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

Penapis resonans kabin aktif pada transistor kesan medan dan bipolar. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Nada, kawalan kelantangan

Komen artikel Komen artikel

Litar penapis aktif untuk satu saluran ditunjukkan dalam rajah. 4. Peringkat pertama ialah penguat beban berpecah. Tugasnya adalah untuk mencipta voltan anti-fasa untuk menggerakkan unit penapis C2C3R4R5. Dalam kedudukan suis kanan mengikut rajah, ini adalah penapis yang dianggap sebelum ini dengan pengecilan kira-kira 3 dB. Di kedudukan kiri suis, voltan anti-fasa dibekalkan kepada penapis, dan pengecilan pada kekerapan penalaan meningkat kepada 5 ... 6 dB. Nilai pengecilan yang tepat bergantung pada ciri-ciri transistor dan nisbah rintangan perintang R2 dan R3. Jika anda menjadikannya sama, pengecilan akan menjadi maksimum (8 dB), tetapi isyarat output akan dilemahkan berbanding dengan input sebanyak 3 ... 4 dB. Rajah menunjukkan varian optimum denominasi.

Penapis resonans kabin aktif dengan FET dan BJT
Rajah. Xnumx

Peringkat keluaran adalah pengikut pemancar konvensional. Tugasnya adalah untuk menghapuskan pengaruh beban pada ciri penapis. Kapasitor C5 dan diod VD1 ialah penapis kuasa biasa kepada dua saluran. Penapis dikuasakan terus dari keluaran jauh unit kepala, kerana arus yang digunakan melalui dua saluran tidak melebihi 10 mA.

Sebagai tambahan kepada yang ditunjukkan dalam rajah, transistor KP303V (VT1), KT3102 dengan sebarang huruf (VT2) boleh digunakan. Diod VD1 boleh menggunakan mana-mana silikon kuasa rendah. Kapasitor elektrolitik mesti mempunyai voltan operasi sekurang-kurangnya 16 V. Jenis bahagian lain tidak kritikal, dan, seperti yang mereka tulis setengah abad yang lalu, "bergantung pada rasa dan keupayaan amatur radio." Kes itu mestilah logam, jika tidak, anda perlu menyediakannya dengan perisai kerajang tembaga di dalamnya dan menyambungkannya ke wayar biasa.

Menyediakan skema adalah mudah. Selepas menyemak pemasangan, anda perlu menggunakan kuasa padanya dan mengukur voltan malar berbanding wayar biasa pada pemancar transistor VT2. Ia hendaklah antara 50% dan 70% daripada voltan bekalan dan hendaklah sedekat mungkin dalam kedua-dua saluran. Jika ini tidak berlaku, anda perlu memilih rintangan perintang R3 dalam 1,2 ... 1,8 kOhm. Rintangan perintang ini dalam kedua-dua saluran mestilah sama, ini adalah keadaan yang lebih penting daripada kesamaan voltan malar pada output.

Rintangan input penapis adalah kira-kira 100 kOhm, voltan input tidak boleh melebihi 1,5 V - jika tidak, herotan mungkin berlaku. Jika voltan pada keluaran talian punca lebih tinggi, pembahagi voltan (perintang 100 kΩ bersiri dengan kapasitor C1) perlu ditambah pada input penapis. Dalam kes ini, kehilangan isyarat perlu diberi pampasan dengan melaraskan sensitiviti penguat. Oleh kerana impedans input adalah sangat tinggi, adalah lebih baik untuk memasang penapis berhampiran sumber isyarat untuk mengelakkan gangguan input. Galangan keluaran penapis adalah kira-kira 50 ohm, yang jauh lebih rendah daripada kebanyakan unit kepala. Ini akan menghapuskan pengaruh parameter kabel penyambung, supaya penapis secara serentak melaksanakan fungsi peranti yang sepadan.

Penapis resonans kabin aktif dengan FET dan BJT
Rajah 5.

Tindak balas kekerapan penapis ditunjukkan dalam Rajah.5. Ini bukan lagi sekadar penapis, tetapi "penyamaan suasana" sebenar. Peranti dengan nama ini dan tindak balas frekuensi yang hampir sama digunakan dalam penguat McIntosh atasan, tetapi litarnya lebih rumit di sana ...

Pengarang: A. Shikhatov; Penerbitan: bluesmobile.com/shikhman

Lihat artikel lain bahagian Nada, kawalan kelantangan.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< 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

Bahan super hidrofobik 30.01.2015

Teratai dianggap sebagai simbol kesucian: tumbuh di dalam air paya yang kotor, bunga yang sangat cantik dan paling murni dilahirkan. Nampaknya apa yang boleh menjadi biasa antara simbol kesucian dan fizik? Ternyata ada perkara biasa, dan ini dipanggil istilah saintifik - sifat hidrofobik permukaan. Sekiranya permukaannya hidrofilik, maka air boleh dengan mudah merebak di atasnya dan membentuk filem seragam (contoh permukaan sedemikian ialah kaca). Tetapi jika anda menumpahkan beberapa titik air pada kuali Teflon, ia tidak akan melekat pada permukaan, dan jika anda mencondongkannya pada sudut tertentu, titisan akan mula bergulung - ini adalah contoh permukaan hidrofobik.

Daun teratai adalah permukaan superhidrofobik semulajadi, ia tidak basah di dalam air, tetapi titisan menggulungnya, mengambil habuk dan zarah kotoran bersamanya, membersihkan tumbuhan. Daun teratai adalah permukaan superhidrofobik semulajadi, ia tidak basah di dalam air, tetapi titisan menggulungnya, mengambil habuk dan zarah kotoran bersamanya, membersihkan tumbuhan.

Dan terdapat juga sifat seperti superhydrophobicity. Pada permukaan sedemikian, titisan air tidak dapat diperbaiki sama sekali, dan mula melancarkannya pada sudut kecenderungan yang sangat kecil. Sebagai contoh, titisan embun pada rumput mempunyai bentuk sfera, permukaannya seolah-olah menangkis air, menghalangnya daripada basah. Daun teratai adalah contoh yang paling indah dari permukaan superhidrofobik alam semula jadi. Rahsianya terletak pada struktur mikro daun, mereka bukan sahaja menangkis air, tetapi juga menyumbang kepada pembersihan diri tumbuhan. Titisan air, bergolek turun dari permukaan daun, membawa zarah habuk dan kotoran, meninggalkan bunga itu bersih dengan sempurna. Ngomong-ngomong, sayap rama-rama dan serangga lain mempunyai harta yang sama, jika tidak, mereka tidak akan dapat terbang di bawah berat habuk yang melekat.

Manusia telah belajar membuat permukaan hidrofobik tiruan yang sama sekali tidak dibasahi oleh air. Tetapi dua ahli fizik dari Universiti Rochester, Anatoly Vorobyov dan Chan-Li Guo, pergi lebih jauh dan dapat mencipta bahan dari mana titisan air melantun seperti bola tenis dari dinding. Adalah lebih tepat untuk mengatakan bahawa mereka datang dengan kaedah yang mana sifat unik itu boleh diberikan kepada bahan yang berbeza. Bagaimana mereka melakukannya?

Untuk merawat permukaan, para penyelidik memerlukan laser nilam berkuasa yang menghasilkan denyutan femtosaat pendek. Selepas memfokuskan pancaran laser pada permukaan logam, alur selari kira-kira 100 µm lebar dan 75 µm dalam digunakan pada permukaannya. Saiz ini setanding dengan ketebalan rambut manusia. Pada permukaan berusuk yang terhasil, agak mengingatkan katil dengan kentang berbukit, malah struktur nano yang lebih kecil terbentuk, yang menjadikan alur dan alur "kasar". Penguji mengambil masa kira-kira sejam untuk memproses plat logam berukuran 2,5 x 2,5 cm dengan laser.

Hasilnya adalah bahan yang menakjubkan. Untuk eksperimen mereka, ahli fizik mengambil tiga plat logam yang diperbuat daripada platinum, titanium dan loyang. Selepas pemprosesan, permukaan logam berkilat menjadi hitam sepenuhnya - ia berhenti memantulkan cahaya. Tetapi penemuan yang paling mengagumkan dibuat apabila air dijatuhkan ke atas plat yang diubah suai laser - titisan yang jatuh itu melantun daripadanya. Permukaan itu ternyata sangat kalis air sehingga setitik yang jatuh ke atasnya dapat menjimatkan sehingga satu pertiga daripada tenaga kinetiknya dan melantun semula. Sememangnya, plat logam itu sendiri kekal benar-benar kering. Untuk menguji sifat pembersihan diri bahan yang dicipta, para penyelidik menggunakan lapisan habuk yang diambil dari pembersih vakum konvensional ke atasnya. Selepas itu, air biasa mula menitis ke permukaan - setiap titisan "melekatkan" serpihan habuk ke dirinya sendiri, membawanya bersamanya. Dan bahan itu sendiri kekal dalam kesucian asalnya, tidak lebih buruk daripada bunga teratai yang indah.

Titisan melompat di atas kapal terbang, sudah tentu, cantik dan menarik, tetapi bagaimana bahan tersebut boleh berguna? Bunga teratai ternyata bukan sahaja simbol kesucian, tetapi juga membantu ahli sains memikirkan bagaimana untuk menjadikan dunia kita lebih baik. Pertama sekali, permukaan pembersihan diri akan membantu menjimatkan air. Ini sangat penting di mana setiap liter air dikira. Di samping itu, bahan sedemikian mungkin mempunyai sifat anti-aising - pembentukan ais pada kawalan pesawat penuh dengan akibat yang sangat menyedihkan. Permukaan superhidrofobik akan lebih tahan terhadap acuan dan mikroorganisma lain. Sifat permukaan logam menjadi hitam sepenuhnya boleh berguna untuk penyerapan tenaga suria yang cekap.

Berita menarik lain:

▪ Penderia imej Samsung ISOCELL GN2

▪ UFO superluminal

▪ Insulin elektrogenetik

▪ Jam pistol

▪ NEC: pemacu HD-DVD pertama di dunia

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ Bahagian tapak Keselamatan dan keselamatan. Pemilihan artikel

▪ artikel Terdapat banyak kesedihan dalam banyak kebijaksanaan. Ungkapan popular

▪ artikel Mengapa possum tergantung di ekornya? Jawapan terperinci

▪ artikel Jururawat-pencuci pinggan mangkuk farmasi. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Antena berbilang jalur WINDOW. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Laluan radio transceiver. 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