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

Penstabil kuasa untuk stesen radio mudah alih. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Komunikasi radio awam

Komen artikel Komen artikel

Artikel ini menerangkan penstabil mudah untuk menjana kuasa stesen radio dengan voltan 3,6 V daripada rangkaian on-board kenderaan. Peranti ini juga boleh digunakan untuk menghidupkan telefon bimbit.

Baru-baru ini, stesen radio berkuasa rendah yang beroperasi dalam julat 433...434 MHz telah muncul untuk jualan. Antaranya ialah miniatur (lebih besar sedikit daripada sebungkus rokok) stesen radio Apollo. Dari segi keupayaan dan kemudahan penggunaannya (69 saluran, panggilan peribadi dalam sistem CTCSS, panggilan, "kunci", dll.), ia boleh diklasifikasikan sebagai peralatan komunikasi yang paling moden. "Julat" kecil Apollo (mengikut pasport - 2 batu) dalam banyak kes ternyata cukup mencukupi.

Antara aplikasi yang mungkin bagi stesen radio ini ialah komunikasi operasi dalam sekumpulan kereta. Walau bagaimanapun, sumber kuasa standard - tiga elemen AA - tidak dapat menyediakan operasi yang cukup lama dalam mod pemantauan berterusan gelombang udara, yang wajib dalam kes sedemikian. Walaupun hanya berfungsi untuk penerimaan tetamu, stesen radio akan menggunakan bateri galvanik dengan kapasiti 400 mAh dalam -16...60 jam, dan bateri (750 mAh) akan memerlukan pengecasan semula selepas 30... 100 jam. Semasa digunakan oleh stesen dalam mod penerimaan berterusan , - 18...25 mA, dalam mod kawalan siaran - 7...15 mA, dan semasa penghantaran - 110... 120 mA. Pengurangan penggunaan kuasa stesen dalam mod kawalan siaran dicapai oleh fakta bahawa operasi aktif penerima diselangi dengan jeda. Tetapi ini tidak menjejaskan kecekapan komunikasi: tempoh jeda adalah kurang daripada tempoh isyarat panggilan wartawan dan penampilannya di udara dikesan serta-merta.

Dalam Rajah. Rajah 1 menunjukkan gambar rajah peranti yang menjana voltan yang diperlukan untuk menghidupkan stesen radio Apollo daripada bateri kereta. Peranti ini adalah berdasarkan pengikut pemancar yang dibuat pada transistor komposit VT1. Voltan 5,6 V pada tapaknya ditetapkan oleh diod zener rujukan VD1. Voltan pada pemancar VT1 akan lebih rendah daripada voltan di pangkalan dan akan berada dalam lingkungan 3,6...4,5 V.

Penstabil Kuasa Radio Mudah Alih

Keperluan paling penting untuk penstabil yang menjanakan peranti mahal ialah kebolehpercayaan. Di sini ia dicapai dengan meletakkan setiap elemen dalam mod yang jauh dari maksimum yang dibenarkan. Oleh itu, voltan pada pengumpul transistor VT1 adalah kira-kira 8 kali lebih rendah daripada maksimum, arus dalam diod zener VD1 adalah 5 kali kurang, dan arus pengumpul transistor, walaupun dalam mod penghantaran, tidak mencapai 0,051 Kmax. Terdapat juga rizab yang mencukupi untuk kuasa yang hilang oleh VT1.

Tetapi bukan itu sahaja. Sekiranya berlaku kerosakan transistor VT1 atau kerosakan pada diod zener VD1 (dalam kedua-dua kes ini, voltan pada output penukar akan meningkat kepada 11...12 V yang tidak boleh diterima sepenuhnya), transistor VT2 , diod zener VD2 dan perintang penalaan R3 diperkenalkan ke dalam peranti. Unsur-unsur ini membentuk struktur yang berfungsi seperti diod zener arus tinggi. Jika perintang R3 menetapkan voltan pada pangkalan transistor VT2 berhampiran dengan pembukaan persimpangan pemancar asas, maka jika voltan pada output meningkat secara tidak dijangka, arus akan timbul dalam pengumpul VT2, fius terbakar FU1. Jadi, walaupun transistor VT1 rosak atau diod zener rujukan VD1 pecah, voltan bekalan stesen radio akan meningkat hanya dengan beberapa persepuluh volt, dan itu pun untuk masa yang singkat.

Hampir mana-mana diod zener dengan voltan penstabilan hampir 1 V boleh diambil sebagai VD5,6. Tetapi oleh kerana penyebaran dalam parameter ini agak besar (lihat jadual), adalah disyorkan untuk memilih diod zener.

Penstabil Kuasa Radio Mudah Alih

Anda boleh menggunakan dua diod zener yang disambungkan secara bersiri, contohnya, KS133A dan KS119A. Untuk meningkatkan sedikit voltan penstabilan, anda boleh menyambungkan diod germanium atau silikon secara bersiri dengan diod zener (germanium akan meningkatkan voltan pada output penstabil sebanyak 0,3...0,4 V, silikon - sebanyak 0,6...0,7 V ). Diod zener komposit boleh mempunyai kestabilan terma yang lebih baik, kerana pekali voltan suhu negatif (VTC) salah satu komponennya boleh dikompensasikan oleh VTC positif yang lain.

Perintang R1, yang mengehadkan arus kecemasan, ialah MLT-1. Benar, dalam mod kecemasan ia akan menghilangkan kuasa dengan ketara melebihi 1 W, tetapi dalam pecahan kecil saat sebelum fius bertiup, ia tidak akan mempunyai masa untuk memanaskan. Perintang boleh dibuat daripada sekeping wayar PENH (nichrome) dengan diameter 0,15 dan panjang 10... 15 cm, dililitkan di sekelilingnya pada kosong yang sesuai - fius terbakar atau perintang rintangan tinggi.

Fius bersaiz kecil FU1 jenis VP1-2 dipateri terus ke dalam papan. Tidak perlu menggantikannya dengan cepat, kerana ini harus didahului dengan mengetahui sebab-sebab apa yang berlaku.

Peranti dipasang pada papan yang diperbuat daripada lamina gentian kaca kerajang satu sisi dengan ketebalan 1,5 mm (Rajah 2).

Penstabil Kuasa Radio Mudah Alih

Lubang M972 pada papan digunakan untuk mengikat transistor (KT0A dilampirkan "muka" pada papan), dan lubang 2,1 48 adalah untuk mengikat papan itu sendiri dalam bekas berukuran 44x13x2 mm, dilekatkan bersama dari kepingan polistirena setebal XNUMX mm. Reka bentuk ini boleh dimasukkan terus ke dalam stesen radio di ruang yang dikosongkan oleh bateri standard.

Ambang untuk perlindungan voltan lampau ditetapkan oleh perintang R3 apabila beban dimatikan. Mereka bermula dengan menetapkan peluncur perintang ini ke kedudukan bawah (mengikut gambar rajah). Selepas memastikan voltan keluaran berada dalam lingkungan 3,6...4,5 V, dan arus yang digunakan daripada sumber +12 V tidak melebihi 17...20 mA (jumlah arus dalam diod zener VD1 dan VD2), gerakkan motor perintang R3 sehingga penggunaan arus mula meningkat (transistor VT2 dibuka). Setelah mengembalikan sedikit enjin R3 (dengan itu menutup transistor VT2), biarkan ia dalam kedudukan ini.

Dalam semua mod pengendalian stesen radio dan sepanjang julat suhu operasi keseluruhan, voltan pada output penstabil mesti kekal dalam 3,2...4,5 V, dan voltan suis transistor VT2 tidak boleh melebihi 5,5 V. arus yang digunakan oleh peranti itu sendiri tidak mesti melebihi 20...22 mA.

Pengarang: Yu.Vinogradov, Moscow

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

penawar mabuk 17.04.2023

Para saintis Cina telah mencipta penawar untuk mabuk. Mereka adalah berdasarkan bakteria berfaedah yang memecahkan alkohol dalam hati.

Para penyelidik menguji ubat ini pada tikus. Sebelum menguji probiotik, mereka merekodkan berapa lama tikus mabuk untuk pulih sendiri, parameter ini adalah 6-10 jam.

Kajian menunjukkan bahawa tikus yang diberi probiotik memperoleh semula kapasiti senaman selepas 5,5 jam. Tikus yang tidak mengambil probiotik mengambil masa kira-kira 6,4 jam.

Ubat ini bukan sahaja mengurangkan jumlah alkohol yang diserap oleh badan, tetapi juga meningkatkan tempoh masa tubuh bertolak ansur dengan alkohol, dan juga mengurangkan masa pemulihan selepas keracunan alkohol akut.

Berita menarik lain:

▪ Mencipta asid terkuat

▪ Meriam Laser Excalibur

▪ Kamera pasca fokus Lytro Illum

▪ Platelet dalam saluran paip minyak

▪ Ammonia daripada bir dan boron

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ LED bahagian laman web. Pemilihan artikel

▪ pasal Perah budak dari diri setitik demi setitik. Ungkapan popular

▪ artikel Berapa cepat populasi Bumi berkembang? Jawapan terperinci

▪ pasal Vitex suci. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Kuarza pengayun huru-hara. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Pengecasan autonomi untuk telefon bimbit pada bateri atau penumpuk. 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