Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Bộ khuếch đại anten thu. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Bộ khuếch đại ăng-ten

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Như bạn đã biết, nên sử dụng bộ khuếch đại ăng-ten để nhận ăng-ten vòng ("cờ"). Trong quá trình sản xuất, không có vấn đề gì với độ ồn và độ khuếch đại. Điều này rất dễ làm. Nhưng những ăng-ten như vậy yêu cầu tỷ lệ suy giảm ở chế độ chung rất cao (CMRR hay trong tiếng Anh là CMRR - từ Common-Mode Rejection Ratio) từ bộ khuếch đại. Mặt khác, sự can thiệp như vậy hoàn toàn có thể "làm hỏng" các thông số của ăng-ten, điều này thường xảy ra trong thực tế và làm cơ sở cho ý kiến ​​​​cho rằng ăng-ten đó hoạt động "bình thường".

Cách dễ nhất để đạt được mục tiêu là làm cho bộ khuếch đại vi sai với CMRR lớn. Và bạn chỉ cần một bộ khuếch đại như vậy. Việc sử dụng máy biến áp cân bằng với bộ khuếch đại không cân bằng sẽ không mang lại kết quả tốt. Ngay cả những máy biến áp tốt nhất như vậy (chúng ta đang nói về máy biến áp trở kháng cao) có tỷ lệ loại bỏ chế độ chung ở tần số 1,8 và 3,5 MHz (và chủ yếu cần ăng-ten thu trên các dải tần số thấp nghiệp dư) hiếm khi vượt quá 40 dB. Và điều này là chưa đủ - trong điều kiện thực tế, theo tác giả, cần có mức suy giảm tối thiểu 50 ... 60 dB của thành phần chế độ chung.

Sự triệt tiêu như vậy có thể được cung cấp bởi các bộ khuếch đại vi sai. Cách dễ nhất để lắp ráp chúng trên các mạch tích hợp. Ý tưởng tạo ra một bộ khuếch đại vi sai dựa trên các phần tử rời rạc đã bị phá vỡ bởi thực tế là không thể chọn các thành phần có độ chính xác 0,1 ... 0,3%.

Việc triển khai tầng vi sai thông thường trên bộ khuếch đại hoạt động mang lại khả năng triệt tiêu như vậy, nhưng có nhược điểm là trở kháng đầu vào của các đầu vào của nó là khác nhau. Từ đó, ăng-ten mất tính đối xứng.

Một giải pháp hoàn toàn thỏa đáng là sử dụng bộ khuếch đại vi sai chuyên dụng AD8129. Ở tần số dưới 4 MHz, nó có CMRR là 80 (!) dB, ngoài ra, vi mạch này có hai đầu vào vi sai có trở kháng bằng nhau và rất cao (hơn 4 MΩ). Một điểm cộng riêng biệt là các đầu vào vi sai không được sử dụng để đặt mức tăng, tức là chúng không cần phải tải thêm bất kỳ thứ gì.

Sơ đồ mạch của bộ khuếch đại được hiển thị trong hình. 1. Khi sử dụng bộ khuếch đại có ăng-ten vòng, không cài đặt các biến thể VD1-VD4 và các phần tử của mạch điều khiển (R1, C1, R5, C9) và khi sử dụng ăng-ten từ ferrite, không cài đặt điện trở R2.

Nhận Bộ khuếch đại ăng-ten
Cơm. 1. Sơ đồ nguyên lý của bộ khuếch đại (bấm vào để phóng to)

Mức tăng điện áp (trong trường hợp này, nó xấp xỉ bằng 30) được đặt theo tỷ lệ điện trở của các điện trở R7 / R6. Các điện trở này không ảnh hưởng đến trở kháng đầu vào của các đầu vào đang hoạt động (chân 1 và 8 của chip DA1).

Con chip này yêu cầu nguồn điện lưỡng cực. Xin lưu ý rằng có hai "căn cứ" khác nhau trong thiết bị và chúng không được kết nối trực tiếp với nhau. Một trong số đó là dây chung của bộ khuếch đại và dây còn lại là dây bện của cáp đồng trục kết nối bộ khuếch đại với bộ thu (thu phát). Mạch L1C2C4 và L2C3C5 bổ sung bộ lọc nguồn. Điện áp ở điểm giữa ("mặt đất khuếch đại") đặt bộ ổn định DA2. Nguồn được cung cấp cho bộ khuếch đại thông qua cáp đồng trục. Để bảo vệ bổ sung chống lại "bẩn" có thể gây ra trên vỏ cáp, một máy biến áp cách ly T2 được lắp đặt. Nó được quấn thành hai dây trên lõi từ tần số thấp ferit sao cho độ tự cảm của các cuộn dây không nhỏ hơn 1 mH.

Đầu ra của bộ khuếch đại thông qua điện trở R8 được kết nối với máy biến áp RF cách ly T1, có điện dung quay vòng nhỏ và tỷ lệ số vòng dây của cuộn dây là 1:1. Máy biến áp này là cần thiết để tách chế độ chung giữa dây chung của bộ khuếch đại và dây bện của cáp đồng trục. Điện trở R8 đặt trở kháng đầu ra của bộ khuếch đại (bản thân chip DA1 có trở kháng đầu ra thấp).

Điốt VD7 và VD8 (bất kỳ silicon tần số cao nào) bảo vệ các mạch đầu vào của máy thu. Thực tế là chip DA1 có thể tạo ra tín hiệu đầu ra với biên độ lên tới 5 V, điều này không được chấp nhận đối với tất cả các máy thu. Tụ C7 đang tách.

Các phần tử L3, C10 nằm chung "cổ" nguồn cấp của ampli và đầu vào của máy thu.

Như đã đề cập, chân 1 và 8 của chip DA1 là đầu vào vi sai điện trở cao. Họ cần giải quyết ba vấn đề.

Đầu tiên, "buộc" chúng trong dòng điện một chiều vào dây chung của bộ khuếch đại. Điều này được thực hiện bởi các điện trở R3, R4. Điện trở của chúng không quan trọng lắm (ngoại trừ trường hợp làm việc với ăng-ten từ ferrite, xem bên dưới) - từ 100 kΩ đến 1 MΩ, nhưng nhận dạng của chúng rất quan trọng. Các điện trở này phải được chọn bằng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số với chênh lệch không quá 0,1% (càng ít càng tốt). Nếu không, họ sẽ "làm lệch" đầu vào của bộ khuếch đại với mức giảm CMRR tương ứng.

Thứ hai, cần bảo vệ các đầu vào khi máy phát hoạt động. Một cặp điốt RF VD5, VD6 đối phó với điều này.

Thứ ba, kết nối ăng-ten và các yếu tố cần thiết. Nó phụ thuộc vào ăng-ten nào sẽ được sử dụng.

Nếu nó là một khung, chẳng hạn như một "cờ", thì nó được kết nối trực tiếp với các đầu vào. Ngoài ra, một điện trở R2 được lắp đặt có điện trở bằng với điện trở đầu ra của khung (thường là vài trăm ôm).

Nếu đây là ăng-ten từ ferrite, thì không cần R2, nhưng các varicaps điều chỉnh VD1-VD4 và mạch điều khiển của chúng từ "shek" (R1R5C1C9) đã được cài đặt. Ngoài ra, khi làm việc với ăng-ten từ tính ferit (MA), bạn cần nghĩ đến điện trở của các điện trở R3 và R4. Chúng xác định yếu tố chất lượng của mạch ăng-ten (tất nhiên, ngoài yếu tố chất lượng của chính cuộn dây ăng-ten). Tùy thuộc vào độ tự cảm, hệ số chất lượng MA và băng thông mong muốn (không điều chỉnh), bạn nên chọn các giá trị của điện trở R3, R4.

Trên hình. Hình 2 cho thấy phổ trong dải 100 kHz ở đầu ra của bộ khuếch đại được mô tả có điện trở của các điện trở này là 390 kOhm và ăng ten từ tính ferit được kết nối quấn trên một thanh có đường kính 8 mm và chiều dài 100 mm với một từ tính. độ thấm 400. Tiếp nhận xảy ra trong phạm vi 160 mét. Ăng-ten được đặt trong nhà, do đó, ngoài các tín hiệu hữu ích, còn có thể nhìn thấy nhiều nhiễu.

Nhận Bộ khuếch đại ăng-ten
Cơm. 2. Phổ ở dải tần 100 kHz ở đầu ra của bộ khuếch đại

Ở đầu ra, mức tiếng ồn không khí ở tần số cộng hưởng MA là 93 dBm (thang dọc trong hình tính bằng dBm), tức là 5 μV, gần tương ứng với mức tiếng ồn của ăng ten kích thước đầy đủ. Nếu bạn cần thay đổi mức tăng, điều này được thực hiện bằng cách chọn các điện trở R7 / R6. AD8129 có thể cung cấp khả năng khuếch đại lên tới 100 lần trên các dải HF tần số thấp.

Việc sử dụng bộ khuếch đại cho phép bạn đặt ăng-ten cách xa các nguồn gây nhiễu cục bộ và do đó cải thiện chất lượng thu sóng.

Tác giả: Igor Goncharenko (DL2KQ)

Xem các bài viết khác razdela Bộ khuếch đại ăng-ten.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Theo dõi oxy não bằng microprobe 28.01.2024

Các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra một thiết bị thăm dò cấy ghép thu nhỏ có thể liên tục theo dõi nồng độ oxy ở các phần sâu của não. Tiến bộ công nghệ này hứa hẹn sẽ giúp chống lại các bệnh và rối loạn về não bằng cách cho phép chúng được chẩn đoán ở giai đoạn đầu.

Sự phát triển của một thiết bị thăm dò cấy ghép thu nhỏ để theo dõi nồng độ oxy trong não mở ra những triển vọng mới trong chẩn đoán và điều trị các rối loạn thần kinh. Tiến bộ công nghệ này có khả năng cải thiện đáng kể hiệu quả của các can thiệp y tế và cải thiện kết quả của bệnh nhân.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh phối hợp với các tổ chức khoa học khác của Trung Quốc, bao gồm Đại học Y và Viện Công nghệ thủ đô.

Thiếu oxy hoặc thiếu oxy, đặc trưng bởi lượng oxy trong mô giảm, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe não bộ. Thiết bị do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển là một thiết bị thăm dò không dây có thể cấy ghép với đường kính khoảng 300 micron, có thể phản ứng ngay lập tức với những thay đổi về nồng độ oxy trong não.

Nguyên lý hoạt động của đầu dò dựa trên việc sử dụng điốt phát sáng và bộ tách sóng quang được phủ một lớp màng lân quang nhạy cảm với oxy. Thiết bị này phát ra ánh sáng có cường độ thay đổi tùy theo nồng độ oxy, mang lại phản ứng nhanh với những thay đổi của môi trường.

Bước tiến quan trọng này trong khoa học y tế có khả năng cải thiện đáng kể khả năng chẩn đoán và điều trị các bệnh về não của chúng ta, mở ra những con đường mới cho nghiên cứu và phát triển.

Tin tức thú vị khác:

▪ Máy phát nhiệt điện linh hoạt để cung cấp năng lượng cho các thiết bị đeo được

▪ Đồng hồ thông minh của Apple

▪ Chạng vạng của vũ trụ

▪ Tẩy bộ nhớ

▪ Chip lượng tử quang tử có thể lập trình

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của người xây dựng trang web, chủ nhà. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Phúc cho ai sở hữu. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Mất bao lâu để lau tất cả các cửa sổ của tòa nhà chọc trời Petronas Towers? đáp án chi tiết

▪ bài viết Bộ sạc pin. Danh mục

▪ Zephyr bài báo. Công thức nấu ăn đơn giản và lời khuyên

▪ bài viết Rạp chiếu phim tại gia - từ a đến z. Phần 1. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024