Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Opcja zasilania wzmacniacza antenowego. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasilacze

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

W przeciwieństwie do innych podobnych konstrukcji, proponowany czytelnikom zasilacz do wzmacniacza antenowego nie zawiera własnego włącznika i zaczyna działać jednocześnie z włączeniem telewizora.

To urządzenie (ryc. 1), które jest stabilizowanym źródłem napięcia 10 ... 12 V przy prądzie obciążenia do 20 mA, nadaje się do zasilania stosunkowo prostych wzmacniaczy anten telewizyjnych i konwerterów UHF. Cechą charakterystyczną urządzenia jest to, że zamiast klasycznego transformatora obniżającego napięcie sieciowe zastosowano w nim przekładnik prądowy T1, którego uzwojenie pierwotne jest połączone szeregowo z pierwotnym obwodem zasilającym telewizora.

Opcja zasilania wzmacniacza antenowego

Przekładnik prądowy, na podstawie którego budowane są np. wskaźniki zużycia energii, działa w następujący sposób. Prąd płynący przez uzwojenie pierwotne, pobierany przez telewizor, powoduje na nim spadek napięcia o 2…3 V. Nie przekracza on 1…2% napięcia sieciowego i oczywiście nie wpływa na normalna praca telewizora. Napięcie przemienne uzwojenia wtórnego transformatora jest prostowane przez mostek VD1 - VD4, a tętnienie wyprostowanego prądu jest wygładzane przez kondensator C1.

Regulator napięcia kompensacyjnego jest montowany na tranzystorach VT1-VT3.

Z jego wyjścia stabilizowane napięcie +10...12 V podawane jest przez cewkę indukcyjną L1 do gniazda X3, do którego podłączony jest środkowy przewód przewodu redukcyjnego anteny z umieszczonym na nim wzmacniaczem. Wtyczka X4 jest podłączona do wejścia antenowego telewizora. Wtyczka sieciowa telewizora jest podłączona do gniazd X2 urządzenia, a wtyczka X1 jest podłączona do sieci.

W urządzeniu można zastosować tranzystory KT315V - KT315E, KT312B lub z serii KT3102 o indeksach literowych A, B; diody - dowolny prostownik (najlepiej german). Kondensator C1 - K50-16, C2 i C3 - K50-6, C4 - KD, KG, KLS. Dławik typu L1. DM-0,1 o indukcyjności 20 ... 50 μH lub domowej roboty, wykonane na pierścieniowym obwodzie magnetycznym o średnicy 5 ... 10 mm z ferrytu 1000 ... 2000 NN; uzwojenie zawiera 30 zwojów drutu PEV-2 0,1 ... 0,15.

Przekładnik prądowy jest uzwojony w obwodzie magnetycznym głośnika abonenckiego; odpowiedni jest również obwód magnetyczny transformatorów ultradźwiękowej przetwornicy częstotliwości odbiornika radiowego Alpinist-407 lub podobnego. Najpierw nawinięte jest uzwojenie wtórne, które zawiera 1000 zwojów drutu PEV-2 0,1. Następnie, owijając go warstwą niezawodnej izolacji, nawija się uzwojenie pierwotne, którego liczba zwojów zależy od mocy pobieranej przez telewizor. Tak więc w przypadku telewizora zużywającego moc 60 W uzwojenie pierwotne powinno zawierać około 150 zwojów drutu PEV-2 0,4. W przypadku telewizorów o większym poborze mocy liczba zwojów tego uzwojenia jest zmniejszona, a średnica użytego do niego drutu jest proporcjonalnie zwiększona. Ostateczną liczbę zwojów uzwojenia pierwotnego transformatora ustala się empirycznie podczas ustawiania urządzenia.

Wszystkie części zasilacza, z wyjątkiem odłączanych złączy i transformatora, są zamontowane na płytce drukowanej wykonanej z folii z włókna szklanego (rys. 2). Płytka i transformator umieszczone są w obudowie o odpowiednich wymiarach wykonanej z materiału izolacyjnego. Gniazdo X2 i gniazdo X3 montuje się na przedniej ściance obudowy. Przewód łączący płytkę z gniazdem X3 musi mieć minimalną długość - nie większą niż 20...30 mm. Gotowy zasilacz umieszczamy na tylnej ścianie telewizora w pobliżu gniazda antenowego, podpinamy do kratki nawiewu za pomocą drucianego haczyka lub bezpośrednio na szafce RTV.

Opcja zasilania wzmacniacza antenowego

Testowanie i regulacja zasilania odbywa się w następującej kolejności. Do jego wyjścia podłączony jest równoważnik obciążenia (rezystor) o rezystancji 680 omów, a do kondensatora C1 z zewnętrznego źródła przykładane jest napięcie 15 ... 20 V. Następnie, wybierając rezystor R3, uzyskuje się napięcie 3 . .. na wyjściu stabilizatora (na kondensatorze C10) podaje się 12 V. Następnie do płytki przylutowuje się przewody uzwojenia wtórnego transformatora, a zasilacz z podłączonym do niego przewodem zasilającym TV podłącza się do sieć. Po włączeniu telewizora napięcie na kondensatorze C1 powinno zawierać się w przedziale 15...18 V. Można to osiągnąć poprzez odpowiedni dobór liczby zwojów uzwojenia pierwotnego transformatora.

Opisana wersja zasilacza wzmacniacza antenowego może stać się uniwersalna, tj. odpowiednia do telewizorów o różnym poborze mocy, jeżeli uzwojenie pierwotne przekładnika prądowego zostanie wykonane na odczepy i przełączane w zależności od modelu telewizora.

W przypadku wspólnej pracy takiego zasilacza ze wzmacniaczem antenowym wyeliminowana jest konieczność stosowania cewki indukcyjnej L2 i kondensatora C9 jego odsprzęgającego zasilania.

Jeśli pojawiają się zakłócenia w postaci poziomych pasków powoli przesuwających się po ekranie, diody mostka prostowniczego należy zbocznikować kondensatorami ceramicznymi o pojemności kilku tysięcy pikofaradów.

Autor: I.Nieczajew

Zobacz inne artykuły Sekcja Zasilacze.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Przenośna kamera, która widzi spolaryzowane światło 11.07.2019

Naukowcy z Harvard School of Engineering and Applied Sciences. Według strony internetowej SEAS, John A. Paulson (SEAS) opracował bardzo kompaktową przenośną kamerę, która może wyświetlać polaryzację obiektu na jednym obrazie. Miniaturowa kamera znajdzie przydatne zastosowania w teledetekcji, w badaniu chemii atmosfery oraz w widzeniu maszynowym. Może być również montowany w samochodach autonomicznych.

Polaryzacja to właściwość światła, w której oscylacje pola elektromagnetycznego fali świetlnej rozchodzą się tylko w jednym kierunku. Aby zilustrować tę właściwość, można sobie wyobrazić sznur przewleczony przez wąską pionową szczelinę w ogrodzeniu. Jeśli zaczniesz wibrować linę z jednej strony, z drugiej strony będzie ona w stanie przenosić tylko wibracje pionowe, a np. wibracje poziome, wcale jej nie ominie. Światło spolaryzowane jest niewidoczne dla ludzkiego oka (ale niektóre gatunki krewetek i owadów je widzą), ale dostarcza wielu informacji o obiektach, z którymi wchodzi w interakcję. Polaryzacja może pomóc w rekonstrukcji XNUMXD obiektu, ocenie jego głębokości, faktury i kształtu oraz odróżnieniu obiektów sztucznych od naturalnych, nawet jeśli mają ten sam kształt i kolor – powiedział Paul Chevalier, badacz SEAS i jeden z autorów badania. .

Kamery czułe na polaryzację, które są obecnie w użyciu, mają dużą wadę: są bardzo nieporęczne. Ponadto często opierają się na ruchomych częściach i są drogie, co poważnie ogranicza ich potencjalne zastosowania.

Nowy aparat, przeciwnie, jest dość mały: ma tylko około dwóch centymetrów i nie jest bardziej skomplikowany niż aparat w smartfonie. Naukowcy opracowali metapowierzchnię, która wykorzystuje szereg nanocząsteczek o subfalowych długościach do kierowania światła w oparciu o jego polaryzację. Światło następnie tworzy cztery obrazy, z których każdy pokazuje inny aspekt polaryzacji. Łącząc je otrzymujemy pełną migawkę polaryzacji w każdym pikselu.

Technologia ta może zostać w przyszłości zintegrowana z telefonem komórkowym lub kamerą samochodową, co umożliwi szerokie wykorzystanie spolaryzowanych obrazów i nowych zastosowań.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Szczepienia przeciwko miażdżycy

▪ Zdalne ograniczenie prędkości w pojazdach Tesli

▪ 793 Elektryczna ciężarówka górnicza

▪ Rakieta zjada się sama

▪ Stworzyłem najmniejszy tranzystor

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Urządzenia pomiarowe. Wybór artykułu

▪ artykuł Tennessee Williamsa. Słynne aforyzmy

▪ artykuł Który owad ma mechanizm przekształcania energii słonecznej w energię elektryczną? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Len zwyczajny. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Układ wzmacniacza TDA1514, 40 watów. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Zastosowanie rezonatorów spiralnych w amatorskim sprzęcie VHF. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024