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

מעביר VHF. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / תקשורת רדיו אזרחית

הערות למאמר הערות למאמר

משדר 144...144,5 מגה-הרץ הזה מיועד לעבוד בשילוב עם מקלט משדר גלים קצר בטווח של 21...21.5 או 28...28.5 מגה-הרץ. הספק המוצא של המשדר במצב שידור הוא 5 W (ברמת הספק המגיע מהמקלט של כ-1 mW). נתון הרעש במצב קליטה הוא 2...2,6 kTo (כאשר נתון הרעש של החלק הקולט של מקלט המשדר KB אינו עולה על 10...15 kTo).

למשדר נתיב שידור ליניארי, כלומר הוא מספק יחס ליניארי בין משרעת האות המסופק מהמקלט המשדר HF לבין משרעת אות המוצא (בפס 144 מגה-הרץ).

התרשים הסכמטי של הממיר מוצג באיור. 1. ניתן לחלק אותו לשלושה חלקים עיקריים: נתיבי קליטה (טרנזיסטורים V9, V10) ומשדרים (V1-V4) ומתנד מקומי משותף להם (V5-V8).

מתנד הקוורץ העצמי של המתנד המקומי מיוצר על טרנזיסטור V5 על פי ערכת "שלוש נקודות" קיבולית. הבחירה של ההרמוניה המכנית הרצויה של מהוד הקוורץ מסופקת על ידי הכוונון המתאים של מעגל L9C19C20. במקרה זה, מהוד הקוורץ 6833,3 קילו-הרץ (6444.4 קילו-הרץ) (להלן, בסוגריים מופיעים התדרים עבור המשדר, בעל תדר ביניים של 28 ... 28,5 מגה-הרץ.) מתרגש בהרמונית המכנית השלישית, כלומר בתדר של 20,5 מגה-הרץ (19,333 מגה-הרץ).

מהמתנד, האות עובר תחילה למשולש התדרים (טרנזיסטור V6), שהעומס שלו הוא מסנן הפס-פס L10C25L11C26. מכוון לתדר של 61,5 מגה-הרץ (58 מגה-הרץ), לאחר מכן לכפיל (טרנזיסטור V7) ולאחר מכן למגבר (טרנזיסטור V8). סינון אות המוצא של המתנד המקומי בתדר של 123 מגה-הרץ (116 מגה-הרץ) מסופק על-ידי המעגלים L12C30 ו-L13CS4.

נתיב הקליטה מכיל מגבר RF ומיקסר. המגבר מורכב על טרנזיסטור V9 המחובר לפי מעגל פולט משותף. התוכנית שנבחרה לייצוב מצב הפעולה של הטרנזיסטור בזרם ישר (בעזרת הנגד R22) מאפשרת לך לקרקע ישירות, ללא חסימת קיבול, את פולט הטרנזיסטור. זה מספק רווח שלב יציב גבוה. כדי לשפר את היעילות של מעגל הקלט, מעגל L15C39 מחובר חזק למעגל הבסיס של הטרנזיסטור V9. החיבור של המגבר עם האנטנה הוא קיבולי. הקבלים C38, C40 וסליל L15 יוצרים מסנן גבוה המונע מהפרעות מתחנות רדיו חזקות של גלים קצרים לחדור לפלט של הממיר. עומס מגבר RF - מסנן פס פס L16C4SL17C45.

האותות של המתנד המקומי והמגבר בתדר גבוה מסוכמים במיקסר (טרנזיסטור V10). ההתאמה של המיקסר לכניסת המקלט מסופקת על ידי מעגל L18C50C51C52.

נתיב השידור מתחיל במיקסר שנוצר בטרנזיסטור V4. מתח המתנד המקומי מסופק לבסיס הטרנזיסטור V4 ממעגל L13C34. האות CW, AM או SSB שנוצר במקלט המשדר מוזן למיקסר דרך מעגל L14C35C37. עומס המיקסר הוא מסנן מעבר פס L8C15L7C14 המכוון ל-144 מגה-הרץ.

מעביר VHF
איור 1 (לחץ להגדלה)

האות המומר מוגבר על ידי מגבר לינארי תלת שלבי. השלב הראשון בטרנזיסטור V3 פועל במצב Class A. לסינון טוב יותר של קרינה מזויפת, הטרנזיסטור מחובר באופן רופף למעגלי הכניסה L7C14 והמוצא L6C10. הרווח העיקרי (כ-20 dB) מסופק על ידי השלב השני, בטרנזיסטור V2. הוא פועל גם במצב Class A.

השלב הסופי פועל במצב Class AB. ההטיה הנדרשת לבסיס הטרנזיסטור V1 מגיעה מהמחלק R2R3. כדי למנוע עירור עצמי (מה שנקרא תנודות עצמיות מצערת), הפלט העליון של המשנק L3 לפי המעגל אינו חסום על ידי קבל.

ההתאמה של מגבר המסוף עם האנטנה מספקת את מעגל L1C1C2. כפי שהראה נוהג העבודה עם ממיר שנעשה על פי סכימה זו, שינוי פשוט של מעגל המוצא (הקבל C2 מחובר לא לסליל L1, אלא לפלט של המכשיר, השינוי בלוח המעגל ברור - קבל C2 במקרה זה חייב להיות מותקן משמאל (ראה לשונית) של הקבל C1 ) מאפשר לשפר את סינון הקרינה המזויפת. התאמת המבנה תתואר ביחס לגרסה המתקדמת הזו יותר.

מכיוון שלמשדר אין התקן הגנה על טרנזיסטור פלט, הוא עוקב. הימנע מפעולת שלב הפלט בעומס מאוד לא תואם.

בנייה ופרטים

המשדר מותקן על לוח עשוי פיברגלס נייר כסף חד צדדי בעובי 1...2 מ"מ ובגודל 165X210 מ"מ. מראה הלוח בקנה מידה של 1: 1 מוצג באיור

אין מחסומי סינון בתכנון המשדר, אבל זה לא מוביל לעירור עצמי של המכשיר: הרכבת האלמנטים בגובה נמוך מעל פני המתכת מבטיחה רמה נמוכה של צימודים בין-שלביים טפיליים. למעגלי הממיר הפועלים בתדרים מעל 100 מגה-הרץ יש מראה קצת יוצא דופן. אלו הם מהודים של רבע גל מקוצרים בקיבול, מעוקלים כדי להקטין ממדים. מקדם האיכות של מהוד לא טעון הוא בערך 250. כמעט אותו מקדם איכות ניתן להשיג עם מעגל תיל מצופה כסף קונבנציונלי. עם זאת, יש לו שדה תועה גדול יותר, ובמקרה זה, לא ניתן לוותר על אמצעים נוספים למיגון מפלי המשדר.

מהודים של רבע גל עשויים מחוט מצופה כסף בקוטר של 0,8 ... 1 מ"מ. גובה הקו מעל הלוח הוא כ-2,5 מ"מ. ככל שהגובה יורד, שדה התועה פוחת, אך גם גורם האיכות יורד. כדי לתת קשיחות, הקו נשען על חמש במות, שעבורן, במקומות הכיפוף, הקו כפוף בנוסף במישור האופקי בזווית של כ-45 מעלות. רק באתר הקרוב ביותר לפלט "האדמה" של המהוד, הקו נתמך על ידי חתיכת חוט קטנה. יש לציין מיד כי מידות הקו ותצורתו אינם קריטיים במיוחד, שכן קבל הכוונון מספק כוונון של המהוד בטווח תדרים רחב מאוד.

ללוח יש חריץ בין השלבים הראשונים של המתנד המקומי לבין שלבי הפלט של נתיב השידור. הוא ממלא את התפקיד של מבודד תרמי, המונע מחלקי מתנד הגבישים להתחמם על ידי התפשטות חום משלבי הפלט לאורך נייר הכסף.

כל הטרנזיסטורים בעלי הספק נמוך מוכנסים מהחלק האחורי של הלוח לתוך חורים שנקדחו בו. טרנזיסטורים מבוססים על השפה במארז שלהם. אם עובי הלוח עולה על 1 ... 1.5 מ"מ, אז החורים המיועדים לטרנזיסטורים V9, V10 חייבים להיות שקועים בצד האחורי עם מקדחה בקוטר גדול יותר, כך שתחתית הטרנזיסטור תהיה צמודה עם נייר הכסף.

עבור הטרנזיסטורים של שני השלבים האחרונים של נתיב השידור, המצוידים ברדיאטורים, יש צורך לעשות חורים בלוח בקוטר השווה לקוטר החיצוני של הטרנזיסטורים. עדיף אם החורים יהיו משושה, שכן זה ימנע מהטרנזיסטור להסתובב כאשר גוף הקירור מחובר.

בשלב הפלט, נעשה שימוש בטרנזיסטור KT907A, שבו מסוף הפולט מחובר למארז. כדי להפחית את השראות של מסוף הפולט, יש להכניס מרווח של רדיד נחושת בין הטרנזיסטור לגוף הקירור. קצוות האטם מולחמים ללוח. אורך המסופים של הקבל C5, המחוברים בין הבסיס והפולט של טרנזיסטור המוצא, חייב להיות מינימלי.

ההרכבה מתבצעת על נקודות ייחוס, אשר נוצרות על ידי חריצים טבעתיים חתוכים בנייר הכסף. רוחב חריץ - 0,5 ... 0,8 מ"מ. קוטר מעגל התמיכה הוא כ-5 מ"מ.

מעביר VHF
איור 2

לייצור חריצים כאלה, אתה יכול להשתמש במכשיר הפשוט ביותר, שהמכשיר שלו מוצג באיור. 2. המכשיר מורכב ממחט, חותך מיניאטורי ומהדק. המחט והחותך עשויים מבריקות שיניים משומשות. כדי לחדד אותם, נוח להשתמש באבן שוחקת או בקובץ יהלום. המחבר עשוי משרוול פלדה בקוטר 6 מ"מ. החריצים מוכנסים לשני חורים שנקדחו בשרוול ומאובטחים בשני ברגים MXNUMX. עבור הידוק אמין של בורות, רצוי להבריק שיפוע על משטחי הצד שלהם. השוק של המחט חייב להיות ארוך יותר מהשוק של החותך כדי שניתן יהיה לקבע אותו במקדחה. עם זאת, זה לא יהיה קשה לעשות חריצים טבעתיים ביד. לשם כך, נוח להדק את המתקן במלחצת תכשיט ידנית. אין להפעיל כוח מופרז ולנסות לחתוך את החריץ במכה אחת, שכן הדבר יגרום לקריעת נייר הכסף.

הלחמו את הפרטים "בשכבת העל". הקו המקווקו בלשונית מציג את המוליכים הממוקמים בצדו האחורי של הלוח. הם מועברים דרך חורים שנקדחו ליד הרפידות המתאימות.

בעת בחירת חלקים לממיר, כדאי לקחת בחשבון שהערכים של רוב הקבלים אינם קריטיים. זה חל בעיקר על קבלים חוסמים במעגלי חשמל, שניתן לשנות את הקיבול שלהם בטווח שבין 500 לכמה אלפי פיקופארד. גם הקיבולים של קבלים מפרידים המחברים טרנזיסטורים עם מעגלי תהודה אינם קריטיים. ניתן לשנות את הערכים שלהם מ-50 ל-+100%.

משרנים L2, L3 ו-L5 הם חסרי מסגרת, עשויים מחתיכת חוט PEV-2 0,3 באורך של כ-150 מ"מ. החוט מלופף על ציר בקוטר 2,6 מ"מ. סלילים L1, L10, L11 הם ללא מסגרת, מלופפים על ציר בקוטר 9 מ"מ עם חוט מצופה כסף בקוטר של 0,8 מ"מ. סליל L1 מכיל 3 פיתולים (אורך פיתול 7 מ"מ), L0 ו-L11 כל 8 פיתולים (אורך פיתול 14 מ"מ). בסליל L10, הברז עשוי מהסיבוב ה-1,25, בסליל L11, מהסיבוב ה-3,75, בספירה מלמטה לפי מעגל המוצא. סלילים L9, L14, L18 מפותלים על מסגרות בקוטר של 5 מ"מ עם חוט PEV-2 0.15. מספר הסיבובים הוא 18. ליבות ברזל קרבוניל עם חוט M4 משמשות להתאמה.

הממיר משתמש בקבלים KM ו-KT, נגדים M+ ו-MLT.

הקמת ממיר

צריך להתחיל עם מתנד קוורץ. קודם כל, יש צורך לחבר באופן זמני את בסיס הטרנזיסטור V1000 עם המארז דרך קבל עם קיבולת של 5000-5 pF. במקרה זה, מתנד הקוורץ יהפוך למתנד LC רגיל. תדר הייצור במקרה זה ייקבע על ידי מעגל L9C19C20. על ידי סיבוב גוזם הסליל. L9 יש צורך להגדיר אותו קרוב לתדר המשולש של מהוד הקוורץ. לאחר מכן, הקבל מבסיס הטרנזיסטור V5 מנותק ונמצא המיקום של הגוזם בו יש לו הכי פחות השפעה על תדר הייצור.

לאחר מכן המשך להגדרת מכפילי התדר. בעת הגדרתם, כמו גם בכל שאר השלבים של הממיר, יש צורך לשלוט במצבי ההפעלה של טרנזיסטורים לזרם ישר. הכי נוח למדוד את המתח בקולט, שכן עם התנגדות ידועה של הנגד במעגל הקולט, קל לקבוע את הזרם הזורם דרך הטרנזיסטור. יש לבצע מדידות באמצעות נגד בעל התנגדות של לפחות 10 ק"מ. זה חייב להיות קבוע על קצה הגשש כך. כך שלמוליך המחובר לאלמנטים של המשדר יש אורך מינימלי. ברור שבנוכחות נגד נוסף, קריאות מד המתח יהיו מוזלות, אך קל לקחת בחשבון את השגיאה המתקבלת.

הקמת טריפלר מתחילה בהתאמת מצב העירור. על ידי בחירת קבל C22, יש צורך להבטיח כי המתח הקבוע על האספן של טרנזיסטור V6 הוא 5 ... 6 V. זה מתאים לזרם אספן של הטרנזיסטור של כ 6 mA.

לאחר מכן, הם מתחילים להגדיר את מסנן המעגל הכפול L10C25L11C26. ההגדרה מתבצעת לזרם האספן המרבי של הטרנזיסטור V7. ניתן לכוונן את מידת העירור הנדרשת של הטרנזיסטור V7 על ידי שינוי יחס ההפעלה של מעגלי המסנן. בעת בחירת ברזים על סלילים, יש להקפיד ששני המעגלים יהיו טעונים בערך באותה מידה. אם לאחד המעגלים יש הגדרה "מטומטמת" יותר, יש לקרב את הברז על הסליל לפלט התחתון בהתאם למעגל. כאשר המסנן מוגדר כהלכה, מתח DC בקולט של הטרנזיסטור V7 צריך להיות בטווח של 5 ... 6 V.

אם מידות הסלילים L10 ו-L11 נשמרות בצורה מדויקת למדי, וקבלי הגוזם נמצאים בערך במיקום האמצעי. אז הסכנה של הגדרת המסנן להרמונית שגויה קטנה. עם זאת, במיוחד אם מידות הסלילים או תדירות מתנד הגבישים משתנים, כדאי בדרך זו או אחרת לבדוק את ההגדרה הנכונה.

ניתן, למשל, להשתמש במקלט הפועל בטווח התדרים הרצוי. יש לחבר חתיכת חוט לכניסה של המקלט, את הקצה השני שלו יש להביא למעגל L10C25. כאשר מסובבים את קבל הכוונון C25, הנפח המרבי של האות צריך להיות בקנה אחד עם זרם האספן המרבי של הטרנזיסטור V7. האפשרויות של שיטת בדיקה זו מוגבלות על ידי העובדה שלרוב מקלטי התקשורת יש טווח תדרי פעולה של לא יותר מ-25 מגה-הרץ. אתה יכול להרחיב את טווח התדרים המתקבלים באמצעות הממיר הפשוט ביותר, שהמעגל שלו מוצג באיור. 3.

מעביר VHF
איור 3

הקידומת היא מתנד עצמי קוורץ, המיוצר על הטרנזיסטור VI. זה יכול להשתמש בכל מהוד קוורץ עם תדר טבעי בטווח של 8 ... 15 מגה-הרץ. במקביל, הטרנזיסטור מבצע את הפונקציות של מערבל הפועל על הרמוניות התדר של מתנד עצמי קוורץ. המתנד מחובר עם חתיכת כבל לכניסה של מקלט גל קצר.

בעת הקמת נתיב הטרודיני, הקידומת חייבת להיות מחוברת למעגל של מכפיל מתכוונן באמצעות חתיכה קצרה של חוט הרכבה. לשם כך, הביאו את הקצה המבודד של חוט ההרכבה לפלט ה"חם" של סליל הלולאה. מכיוון שאין מעגלים סלקטיביים בממיר, הקליטה מתרחשת בו-זמנית על הרמוניות רבות של המתנד. זה עוזר להבין את מסת האותות המתהווה שהתדרים של מתנד הגביש המקומי ומתנד הגבישים של מתנד הממיר ידועים מראש.

כדוגמה, שקול את התהליך של כוונון מעגל L10C25 לתדר של 61,5 מגה-הרץ. תן לממיר להשתמש במהוד קוורץ בתדר של 9620 קילו-הרץ, ובדיקת מתנד הגבישים של הממיר הראתה שהתדר שלו הוא 20504 קילו-הרץ. במקרה זה, האות במוצא המשולש יהיה בעל תדר של 61 קילו-הרץ. ניתן להאזין לאות כזה באמצעות ההרמונית הרביעית או החמישית של המתנד המקומי של הממיר. במקרה הראשון, יש לחפש את האות בתדר של 512 קילו-הרץ (23032-61512 * 9620). באופציה השנייה, המתאימה למקלטים עם צר יותר

טווח הפעולה, יש לחפש את האות בתדר של 13412 קילו-הרץ (61612- -9620 * 6). בדרך זו, ניתן לשלוט בהגדרה הנכונה של המכפילים עד לתדרים של 400 ... 500 מגה-הרץ. באופן עקרוני, ניתן להרחיב עוד יותר את טווח התדרים אם נעשה שימוש בטרנזיסטור בתדר גבוה יותר והקיבול של הקבלים C2, C4 מופחת.

ניתן לבדוק את ההגדרה הנכונה של המכפילים גם בעזרת מד גל תהודה.

לאחר שהעירור הדרוש הוחל על בסיס הטרנזיסטור V7, הם מתחילים לכוון את מעגל L12C30 לתדר של 123 מגה-הרץ (116 מגה-הרץ). השלב אחרי הכפיל הוא מגבר המבוסס על טרנזיסטור V8 הפועל בדרגה "A". זרם האספן של טרנזיסטור V8 תלוי במידה חלשה בכמות העירור, כך שלא ניתן להשתמש בו כדי לציין את ההגדרה של מעגל הכפיל L12C30. ההתאמה חייבת להתבצע באמצעות מקלט או, במקרה הפשוט ביותר, באמצעות בדיקה בתדר גבוה המחוברת ל-avometer. מעגל הבדיקה מוצג באיור. 4. יש להעביר את האוטומטר לסולם DC הרגיש ביותר. ניתן להתאים את המידה שבה הבדיקה מחוברת לצומת הניתן להגדרה על ידי הזזת נקודת חיבור הבדיקה ללולאה.

מעביר VHF
איור 4

לאחר שמעגל L12C30 מכוון לתדר הרצוי, הם ממשיכים להקמת המגבר הסופי של הנתיב ההטרודין. קודם כל, בהיעדר אות עירור, על ידי בחירת הנגד R20, יש צורך להגדיר את זרם האספן של הטרנזיסטור V8 בטווח של 7 ... 8 mA. לאחר מכן, יש להפעיל מתח מרגש על טרנזיסטור V8 ובאמצעות בדיקה בתדר גבוה, להתאים את מעגל L13C34.

הקמת נתיב הקליטה מתחילה בהגדרת מצבי הטרנזיסטורים V9 ו-V10 לזרם ישר. על ידי בחירת נגדים R22 ו-R26, יש להגדיר את זרמי הקולטור של טרנזיסטורים אלה בתוך 2 ... 2,5 mA. לאחר מכן, המיקסר מחובר לכניסה של מקלט גל קצר המכוון לתדר של 21,2 מגה-הרץ (28.2 מגה-הרץ) ומעגל ה-L8C50C51C52 מכוון לרעש המרבי.

על ידי חיבור בדיקה בתדר גבוה בתורו למעגלים L17C45, L16C43. התאם את מסנן הפס-פס למקסימום של אות המתנד המקומי. לאחר מכן, תוך הפחתת הקיבול של קבלי הכוונון בהדרגה, מסנן הפס-פס מכוון לתדר של 144 מגה-הרץ. במקרה זה, הכי נוח להשתמש במקור אות רעש.

מעביר VHF
איור 5

מעגל מחולל הרעשים מוצג באיור. 5. מקור הרעש הוא צומת הפולט של הטרנזיסטור V1, הפועל במצב התמוטטות מתח הפוך. עוצמת הרעש שנוצר היא כמה מאות kTo. זה מאפשר לך להוסיף מנחת על נגדים R2, R3 עם מקדם הנחתה של כ-13 dB כדי לשפר את ההתאמה של הגשש לכניסת המקלט. הגשש נאסף בקופסה קטנה. במהלך ההתקנה, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאורך המינימלי של המסופים של הטרנזיסטור V1, הנגדים R2, R3 והקבלים C2.

תוצאות טובות אף יותר מתקבלות אם משתמשים בדיודה מיקרוגל גרמניום GA402 במחולל הרעשים.היא בעלת קיבול נמוך יותר והשראת עופרת. הקמת בדיקה כזו מצטמצמת להגדרת זרם הנגד R1 דרך הדיודה בתוך 1 ... 3 mA. לפעולה יציבה רצוי שהמתח של מקור הכוח יהיה גבוה פי 2 ... 3 מהמתח שבו מתחיל התמוטטות הדיודה.

באמצעות בדיקה, אתה יכול בקלות לכוון את נתיב הקבלה לרווח מקסימלי. לשם כך, יש צורך לחבר אבומטר לפלט של המקלט הראשי במצב מדידת מתח AC, ולאחר מכן על ידי התאמת המעגלים ובחירת חיבורים בין-שלביים כדי להשיג את הקריאות המקסימליות של המכשיר. גם קל לקבוע את רוחב הפס של נתיב הקליטה של ​​הממיר על ידי הפחתת קריאות ה-avometer בעת ניתוק מקלט הבסיס. הלהקה נקבעת בעיקר על ידי הפרמטרים של מסנן L16C43L17C45, כמו גם גורם האיכות של המעגל הטעון L18C50. ניתן להרחיב את הלהקה על ידי הגדלת הקיבול של הקבל C44 והפחתת גורם החלוקה של המחלק הקיבולי C51C52.

ההתאמה הסופית מתבצעת באמצעות מחולל רעש מדידה או תוך האזנה לאותות המתקבלים מהאוויר.

כמו כן, יש לציין שהעירור העצמי של מגבר ה-RF כאשר האנטנה או המקבילה לה כבויה אינו סימן לכוונון שגוי של נתיב הקליטה.

בעת הקמת נתיב שידור, מצבי הפעולה של הטרנזיסטורים מוגדרים תחילה לזרם ישר. על ידי בחירת הנגד R10, המתח בקולט של הטרנזיסטור V4 הוא 4-7 V, המתאים לזרם של 10 mA. הנגד R8 קובע את מצב הפעולה של הטרנזיסטור V3 (צריך להיות מתח של +9 V על הקולטן שלו). בעת התאמת הזרם הראשוני של טרנזיסטורי המסוף והטרמינלים, עדיף למדוד את מתח DC על הקולט ביחס לחוט ה"חיובי". נפילת המתח על הנגד R4 צריכה להיות 4 V, ועל פני R1-0,2 V.

לאחר מכן, כבה זמנית את המתח מהטרנזיסטורים VI ו-V2 והמשיך לכוונון מעגלי התהודה. ההגדרה הראשונית מתבצעת בהיעדר אות בתדר של 21 מגה-הרץ (28 מגה-הרץ). מעגלי התהודה L8C15, L7C14 עד L6C10 מכוונים לתדר המתנד המקומי, כלומר לתדר של 123 מגה-הרץ (116 מגה-הרץ), באמצעות בדיקה בתדר גבוה, המחוברת בתורה למעגלים אלה. לאחר מכן, אות עם תדר של 21,2 מגה-הרץ (28,2 מגה-הרץ) מופעל על כניסת המיקסר. משרעת האות גדלה עד שמתחילה ירידה ניכרת בזרם האספן של טרנזיסטור V4. במקביל להתאים את המעגל L14C35C37. אות המתנד המקומי ביציאת המיקסר אמור אז לרדת במקצת.

לאחר מכן, הגשש בתדר גבוה מחובר בצורה חלשה לתהודה L8, ועל ידי סיבוב הציר של קבל הגזם C15 (בכיוון של ירידה בקיבול), נמצא המתח המרבי הקרוב ביותר (הוא צריך להתאים לתדר של 144,2 מגה-הרץ) . לאחר מכן, המעגלים L7C14 ו-L6C10 מכוונים ברצף לאותו תדר.

לבסוף, שני המפלים האחרונים של נתיב השידור מותאמים. כדי למנוע כשל בטרנזיסטור V1, יש לחבר את נתיב השידור לעומס המתאים לעכבה של המזין. אם מתוכנן להשתמש במזין עם עכבת גל של 75 אוהם, אז ארבעה נגדים MLT-2 המחוברים במקביל להתנגדות של 300 אוהם יכולים לשמש כעומס, אם 50 אוהם, אז שישה נגדים כאלה. העומס (איור 6) מצויד בגלאי דיודה המאפשר לשלוט בעוצמת המוצא של המשדר.

מעביר VHF
איור 6

נגדי העומס והגלאי ימוקמו בקופסת מתכת קטנה המצוידת במחבר בתדר גבוה. נגדים R1-R4 מסודרים בתבנית כוכבים סביב המחבר. הם חייבים להיות בעלי אורך עופרת מינימלי. אם הגלאי מסופק עם מחוון מצביע משלו, אז יתקבל מכשיר אוטונומי - מד הכוח הפשוט ביותר.

לאחר חיבור העומס ואספקת המתח לשני השלבים האחרונים, הם מתחילים לכוון את מעגל L4C6, ומשיגים את זרם האספן המרבי של הטרנזיסטור V1. לפני כן, הטרנזיסטור V1 חייב להיות מחובר לעומס ככל האפשר, כלומר, הקבל C1 צריך לקבל את הקיבול המרבי, ולקבל C2 את הקיבול המינימלי. זרם הקולטור של הטרנזיסטור V1 יכול להגיע לערך של 500 mA או יותר. אם העירור אינו מספיק, אז כדאי להתאים שוב את כל השלבים המקדימים, כמו גם להפחית מעט את הקיבול של הקבלים C5 ו- C7. מעגל המוצא מותאם לקריאה המקסימלית של מחוון הכוח. יש לקחת בחשבון שככל שהקיבול של הקבל C2 גדול יותר, כך החיבור עם העומס חלש יותר. עם חיבור חלש ורמת עירור מקסימלית, הטרנזיסטור יכול להיכנס למצב מתח יתר גבוה, בו קיימת סכנה לכשל בטרנזיסטור. לכן, יש להימנע ממצבי פעולה כאלה.

מחבר: S Zhutyaev (UW3FI), מוסקבה; 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

ילדים בוחרים 04.09.2009

ניסוי מעניין בוצע בשווייץ.

בבתי ספר שונים בארץ, הוצגו לילדים בגילאי 5 עד 13 (בסך הכל 681 ילדים) 57 זוגות תצלומים. בכל זוג הם התבקשו לבחור אדם אמין יותר. השאלה הייתה, "עם מי מהאנשים האלה היית מפליג כקפטן?"

הילדים לא ידעו שהוצע להם סט צילומים של מועמדים בבחירות 2002 לפרלמנט הצרפתי. ב-70% מהמקרים תלמידי בית הספר בחרו במועמד שניצח בבחירות האמיתיות. יש סיבה להאמין שמבוגרים בבחירות מקדישים תשומת לב רבה להופעתם של מועמדים.

עוד חדשות מעניינות:

▪ בד חדש ישמור אותך חם וקריר

▪ תמיכה ב-DisplayPort ב-USB Type-C

▪ נייר מפותח שהופך חום לחשמל

▪ מעבד GPS חסכוני באנרגיה לאלקטרוניקה לבישה מבית Broadcom

▪ ביסס את הקשר של ריחות עם זיכרונות

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ סעיף האתר עבודות חשמל. בחירת מאמרים

▪ מאמר למעבר. ביטוי עממי

▪ מאמר מהי עבודה סיזיפית? תשובה מפורטת

▪ מאמר עבודה על מכונת הכביסה. הוראה סטנדרטית בנושא הגנת העבודה

▪ מאמר הפעלת המולטימטר M-832 משתי סוללות. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ כתבה מחבת (מחבת) ליונה. סוד התמקדות

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