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

Kontur T. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Węzły amatorskiego sprzętu radiowego. Filtry i pasujące urządzenia

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Aby dopasować mocny tranzystor wyjściowy z anteną i filtrować sygnał, w większości przypadków stosuje się niedoskonałe rozwiązania obwodów:

- transformatory ferrytowe, które nie mają właściwości filtrujących i nie są łatwo dostępne dla radioamatorów;

- obwód P, ale słabo dopasowuje niską impedancję wyjściową stopnia tranzystora (2 ... 15 omów) do impedancji wyjściowej anteny, podczas gdy straty są duże.

Jednym ze skutecznych rozwiązań powstałego problemu jest pętla T, której zasada jest jasna na ryc. jeden.

Kontur T
Ris.1

Ze schematu widać, że jest to system dwuobwodowy. Impedancja wejściowa anteny (Ra) jest wprowadzana do obwodu K2. W takim przypadku składową bierną impedancji wejściowej anteny można łatwo skompensować zmieniając wartość Lc, co jest bardzo ważne podczas strojenia anteny. Impedancja wejściowa obwodu K2 w punkcie „c” po dostrojeniu do rezonansu.

Ma wartość rzędu 100 ... 2000 Ohm, w zależności od wartości Lc, która z kolei dobierana jest w zależności od częstotliwości roboczej i mocy wyjściowej kaskady.

Kolektor tranzystorowy, działający jako generator prądu, jest połączony szeregowo z obwodem K1. Obciążenie obwodu K1 (w punkcie „b”) jest rezystancją wejściową obwodu K1 - Rin2. Aby uzyskać kontur T, wystarczy połączyć punkty „b” i „c”. W takim przypadku całkowita pojemność wynosi C \u1d C2 + CXNUMX.

Rezystancja wejściowa obwodu K1 w punkcie „a” ma wartość

Obecność dwóch obwodów w obwodzie pozwala jakościowo odfiltrować niepotrzebne elementy w sygnale, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych filtrów.

W praktyce elementy wybierane są z następujących proporcji:

С [pf]=(8...20)L,

gdzie L jest średnią długością fali wm.
C - im więcej, tym większa moc, tj. przy P=10 W C=8L, przy P=200 W C=20L. Pojemność rozdzielająca Cp dla napięcia stałego między Ek a anteną.

gdzie Rin1 jest rezystancją obciążenia tranzystora.

Praktycznie działający obwód kaskadowy dla zakresów 160, 80 i 40 m pokazano na rys. 2.

Kontur T<Rys.2>

Cewka L1 zawiera 16 zwojów drutu PESHO-0,5, średnica ramy - 16 mm, długość uzwojenia - 16 mm, tuning - z rdzeniem ferrytowym o średnicy 8 mm, długość 20 mm. L2 zawiera 37 zwojów PESHO-0,3, krany - od 25, 29 i 33 zwojów. Średnica ramy - 10 mm, długość uzwojenia - 12 mm. Cewki ułożone są tak, aby nie było między nimi indukcyjności wzajemnej: ekranowanie, prostopadłość osi cewek.

S1 - przełącznik zakresu. Ustawienie jest następujące: za pomocą przełącznika S2 nawiązywane jest połączenie z anteną, a rdzeń L1 służy do dostrojenia obwodu do rezonansu na maksimum wskaźnika anteny i maksymalnego prądu kolektora tranzystora. Ogólnie strojenie przypomina strojenie pętli P, ale zamiast zmiennych kondensatorów są zmienne indukcyjności i strojenie pod kątem maksymalnego prądu tranzystora. Zamiast L2 i S2 można zastosować wariometr o indukcyjności 8...12 µH. Można dostroić się do rezonansu za pomocą zmiennego kondensatora, wtedy indukcyjność L1 jest stała i wynosi 2,1 μH, ale autorski tuning indukcyjności pokazał doskonały wynik, a urządzenie okazało się mniejsze niż przy zastosowaniu zmiennego kondensatora.

Podczas pracy w trybie odbioru T-loop jest dodatkowym wejściowym filtrem pasmowym urządzenia odbiorczego. Przełączanie „odbiór-transmisja” odbywa się za pomocą przekaźnika K1 typu RES-55A lub podobnego. Transformator T1 jest nawinięty na pierścień o wymiarach 8x4x2 mm o przepuszczalności 100 ... 1000 i zawiera 20 zwojów drutu PESHO-0,3 z odczepem od 5 zwoju, odczytany z uziemionego końca (z rezystancją wejściową odbiornika 75 Om).

literatura

  1. Red E. Instrukcja obsługi obwodów wysokiej częstotliwości.
  2. Rivanenkov L. Stopnie wyjściowe nadajników HF na tranzystorach. Radioamatorskie KB i UKF. - 1996. - nr 2.

Autor: L. Rivanenkov (UA3LDW), Smoleńsk; Publikacja: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja Węzły amatorskiego sprzętu radiowego. Filtry i pasujące urządzenia.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

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 ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Wstrząśnij przed użyciem 02.12.2000

Latarka wprowadzona na rynek w USA nie posiada baterii ani żarówki.

Aby się zapalił, należy go kilkakrotnie wstrząsnąć. W tym przypadku magnes zawarty w korpusie latarki „wbiega” wewnątrz cewki wzbudzając w niej prąd elektryczny, a jego energia jest magazynowana w miniaturowym, ale bardzo pojemnym kondensatorze. Z tej energii zapala się biała dioda LED, której żywotność wynosi sto tysięcy godzin.

Po potrząsaniu przez 25 sekund latarka świeci przez pięć minut, a w odległości 10 metrów tworzy się podświetlany okrąg o średnicy dwóch metrów. Zakres temperatur pracy – od minus 90 do plus 85 stopni – żadna bateria nie wytrzymała.

Ponieważ w latarce nie trzeba nic zmieniać, jest jednoczęściowa, szczelna i może pracować pod wodą.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Piątek Lock inteligentny zamek do drzwi

▪ Dwie pieczarki na czekoladzie

▪ Przesolone jedzenie uszkadza naczynia nastolatków

▪ Samochody jeżdżą po szynach

▪ Akumulator litowo-jonowy z anodą piaskową

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Laboratorium naukowe dla dzieci. Wybór artykułu

▪ artykuł Proces pękania. Historia wynalazku i produkcji

▪ Jak zmieniła się mapa Europy po I wojnie światowej? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Mechanik konserwacji dźwigów. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Koordynacja anteny z zasilaczem. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Zasilacz samochodowy do laptopa bez elementów uzwojenia. 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