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

Przełącznik i wzmacniacz antenowy na pasma 144 i 430 MHz. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Modernizacja stacji radiowych

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Schemat jednostki antenowej pokazano na ryc. jeden.

Przełącznik i wzmacniacz antenowy na pasma 144 i 430 MHz

Jest umieszczony blisko anten. Urządzenie zasilane jest kablem odgałęźnym, a sterowanie odbywa się poprzez zmianę napięcia zasilającego podawanego do gniazda XW3, a następnie przez dławik L1 do centrali (VT1-VT3) i do UHF (VT4). W przypadku braku napięcia zasilającego lub napięcia nieprzekraczającego 1,5V, przekaźniki K1-KZ zostaną odwzbudzone, a transceiver zostanie podłączony do anteny 1 (gniazdo XW1) poprzez ich styki. UA nie działa. Aby podłączyć antenę 2, do urządzenia przykładane jest napięcie zasilania około 7 V. W tym samym czasie tranzystor VT2 otwiera się, przekaźnik K1 jest aktywowany.

Aby włączyć AU, do urządzenia przykładane jest napięcie 11 lub 15 V. Jeśli transceiver musi współpracować z anteną 2, przykładane jest napięcie 11 V. Spowoduje to otwarcie tranzystora VT3, przekaźniki K2 i K3 będą działać i połączą AU. Podczas przełączania w tryb transmisji napięcie zasilania jest automatycznie obniżane do 7 V i AU jest wyłączane. Jeśli urządzenie nadawczo-odbiorcze działa z anteną 1, to po włączeniu AU przykładane jest napięcie 15 V. Tranzystor VT1 otworzy się, a VT2 zamknie. Przekaźnik K1 zostanie odłączony od zasilania, więc antena 1 i AU zostaną połączone. Po przełączeniu w tryb nadawania napięcie zasilania spadnie do 1.2 V, więc AU wyłączy się (antena 1 pozostanie podłączona).

Jednostka AU jest zbudowana na lewym tranzystorze o niskim poziomie szumów i zapewnia około 12 dB wzmocnienia w paśmie 430 MHz przy szerokości pasma około 10 MHz. Na wejściu i wyjściu tranzystora zainstalowane są dopasowane obwody LC na liniach paskowych oraz diody ochronne. Napięcie zasilania AU jest stabilizowane przez układ DA1. W proponowanej wersji urządzenia opisany jest wzmacniacz na pasmo 430 MHz, ale zamiast niego można zainstalować wzmacniacz na pasmo 144 MHz poprzez nieznaczną zmianę płytki drukowanej (patrz artykuł „Wzmacniacz antenowy na pasmo 2 m zespół" w "Radio", 2000, nr 1, s. 62, 63.)

Obwód zasilania pokazano na ryc. 2, a algorytm jego działania podano w tabeli.

Przełącznik i wzmacniacz antenowy na pasma 144 i 430 MHz

Przełącznik i wzmacniacz antenowy na pasma 144 i 430 MHz

Prostownik o napięciu wyjściowym 1 ... 1 V jest montowany na transformatorze T3, mostku diodowym VD23 i kondensatorze C25.Układ DA1 jest kontrolowanym regulatorem napięcia. Diody VD3 i VD4 - detektor napięcia RF. Jednostka jest podłączona do transceivera przez złącze XW2, a kabel przyłączeniowy jest podłączony do XW1. Tryby przełączane są przełącznikami kołyskowymi SA2 i SA3 W trybie pracy z anteną 1 i wyłączonym wzmacniaczem antenowym (jak pokazano na rys. 1 i rys. 2) wejścia dekodera mają niski poziom logiczny, jest również obecny na wyjściu O DD1, wyjście mikroukładu DA1 ma napięcie 1,2 V.

Jeśli przesuniesz przełącznik dwustabilny SA2 do pozycji „2”, wówczas wysoki poziom trafi na wejście dekodera AO DD1. Zmieni się stan dekodera, napięcie wyjściowe urządzenia wzrośnie do 7 V i zaświeci się dioda HL2. Przełącznik dwustabilny SA3 zawiera AU. Po przejściu w tryb transmisji RF sygnał nadajnika-odbiornika jest prostowany przez diody VD3, VD4 i podawany na tranzystor VT1. Otwiera się i ustawia wejście A1 dekodera na niski poziom. Spowoduje to wyłączenie AU. Innymi słowy, zasilacz umożliwia niezależne przełączanie anten i włączanie AU. Większość detali jednostki antenowej umieszczono na płytce drukowanej wykonanej z dwustronnej folii z włókna szklanego o grubości 1,5 mm, której szkic pokazano na ryc. 3.

Przełącznik i wzmacniacz antenowy na pasma 144 i 430 MHz

Obie strony łączone są ze sobą wzdłuż krawędzi deski za pomocą folii, dodatkowo są łączone przez otwory w desce. Płytka umieszczona jest w metalowej obudowie, na jednej ze ścianek której zamontowane są gniazda XW1 -XW3. Gniazda muszą być używane z kablem blokowym. W AC można zastosować tranzystory VT1-VT3 serii KT3102 z indeksami literowymi A-E, KT312V, KT503B, KT503G; VT4 - AP324A-2, AP324B-2, AP343A-2. Dioda Zenera VD1 to dowolna dioda małej mocy o napięciu stabilizującym 14 ... 16 V, VD2 - 9 ... 11 V. We wzmacniaczu zakresu 144 MHz diody VD3-VD6 można zastąpić KD522B. Kondensatory trymera - KT4-25, pożądane jest stosowanie stałych K10-17 lub innych małych rozmiarów z przewodami o minimalnej możliwej długości. Przekaźnik K1-K3 - REK-43 o napięciu zadziałania około 5 V. Dławiki L1 i L3 są uzwojone drutem PEV-2 0,4 na trzpieniu o średnicy 3 ... 3.5 mm i zawierają 8 ... 10 zwojów (12 ... 15 obrotów dla pasma 144 MHz). Ustawienie urządzenia sprowadza się do dostrojenia obwodów wejściowych i wyjściowych wzmacniacza do częstotliwości środkowej zakresu. W celu zwiększenia stabilności wzmacniacza zaleca się nałożenie na końcówkę drenu materiału o małej chłonności na bazie żelaza karbonylowego.

Układ anteny miał następujące parametry: tłumienność w trybie transmisji wynosiła 0,35 (144 MHz) i 0,45 dB (430 MHz), a SWR wynosił odpowiednio 1,15 ... 1,2 i nie więcej niż 1,1. Tłumienie sygnału z niepodpiętej anteny wynosiło -36 i -30 dB. W zasilaczu tranzystor VT1 można zastąpić KT3102 z dowolnym indeksem literowym lub tranzystorem serii KT312 z indeksami A-B. Mostek diodowy VD1 - dowolny o dopuszczalnym napięciu wstecznym co najmniej 100 V i prądzie co najmniej 100 mA. Diody LED można stosować z dowolnym prądem roboczym do 15 ... 20 mA i spadkiem napięcia nie większym niż 3 V. Kondensatory biegunowe - K50-6, K50-16 lub podobne importowane, reszta - K10-17, z C4, C5, C8-SU muszą mieć wyprowadzenia o minimalnej długości. Dławik L1 jest podobny do dławika L1 anteny. Rezystory trymera - SPZ-19, stałe - MLT, S2-33. Przełączniki dźwigienkowe SA1-SA3 - MT-1 lub podobne. Część części zasilacza umieszczona jest na płytce drukowanej wykonanej z dwustronnej folii z włókna szklanego o grubości 1,5 mm, której szkic przedstawiono na rys. 4.

Przełącznik i wzmacniacz antenowy na pasma 144 i 430 MHz

Wzdłuż obwodu deski obie strony są połączone ze sobą folią. Pozostałe części można montować dowolnie, w tym także natynkowo. Układ DA1 należy umieścić na radiatorze o powierzchni około 100 cm2. Podłączenie zasilania sprowadza się do ustawienia wymaganych wartości napięcia wyjściowego zgodnie z tabelą. W takim przypadku sygnał nadajnika można symulować, instalując rezystor 10 kΩ między katodą diody Zenera VD2 a podstawą tranzystora VT1.

Zobacz inne artykuły Sekcja Modernizacja stacji radiowych.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Zagrożenie śmieciami kosmicznymi dla ziemskiego pola magnetycznego 01.05.2024

Coraz częściej słyszymy o wzroście ilości śmieci kosmicznych otaczających naszą planetę. Jednak do tego problemu przyczyniają się nie tylko aktywne satelity i statki kosmiczne, ale także pozostałości po starych misjach. Rosnąca liczba satelitów wystrzeliwanych przez firmy takie jak SpaceX stwarza nie tylko szanse dla rozwoju Internetu, ale także poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa kosmicznego. Eksperci zwracają obecnie uwagę na potencjalne konsekwencje dla ziemskiego pola magnetycznego. Dr Jonathan McDowell z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics podkreśla, że ​​firmy szybko wdrażają konstelacje satelitów, a liczba satelitów może wzrosnąć do 100 000 w następnej dekadzie. Szybki rozwój tych kosmicznych armad satelitów może prowadzić do skażenia środowiska plazmowego Ziemi niebezpiecznymi śmieciami i zagrożenia dla stabilności magnetosfery. Metalowe odłamki ze zużytych rakiet mogą zakłócać jonosferę i magnetosferę. Oba te systemy odgrywają kluczową rolę w ochronie i utrzymaniu atmosfery ... >>

Zestalanie substancji sypkich 30.04.2024

W świecie nauki istnieje wiele tajemnic, a jedną z nich jest dziwne zachowanie materiałów sypkich. Mogą zachowywać się jak ciało stałe, ale nagle zamieniają się w płynącą ciecz. Zjawisko to przyciągnęło uwagę wielu badaczy i być może w końcu jesteśmy coraz bliżej rozwiązania tej zagadki. Wyobraź sobie piasek w klepsydrze. Zwykle przepływa swobodnie, ale w niektórych przypadkach jego cząsteczki zaczynają się zatykać, zamieniając się z cieczy w ciało stałe. To przejście ma ważne implikacje dla wielu dziedzin, od produkcji leków po budownictwo. Naukowcy z USA podjęli próbę opisania tego zjawiska i zbliżenia się do jego zrozumienia. W badaniu naukowcy przeprowadzili symulacje w laboratorium, wykorzystując dane z worków z kulkami polistyrenowymi. Odkryli, że wibracje w tych zbiorach mają określone częstotliwości, co oznacza, że ​​tylko określone rodzaje wibracji mogą przemieszczać się przez materiał. Otrzymane ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Elektryczna stymulacja mózgu i kreatywność 20.04.2016

Jak przezwyciężyć blokadę twórczą? Jak znaleźć inspirację? Naukowcy nieoczekiwanie odpowiedzieli na to pytanie: konieczne jest wstrząsanie mózgiem wyładowaniem elektrycznym.

Pytanie, co definiuje kreatywność, zaprzątało głowy zarówno naukowców, jak i kreatywnych pracowników, odkąd ludzie zaczęli tworzyć rzeczy. Nowe badanie zupełnie inaczej patrzy na stary problem muzy i twórczej inspiracji: okazuje się, że kreatywność to stan umysłu, który człowiek może osiągnąć w dość prosty sposób, a mianowicie poprzez wysyłanie wyładowań elektrycznych bezpośrednio do mózgu.

Aby wytworzyć prąd elektryczny, zespół z Georgetown University zastosował przezczaszkową stymulację prądem stałym. Jest to nieinwazyjna, bezbolesna procedura, w której dwie elektrody są umieszczane na głowie osoby, a przez mózg przepływa prąd stały. Omawiając ten rodzaj stymulacji, często mówi się, że może pomóc w różnych stanach neuropsychologicznych, takich jak depresja, lęk, choroba Parkinsona i przewlekły ból. Ale profesor psychologii Adam Green i neurobiolog poznawczy Peter Turkeltaub wykorzystali tę technikę do stymulacji przednich płatów mózgu, części odpowiedzialnej za proces twórczy.

Pomimo wyników Greene i Terkeltaub ostrzegają przed nadmiernym optymizmem w kwestii stymulacji prądem stałym, a Greene zauważa, że ​​„próby użycia prądu elektrycznego do stymulacji mózgu poza laboratorium lub kliniką mogą być niezwykle niebezpieczne”. Ale to oczywiście nie powstrzymuje ludzi przed stosowaniem takiej stymulacji w codziennych warunkach. Na przykład firma o nazwie Pavloc sprzedaje obecnie urządzenie, które według niej pomoże „przełamać złe nawyki w pięć dni” z lekkim porażeniem prądem. Jeśli Pavloc ma wielu klientów, to tylko kwestią czasu będzie, kiedy ludzie zaczną szukać inspiracji poprzez stymulację elektryczną, chociaż pełne mechanizmy jej działania nie zostały jeszcze zbadane.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Nadużywanie soli opóźnia dojrzewanie

▪ SEAGATE automatycznie zaszyfruje całą zawartość Twojego dysku twardego

▪ Niewidzialna mysz

▪ Odkryto najbliższą parę gwiazd w układzie podwójnym

▪ System jednoukładowy Ambarella S3L

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Cywilna komunikacja radiowa. Wybór artykułów

▪ Artykuł Zachowanie konsumentów. Kołyska

▪ artykuł Które ptaki pomagają ludziom szukać miodu i dlaczego? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Praca z elektrotytanem. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Marmurowe mydła toaletowe. Proste przepisy i porady

▪ artykuł Wysoce stabilny oscylator LC. 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