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

Metodologi untuk membina semula stesen radio R-105M. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Komunikasi radio awam

Komen artikel Komen artikel

Sebelum memulakan pembinaan semula, perlu menyediakan kord sambungan pembaikan dengan dua penyambung PM (selepas ini penamaan kedudukan diberikan mengikut gambarajah skema stesen radio dalam keterangan) pada bahagian input dan output - untuk membekalkan voltan yang diperlukan untuk fungsi normal stesen radio tanpa selongsong luaran.

Penstrukturan semula stesen radio bermula dengan menukar frekuensi pengayun induk-pengayun tempatan pada lampu 213. Pengayun induk dalam mod penghantaran menjana frekuensi yang dipancarkan secara langsung. Dalam mod penerimaan, dengan menyambungkan kapasitor pembolehubah mengawan 209 dan kapasitor 207, 208, disambungkan oleh kenalan geganti 211, kekerapan pengayun induk dikurangkan dengan frekuensi perantaraan 793,8 kHz. Oleh kerana julat frekuensi R-105M berada dalam julat dari 36,0 hingga 46,1 MHz, untuk menurunkan frekuensi adalah cukup untuk memasang kapasiti tambahan selari dengan yang sedia ada.

Kami menukar kekerapan pengayun-heterodyne induk. Untuk melakukan ini, anda perlu menggunakan besi pematerian berkuasa (60 W atau lebih) untuk memanaskan dan mengeluarkan lebihan pateri dari penutup skrin di mana gegelung 204 terletak. Dengan memanaskan tepi penutup dan mengangkatnya dengan pisau bedah, kami meninggalkan jurang kecil dibersihkan daripada pateri, dan seterusnya dalam bulatan. Setelah membebaskan tepi penutup dari pateri, anda perlu mencabut wayar, yang tidak dipateri di tengah, tetapi sedikit ke sisi. Setelah membebaskan wayar ini, anda boleh mengeluarkan penutupnya.

Mengingati urutan pendawaian, dengan berhati-hati nyahpateri dan lepaskan gegelung 204 dari terminal pada gegelung itu sendiri (atas dan bawah), serta dari perintang dan kapasitor. Berhati-hati, petunjuk nipis dari konduktor gegelung pergi ke titik yang sama - jangan pecahkannya. Dengan membuka skru yang menahan gegelung, anda boleh mengeluarkannya dari skrin.

Perhatian! Jangan sentuh penggulungan gegelung dengan tangan anda.

Jangan sentuh kapasitor yang dipateri pada dasar gegelung. Tapak gegelung (titik pelekap) ialah titik sambungan antara kapasitor pembolehubah struktur 201 dan kapasitor pampasan 202.

Ia adalah perlu untuk menyolder kapasitor tambahan (mengikut gambar rajah elektrik, ini disambungkan selari dengan kapasitor 201 dan terdiri daripada dua kapasitor dengan jumlah kapasiti kira-kira 14 pF, sebagai contoh, 2 x 6,8 pF. Adalah dinasihatkan untuk memasang kapasitor jenis KD, KM atau KT bersaiz kecil (kelabu atau biru) Dalam versi pengarang, yang terakhir digunakan. Contoh pemasangannya ditunjukkan dalam Rajah 1. Menurut rajah elektrik, ini akan selari dengan kapasitor boleh ubah 201.

Kaedah penstrukturan semula stesen radio R-105M
Rajah 1

Letakkan gegelung di tempatnya dan pateri semua petunjuk ke tempatnya. Pateri penutup di beberapa tempat dengan besi pematerian panas, pematerian plumbum "tanah", yang sebelum ini disalurkan melalui lubang di penutup.

Sekarang anda perlu melakukan operasi berikut:

1. Tanggalkan penutup atas daripada unit kapasitor boleh ubah.

2. Pasang pemuat dengan kapasiti 145 pF di antara pemegun dan plat pemutar bagi pemuat boleh ubah 39. Penapisan dan pemilihan bekas ini akan dijalankan pada masa hadapan.

3. Semak kekerapan (ini mesti dilakukan dengan PTT ditekan ke bawah - dalam mod "TRANSMIT").

Meter frekuensi disambung secara selari dengan perintang 152. Pertindihan julat diperiksa. Ia sepatutnya dalam 26400...299001200 kHz. Jika dikehendaki, anda boleh mengulangi operasi dengan pengayun tempatan, tetapi sebagai peraturan ini tidak perlu. Berhati-hati menutup penutup di mana ia akan dipasang. Ini melengkapkan persediaan pengayun-heterodyne induk.

Peringkat akhir menyediakan bahagian pemancar R-105M ialah pemasangan pemasangan berengsel, selari dengan kapasitor boleh ubah 108, dengan kapasiti 27...30 pF. Tidak perlu memilihnya, kerana resonans di tempat yang berbeza dalam julat dipastikan menggunakan suis 106 dan melaraskan kapasitor 108 pada impedans antena yang berbeza.

Untuk konfigurasi lanjut, anda mesti menggunakan mana-mana kepala pengesan RF (DH). Dalam DG adalah perlu untuk menggunakan mikroammeter dengan sensitiviti tertinggi (dalam versi pengarang - 15 μA, tetapi 50 μA agak boleh diterima). Kepekaan tinggi adalah perlu supaya, dengan gandingan kapasitif minimum probe (pecahan picofarads), ia tidak memintas litar yang ditala, i.e. Jangan perkenalkan kapasitans probe sendiri dan dengan itu jangan ubah frekuensi resonans litar selepas pengukuran.

Menyediakan penerima R-105M

Kekerapan yang diperlukan ditetapkan (dalam bahagian CB - 27,2 MHz, dalam bahagian radio amatur - 29,3 MHz), dan dikawal oleh meter frekuensi pada perintang 152 dalam mod "Transmisi". Kunci tombol pelarasan pada panel hadapan.

Dalam mod "Penerimaan" (tangen ditekan), ayunan tidak termodulat frekuensi di mana stesen anda ditetapkan (amplitud - 1 ... 1.5 V) disalurkan terus ke plat di mana antena disambungkan dari frekuensi tinggi penjana.

Tetapan bermula dengan kontur UHF 1 pertama:

1. Selari dengan bahagian pembolehubah pemuat 127, pemuat dengan kapasiti kira-kira 38 pF dipateri.

2. Skru pelaras kapasiti 124 ditetapkan ke kedudukan tengah 3. Kapasiti kira-kira 40 pF disambungkan kepada probe DG.

4. Sentuh kuar DG dengan plat pemegun pemuat berubah 127.

5. Putar tombol pelarasan output pada panel hadapan, cari kedudukan sisihan terbesar peranti penunjuk DG.

6. Dengan skru kapasitor yang ditala 124 (memusing atau membuka skru), anda mencapai skala luar peranti DG.

7. Kurangkan kapasiti probe dengan menyambungkan kapasiti kecil secara bersiri kepadanya, dan ulangi operasi di atas.

Jika skru pelaras kapasitor penalaan semasa proses pelarasan pergi ke salah satu kedudukan yang melampau sepanjang jalan, adalah perlu untuk melaraskan jumlah kapasitans yang ditambahkan pada litar dalam had yang kecil. Akibatnya, kapasitansi kuar hendaklah tidak lebih daripada 0,5 pF. Apabila menggunakan kepala 50 µA, probe DG terdiri daripada 4 1 pF kapasitor yang disambungkan secara bersiri.

Setelah mencapai resonans dalam litar 128, kami meneruskan untuk menala litar UHF 2 ke-132. Keseluruhan proses penalaan berlaku dalam susunan yang sama seperti litar UHF pertama. Titik kawalan ialah plat pemegun bagi kapasitor berubah 1. Kapasiti tambahan dalam UHF ke-134 ialah kira-kira 2 pF.

Setelah mencapai resonans dalam litar 132, kita beralih ke litar 144. Kapasiti yang diletakkan selari dengan kapasitor berubah 147 (39 pF) mesti ditapis menggunakan kaedah yang diterangkan di atas. Titik kawalan resonans juga dipilih pada plat pemegun pemuat berubah 145. Litar 144 ini mesti digandingkan dengan tetapan penapis laluan jalur dalam UHF pertama.

Selepas itu, anda boleh meletakkan dan mengetatkan penutup pelindung kapasitor berubah-ubah. Isyarat penjana RF hendaklah diputuskan dari plat antena.

Sekarang adalah perlu, tanpa mengubah frekuensi stesen radio, untuk memilih frekuensi pengayun tempatan penerima. Ia mestilah 793,8 kHz di bawah set frekuensi dan dirakam pada radio anda. Untuk melakukan ini, anda perlu menggunakan operasi aritmetik mudah - tolak nombor 793,8 daripada frekuensi yang dipasang pada stesen radio anda. Kekerapan yang terhasil akan dikawal oleh meter frekuensi pada perintang 152. Untuk operasi ini, selari dengan kapasitans penalaan 208, setelah menanggalkan penutup skrin sebelum ini, kami mematerikan kapasitansi kira-kira 30 pF. Adalah dinasihatkan untuk memilih bekas ini setepat mungkin. Pelarasan frekuensi akhir akan dibuat melalui lubang pada panel hadapan radio menggunakan skru pelarasan kapasiti 208.

Teknik ini memungkinkan, menggunakan kaedah paling mudah dan dengan kos yang minimum, untuk membina semula stesen radio di salah satu kawasan di mana ia dibenarkan beroperasi dengan modulasi FM. Malangnya, apabila bergerak dari satu hujung julat ke yang lain, penerimaan dan frekuensi penghantaran tidak bertepatan antara satu sama lain. Untuk menghapuskan kelemahan ini dan menggunakan stesen radio di kedua-dua bahagian julat (26,950 MHz...27,405 MHz dan 29,000 MHz...29,700 MHz), adalah perlu untuk mengubah suai unit penguja - pengayun tempatan. Daripada kapasitor 237, 236 dan perapi 210, adalah perlu untuk menggantikan kapasitansi yang setara dengan kapasitor ini dari urutan 7 pF, dan frekuensi penghantaran tidak boleh menyimpang lebih daripada ±3 kHz daripada julat frekuensi yang diperoleh sebelum ini semasa pemasangan. Kami menyolder kapasitans tambahan dengan satu terminal ke badan, dan dengan satu lagi ke terminal yang datang dari gegelung 204.

Jadual peralihan frekuensi penghantaran dilaraskan dengan sewajarnya, jika ia telah disusun lebih awal.

Kapasiti terbebas bagi kapasitor penalaan 210 digunakan untuk mendapatkan penerimaan dan frekuensi penghantaran yang sama (Rajah 2) apabila bergerak dari satu hujung julat ke hujung yang lain. Pada panel hadapan, buka skru dengan pengedap, yang menutup lubang untuk melaraskan kapasitor 208.

Kaedah penstrukturan semula stesen radio R-105M
Rajah.2

Skru dengan rantai diskrukan ke dalam lubang ini. Dalam lubang kosong di mana pemutar kapasitansi 210 boleh diputar, suis togol jenis P1T-1-B dipasang (selepas semua kerja pelarasan), yang akan menukar kapasitor penalaan 208 dan 210 apabila bergerak dari satu hujung daripada julat kepada yang lain.

Wayar keras (PEV-1 00,8 mm) perlu dipateri ke suis togol, masukkan ke dalam tiub penebat, potong di tempatnya dan pateri mengikut Rajah 2. Kemudian frekuensi penerimaan diselaraskan menggunakan kaedah yang diterangkan di atas, pertama di bahagian frekuensi tinggi (29 MHz), dan kemudian di bahagian 27 MHz, dengan menyambungkan kapasitor penalaan 21 dengan suis togol. Dalam kes ini, adalah perlu untuk mengambil kira kapasitansi yang diperkenalkan oleh penutup skrin. Apabila melaraskan frekuensi kepada 29 MHz, anda mesti berusaha untuk memastikan bahawa frekuensi penerimaan yang diingini dicapai dengan skru kapasitor penalaan 208 ditanggalkan.

Sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan bahawa teknik ini mungkin tidak sepenuhnya betul dari segi menukar tangki penalaan, tetapi tugas telah ditetapkan - untuk membina semula stesen radio dengan kos yang minimum dan, jika boleh, menggunakan kaedah paling mudah, yang telah dicapai.

Pengarang: Yu.Mikhailov (US5WAY), Lviv; 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

Penilaian tekanan emosi di pawagam 29.10.2018

Penyelidik di Institut Kimia Persatuan Max Planck telah menghasilkan cara objektif kimia untuk memberi penarafan umur kepada filem. Mereka mengukur komposisi udara semasa 135 tayangan sebelas filem berbeza; jumlah penonton melebihi 13 ribu orang. Peranti analisis kimia khas dipasang dalam sistem pengudaraan dewan pawagam untuk mengambil sampel udara setiap 30 saat. Pengarang karya itu memberi perhatian khusus kepada bahan organik yang tidak menentu, membandingkan tahap mereka dengan genre filem dan umur penonton.

Ternyata tekanan emosi yang dialami penonton semasa menonton filem itu bersesuaian dengan tahap isoprena. Ia terkenal sebagai monomer getah asli dan salah satu produk penapisan petroleum. Walau bagaimanapun, isoprena juga terbentuk dalam badan kita semasa metabolisme, terkumpul di dalam otot dan melarikan diri melalui kulit dan paru-paru apabila otot kita bekerja. Jika kita menonton sesuatu yang membuat kita gementar, kita mula menukar kedudukan, gelisah, memegang tempat letak tangan, dsb. - dan kerana usaha otot sedemikian, isoprena terbang ke dalam suasana dewan pawagam.

Sehubungan itu, kesan emosi terhadap kanak-kanak dan remaja agak mudah untuk dinilai dengan tahap isoprena. Kaedah ini boleh digunakan dalam kes kontroversi, apabila tidak begitu jelas bagaimana sebenarnya kanak-kanak akan bertindak balas terhadap filem itu.

Para penyelidik menekankan bahawa kita bercakap tentang tekanan psikologi. Mereka juga ingin mengetahui keadaan emosi lain yang boleh ditangkap dengan cara kimia yang sama - selepas semua, udara dianalisis untuk enam puluh sebatian, dan ada kemungkinan bahawa di antara mereka terdapat beberapa tanda kimia kesedihan yang tenang atau, katakan. , seronok. Tetapi di sini sudah perlu bukan sahaja untuk menangkap udara di dewan pawagam, tetapi untuk mengatur eksperimen makmal yang dikawal dengan teliti.

Berita menarik lain:

▪ Drone UAVOS dengan rekod masa larian

▪ Apakah bau cendawan beracun?

▪ Cip TCPP01-M12 untuk melindungi talian USB jenis-C

▪ Cip revolusioner untuk satu sen

▪ Tsunami ditenangkan oleh matematik

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak web peralatan Video. Pemilihan artikel

▪ artikel Bumbung rumah anda. Petua untuk tuan rumah

▪ artikel Mengapa bahagian kereta api bawah tanah New York tidak serasi antara satu sama lain? Jawapan terperinci

▪ Artikel Latitud dan longitud. Petua pelancong

▪ artikel Sel fotovoltaik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Transistor kesan medan KP301 - KP312. 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