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

Pengganda Q. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / penerimaan radio

Komen artikel Komen artikel

Q-multiplier (penguat regeneratif) telah menjadi sangat popular di kalangan atlet radio. Tidak seperti pengganda yang terkenal, dibuat dalam bentuk lampiran yang disambungkan selari dengan litar penukar ("Radio", 1962, No. 4), reka bentuk yang diterangkan di bawah adalah unit penerima khas, dan ia menggunakan kaedah "berurutan laluan" isyarat dan menyediakan peralihan yang lancar daripada mod penindasan ("memotong") isyarat gangguan kepada mod menyerlahkan isyarat berguna. Apabila potensiometer R6 berada pada kedudukan yang betul (mengikut gambar rajah), laluan isyarat dengan fasa terbalik adalah sukar kerana pengecilan besar dalam potensiometer ini. Oleh itu, tahap penguatan isyarat ditentukan oleh faktor kualiti litar, dan isyarat yang diekstrak disalurkan melalui litar R3C2 R10C9 ke output pengganda.

Apabila menggerakkan peluncur R6 ke kedudukan melampau kiri, amplitud isyarat dengan fasa songsang diguna pakai, dan pengganda akan beroperasi dalam mod penindasan. Peranan "penekan" spektrum frekuensi dimainkan oleh litar yang fasa ayunannya bertentangan dengan fasa dalam litar anod triod kiri L1. dalam kedudukan pertengahan enjin R6, pelbagai pilihan untuk penguasaan amplitud dengan fasa yang berbeza adalah mungkin, yang memungkinkan untuk menukar frekuensi penindasan dan pemilihan.

Menggunakan pengganda-Q, rajah litar yang ditunjukkan dalam rajah, anda boleh memilih atau menekan bahagian frekuensi sempit dalam jalur laluan penguat IF pada 465 atau 1600 kHz. Pengganda disambungkan ke litar terbuka grid kawalan lampu peringkat pertama penguat IF, dan penerima yang mana pengganda disambungkan tidak mengalami sebarang pengubahsuaian. Adalah perlu untuk memasukkan pengganda di lokasi penerima yang ditentukan untuk mengurangkan modulasi silang yang berlaku dalam penguat IF, dan juga kerana pengganda berfungsi secara normal hanya apabila voltan IF pada inputnya mempunyai amplitud yang kecil.

Pengganda Q

Pengganda membolehkan anda menekan spektrum frekuensi yang dikehendaki hampir sepenuhnya (ke tahap hingar). Ia mempunyai pelarasan berasingan untuk lebar spektrum frekuensi yang ditindas (atau dipilih) dan tahap penindasan (pemilihan).

Apabila pengganda beroperasi dalam mod peruntukan spektrum minimum, tahap pudar terpilih boleh dikurangkan. Untuk mengekalkan timbre bunyi normal di bawah keadaan ini, adalah perlu untuk menyambungkan penapis laluan tinggi satu peringkat dengan frekuensi cutoff 200-400 Hz ke input penguat laluan rendah.

Perlu diingatkan bahawa pengganda Q ini, seperti peranti jalur sempit lain, berfungsi dengan berkesan hanya apabila pengayun tempatan yang stabil dipasang di penerima. Peralihan dalam frekuensi pengayun tempatan kepada 300...2000 Hz secara mendadak mengubah mod pengendalian pengganda, kerana lebar jalurnya berada dalam had yang sama.

Pengganda dipasang pada lampu 6NZP. Lata di sebelah kiri (mengikut gambar rajah) triod lampu ini adalah penyongsang fasa dengan beban yang dipisahkan, dan pada triod kanan adalah penguat regeneratif dengan maklum balas kapasitif, iaitu, pengganda Q itu sendiri.

Operasi pengganda dalam mod pemilihan atau penyerapan spektrum frekuensi, serta tahap pemilihan atau penyerapan, ditentukan oleh kedudukan peluncur potensiometer R6. Apabila enjin R6 berada di kedudukan kiri (mengikut gambar rajah), penindasan berlaku, dan di kedudukan kanan, spektrum frekuensi dipilih, lebarnya boleh ditukar menggunakan potensiometer R8. Pengganda ditala kepada frekuensi tertentu dalam lebar jalur penguat IF menggunakan kapasitor pembolehubah C5.

Pengganda dipasang dalam perumah berasingan bersama-sama dengan suis P1, yang menggunakan suis togol dua kutub untuk dua arah. Wayar yang menyambungkan pengganda kepada suis togol hendaklah sesingkat mungkin dan dilindungi dengan berhati-hati. Gegelung L1, kapasitor C2 - C6, serta perintang R3 dan R10, dipasang pada papan getinaks berasingan setebal 0,5 mm dengan dimensi 35x65 mm. Papan ditutup dengan skrin berukuran 36x36x67 mm.

Gegelung L1 terletak dalam teras berbentuk periuk SB-1a yang diperbuat daripada besi karbonil. Ia dililit dengan lesen 7x0,07 pada rangka teras tiga bahagian dalam bahagian yang sama dalam setiap bahagian. Dalam pengganda untuk penguat IF 465 kHz, gegelung L1 mengandungi 60 lilitan (3x20), dan untuk penguat IF 1600 kHz - 30 lilitan (3x10). Sebagai C5, kapasitor pembolehubah satu bahagian digunakan, yang dipasang dalam penerima amplifikasi langsung poket.

Apabila memasang pengganda, perhatian khusus harus diberikan untuk mengurangkan kapasiti pelekap antara anod dan litar grid lampunya. Kapasiti pelekap yang ketara membawa kepada pengujaan pengganda sedikit di bawah kekerapan penalaannya atau ketidaksamaan ketara lebar jalur penguat IF. Dalam sesetengah kes, untuk menghapuskan fenomena ini, mungkin berguna untuk memasukkan perintang 20...100 ohm di tempat yang ditunjukkan oleh salib dalam rajah. Perintang ini hendaklah terletak berdekatan dengan gegelung L1.

Adalah lebih baik untuk menyediakan pengganda menggunakan penjana sapu dan osiloskop. Jika peranti ini tiada, anda boleh melaraskannya menggunakan telinga.

Untuk melakukan ini, tetapkan peluncur potensiometer R8 ke kedudukan di mana pengganda berada pada ambang pengujaan, dan peluncur potensiometer R6 berada di kedudukan paling kanan (mengikut gambar rajah). Dalam kes ini, pengganda akan beroperasi dalam mod peruntukan spektrum frekuensi. Mereka menala penerima dengan pengganda yang disambungkan kepadanya ke mana-mana stesen dan, dengan memutar pemutar kapasitor pembolehubah C5 dalam pengganda, mencapai penurunan mendadak dalam tahap frekuensi penghantaran yang lebih tinggi. Apabila ini dicapai, pengganda akan ditala kepada frekuensi pembawa stesen yang diterima.

Selepas memastikan bahawa pengganda beroperasi dengan betul dalam mod pemilihan, gerakkan potensiometer R6 ke sebelah kiri (mengikut gambar rajah) sehingga pengganda bertukar kepada mod penindasan, yang boleh dikenali dengan berlakunya herotan tak linear yang kuat sebagai hasil daripada penurunan tahap frekuensi pembawa. Selepas ini, laraskan kapasitor pembolehubah C5 ke tahap maksimum herotan tak linear. Memeriksa operasi pengganda dalam mod penindasan menamatkan pelarasannya.

Ada kemungkinan bahawa untuk mengimbangi penyingkiran litar grid pengubah IF pertama, yang mungkin berlaku apabila pengganda dihidupkan, adalah perlu untuk menyambungkan kapasitor penalaan Sk dengan kapasiti 1...4 pF ke suis P15a (ditunjukkan oleh garis putus-putus dalam rajah).

Dalam kurungan dalam rajah adalah nilai nominal beberapa bahagian yang perlu dipasang apabila menghasilkan pengganda untuk penguat IF pada 1600 kHz. Pengganda sedemikian harus dipasang dengan berhati-hati.

Pengarang: A.Bachinsky

Lihat artikel lain bahagian penerimaan radio.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

iRobot Sentinel 18.12.2006

iRobot Corporation, yang menghasilkan robot untuk melakukan pelbagai operasi dalam keadaan buruk, telah menerbitkan gambar pertama perkembangan baharunya, yang dikenali di bawah nama kod Sentinel.

Teknologi rangkaian inovatif ini dibiayai oleh belanjawan tentera AS. Ia memungkinkan untuk mengawal tindakan banyak robot separa automatik secara serentak dari satu komputer yang dilengkapi dengan skrin sentuh.

Berita menarik lain:

▪ Angin ketuhanan dibantu oleh penggodam-pekerja-pembina kapal

▪ Sejuk untuk pemanasan cepat

▪ Orang Amerika pertama adalah Jepun

▪ Cincin plasma stabil dalam keadaan udara terbuka

▪ Virtualisasi fungsi rangkaian pada sistem ARM cip tunggal 64-bit

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Aplikasi litar mikro. Pemilihan artikel

▪ pasal Walaupun mata nampak, gigi kebas. Ungkapan popular

▪ artikel Di mana saya boleh melawat Gereja St. James Bond? Jawapan terperinci

▪ pasal Pemandu kereta elektrik, kereta elektrik. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Arus ulang alik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Litar mikro domestik dan rakan asingnya. 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