 mm
L2 2 Begitu juga Begitu juga
Pada seramik
bingkai,
diam. pic 12 mm
teras 4 mm
loyang.
L3 2 "" Diam. 6 mm
Tanpa bingkai
diam. pic 13 mm
L4 3 " 4 mm
Pada seramik
L5 1 PEV-10,15 bingkai, diam. 4 mm
Perak Tanpa bingkai.
DR2--DR4 12 tetap 0.3-0.4 Diam. 5 mm. pic 1 mm
Dr5- Begitu juga
-dr10 4 Begitu juga

Resonator sepaksi peringkat awal digunakan daripada lampu 6S21D (probe radio). Anda juga boleh membuat resonator sendiri - dari lembaran tembaga (gangsa) dengan ketebalan 0,2-0,4 mm mengikut lukisan rajah. 4. Pelocok grid 1 dipateri pada terminal lampu 6S17K pada tiga titik menggunakan sink haba supaya tidak merosakkan lampu. Kesimpulan katod dan cahaya lampu disambungkan menggunakan pengapit 3.

Stesen radio kecil pada 1215-1300 MHz
nasi. 4. Reka bentuk resonator sepaksi:
1 - pelocok mesh (loyang); 2 - rod anod (loyang);
3 - kolar (tembaga); 4 - pelocok superstruktur (loyang); 5 - output sepaksi;
6 - palam resonator (loyang); 7 - badan resonator (loyang);
8 - gasket (mika 005-0,1 mm); 9 - lampu 6S17K.

Reka bentuk pemasangan peringkat keluaran ditunjukkan dalam rajah. 5 dan 6. Resonator sepaksinya mempunyai reka bentuk yang serupa, hanya sink haba 8 dipasang pada sambungan rod anod.

Stesen radio kecil pada 1215-1300 MHz
nasi. 5. Pemasangan peringkat keluaran pemancar:
I-gasket (mika 0,05-0,1 mm); Lapisan 2-kapasitor (loyang 0,5-1 mm);
3-gasket (mika 0,05-0,1 mm); 4-lampu GS-4V; 5-kabel sepaksi;
6 - resonator sepaksi; 7 - kapasitor C24; Sinki haba 8 (pencuci tembaga, dia. 18 dan 8 mm);
9 skru MZ; 10-penjuru (loyang, 0,3-0,5 mm): 11- teksolit foil.

Stesen radio kecil pada 1215-1300 MHz
nasi. 6. Pandangan pemasangan peringkat output

Penubuhan pemancar bermula dengan pelarasan awal litar L1C1, L2C7 dan litar, yang termasuk gegelung L3, menggunakan GIR. Jika tiada GIR, anda juga boleh mengkonfigurasi menggunakan GSS. Dalam kes ini, kapasitor pengasingan pertama kali dimatikan, dan isyarat termodulat digunakan pada grid lampu. Untuk memecahkan litar kebocoran grid peringkat seterusnya, selepas kapasitor peralihan, perintang dengan rintangan 10-30 kOhm disambungkan dan, selari dengannya, osiloskop frekuensi rendah. Dengan memutarkan kapasitor yang ditala dalam litar litar anod (atau teras loyang gegelung L3), masa litar ditala kepada resonans ditentukan oleh sampul isyarat RF maksimum pada skrin osiloskop. Kaedah penalaan dengan ketepatan tinggi ini membolehkan anda meminimumkan pengaruh alat pengukur pada litar, yang sangat penting untuk gelombang mikro.

Selepas penalaan awal, mod dipilih dan pemancar ditala secara keseluruhan. Dalam kes ini, perhatian khusus harus diberikan kepada padanan antara peringkat yang optimum. terutamanya dalam penguat kuasa. Tetapan modulator tidak mempunyai ciri khas.

antena parabola

Antena direka bentuk untuk berfungsi sebagai sebahagian daripada stesen radio dalam keadaan medan dan pegun. Ia adalah mungkin untuk menggunakan antena (semasa menukar penyinaran) dan untuk operasi dalam julat 430-440 MHz.

Antena mudah untuk dihasilkan, tidak mengandungi bahan yang terhad. mempunyai lilitan sedikit, berat rendah dan hampir tidak memerlukan pelarasan. Data teknikal antena adalah seperti berikut: keuntungan antena dalam julat 430-440 MHz - tidak kurang daripada 70. dalam julat 1215-1300 MHz - tidak kurang daripada 600: lebar lobus utama corak sinaran dalam julat 430-440 MHz-22 °, dalam julat 1215-1300 MHz -6-7°; berat - tidak lebih daripada 6 kg: impedans input - 75 Ohm.

Reka bentuk antena ditunjukkan dalam rajah. 7. Ia dibuat dalam bentuk cermin parabola, dalam fokusnya penyinaran dipasang (Rajah 8).

Stesen radio kecil pada 1215-1300 MHz
nasi. 7. Antena Parabola:
1 - bingkai (wayar duralumin, Ø 0-6 mm); 8- wayar reflektif (wayar aluminium, Ø 2 mm);
3 - penyinaran; 4 - pengapit (aluminium. 1 mm); 5 - rod (polietilena);
6 - cakera. (duralumin. 1mm); 7-pengapit (aluminium, 1 mm).

Stesen radio kecil pada 1215-1300 MHz
nasi. 8. Reka bentuk penyinaran.
I-paip (duralumin); 2-elemen penggetar (wayar tembaga): 3-rod (loyang);
4-kabel sepaksi; 5-pencuci (loyang); 6- palam (loyang); 7 - mesin basuh (loyang).

Cermin parabola diperkuat dengan tapak berputar, yang membolehkan anda membetulkan antena pada kedudukan yang dikehendaki.

Penyinar ialah penggetar belah separuh gelombang dengan pemantul. Kuasa dibekalkan kepada penyinaran oleh kabel sepaksi dengan impedans ciri 75 ohm. Penyinaran dipasang pada cermin parabola pada dua titik dengan bantuan pengapit 4 dan rod 5 (kayu gimnastik polietilena 1 m panjang), di hujungnya skru M4 25-30 mm panjang dipasang. Lekapan ini memberikan cermin ketegaran yang diperlukan.

Bingkai cermin parabola diperbuat daripada dawai duralumin (AMG-6) dengan diameter 6-8 mm.

Di bahagian tengah bingkai cermin parabola terdapat cakera 6 dengan diameter 200 mm diperbuat daripada kepingan duralumin, yang dilampirkan suapan, peranti berputar dan bahagian jejari bingkai cermin.

Pemasangan antena bermula dengan pembuatan templat parabola bersaiz penuh. Templat dibuat daripada kepingan kadbod setebal 1,5-3 mm dan bersaiz 2500x600 mm. Parabola dilukis pada kadbod pada titik, koordinatnya dikira dengan formula:

Stesen radio kecil pada 1215-1300 MHz

di mana F=0,7*Rо=0,7*1200=840 mm - panjang fokus, R - jejari bukaan antena.

Bahagian jejari bingkai cermin porabolik dibengkokkan mengikut templat yang dihasilkan. Sepanjang bulatan yang dilukis pada satah dengan diameter 2400, 1700, 1000 mm, bulatan bingkai dibengkokkan, hujungnya diikat dan disambungkan menggunakan skru atau rivet M3. Pemasangan bingkai cermin antena parabola bermula dengan melampirkan bahagian jejari bingkai ke cakera pusat dengan skru M3, selepas itu, menggunakan pengapit 7, bulatan dengan diameter 2400, 1700 dan 1000 mm dipasang pada jejari bahagian bingkai dalam urutan yang ditentukan. Wayar reflektif 2 (cermin antena) ditarik ke bingkai yang dipasang dari sisi bahagian cembung cermin supaya ia terletak di bahagian parabola selari dengan paksinya, dan jarak antara wayar tidak melebihi 25 mm . Wayar diikat pada bingkai dengan wayar aluminium dengan diameter 1-1,5 mm. Dimensi geometri yang betul bagi cermin parabola mesti sentiasa dipantau menggunakan templat.

Selepas memasang cermin, ia dicat dengan enamel nitro, yang akan melindungi antena daripada kakisan dan membetulkan wayar pada bingkai.

Pengarang: A. Bondarenko (RA3TBI) N. Bondarenko (RA3TBH); Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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

Kesan cahaya pada gangguan mood 15.07.2022

Satu kajian baru dari Brown University telah menunjukkan bagaimana cahaya mempengaruhi mood seseorang.

Kajian itu dibiayai oleh Institut Kesihatan Nasional dan Anugerah Institut Penyelidikan Alcon, Jabatan Biologi dan Perubatan di Universiti Brown, Institut Psikobiologi Kebangsaan Israel, dan Kanada Banting Fellowship.

Pasukan itu berusaha untuk menentukan sama ada manusia mempunyai laluan saraf yang mengawal mood yang menghubungkan sel ganglion retina sensitif cahaya di mata ke korteks prefrontal otak (PFC). Kajian itu dijalankan bersama saintis dari Universiti Hebrew di Jerusalem.

Menggunakan pengimejan resonans magnetik berfungsi (fMRI), para penyelidik dapat menyimpulkan bahawa terdapat hubungan fungsional antara pendedahan cahaya dan aktiviti otak yang dimediasi oleh korteks prefrontal.

"Hasil kajian kami menunjukkan hubungan fungsional antara pendedahan cahaya dan tindak balas kognitif dan afektif yang dimediasi oleh korteks prefrontal, " kata pengarang utama kajian Profesor Sanes.

Keputusan eksperimen mempunyai implikasi untuk memahami gangguan mood seperti gangguan afektif bermusim dan gangguan kemurungan utama.

Pengenalpastian laluan ini dan pemahaman fungsinya secara langsung boleh menyumbang kepada pembangunan pendekatan untuk rawatan kemurungan, sama ada melalui manipulasi farmakologi, rangsangan otak bukan invasif pada nod laluan terpilih, atau terapi cahaya terang yang disasarkan.

Berita menarik lain:

▪ Pinset akustik

▪ Tablet Hibrid Teclast X2 Pro

▪ Kasut kanak-kanak dengan penjejak GPS

▪ Virtium 4GB DDR64 VLP RDIMM

▪ Kotak TV Pipo X7

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Sumber tenaga alternatif. Pemilihan artikel

▪ pasal Menghisap kemenyan. Ungkapan popular

▪ artikel Bagaimanakah otak membantu anda melihat? Jawapan terperinci

▪ artikel Sedge parvskaya. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Penderia suhu mikropemproses. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Mengecas bateri kereta dengan arus tidak simetri. 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