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

Stesen radio UHF Mayak. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Komunikasi radio awam

Komen artikel Komen artikel

Radio amatur menggunakan secara meluas stesen radio VHF FM berbilang saluran bagi pembuatan industri, seperti "Mayak" (16R22V-1) dan yang serupa, untuk bekerja di udara. Walau bagaimanapun, sensitiviti mereka tidak begitu memuaskan hati pemiliknya. Cuba untuk meningkatkan sensitiviti laluan penerimaan, ramai orang menggantikan transistor input UHF (KT399A) dengan yang mempunyai angka hingar yang lebih rendah (contohnya, KT3101A-2, KT3115A-2, KT3132A-2, dll.). Tetapi ini tidak selalu memberikan kesan positif.

Menurut pengarang baris ini, adalah mungkin untuk meningkatkan sensitiviti stesen radio dengan ketara dengan memasang UHF satu peringkat tambahan di dalamnya pada transistor kesan medan galium arsenide bunyi rendah. Memandangkan sensitiviti yang melampau tidak selalu diperlukan, adalah wajar untuk membuat UHF tambahan boleh ditukar untuk meningkatkan kebolehpercayaan stesen radio. Versi penambahbaikan stesen radio Mayak inilah yang dicadangkan dalam artikel ini.

Litar UHF pada transistor kesan medan ditunjukkan dalam Rajah 1. Keuntungannya ialah 18...21 dB. Kepekaan stesen radio dengan penguat meningkat kepada 0,1 μV (dengan nisbah isyarat-ke-bunyi 12 dB dan sisihan frekuensi 3 kHz).

UHF di stesen radio Mayak

Apabila penguat dinyahtenagakan (seperti yang ditunjukkan dalam rajah), isyarat input melalui sesentuh yang biasanya tertutup geganti K1, sekeping kabel sepaksi dan sesentuh geganti K2 memasuki input laluan penerimaan radio. stesen. Apabila voltan bekalan digunakan, geganti akan beroperasi dan isyarat daripada antena akan pergi ke litar input L1C2, ditala ke frekuensi tengah julat 2 meter.

Peringkat penguatan dipasang mengikut skema dengan pincang automatik. Nilai arus longkang ditetapkan oleh perintang R1. Diod VD2, VD3 dan VD4, VD5, disambungkan secara anti selari, melindungi transistor VT1 daripada kemungkinan kerosakan oleh isyarat kuat dari pemancar stesen radio atau elektrik statik. Isyarat yang dikuatkan melalui padanan P-gelung L3C7C8 dan sesentuh geganti K2 disalurkan kepada input laluan penerimaan stesen radio.

UHF dikuasakan oleh pengatur voltan parametrik pada diod Zener VD1 dan sumber arus pada transistor VT2.

Bergantung pada voltan operasi, geganti K1 dan K2 boleh dihidupkan dengan cara yang berbeza. Jika ia tidak melebihi 6 V, maka belitan mereka boleh disambungkan secara bersiri. Dalam kes ini, kapasitor penyekat C10 dan C11 dipasang selari dengan belitan. Dan jika arus penggerak setiap geganti tidak lebih daripada 25 mA, ia boleh digunakan sebagai perintang balast untuk diod zener dan tidak termasuk transistor kesan medan VT2 dan perintang R2 (lihat Rajah 2).

UHF di stesen radio Mayak

Bahagian berikut boleh digunakan dalam penguat: transistor VT1 - AP343A-2, dan apabila menukar topologi papan - AP324A-2, AP331A-2. Kapasitor pemangkas - KT4-25, dan adalah wajar untuk menggunakan kapasitor malar K10-17v, K10-42. KM, KD, KLS juga sesuai, tetapi dengan dimensi minimum dan dengan panjang plumbum minimum. Perintang - R1-12, R1-4, MLT, S2-33. Relay - RES-49. Gegelung L1 dan L3 adalah lilitan berpusing dengan wayar PEV-20,9 pada mandrel dengan diameter 5 mm. L1 mempunyai 4 pusingan dengan paip dari 0,5 ... 0,7 pusingan, L3 - 6 pusingan. Choke L2 dililit dengan wayar PEV-2 0,3 pada mandrel dengan diameter 3 mm (bilangan lilitan ialah 12-15).

Semua bahagian penguat diletakkan pada satu sisi papan litar bercetak yang diperbuat daripada gentian kaca kerajang dua sisi, lakaran yang ditunjukkan dalam Rajah. 3. Dimensi papan dipilih berdasarkan kemudahan memasangnya di dalam bekas stesen radio. Bahagian kedua papan dibiarkan berlogam dan disambungkan ke wayar biasa di sepanjang kontur papan menggunakan kerajang.

UHF di stesen radio Mayak

Penubuhan penguat bermula dengan menetapkan arus saliran transistor VT2 (dalam 15 ... 20 mA) dengan memilih perintang R2. Kemudian arus saliran transistor VT1 ditetapkan (5mA - untuk AP325A-2, 10 mA - untuk APZ31A-2) dengan memilih perintang R1. Litar input ditala oleh kapasitor C2 ke frekuensi tengah julat. Dengan menukar lokasi pili daripada gegelung L1, anda boleh mengubah lebar jalur litar input penguat dalam 2 ... 10 MHz. Gelung P dilaraskan kepada keuntungan maksimum. Jika penguat teruja sendiri, maka manik ferit mesti diletakkan pada output saliran transistor atau perintang 5 ... 20 Ohm mesti disambungkan ke litar saliran.

Keputusan sensitiviti yang agak teruk boleh diperolehi dengan menggunakan transistor bipolar hingar rendah dalam penguat. Serpihan skema UHF sedemikian ditunjukkan dalam Rajah. 4, dan serpihan papan litar bercetak yang sepadan - dalam rajah. 5. Dalam reka bentuk ini, gegelung L1 dililit dengan dawai tembaga kosong berdiameter 1,2 mm pada mandrel berdiameter 5 mm. Ia mengandungi 6 pusingan dengan ketik dari pusingan pertama. Panjang penggulungan - 1 mm.

UHF di stesen radio Mayak

Pelarasan bermula dengan menetapkan arus yang diperlukan melalui transistor dengan memilih perintang R4 untuk meminimumkan angka hingar (dengan telinga apabila menerima stesen yang lemah). Litar input dengan kapasitor C2 ditetapkan ke tengah julat. Kapasitinya hendaklah hampir kepada maksimum. Jika ini tidak berlaku, maka perlu untuk meregangkan lilitan gegelung dan ulangi prosedur untuk menetapkan litar. Dalam penguat, transistor KT3101A-2, KT3114A-6, KT3115A-2 boleh digunakan, dan dengan sedikit perubahan dalam topologi papan - KT3120A-2. Keuntungan susun atur penguat ini adalah kira-kira 20 dB, dan sensitiviti stesen radio dengannya ialah 0,12 μV.

Penempatan UHF dalam badan stesen radio ditunjukkan dalam rajah. 6. Pemasangannya difasilitasi oleh fakta bahawa di stesen radio itu sendiri penerima disambungkan ke papan penguat kuasa dengan panjang wayar pendek. Oleh itu, adalah perlu untuk menyambungkan papan ini ke input UHF dengan kabel sepaksi, dan outputnya dengan kabel yang sama ke input penerima. Kuasa +12 V boleh dibekalkan melalui mana-mana suis bersaiz kecil, yang diletakkan di tempat yang mudah. Papan itu sendiri dipasang dengan skru menggunakan lubang di stesen radio di dinding belakang.

UHF di stesen radio Mayak

Ujian percubaan kecekapan penguat transistor kesan medan telah dijalankan pada laluan sepanjang 41 km (Kursk - Fatezh, wilayah Kursk). Kuasa pemancar boleh ditukar dalam 1 langkah dB. Ujian menunjukkan bahawa tanpa UHF, untuk penerimaan isyarat yang memuaskan, kuasa pemancar 2,5 W diperlukan, dan dengan UHF - 0,25 ... 0,3 W. Nombor ini bercakap untuk diri mereka sendiri.

Pengarang: I. Nechaev (UA3WIA), N. Lukyanchikov (RA3WEO)

Lihat artikel lain bahagian Komunikasi radio awam.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

<< 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

Bumi mempunyai bulan mininya sendiri 11.04.2012

Menurut pengiraan sekumpulan ahli astronomi dari Universiti Helsinki, Balai Cerap Paris dan Universiti Hawaii di Manoa, Bumi mempunyai lebih daripada satu satelit semula jadi pada bila-bila masa.

Bulan kita, dengan diameter 3476 km, sangat digemari oleh penyair dan artis, telah berada di orbitnya selama lebih daripada 4 bilion tahun. Walau bagaimanapun, Bumi mempunyai satelit lain, "sepupu" Bulan yang lebih kecil, yang dipanggil "bulan mini". Mereka biasanya hanya beberapa meter diameter dan sering mengorbit planet kita selama kurang daripada setahun sebelum memasuki semula orbit mereka mengelilingi Matahari.

Para saintis telah menggunakan superkomputer buat kali pertama untuk mensimulasikan laluan 10 juta asteroid melepasi Bumi. Mereka kemudian menjejaki trajektori 18000 objek yang ditangkap oleh graviti planet kita. Akibatnya, para penyelidik membuat kesimpulan bahawa pada bila-bila masa, Bumi mempunyai sekurang-kurangnya satu satelit lain dengan diameter sekurang-kurangnya satu meter. Mengikut simulasi, kebanyakan asteroid yang ditangkap oleh graviti Bumi tidak berputar dalam orbit bulat, tetapi mengikut orbit serpentin yang kompleks. Ini disebabkan oleh interaksi graviti Bumi, Bulan dan Matahari, yang menyebabkan bulan mini berjalan di sepanjang "laluan" berliku.

Minimoon kekal sebagai satelit Bumi sehingga salah satu daya graviti merobeknya dan mengarahkannya di sepanjang trajektori baharu. Minimoon biasa menghabiskan kira-kira sembilan bulan di orbit mengelilingi Bumi, tetapi sebahagian daripada mereka boleh mengorbit planet kita selama beberapa dekad. Menurut ahli astronomi, mengira pergerakan minimoon adalah salah satu tugas yang paling kompleks dan bercita-cita tinggi dalam kerjaya mereka. Jika pengiraan serupa perlu dilakukan pada komputer rumah, ia akan mengambil masa 6 tahun.

Minimoon secara saintifik sangat menarik kerana ia boleh menjadi sumber sampel batu yang boleh diakses yang tidak banyak berubah sejak pembentukan sistem suria kita lebih 4,6 bilion tahun yang lalu. Satelit bumi tidak semestinya sangat kecil. Jadi, pada tahun 2006, ahli astronomi dari Universiti Arizona menemui minimoon bersaiz kereta 2006 RH120. Ia mengelilingi Bumi dalam masa kurang dari setahun, selepas itu ia kembali meneruskan pergerakan mengelilingi Matahari.

Berita menarik lain:

▪ Eritrosit bertopeng

▪ Antena Penyegerakan Masa Pintar untuk GPS

▪ Pengecasan tanpa wayar bagi kenderaan elektrik semasa dalam perjalanan

▪ Pencetak 3D dan ultrasound akan mempercepatkan rawatan patah tulang

▪ Panel solar 10 GW di China

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Penerangan kerja. Pemilihan artikel

▪ artikel Kita semua belajar sedikit demi sedikit, sesuatu dan entah bagaimana. Ungkapan popular

▪ artikel Siapa yang mula-mula mula mengunyah gula-gula getah? Jawapan terperinci

▪ artikel Pengisi bahan bakar peralatan tekstil. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Tukar antena TV dengan kawalan kuasa dan kabel. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penunjuk untuk menyambungkan peralatan elektrik ke rangkaian 220 V. 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