תפריט English Ukrainian רוסי עמוד הבית

ספרייה טכנית בחינם לחובבים ואנשי מקצוע ספריה טכנית בחינם


אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
ספרייה חינם / ערכות של מכשירים רדיו-אלקטרוניים וחשמליים

מקלט משדר YES-93. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / תקשורת רדיו אזרחית

הערות למאמר הערות למאמר

הפרמטרים הגבוהים שהוכרזו על ידי מחבר המשדר הזה עשויים להיתפס בספקנות על ידי חלק מהקוראים. עם זאת, עיצוב המעגל של המקלט נותן סיבה לקוות שמי שיחזור עליו יוכל לקבל מכשיר עם פרמטרים טובים מאוד. פעם אחת, בדיקה במהלך תחרויות KB ראש בראש תריסר וחצי מקלטי משדר דומים מסוג UW3DI, שיוצרו על ידי חובבי רדיו שונים, הראו שההתפשטות בדינמיקה שלהם מגיעה עד ל-30 dB. אז בסופו של דבר, הרבה תלוי בניסיון של חובב הרדיו וביכולות שלו.

אנו מביאים לידיעת הקוראים את מקלט המשדר המיועד לתקשורת טלגרפית וטלפון עם אפנון פס-צדדי ורצועות חובבים 1,9; 3,5; 7, 14, 21 ו-28 מגה-הרץ. במהלך פיתוחו, המשימה הייתה ליצור מכשיר מודרני בעל מאפיינים טכניים גבוהים ובו בזמן פשוט יחסית במעגלים ומאפשר שימוש ברכיבי רדיו בשימוש נרחב. הפיתוחים הטובים ביותר, לדעתו של המחבר, שימשו יחד עם פתרונות מעגל מקוריים.

התוצאה הייתה מכשיר עם המאפיינים הטכניים הבאים:

  • גורם רעש (ממוצע על פני טווחים) - 1,4;
  • רגישות ביחס אות לרעש של 10 dB - לא פחות מ-0,05 µV;
  • טווח דינמי עבור "סתימה" - יותר מ 130 dB;
  • סלקטיביות אמיתית של שני אותות (עם ניתוק ± 15 קילו-הרץ) - לא פחות מ-100 dB;
  • רוחב פס במצב SSB - 3, במצב CW - 0,3 קילו-הרץ;
  • טווח בקרת AGC (כאשר מתח המוצא משתנה ב-6 dB) - לא פחות מ-90 dB;
  • סחיפה בתדר לאחר 30 דקות ובתחום 28 מגה-הרץ - לא יותר מ-100 הרץ;
  • תדרי נושא ותדרי פס צד מדוכאים - לא פחות מ-60 dB;
  • הספק פלט של נתיב השידור - לפחות 25 W;
  • עכבת כניסה אנטנה - 50 אוהם.

חלק מהמאפיינים הנתונים, למשל, רגישות, טווח דינמי, עשויים להיראות מוערכים יתר על המידה, עם זאת, הם באמת. לצורך מדידות, השתמשנו במחולל רעש על מנורת 2DZB (1, 2) ובמכשיר "Dynamics" [1]. האחרון שונה כדי להפחית את הצפיפות הספקטרלית של רעשי צד ולבטל את חדירת אות המוצא העוקף את המנחת .

מקלט המשדר נעשה באמצעות מעגל בעל שתי המרות תדר. הבחירה בתדרי ביניים (5 מגה-הרץ ו-500 קילו-הרץ) מוכתבת על ידי הדרישה לקלות היישום של יחידות סלקטיביות, אשר בו זמנית מספקות סלקטיביות בפועל גבוהה מספיק. נתיבי הקליטה והשידור משולבים. הנפוצים שבהם הם מסנני פס-פס (BPF), מחולל טווח חלק (SVO), מיקסרים, מסנני קוורץ ואלקטרו-מכאניים, ובלוק של מחוללי תדר ייחוס.

התרשים הסכמטי של מקלט המשדר מוצג ב איור 1, דיאגרמות של הצמתים הבודדים שלו נמצאים באיור. 2 - 16. במצב קליטה, האות מכניסת האנטנה (שקע XW1) דרך המנחת A1 (ראה איור 2) ו-PDF Z2 עם שלושה מעגלים (תמונה 3) עם מקדם העברה של 6 dB מסופק למיקסר הראשון U1 (תמונה 4), עשוי על טרנזיסטורים U1-VT1, U1-VT7, U1-VT8 [4]. למיקסר כזה יש רמת רעש נמוכה, מקדם שידור גבוה יחסית ומדכא את אות המתנד המקומי במוצא בכ-60 dB.משרן U1-L5, בעל התנגדות גבוהה בתדרי פעולה, כלול במעגל המקור של טרנזיסטור U1 -VT1 ויוצר משוב שלילי עמוק. עבור זרם חילופין, הוא מנותק על ידי ההתנגדות של ערוץ הטרנזיסטור U1-VT7 (VT8). מתח המתנד המקומי המופעל על השערים הראשונים של טרנזיסטורים אלה גורם לאיפונון של עומק המשוב, כלומר, הוא משנה את השיפוע של מאפיין ההעברה מבלי לשנות את נקודת הפעולה של הטרנזיסטור U1-VT1.

כל מערבלי המשדר משתמשים בטרנזיסטורי KP350A כמתגים, בעלי מאפייני מיתוג ליניאריים טובים ומאפשרים גם הכנסת AGC דרך השערים השניים, מה שלא פוגע במאפיינים הדינמיים של החלק הקולט. מקדם השידור של המיקסר הוא בערך 1. הטווח הדינמי של האינטרמודולציה הוא ברמה של 90...95 dB - מושגת עם כוונון כללי של מקלט המשדר. רמה של 100 dB או יותר ניתנת להשגה רק על ידי כוונון זהיר מאוד של מעגלי U1-L1C6C7 ו-U2-L1C2 (ראה איור 5), וללא שימוש ב-interlinings פריט, כמו גם על ידי בחירה קפדנית של רכיבי מעגל U1-R5VD1C1R3, אשר ככל הנראה מבטיח "איזון" של המיקסר.

GPA G1 (ראה איור 6) מיוצר על טרנזיסטורים G1-VT1, G1-VT2 ו-U1-VT5, U1-VT6 ומייצר תנודות בטווחי התדרים המצוינים בטבלה. 1.

לוח 1
טווח תדרים, מגה-הרץמרווח תדר, מגה-הרץ
1,83 ... 1,956,83 ... 6,95
3.5 ... 3,658,5 ... 8,65
7 ... 7,112 ... 12,1
14 ... 14,359 ... 9,35
21 ... 21,458 ... 8,23
28 ... 29,511,5 ... 12,25

על מנת לפשט יחידה זו, נעשה שימוש בארבעה ממסרים בלבד להחלפת טווחים, מה שהוביל באופן טבעי למתיחה לא אופטימלית של טווחים מסוימים. לפעולה רגילה של המיקסר, תדר VFO בטווחים של 21 ו-28 מגה-הרץ חייב להיות גבוה פי שניים. בעיה זו נפתרת על ידי הפעלת טרנזיסטור שני (L11-VT7) בטווחים המצוינים, עקב כך המיקסר משתנה בתדירות כפולה, דבר השקול להכפלת התדר של ה-VFO. תוכל לקרוא עוד על כך ב-[5].

כדי להבטיח את מקדם שידור המיקסר הגבוה ביותר האפשרי בטווחים של 21 ו-28 מגה-הרץ, הוכנסה ל-GPA מערכת של ייצוב קשיח של משרעת מתח המוצא (G1-VD4 ו-U1-VT5), ואפשר גם לבצע בצורה חלקה שנה את מתח ההטיה של הטרנזיסטורים L11-VT7, U1-VT8 באמצעות נגד חיתוך U1-R29.

מהמוצא של המיקסר בטרנזיסטור U1-VT1, המתח של ה-IF הראשון (5 מגה-הרץ) דרך מעגל ה-P התואם U1-C6L1C7 מסופק למגבר המיוצר על הטרנזיסטור U1-VT2, המוגבר על ידו בכ- 6 dB והוקצו למעגל U2-L1C2, מחובר לכניסה של מסנן קוורץ U2-Z01 - U2-Z04 (תמונה 5) עם מקדם שידור של כ-4 dB (עקב טרנספורמציה של התנגדויות).

מהפלט של מסנן הקוורץ, האות של ה-IF הראשון עובר למיקסר השני, המורכב על טרנזיסטורים U2-VT1, U2-VT3 ודומה עקרונית למיקסר בטרנזיסטורים U1-VT1, U1-VT7, U1-VT8 . מקדם השידור של מערבל זה הוא -15...20 dB. אות ייחוס עם משרעת של 5...7 וולט ותדר של 4,5 מגה-הרץ מסופק למיקסר השני מ בלוק גנרטור G2 (איור 7), עשוי על מעגלים מיקרו G2-DD1 - G2-DD3 וטרנזיסטורים G2-VT1, G2-VT2 ומייצרים תנודות בתדר של 4,5 מגה-הרץ ו-500 קילו-הרץ. אלה האחרונים מתקבלים על ידי חלוקת התדר של המתנד הראשי ב-IC DD1 (13,5 מגה-הרץ) תחילה ב-3 (G2-DD2), ולאחר מכן ב-9 נוספים (G2-DD3).

אשדות על טרנזיסטורים G2-VT1 ו-G2-VT2 הם מגברים תהודה המייצרים אותות בעלי צורה סינוסואידית טובה. מעגלי האספנים של טרנזיסטורים אלו כוללים דיודות G2-VD1, G2-VD2, המאפשרות לקבל על המעגלים אותות עם משרעת של 40...50 V. הודות לכך ביציאות המפלים ניתן היה להשתמש במחלקים קיבוליים G2-C7C8 ו-G2-C9C10 עם מקדם חלוקה גדול, אשר יחד עם מסנני המוצא G2-L4C11 ו-G2-L6C18C19L7C11, אפשרו לקבל אותות למופת במשרעת ובאיכות הנדרשים.

אות ה-IF השני (500 קילוהרץ) עובר, מוחלש ב-6 dB, דרך המסנן האלקטרומכני (EMF) U3-Z1 (תמונה 8) ועובר לכניסה של מגבר קקוד המיוצר על טרנזיסטורים U3-VT2, U3-VT3. למגבר רמה נמוכה של רעש עצמי ומספק (מכניסת EMF) הגברת אות של 60 dB. השערים השניים של הטרנזיסטורים של המערבל השני ושל המגבר של ה-IF השני מסופקים עם מתח AGC מבלוק A5.

מעגל U3-VD1R4R3C11VT1 מספק מצב האזנה עצמית במהלך שידור ומבטל קליקים על מיתוג.

מהפלט של המגבר, אות ה-IF השני מסופק לגלאי אותות חד-צדדי המורכב על טרנזיסטורים U3-VT4, U3-VT5. הוא נבדל מהידועים במקדם השידור הגבוה שלו (כ-10 dB), רמות הרעש והרקע הנמוכות שלו, כמו גם קיבולת עומס יתר גבוהה. אות הייחוס של 500 קילוהרץ מגיע מבלוק G2. מהפלט של הגלאי, האות מוזן לכניסות של יחידת ה-AGC A5 (איור 9) ומגבר AF A6 (איור 10).

בעת קבלת אותות טלגרף, מסנן CW A6-Z1 עם פס מעבר של כ-300 הרץ, המיוצר על מגברי OP-DA2, DA3 לפי המעגל המופיע ב-[6], כלול בנתיב AF. לבקשת המפעיל, ניתן לכלול בנתיב מחליף פאזה בתדר נמוך A6-L1R12C14C15 (מצב המכונה בדרך כלל "סטריאו"). האחרון מעביר את הפאזה של האות ב-90° בתדר של 900 הרץ, מה שמשפר את הסלקטיביות בפועל בשל התכונות הסלקטיביות של האוזן האנושית ולכל הפחות מפחית את עייפות המפעיל, במיוחד במצב CW. התיקון המופעל וההגבר הנבחר (כ-30 dB) של המיקרו-מעגל A6-DA1 אפשרו לקבל צליל "שקוף" נעים של האות.

מהפלט של הגלאי (U3), מוזן אות המכיל רכיבים בתדר נמוך ובתדר גבוה (500 קילוהרץ) לכניסת עוקב הפולט A5-VT1 של מערכת AGC, ולאחר מכן הוא מסתעף לשני ערוצים. הערוץ בתדר נמוך (A5-VT2, A5-VT3), המכיל מגבר לוגריתמי (A5-VT3), מבטיח את פעולת ה-AGC ו-S-meter מ-3 עד 7 נקודות של סולם S. היעדר תדר ייחוס של 500 קילו-הרץ ביציאה של גלאי המתח אפשרו להשתמש באות IF להפעלת הערוץ המהיר A5-VD1VD2VT6. המפל על טרנזיסטורים A5-VT6, A5-VT7 מורכב משני אינטגרטורים משולבים עם קבלי תזמון A5-C11, A5-C12. הצגת הטרנזיסטור A5 VT6 אפשרה להגדיל באופן משמעותי את התנגדות הכניסה של האינטגרטור, ולכן להפחית את הקיבול של הקבל A5-C12, אשר, בתורו, אפשר לו להיטען במהירות.

עם הופעת האות במהלך התקופה הראשונה של מתח ה-IF, הקבל A5-C12 נטען, והמתח על הקולטים של הטרנזיסטורים A5-VT6, A5-VT7 יורד בפתאומיות, מה שמתאים לירידה במתח AGC ו , כתוצאה מכך, ירידה ברווח הכולל של נתיב הקבלה. עם הופעת אות AF (הרבה יותר מאוחר), טרנזיסטור A5-VT4 נסגר, מה שמגדיל את קבוע הזמן של מעגל AGC, עקב כך הרווח הכולל של המקלט בין צלילי דיבור בודדים נשמר קבוע (7). אם אות ה-AF נעלם לזמן של יותר מ-100 אלפיות השנייה, הטרנזיסטור A5-VT4 נפתח והקבלים A5-C12 מתפרקים במהירות, ומשחזר את רגישות המקלט תוך זמן קצר, כמעט בלתי מורגש למפעיל.

הערוץ המהיר מבטיח פעולה רגילה של AGC עם אותות כניסה של עד S9 + 80 dB.

על מנת להפחית רעש דחף, A5-C7 מופעל במקום הקבל A5-C2 באמצעות ממסר A5-K8, וכתוצאה מכך מצטמצם זמן ההתאוששות של AGC. טרנזיסטור A5-VT5 מכבה את ה-AGC במצב שידור. באופן כללי, למערכת ה-AGC המתוארת יש את המאפיינים הבאים: קבוע זמן הטעינה של מעגל ה-AGC במהלך שינוי פתאומי באות הכניסה הוא לא יותר מ-0,2 שניות, קבוע זמן הפריקה הוא לא פחות מ-25 שניות, זמן ההתאוששות של רגישות המקלט כאשר אות ה-AF נעלם היא לא יותר מ-100 אלפיות השנייה, ללא האופי התנודתי של תהליך ההקמה ועם אפקט קטן של רעש פועם.

במצב שידור, האות המקורי נוצר ב בלוק A4 (ראה איור 11), המכיל מגבר מיקרופון המבוסס על op-amp A4-DA1, מאפנן מאוזן (A4-VD2, A4-VD3, A4-T1), מגבר DSB (A4-VT1) ומתנד טלגרף עם מניפולציות (A4-VT2). למגבר המיקרופון יש עכבת כניסה השווה לעכבה של מקור האות, מה שעוזר להפחית הפרעות בתדר גבוה ונמוך. אות ה-AF, המוגבר לרמה של 3...5 V, מוזן למאפנן מאוזן המיוצר על varicaps A4-VD2, A4-VD3. אפנן כזה מאופיין בעיוות לא ליניארי נמוך מאוד, רמות מותרות גבוהות של אותות כניסה ופלט, וקלות השגת דיכוי נשא גבוה. האות הדו-כיווני שנוצר מוגבר על ידי הטרנזיסטור A4-VT1 ונשלח ל-EMF A4-Z1, שם מסונן פס הצד התחתון. אות פס הצד היחיד מעורבב במיקסר עם מתח 4,5 מגה-הרץ המגיע מבלוק G2. האות הכולל בתדר של 5 מגה-הרץ ומשרעת של כ-7 וולט מסופק למעגל U2-L3C6, שם הוא מוגבל על ידי דיודות U2-VD1, U2-VD2 ברמה של כ-0,7 וולט, מה שמבטיח דחיסה של טווח דינמי של אות SSB עד 20 dB.

מסנן הקוורץ U2-Z01 - U2-ZQ4 נותן לאות את הטוהר והאיכות הדרושים לאחר המגבלה שצוינה. מפלט המסנן (ליתר דיוק, מחלק ממעגל U2-L1C2), האות המסונן עובר למיקסר השני של נתיב השידור (U1-VT3, U1-VT4, U1-VT7, U1-VT8), שם הוא מעורבב עם אות G1 VFO. למפל בטרנזיסטורים U1-VT3, U1-VT4 יש רווח גדול ויציב (כ-40 dB) ובו בזמן אינו מדרדר את הטווח הדינמי של נתיב הקליטה (במצב קליטה).

מהפלט של המיקסר, האות נכנס לאחד ממעגלי ה-PDF (Z2). האות המסונן מוגבר על ידי מגבר פס רחב באמצעות טרנזיסטורים A2-VT1, A2-VT2 (ראה איור 12) מ-100 mV לרמה של 7...10 V, ולאחר מכן הוא מוזן לכניסה של מגבר הכוח (PA) A3 (תמונה 13), שם הוא מוגבר בהספק של עד 25 וואט בעומס עם התנגדות של 50 אוהם. לאחר שעבר את מסנן הטווח UM Z1 (תמונה 14), אות זה עובר למנחת A1 (תמונה 2), וממנו - לתוך האנטנה.

מעגלי ההגנה של הטרנזיסטור החזק A3-VT1 המסופק ב-PA מאפשרים לא רק מיתוג טווחים במצב שידור, אלא גם מונעים את הכשל שלו במצבי קיצון אחרים.

מקלט המשדר עובר ממצב שידור למצב קליטה, ולהיפך, באמצעות מתגי טרנזיסטור של מתג S1 (תמונה 15), נשלט על ידי מגעי מתג שמורכבים בדוושה.

ספק כוח של מקלט-משדר U4 (ראה איור 16) מכיל שנאי רשת T1, שלושה מיישרי גל מלא (U4-VD1, U4-VD6; U4-VD2, U4-VD5: U4-VD3, U4-VD4), מייצב מתח +40 V בטרנזיסטורים U4-VT1 - U4 -VT3 ומתחים מייצבים + 15 ו -15 V (הראשון - ב-U4-DA1 IC, השני - בטרנזיסטורים U4-VT4, U4-VT5). כל המייצבים מוגנים מפני זרם יתר וקצר חשמלי בעומס.

למקלט המשדר עיצוב בלוק. חלקים של צמתים Z2, U1 - U3, G2 מותקנים על לוחות מעגלים מודפסים עשויים פיברגלס נייר כסף דו צדדי (ראה איור 17 - 21). נייר הכסף בצד ההתקנה של החלקים משמש כחוט מסך נפוץ. מסביב לחורים למובילים של חלקים שאינם אמורים להיות מחוברים לחוט המשותף, הוא מוסר על ידי שקיעה נגדית עם מקדחה בערך פי שניים מקוטר. הרכיבים הנותרים מותקנים על לוחות עשויים מפיברגלס נייר כסף חד צדדי (ראה איור 22 - 31).

האיור 17
האיור 18
האיור 19
האיור 20
האיור 21
האיור 22
האיור 23
האיור 24
האיור 25
האיור 26
האיור 27
האיור 28
האיור 29
האיור 30
האיור 31

עבור מסנני PA (Z1), יש צורך ליצור שני לוחות (הם מותקנים על שלדת מקלט המשדר, זה מעל זה; ייעודי המיקום של האלמנטים המותקנים על הלוח השני מצוינים בסוגריים באיור 31). כאשר חוזרים על העיצוב, יש לקחת בחשבון שקווי המתאר של מוליכים מודפסים בציורים של כל הלוחות, למעט צמתים Z1 ו- Z2, מוצגים מצד החלקים, ולכן יש להעביר אותם לחסרי הלוח במראה תמונה. הצלבים בקצות מובילי החלקים מציינים את המקומות שבהם הם מולחמים לרדיד (אין חורים במקומות אלו), והנקודות המושחרות מצביעות על החיבורים (הלחמה) של החלקים מובילים מעל הלוח. הקווים המקווקוים באיור 19 ו-20 מציגים את קווי המתאר של הרפידות בצד ההתקנה של החלקים, הקווים המקווקוים העבים באיור 21 מציגים את המוליכים המודפסים בצד החלקים, ולבסוף, הקווים המקווקוים הכפולים ב איור 18-21 מציגות מחיצות מיגון (פח מתכת משומר) מולחמות לרדיד של החוט המשותף. קבל C9 על הלוח של בלוק A3 (ראה איור. 23) מורכב משני קבלים (C9' ו-C9") עם קיבולת של 0,047 μF, C10 - מתוך שלושה (C10', C10" ו-C10'") עם קיבולת של 0,033 μF.

היחידות המורכבות Z2, U1 - U3, Gl, G2 והסקאלה הדיגיטלית מונחות במסכים מלבניים העשויים פח פח בעובי 0,5 מ"מ. כל אחד מהם מורכב משני חלקים: מעטפת בגודל הלוח ובגובה 35 מ"מ ומכסה עם אוגן. הלוח מותקן במרחק של 8 מ"מ מקצה המעטפת הפונה לשלדה ורדיד החוט המשותף (משני צדדיו) מולחם לדפנות שלו לאורך כל ההיקף. מול כריות המגע-יציאות של הצמתים בקירות הצדדיים, יש צורך לספק חורים בקוטר של 4...5 מ"מ לחיבור חוטים. העיצוב של יחידת ה-PDF Z2 חוזר כמעט לחלוטין על העיצוב של היחידה המקבילה של מקלט המשדר RA3AO ¦7].

נתוני הפיתול של הסלילים של כל הצמתים, למעט Z2, ניתנים בטבלה. 2, וסלילי PDF - בטבלה. 3. הפיתולים של השנאי A4-T1 והסלילים A4-L1, U1-L1, U2-L1 - U2-L3, U3-L1, U3-L2 מפותלים על מסגרות סטנדרטיות של שלושה חלקים (איור 32). סלילים Z1-L1 - Z1-L6 הם ללא מסגרת. הקוטר הפנימי של שלושת הראשונים מהם הוא 17, השלושה השניים הם 21 מ"מ, אורך המתפתל הוא 35 מ"מ. סליל G1-L1 מיוצר על ידי שריפת נחושת לתוך חריץ ספירלי של מסגרת קרמית בקוטר ואורך של 20 מ"מ, אורך "המתפתל" הוא 14 מ"מ.

מקלט משדר YES-93
איור 32

העיצוב של שנאי A2-T2 מוצג באיור. 33. שתי סטים של 3 מתוך חמש טבעות פריט (2000NN) בגודל סטנדרטי K7x4x4 כל אחת משמשות כליבה מגנטית. הטבעות מונחות (עם דבק BF-2) על חלקים של 1 צינור נחושת בקוטר חיצוני של 4 מ"מ, ולאחר מכן שמים רצועות מלבניות 2 ו-4 עשויות פיברגלס נייר עם חורים בקוטר הצינורות בקצוות הבולטים שלהן. , נייר הכסף ברצועה 4 מחולק לשני חלקים, בר 2 נשאר מוצק. הפיתול המשני של שנאי זה מתקבל לאחר הלחמת פסי נייר הכסף לצינורות (חוטים המולחמים לרפידות של פס 4 מסופקים לרשות). הפיתול המשני 5 עשוי עם חוט MGTF, מעביר אותו דרך הצינורות פעמיים.

מקלט משדר YES-93
איור 33

הפיתולים של השנאי AZ-T1 מכילים תשעה פיתולים של צרור של שלושה חוטי MGTF (תשעה פיתולים מפותלים עם שישה חוטים מסובבים יחדיו, ואז הפיתול מחולק לשני חלקים - שלושה חוטים בכל אחד ומחוברים בסדרה).

הפיתולים של השנאי U1-T1 מפותלים בו-זמנית עם שלושה חוטים, ואחד מהם (זה שייכלל במעגל האספנים של הטרנזיסטור U1-VT6) מוצמד מראש מהאמצע.

סלילים Z2-L1 - Z2-L18 מלופפים על מסגרות fluoroplastic-4 (ראה איור 34). גודל a בין סלילים Z2-L2 ו-Z2-L3, Z2-L14 ו-Z2-L15, Z2-L17 ו-Z2-L18 - 5...6 מ"מ, בין Z2-L5 ו-Z2-L6, Z2-L8 ו-Z2- L9, Z2-L11 ו-Z2-L12 - 6...7 מ"מ.

מקלט משדר YES-93
איור 34

כל המשנקים מאוחדים, מותג DM.

שנאי הכוח T1 מלופף על ליבה מגנטית טורואידלית בחתך רוחב של 8,8 ס"מ עשוי מפלדת שנאי. פיתול I מכיל 800 סיבובים של חוט PEV-2 0,65, פיתול II -72+72+72+72 סיבובים PEV-2 1,2.

עבור מיתוג מעגלים, משתמשים בממסרים אלקטרומגנטיים מהסוגים הבאים: A1-K1 ו-Z1-K1 - Z1-K6 - RES48A (דרכון RS4.590.413); A1-K2 - RES52 (RS4.555.020); A2-K1 ו-G1-K2 - C1-K&<- RES55A (RS4.569.606); Z2-K1 - Z2-K12, G1-K1, A5-K2, A6-K1, A6-K2, U1-K1 ו-U2-K1 - RES49 (4.569.421-00-01); A5-K1 -RES60 (PC4.569.436). מתג טווח - PM-11P1N בגודל קטן, סוג עבודה - PM-11P2N.

השלדה הנוחה של מקלט המשדר Ural-84 שימשה כבסיס לתכנון [7]. מיקום המרכיבים העיקריים של מקלט המשדר בו מוסבר באיור 35 (תצוגה עליונה) ואיור 36 (תצוגה מלמטה).

מקלט משדר YES-93
איור 35 (מבט למעלה)

מקלט משדר YES-93
איור 36 (תצוגה מלמטה)

בין דפנות השלדה, בגובה 65 מ"מ מהכיסוי התחתון, קבועה תת-שלדת דוראלומין במידות 225x150 מ"מ ובגובה 25 מ"מ ישנה תת-שלדה נוספת במידות 225x80 מ"מ, עליה ה-A3. לוח הצומת ושנאי הכוח T1 מותקנים. טרנזיסטורים A3-VT1, U3-VT2 ומיקרו-מעגל U3-DA1 מותקנים על גוף קירור משותף עם סנפירים, שהוא גם הקיר האחורי של השלדה.

הגדרות; טנסייברים מתחילים עם ספק כוח U4 (ראה איור 16). ראשית, נגד גוזם U4-R5 משמש כדי להגדיר את מתח המוצא ל-40 V ולהבטיח את יציבותו כאשר זרם העומס עולה ל-3A (זרם התגובה של התקן המגן משתנה, במידת הצורך, על ידי בחירת הנגד U4-R7) . לאחר מכן הם בודקים את פעולתו של מייצב המתח +15 V (הוא אמור להישאר כמעט ללא שינוי כאשר זרם העומס גדל ל-1 A), ולאחר מכן הנגד הגוזם U4-R12 מגדיר את המתח ל -15 V ובודק את יציבותו בעת העומס הזרם עולה ל-0,1 A.

לאחר מכן, הסר את תגובת התדר של מגבר AF עם מסנן CW (איור 10). במצב SSB הוא צריך להיות אחיד בפס התדרים 300...3000 הרץ. במצב CW, נגד החיתוך A6-R13 מצמצם את רוחב הפס ל-300 הרץ בתדר ממוצע של 800 הרץ, והנגד A6-R22 משווה את הרווח הכולל בשני המצבים הללו. הצליל של הראשים הדינמיים של טלפונים סטריאו ב מצב "סטריאו" מפולס עם נגד הזמירה A6-R12.

מגבר IF 500 קילוהרץ (תמונה 8) מוגדר יחד עם ה-EMF על ידי הפעלת מתח AGC של +5 V. על ידי חיבור כניסת ה-EMF ל-GSS והגדרת הפלט של האחרון למתח RF של 500 kHz ומשרעת של 5 μV, שינוי הקיבול של קבלי הכוונון U3-C20, U3-C2 וההשראות של הסלילים U3-L2, U3-L1 מבטיחים שמתח האות במוצא המגבר יגדל לכ-5 mV. לאחר מכן, על ידי בחירה בנגד U3-R4, עוצמת ההאזנה הרצויה נקבעת במצב TX, והקבלים U3-C11 משמשים להגדרת ההשהיה הדרושה כדי לבטל לחלוטין קליקים בטלפונים בעת החלפת מקלט המשדר ממצב TX למצב RX. אין צורך להגדיר את הגלאי.

הגדרת בלוק המחולל G2 (תמונה 7) התחל עם מתנד מאסטר המבוסס על רכיבי IC G2-DD1. על ידי בחירת הנגד G2-R3, הקבל G2-C1 ושינוי הקיבול G2-C2, אנו מבטיחים שהגנרטור יתחיל בצורה מהימנה ויפעל בצורה יציבה בתדר של מהוד הקוורץ G2-Z01. לאחר מכן, על ידי כוונון השראות של סלילים G2-L1, משיגים מתח מרבי של 4,5 מגה-הרץ בקבלים G2-C8, וסלילים G2-L2 משיגים מתח מרבי של 500 קילו-הרץ בקבלים G2-C10.

לאחר מכן, על ידי בחירת קבלים G2-C11 ו-U2-C10, U2-C11 (ובמידת הצורך, משרן U2-L4), אנו משיגים מתח בנגד U2-R6 עם תדר של 4,5 מגה-הרץ בתוך 3...7 וולט על ידי בחירת קבלים G2-C18, G2-C19 משיגים את אותו מתח בתדר של 500 קילו-הרץ על הנגד, U3-R21, ועל ידי בחירת האלמנטים G2-L7, G2-C13 (במצב TX), גם על הנגד. A4-R11.

בלוק מסנן קוורץ U2 (תמונה 5) מותאם על ידי התאמת התדרים של התהודה U2-Z01, U2-Z02, U2-Z03 ו-U2-ZQ5 לערכים הנדרשים, הורדת תדרי התהודה שלהם בשיטה הידועה - שפשוף לוחות קוורץ בהלחמה. פעולה זו חייבת להתבצע בזהירות רבה. אחידות תגובת התדר של מסנן קוורץ בפס התדרים 5000...5003 קילוהרץ מושגת על ידי התאמת השראות של הסלילים U2-L1 - U2-L3, ודיכוי זנבות מחוץ לפס המעבר של לפחות -40 dB על ידי חיבור קבלים קטנים במקביל לקיבול התהודה U2-Z03, U2-Z04 (באיור 5 - קבל C4 מוצג עם קווים מקווקוים).

הגדרת PTD G1 (ראה איור 6) התחל בהנחת גבולות הטווחים בהתאם לטבלה. 1. זה נעשה על ידי בחירת קבלים G1-C6, G1-C8, G1-C9, G1-C11, G1-C12, G1-C14, G1-C15, G1-C17, G1-C21, G1-C22 (לקיחת בחשבון התחשב ב-TKE הנדרש) ושינוי הקיבול של קבלי הכוונון G1-C7, G1-C10, G1-C13, G1-C16, G1-C23. פסי ה-7 ו-28 מגה-הרץ מותקנים תחילה. לאחר מכן, על ידי שינוי המתח בבסיס ובחירת הנגד G1-R14, נקבע הזרם דרך הטרנזיסטור, שבו אות ה-GPA אינו מעוות.

בדרייבר GPA (תמונה 4) על ידי בחירת אלמנטים U1-C23, U1-C20, U1-R20, אנו משיגים על הפיתול המשני של שנאי T1 יציב בטווחים ובתוך כל אחד מהם (בעת כוונון עם קבלים G1-C24) מתח RF עם משרעת של 3.. .5 V, ועל ידי בחירת קבלים G1 -C18 ב-GPA עצמו - טווח ניתוק התדרים הנדרש.

צומת PDF Z2 (תמונה 3) כוונון החל מטווח 1,9 מגה-הרץ. על ידי חיבור פלט 50 אוהם של מד תגובת תדר (לדוגמה, X1-48) לכניסת הצומת, וליציאה - נגד עם התנגדות של 10 קילו אוהם עם קבל 20 pF מחובר במקביל וה- ראש גלאי של מד תגובת התדר, משתנה;

הקיבול של קבלי הכוונון, ובמידת הצורך, על ידי בחירת קבלים קבועים המחוברים במקביל אליהם, כמו גם שינויים קלים; מרחקים בין הסלילים משיגים תגובת תדר אחידה בכל טווח.

לאחר מכן, הפעל את מקלט המשדר לקבלה (RX) ושוב הבהיר את ההגדרות של כל המעגלים של נתיב הקליטה. בהגבר מרבי, הרגישות מכניסת מקלט המשדר ביחס אות לרעש של 10 dB צריכה להיות בערך 0,05 µV. כדי למנוע שגיאות אפשריות, רצוי להשתמש במחולל רעש באמצעות מנורת 2DZB או דומה במהלך המדידות. בטווחים של 21 ו-28 מגה-הרץ, רגישות מקסימלית מושגת על-ידי הזזת המחוון של נגד החיתוך U1-R29. הטווח הדינמי המרבי של אינטרמודולציה (100 dB) מושג על ידי התאמת המעגלים U1-L1C6C7 ו-U2-L1C2, כמו גם בחירה קפדנית של האלמנטים U1-R5, U1-VD1, U1-R3, U1-C1.

יחידת AGC A5 (תמונה 9) להגדיר לפי הסדר הזה. על ידי החלת אות עם רמה מנקודות S3 עד S9 לכניסת מקלט המשדר, שינוי ההתנגדות של הנגד המותאם A5-R3 "מכניס" את קריאות S-meter לחצי הראשון של הסולם. אז רמת האות גדלה בהדרגה מ-S9 ל-S9 + 80 dB, ובאמצעות הנגד המותאם A5-R2, אותו הדבר נעשה במחצית השנייה של הסולם. במהלך התאמות אלה, ההתנגדות של הנגד A5-R20 במעגל הפולט של הטרנזיסטור A5-VT7 נבחרת. אם יש צורך לשנות את היחס בין קריאות S-meter בחצי הראשון והשני של הסולם, בחר נגד A5-R14.

לאחר מכן, מאפייני המהירות של מערכת AGC נמדדים. לאחר הסרת אחד מהטרמינלים של הנגד A5-R12 מהלוח וחיבור אוסילוסקופ לפלט של הצומת (פין 4), מסופק אות ברמה של S9 + 80 dB לכניסת המשדר (בקפיצות). מתח ה-AGC צריך לרדת מהערך המקסימלי (+ 5 V) למינימום (+0,1...0,3 V) למשך זמן של לא יותר מ-0,2...0,5 ms. כאשר אות הקלט מוסר, הוא אמור לחזור לרמה המקורית (+5 V) תוך כ-25 שניות. עם הנגד A5-R12 במקום, זמן החזרה לרמה המקורית אמור לרדת ל-100 אלפיות השנייה. הפחתה נוספת של זמן זה (לערך האופטימלי) מושגת על ידי בחירת קבל A5-C8 כאשר הוא חשוף לרעש פולס בכניסת מקלט המשדר.

לוח 2
ייעוד תכניתמספר סיבוביםהכבלליבה מגנטית, גוזם
A2-T1М600НН-13 К10х8х12
I9PEL 0,31
II9PEL 0,31
A2-T210 טבעות M2000NN-5 K7x4x4 (ראה איור 3)
I2MGTF 0,14 מ"ר
II1-
A3-T1M400NN K32x16x8
I9MGGF 0,14 מ"ר
II9MGTF 0,14 מ"ר
A4-T1M600NN-5 SS2,8x12
I2 × 70PEAO, 12
II100PEL 0,12
A4-L180PEL 0,21
Z1-L14PEL 2,0
Z1-L25PEL 2,0
Z1-L37PEL 2,0
Z1-L48PEL 2,0
Z1-L512PEL 2,0
Z1-L617PEL 2,0
U1-L140PEL 0,21פליז בקוטר 3 ואורך 10 מ"מ
U1-T1М100НН-6 K10x6x3
I8 + 8PEL 0,27
II2 × 16PEL 0,27
U2-L130 + 30PEL 0,21פליז בקוטר 3 ואורך 10 מ"מ
U2-L22 × 25PEL 0,21M600NN-5 SS2,8x12
U2-L325 + 25PEL 0,21M600NN-5 SS2,8x12
U3-L1200PEL 0,2M600NN-5 SS2,8x12
U3-L2200PEL 0,2M600NN-5 SS2,8x12
G1-L12 + 5-
A6-L12 × 80PEL 0,35Permalloy OL8/20-5
G2-L118PEL 0,31SB-12a
G2-L266PEL 0,21SB-12a

במצב שידור (TX), הכוונון מתחיל עם המאפנן המאוזן A4 (תמונה 11). קודם כל, נגדי הגוזם A4-R9 (בערך), A4-R11 (בדיוק) וגוזם השנאים A4-T1 משיגים דיכוי של אות הייחוס ב-50...60 dB לפחות.

לוח 3
ייעוד תכניתמספר סיבוביםהכבל
Z2-L14 + 10PEL 1,0
Z2-L28PEL 1,0
Z2-L38PEL 1,0
Z2-L45 + 11PEL 0,85
Z2-L59PEL 0,85
Z2-L610PEL 0,85
Z2-L75 + 14PEL 0,64
Z2-L810PEL 0,64
Z2-L913PEL0.64
Z2-L108 + 21PEL 0,38
Z2-L1116PEL 0,38
Z2-L1221PEL 0,38
Z2-L1312 + 32PEL 0,21
Z2-L1430PEL 0,21
Z2-L1537PEL. 0,21
Z2-L1616 + 37PEL 0,21
Z2-L1730PEL 0,21
Z2-L1837PEL 0,21

לאחר מכן, כאשר מבטאים צליל חזק "a" מול המיקרופון, נעשה שימוש נגד חיתוך A4-R16 כדי להגדיר את מתח ה-DSB בניקוז הטרנזיסטור A4-VT1 לכ-8...10 V. במידת הצורך, הרווח של המפל ב-Op-amp A4-DA1 משתנה על ידי בחירת הנגד A4-R4.

במצב "הגדרה", מחולל CW בטרנזיסטור A4-VT4 מופעל, ומייצר תנודות בתדר של 501 קילו-הרץ. על ידי בחירת קבל A4-C13 והתאמת השראות של סליל A4-L1, מתח של 4...1 V נקבע בניקוז הטרנזיסטור A6-VT8, לאחר מכן מתמקד באות המוצא הנומינלי של מקלט המשדר. המתח במעגל U2-L3C6 במצב זה (עם דיודות U2-VD1, U2-VD2 כבויות) צריך להיות בערך 6...8 V, המתח הממוצע על פני הטווחים בכניסה של המיקסר הראשון (פין 4 של בלוק U1) צריך להיות בערך 5.. .6 V, ובכניסה של דרייבר A2 (פין 5) - 100...150 mV. זרם הניקוז הנדרש של טרנזיסטור A2-VT2 (30 mA) מוגדר עם נגד חיתוך A2-R9. מתח המוצא של בלוק A2 (בפין 4) צריך להיות בטווח של 8...10 V.

מצב פעולה נדרש של טרנזיסטור A3-VT1 (איור 13) - זרם ניקוז 150 mA - סט עם נגד חיתוך A3-R4. מתח האות הממוצע על פני הטווחים בעומס המקביל עם התנגדות של 50 אוהם המחובר לשקע האנטנה של המקלט צריך להיות בערך 36 וולט, המתאים להספק מוצא של 25 וואט. הספק המוצא משתווה על פני טווחים על ידי בחירת הנגד A3-R2 והקבלים A2-C2. במידת הצורך, בחר את השראות (על ידי הזזה או פיזור של הסיבובים) של הסלילים Z1-L1 - Z1-L6.

לבסוף, על ידי בחירת הנגד U4-R1, התקן PA1 מכויל (ראה איור 1) באופן שבהפעלה באוויר, המחט שלו מוסטת לסימון קנה המידה האחרון בזרם של 2 A. על מנת למנוע עומס יתר על שלבי ההגברה, רצוי לבדוק את נתיב השידור של המשדר באמצעות שתי- אות טון.

המחבר מביע תודה על הסיוע הרב בפיתוח המשדר ל-I.V. Tulaev (UA4HK) ול-V.A. Baranov (RZ4HN ex UA4HNZ).

ספרות

1. Skrypnik V. A. מכשירים לניטור והתקנה של ציוד רדיו חובבני. - מ.: פטריוט, 1990.
2. Kazuta I. מדידת נתון הרעש של מקלט רדיו. - בשבת "לעזור לחובב הרדיו", כרך א. 28. - מ.: DOSAAF, 1969.
3. דרוזדוב V.V משדר KB חובב. - מ.: רדיו ותקשורת, 1988.
4. מערבל תדרים לא מאוזן. - רדיו, 1984, מס' 1, עמ' 23.
5. פוליאקוב V. T. חובבי רדיו על טכנולוגיית המרה ישירה. מ.: פטריוט. 1990.
6. מסנן טלגרף. מגזין KB, 1993, מס' 2-3, עמ' 49,50.
7. Pershin A. משדר גל קצר "אורל-84". ביום שבת. "מיטב העיצובים של התערוכות ה-31 עד ה-32 של יצירתיות חובבני רדיו." - מ.: DOSAAF, 1989

מחבר: גנאדי בראגין (RZ4HK לשעבר UA4HKB), צ'פאיבסק, אזור סמארה; פרסום: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

ראה מאמרים אחרים סעיף תקשורת רדיו אזרחית.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

מכונה לדילול פרחים בגנים 02.05.2024

בחקלאות המודרנית מתפתחת התקדמות טכנולוגית שמטרתה להגביר את היעילות של תהליכי טיפול בצמחים. מכונת דילול הפרחים החדשנית Florix הוצגה באיטליה, שנועדה לייעל את שלב הקטיף. כלי זה מצויד בזרועות ניידות, המאפשרות התאמתו בקלות לצרכי הגינה. המפעיל יכול להתאים את מהירות החוטים הדקים על ידי שליטה בהם מתא הטרקטור באמצעות ג'ויסטיק. גישה זו מגדילה משמעותית את יעילות תהליך דילול הפרחים, ומעניקה אפשרות להתאמה אישית לתנאים הספציפיים של הגינה, כמו גם למגוון וסוג הפרי הגדלים בה. לאחר שנתיים של בדיקת מכונת פלוריקס על סוגי פירות שונים, התוצאות היו מאוד מעודדות. חקלאים כמו Filiberto Montanari, שהשתמש במכונת פלוריקס כבר כמה שנים, דיווחו על הפחתה משמעותית בזמן ובעבודה הנדרשים לדלל פרחים. ... >>

מיקרוסקופ אינפרא אדום מתקדם 02.05.2024

למיקרוסקופים תפקיד חשוב במחקר המדעי, המאפשר למדענים להתעמק במבנים ותהליכים בלתי נראים לעין. עם זאת, לשיטות מיקרוסקופיה שונות יש מגבלות, וביניהן הייתה הגבלת הרזולוציה בעת שימוש בטווח האינפרא אדום. אבל ההישגים האחרונים של חוקרים יפנים מאוניברסיטת טוקיו פותחים סיכויים חדשים לחקר עולם המיקרו. מדענים מאוניברסיטת טוקיו חשפו מיקרוסקופ חדש שיחולל מהפכה ביכולות של מיקרוסקופיה אינפרא אדום. מכשיר מתקדם זה מאפשר לך לראות את המבנים הפנימיים של חיידקים חיים בבהירות מדהימה בקנה מידה ננומטרי. בדרך כלל, מיקרוסקופים אינפרא אדום בינוני מוגבלים ברזולוציה נמוכה, אך הפיתוח האחרון של חוקרים יפנים מתגבר על מגבלות אלו. לדברי מדענים, המיקרוסקופ שפותח מאפשר ליצור תמונות ברזולוציה של עד 120 ננומטר, שהיא פי 30 מהרזולוציה של מיקרוסקופים מסורתיים. ... >>

מלכודת אוויר לחרקים 01.05.2024

חקלאות היא אחד מענפי המפתח במשק, והדברה היא חלק בלתי נפרד מתהליך זה. צוות של מדענים מהמועצה ההודית למחקר חקלאי-המכון המרכזי לחקר תפוחי אדמה (ICAR-CPRI), שימלה, העלה פתרון חדשני לבעיה זו - מלכודת אוויר של חרקים המופעלת על ידי רוח. מכשיר זה מטפל בחסרונות של שיטות הדברה מסורתיות על ידי מתן נתוני אוכלוסיית חרקים בזמן אמת. המלכודת מופעלת כולה על ידי אנרגיית רוח, מה שהופך אותה לפתרון ידידותי לסביבה שאינו דורש חשמל. העיצוב הייחודי שלו מאפשר ניטור של חרקים מזיקים ומועילים כאחד, ומספק סקירה מלאה של האוכלוסייה בכל אזור חקלאי. "על ידי הערכת מזיקים מטרה בזמן הנכון, נוכל לנקוט באמצעים הדרושים כדי לשלוט הן במזיקים והן במחלות", אומר קפיל ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

חלונות חכמים המבוססים על אורגניזם התמנון 13.02.2023

אנשים העלו את הרעיון של בניית בתים ומבנים כדי להיות פחות תלויים במזג האוויר ובסביבה. עם זאת, שמירה על תנאים נוחים בפנים דורשת הוצאות רצופות לתאורה, חימום או קירור. לפי נתוני 2021, הם מהווים 30 אחוז מצריכת האנרגיה בעולם, מה שיוצר כרבע מכל פליטת גזי החממה. וההתחממות הגלובלית המתמשכת רק מגדילה את הנתונים הללו.

הערוצים העיקריים שדרכם מבנים מתחממים בחום ומתקררים בקור הם חלונות. הם נותנים לקרניים באורכי גל שונים לעבור דרכן, ויחד עם האור, החום חודר פנימה בהכרח - או הולך לאיבוד לשווא ויוצא לרחוב. לכן, מדענים ומהנדסים מנסים ליצור זכוכית טכנולוגית יותר שלא תפריע לאור הטבעי, אך במקביל תחסום סוגים אחרים של קרינה. לדוגמה, הם יכולים לעמעם אוטומטית באור בהיר.

עם זאת, פתרונות כאלה אינם גמישים מספיק, ובאופן אידיאלי, החלון אמור להיות מסוגל לשנות את רוחב הפס בצורה גמישה. חלון כזה יכול להפוך לשקוף רק עבור גלים מסוימים, תוך התאמה לתנאים על מנת לספק גם את ההארה הדרושה וגם איבוד אנרגיה מינימלי. פתרון כזה בדיוק הוצג לאחרונה על ידי צוות מהאוניברסיטה הקנדית של טורונטו.

בנג'מין האטון ועמיתיו הדגימו אב טיפוס עשוי פלסטיק שקוף, שבין שכבותיו מוקפת רשת צינורות בקוטר של כמילימטר. נוזל עם פיגמנטים נשאב דרכם, מה שהופך את ה"זכוכית" לאטומה לטווח מסוים של קרינה. ה"חלון" משתמש במספר שכבות כאלה, שלכל אחת מהן יש תמיסת פיגמנט משלה עם מאפיינים משלה. על ידי שליטה בזרימת הנוזל בהם, ניתן לשנות את התפוקה של המערכת כולה.

לדברי מדענים, פתרון זה שאול מהטבע. ליתר דיוק, עורם של תמנונים, המפורסם ביכולתם לשנות צבע. זה מושג על ידי מבנה רב שכבתי המכיל תאי כרומטפור מלאי פיגמנט. "הכוונן" שלהם מאפשר לך לשנות את מאפייני הקליטה וההשתקפות של קרינה, לשנות בגמישות את המראה והצבע של החיה.

בהתבסס על המאפיינים שהתקבלו מתוצאות בדיקת אב הטיפוס, המחברים חישבו את ההשפעה הכלכלית הפוטנציאלית מהשימוש ב"חלונות" כאלה. לפי הערכות אלו, גם מערכת חד-שכבתית השולטת במעבר גלי NIR תפחית את עלויות החימום והקירור ב-25 אחוזים. ואם מוסיפים לו שכבה האחראית על קרינת הטווח הנראה, אז החיסכון כבר יכול להגיע ל-50 אחוז.

עוד חדשות מעניינות:

▪ תותח לייזר אקסקליבר

▪ המכונית תחזה את מצב התנועה

▪ כונן נייד של Seagate 4TB

▪ האם יכול להיות שיש חומר אפל במרכז השמש?

▪ מחשב נייד HP Pavilion 10z

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ חלק של האתר מגבילי אותות, מדחסים. בחירת מאמרים

▪ מאמר תליון צ'ארלס. ביוגרפיה של מדען

▪ מאמר היכן ומתי הורשעו הצלבנים בקניבליזם? תשובה מפורטת

▪ מאמר ראם אלפיני. אגדות, טיפוח, שיטות יישום

▪ מאמר אנטנות קטנות חשמלית: הזדמנויות וכשלים. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מאמר קשר על חבל. פוקוס סוד

השאר את תגובתך למאמר זה:

שם:


אימייל (אופציונלי):


להגיב:





כל השפות של דף זה

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024