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

Penguat untuk 144 MHz pada lampu GU35B. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penguat kuasa RF

Komen artikel Komen artikel

Pada rajah. 1 menunjukkan gambar rajah RA berkuasa pada 144 MHz, direka oleh gelombang ultra pendek UA1ZCL yang dikenali dalam kalangan amatur komunikasi EME.

Penguat dibuat pada lampu GU35B mengikut skema dengan katod biasa. Kapasitor C1...C9 menyekat litar pemanasan dan pincang grid pertama dan kedua. C9 adalah membina dan dibuat dalam bentuk gelung yang menutupi lampu. Pengujaan grid pertama disediakan oleh resonator sepaksi input (dari stesen radio PPC1M), yang ditala oleh kapasitor C12, dan diselaraskan dengan input PA - C13.

Untuk memastikan kestabilan, peneutralan kapasitans laluan melalui lampu melalui kapasitor konstruktif C10, yang terletak di petak anod, telah digunakan.

Penguat untuk 144 MHz pada lampu GU35B
Rajah.1 (klik untuk besarkan)

Untuk mengurangkan gandingan, C10 dipisahkan daripada anod oleh partition yang menyaring PE, yang melengkung seperti ditunjukkan dalam Rajah. 1 dan dipasang pada kes dengan dua skru. Bolt M10...M3 dipateri pada plat C4, yang dibawa keluar melalui gasket fluoroplastik dengan benang dalaman ke dalam petak masuk. Dengan melaraskan C10, operasi lata yang stabil dicapai.

Resonator sepaksi keluaran terdiri daripada tiub luar dengan diameter 90...95 mm dan tiub dalam dengan diameter 32 mm dan panjang 375...385 mm, yang disambungkan ke anod lampu. Voltan anod +3,5 kV juga dibekalkan melalui paip dalam melalui pencekik yang sepadan, penebat sesendal dan kapasitor penyahgandingan.

Resonator keluaran ditala oleh kapasitor konstruktif C15, iaitu cakera dengan diameter 80 ... 90 mm, yang mana bolt pelaras dipateri, diskrukan ke dalam kacang yang dipateri ke hujung resonator. Untuk memastikan sentuhan yang boleh dipercayai antara cakera C15 dan hujung resonator, spring kerinting yang diperbuat daripada loyang nipis atau gangsa dimasukkan.

Pelarasan sambungan dengan output dilakukan oleh kapasitor konstruktif C14, dibuat sama dengan C10, C15.

Untuk keselamatan, keluaran PA adalah dibumikan DC melalui pencekik.

Memandangkan lampu menggunakan sejumlah besar kuasa filamen, adalah perlu untuk menggunakan pemasa untuk menangguhkan bekalan voltan grid dan anod. Skim untuk menjana voltan pincang grid pertama ditunjukkan dalam Rajah.2.

Penguat untuk 144 MHz pada lampu GU35B
Rajah 2

Diod Zener VD1 ... VD8 dipilih supaya dalam kedudukan "RX", voltan pincang grid pertama akan dikawal oleh suis S1 dalam 60 ... 120 V.

Pengarang: UA1ZCL; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian Penguat kuasa RF.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kebisingan lalu lintas melambatkan pertumbuhan anak ayam 06.05.2024

Bunyi yang mengelilingi kita di bandar moden semakin menusuk. Walau bagaimanapun, sedikit orang berfikir tentang bagaimana bunyi ini menjejaskan dunia haiwan, terutamanya makhluk halus seperti anak ayam yang belum menetas dari telur mereka. Penyelidikan baru-baru ini menjelaskan isu ini, menunjukkan akibat yang serius untuk pembangunan dan kelangsungan hidup mereka. Para saintis telah mendapati bahawa pendedahan anak ayam zebra diamondback kepada bunyi lalu lintas boleh menyebabkan gangguan serius kepada perkembangan mereka. Eksperimen telah menunjukkan bahawa pencemaran bunyi boleh melambatkan penetasan mereka dengan ketara, dan anak ayam yang muncul menghadapi beberapa masalah yang menggalakkan kesihatan. Para penyelidik juga mendapati bahawa kesan negatif pencemaran bunyi meluas ke dalam burung dewasa. Mengurangkan peluang pembiakan dan mengurangkan kesuburan menunjukkan kesan jangka panjang bunyi lalu lintas terhadap hidupan liar. Hasil kajian menyerlahkan keperluan ...>>

Pembesar suara wayarles Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

Dalam dunia teknologi audio moden, pengeluar berusaha bukan sahaja untuk kualiti bunyi yang sempurna, tetapi juga untuk menggabungkan fungsi dengan estetika. Salah satu langkah inovatif terkini ke arah ini ialah sistem pembesar suara tanpa wayar Samsung Music Frame HW-LS60D yang baharu, dipersembahkan pada acara World of Samsung 2024. Samsung HW-LS60D bukan sekadar sistem pembesar suara, ia adalah seni bunyi gaya bingkai. Gabungan sistem 6 pembesar suara dengan sokongan Dolby Atmos dan reka bentuk bingkai foto yang bergaya menjadikan produk ini sebagai tambahan yang sempurna untuk mana-mana bahagian dalam. Samsung Music Frame baharu menampilkan teknologi canggih termasuk Audio Adaptif yang menyampaikan dialog yang jelas pada mana-mana tahap kelantangan, dan pengoptimuman bilik automatik untuk penghasilan semula audio yang kaya. Dengan sokongan untuk sambungan Spotify, Tidal Hi-Fi dan Bluetooth 5.2, serta penyepaduan pembantu pintar, pembesar suara ini bersedia untuk memuaskan hati anda. ...>>

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 ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Dinamakan punca gegaran otak 30.03.2018

Kecederaan kepala menyebabkan bahagian otak yang berbeza bergetar pada frekuensi yang berbeza, yang merosakkan tisu otak.

Semua orang tahu bahawa pukulan kuat di kepala menyebabkan gegaran. Adalah dipercayai bahawa punca segera gegaran adalah perlanggaran otak itu sendiri dengan tengkorak, dan ini nampaknya agak jelas.

Walau bagaimanapun, sebenarnya, gegaran boleh diperolehi bukan sahaja dalam perlanggaran langsung dengan beberapa objek, tetapi juga, sebagai contoh, dengan pusingan kepala yang kuat dan tajam. Akhirnya, doktor tahu bahawa kerosakan pada kecederaan tengkorak muncul bukan sahaja di permukaan, tetapi juga di kedalaman otak; contohnya, gegaran boleh merosakkan corpus callosum, plexus gentian saraf yang menghubungkan hemisfera kiri dan kanan.

Dalam satu perkataan, mekanisme gegaran sebenarnya lebih rumit daripada yang kelihatan pada pandangan pertama, dan saintis dari Stanford memutuskan untuk melihatnya dengan lebih terperinci.

Untuk melakukan ini, beberapa dozen pemain bola sepak Amerika dilengkapi dengan pecutan dan giroskop, yang dipasang pada pelindung mulut - peranti khas yang diperbuat daripada plastik fleksibel yang dipakai di atas gigi untuk melindungi mereka daripada kecederaan sukan. Pemain dalam permainan sentiasa berlanggar antara satu sama lain, dan 189 perlanggaran sedemikian telah direkodkan (di mana dua berakhir dengan gegaran sebenar). Maklumat yang dikumpul daripada pecutan dan giroskop telah dianalisis bersama-sama dengan data mengenai keadaan tisu otak yang rosak, yang dikumpulkan terutamanya daripada orang mati.

Setiap pukulan kuat ke kepala menyebabkan otak bergetar pada frekuensi yang berbeza; getaran dengan frekuensi 30 hertz adalah yang paling kuat. Tenaga hentaman diserap oleh pergerakan mikro sedemikian yang bertahan hanya sebahagian kecil daripada saat.

Walau bagaimanapun, lebih kuat pukulan, lebih banyak frekuensi getaran yang berbeza berlaku di dalam otak, dan kerosakan berlaku dengan tepat kerana kawasan otak yang berdekatan bergetar pada frekuensi yang berbeza. Sebagai contoh, jika pukulan cukup kuat untuk membuat seseorang tidak sedarkan diri, corpus callosum dalam otaknya akan bergegar lebih kerap daripada di sekelilingnya. Walaupun regangan dan pengecutan tisu otak, goncangan tidak serentak, berlangsung dalam masa yang sangat, sangat singkat, ia masih cukup untuk menyebabkan masalah kepada otak.

Berita menarik lain:

▪ TDA8939TH - sumber rujukan untuk menyediakan penguat kuasa digital kelas D

▪ NASA dan General Motors akan mencipta sarung tangan robotik

▪ telefon dengan projektor

▪ Robot tempur autonomi Pentagon

▪ Ketam robot

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Asas pertolongan cemas (OPMP). Pemilihan artikel

▪ artikel Anda tidak boleh menyeberangi jurang dalam dua lompatan. Ungkapan popular

▪ artikel Bagaimana horoskop muncul? Jawapan terperinci

▪ artikel Penyediaan kawasan penebangan untuk penebangan. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Buat mesin kimpalan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Eksperimen dengan paksi halimunan. eksperimen fizikal

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