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

Đài phát thanh ô tô trong phạm vi 144...146 MHz. 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 / Liên lạc vô tuyến dân dụng

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Đài phát thanh được làm trên bốn bảng mạch in: bảng thu, bảng phát, bảng tổng hợp và bảng phần chung. Các tấm ván được làm bằng tấm laminate sợi thủy tinh hai mặt có độ dày 1,5 mm, và lớp giấy bạc ở phía nơi lắp đặt các phần tử được bảo quản hoàn toàn và loại bỏ bằng cách chỉ đục lỗ xung quanh các đầu cuối của các phần tử không được kết nối với điểm chung dây điện. Bảng tổng quát được thực hiện theo cách thông thường.

Đài phát thanh sử dụng toàn bộ điện trở loại MLT, S2-23, S2-33, biến trở R14 của bo mạch chung loại SGM-ZgM, tụ điện loại K50-29 trên bo mạch chung và K50-35, K50-16 còn lại, với điện áp hoạt động 16 B, các tụ còn lại là loại K10-176, K10-7V, KM4, KM5, KM6, KT. Vi mạch thu DA1 - K174PS1, K174PS4, DA2 - K174ХА6, DA3 - K174UN7, bộ lọc Z1 loại FP1P1 - 307-18, Z2 - FP1P1-60.03. Transistor thu VT1 - VT3 loại KP350A, VT4 - VT7 - KT315G, VT8 - KT361E, trong máy phát VT1 - KP350A, VT2 - KT399A, VT3 - KT920A. VT4 - KT920B, VT5 - KT925V, trong bộ tổng hợp VT1, VT2 - KP303E, VT3 - KP350A, VT4 - VT6 - KT315G, trong phần chung - VT1 - VT3 - KT315G, đèn LED loại AL307BM. Công tắc ở phần chung của loại P2K, trong bộ tổng hợp PP8-3(3A), rơle trong bộ phát loại RPV 2/7 cho điện áp 12 V, trong bảng chung K1, K2 của loại RES-49, chip tổng hợp dòng K561, loa tai nghe - 0.25GDSH2, nút tai nghe SA1, SA2 - MP3-1, bộ tổng hợp varicaps loại KV105. Bộ cộng hưởng thạch anh ZQ1 trong máy thu có thể ở tần số 10,235 MHz hoặc 11,165 MHz. Cuộn cảm chủ yếu là không có khung. Đối với một số cuộn, khung nhựa dẻo có lõi MP100 được sử dụng. Dữ liệu cuộn dây của cuộn dây máy thu được cho trong Bảng 1 và cuộn dây của máy phát trong Bảng 2.

Bảng 1

Đài phát thanh ô tô có dải tần 144...146 MHz
(bấm vào để phóng to)


Bảng 2

Đài phát thanh ô tô có dải tần 144...146 MHz
(bấm vào để phóng to)

Cuộn dây tổng hợp L1 được quấn trên một vòng ferrite làm bằng ferrite F600NN có kích thước tiêu chuẩn K7x4x2 và có 15 vòng dây PEV-2 đường kính 0,25 mm, cuộn L2 nằm trên khung có đường kính 5 mm làm bằng nhựa huỳnh quang và có 4 vòng dây PSR đường kính 1 mm có vòi từ 2 vòng, quấn theo bước 1 mm, cuộn L3 và L4 không có khung, lần lượt có 7 và 2 vòng dây PEV-2 có đường kính 0,6 mm và nằm gần nhau sao cho trục của chúng nằm trên cùng một đường thẳng.

Cuộn dây lọc nguồn L1 của bo mạch thông thường được quấn trên hai vòng ferit, gấp lại với nhau và quấn bằng băng keo huỳnh quang làm bằng ferit F2000NM, kích thước K30x20x6. Nó có 25 vòng dây cách điện loại cách điện vinyl clorua NV có tiết diện 1,5 mmXNUMX.

Đài phát thanh được gắn trong vỏ có kích thước 200x200x50 mm, làm bằng duralumin. Thân máy bao gồm khung, nắp trên và nắp dưới. Thành sau của thùng máy cũng là nơi tản nhiệt cho các bóng bán dẫn mạnh mẽ của bộ phát. Cô ấy có xương sườn. Có một đầu nối ăng-ten ở mặt sau của vỏ và dây nguồn được dẫn qua một lỗ trên đó. Bảng phát nằm ở bức tường phía sau, bảng chung nằm ở bảng phía trước, còn bảng thu và bộ tổng hợp nằm ở phần giữa của thùng máy, cái này ở trên cái kia. Thân xe được sơn đen và có thiết kế hiện đại. Các nút điều khiển tương ứng cho đài phát thanh được đặt ở mặt trước. Tai nghe được sử dụng là tai nghe được chuyển đổi từ các đài phát thanh tương tự như tai nghe mà công nhân đường sắt sử dụng.

Việc điều chỉnh đài phát thanh đòi hỏi người phát thanh nghiệp dư phải có những kỹ năng nhất định, bởi vì... Giả sử, thiết bị này không dành cho lần đầu tiên lặp lại những thiết kế như vậy và sự đơn giản rõ ràng trong thiết kế mạch của nó có thể dẫn đến sự thất vọng trong quá trình thiết lập.

Để thiết lập, cần có các thiết bị sau: máy hiện sóng loại C1 - 79 hoặc tương tự, máy phát VHF có điều chế tần số, mili vôn kế RF, máy kiểm tra, máy phát âm thanh, máy đo đáp ứng biên độ tần số loại XI-42 và tốt nhất là máy đo nhiệt lượng. đồng hồ đo công suất, cũng như thiết bị công nghiệp tương đương với loại ăng-ten "quả lê" ở mức 50 ohms.

Nên cấu hình từng bo mạch riêng biệt trước khi lắp ráp đài phát thanh. Bạn có thể bắt đầu thiết lập từ bất kỳ bộ phận nào, chẳng hạn như từ bộ thu.

Trước đó đã kiểm tra quá trình lắp đặt và đảm bảo rằng không có đoản mạch giữa các rãnh của bo mạch, nguồn điện được cung cấp cho nó, trước đó đã kết nối một đầu động có điện trở 6 Ohms với chân 4. Tín hiệu có tần số 1 kHz và biên độ 5 mV được cung cấp từ bộ tạo âm thanh đến chân 5 của bo mạch, trong khi công suất đầu ra của ULF tối thiểu phải là 3 W. Tiếp theo, kiểm tra đáp ứng tần số của bộ lọc ở đầu vào ULF, băng thông của nó phải nằm trong khoảng 300 Hz - 3,3 kHz. Trong trường hợp này, điện áp trên đầu động không được vượt quá 3,5 V trên toàn bộ dải tần.

Sau đó, các bộ khuếch đại của IF thứ nhất và bộ trộn thứ hai, cũng như IF thứ hai và bộ dò tần số được điều chỉnh.

Một điện áp có tần số 465 kHz và biên độ 1 mV, được điều chế theo tần số, có độ lệch 3 kHz được đặt vào chân 18 của vi mạch DA2 và bằng cách quay lõi của cuộn dây L13 và L14, chúng được điều chỉnh đến số đọc tối đa của milivôn kế được mắc song song với đầu động. Cũng nên kiểm tra dạng điện áp ở đầu ra ULF, nó phải là hình sin. Sau đó đặt điện áp có tần số 10,7 MHz và điều chế tần số có độ lệch 3 kHz ở mức 100 μV vào tụ C17 và lặp lại các bước tương tự, điều chỉnh mạch L8, C26 để cộng hưởng. Mạch trong bộ dao động cục bộ của bộ trộn thứ hai của vi mạch DA1 được điều chỉnh về dạng điện áp tốt nhất và biên độ lớn nhất, theo dõi chúng bằng máy hiện sóng.

Sau đó phần tần số cao được điều chỉnh. Chân 3 của bảng thu được cung cấp mức điện áp 400 mV và tần số trong khoảng 133,3 - 135,3 MHz và đầu vào máy thu được cung cấp tần số trong khoảng 144 - 146 MHz và mức 10 mV đến 1µV. Các mạch điện được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh các tụ điện và bằng cách kéo dãn và nén các vòng dây. Tụ điện C 18 và C19 đạt được sự phù hợp của bộ lọc Z1 ở đầu vào và đầu ra. Nên kiểm tra đáp ứng tần số của phần tần số cao bằng thiết bị X1-42. Máy thu được điều chỉnh phải có độ nhạy trong khoảng 0,1 - 0,2 µV. Cần phải nhớ rằng trong điều kiện nghiệp dư, việc đo độ nhạy trên 0,5 µV thường gặp khó khăn và do đó bạn cần chắc chắn khi đo rằng không có phép đo sai.

Sau đó, họ bắt đầu thiết lập bộ tổng hợp. Phần kỹ thuật số thường bắt đầu hoạt động ngay lập tức và không yêu cầu bất kỳ cài đặt nào nếu được cài đặt chính xác.

Sau khi ngắt mạch điều khiển biến thiên PLL và đặt điện áp khoảng 3 V, sử dụng tụ C10 để điều chỉnh máy phát trên bóng bán dẫn VT1 đến tần số 145 MHz khi tiếp điểm K1.1 mở và khi đóng, đến tần số 134,3 MHz với tụ điện C9. Tiếp theo, điều chỉnh bộ khuếch đại đệm trên bóng bán dẫn VT3 với tụ điện C20 đến tần số 145 MHz cho chế độ phát và đến tần số 134,3 MHz với tụ điện C18 cho chế độ thu. Trong trường hợp này, điện áp ở chân 3 của bảng tổng hợp phải vào khoảng 400 mV.

Khi đặt điện áp tần số âm thanh 1 kHz và biên độ 1 mV vào chân 15 của bảng tổng hợp, độ lệch tần số phải ở khoảng 3 kHz. Vì việc đo thông số này trong điều kiện nghiệp dư là khá khó khăn nên nên theo dõi nó bằng máy thu hoặc vôn kế chọn lọc. Bằng cách khôi phục mạch điều khiển varicap, chúng tôi đạt được khả năng khóa PLL rõ ràng khi chuyển số kênh và khi chuyển từ thu sang truyền bằng cách điều chỉnh thêm các phần tử điều chỉnh tương ứng. Nếu cần, bạn cũng có thể chọn các phần tử lọc C30, R20, C1 trong mạch điều khiển varicap. Điều này hoàn thành việc thiết lập bộ tổng hợp tần số.

Sau đó, họ bắt đầu cấu hình phần truyền phát của đài phát thanh. Sau khi kiểm tra cẩn thận việc lắp đặt, cấp điện áp vào chân 4 và 5 của bo mạch. Một ăng-ten tương đương được kết nối với đầu ra máy phát. Không nên sử dụng các điện trở mắc song song làm vật tương đương, vì chúng có độ tự cảm chì khá lớn. Sau khi cung cấp điện áp nguồn, dòng tĩnh của bóng bán dẫn VT4 được đặt thành 50 mA và VT5 thành 0,1 A. Dòng điện như vậy sẽ tương ứng với chế độ C. Để cải thiện tính tuyến tính, các dòng điện này có thể được tăng cho đến khi thu được chế độ B.

Bằng cách đặt một điện áp có tần số 145 MHz và biên độ 100 mV vào chân 1 của bo mạch và điều chỉnh tuần tự các cuộn dây của mạch bằng cách kéo giãn và nén các vòng dây, thiết lập kết nối thích hợp giữa các tầng bằng cách sử dụng tụ điện cắt bớt, một đầu ra công suất khoảng 15 W đạt được ở mức tương đương ăng-ten. Việc điều chỉnh tất cả các mạch ở cùng một tần số là điều không mong muốn, vì trong trường hợp này máy phát có thể bị kích thích; nên điều chỉnh chúng tương đối với nhau một chút theo hướng này hay hướng khác sao cho đỉnh đáp ứng tần số của máy phát là điều không mong muốn. càng phẳng càng tốt. Điều này có thể được thực hiện tốt nhất bằng cách sử dụng máy đo đáp ứng tần số, loại XI-42 hoặc tương tự, nếu người vô tuyến nghiệp dư có sẵn một chiếc.

Sau đó, thay đổi điện áp ở chân 3 của bo mạch trong khoảng 0,2 - 2 V, điều khiển sự thay đổi công suất đầu ra của máy phát trong khoảng 0,2 - 15 W. Điều này hoàn thành việc thiết lập máy phát.

Đài phát thanh ô tô có dải tần 144...146 MHz

Đài phát thanh được lắp ráp hoàn chỉnh trong hộp và các bo mạch được lắp đặt cùng nhau.

Bằng cách đặt công tắc tai nghe sang chế độ “truyền” và nói một chữ “a” dài trước micro, đo điện áp ở chân 5 của bảng mạch chung, khoảng 0,8 V. Ở chế độ truyền, điện trở R11 đặt mức công suất đầu ra thành 0,5 W đối với chế độ chuyển đổi SA2 "công suất thấp" và điện trở R 12 - công suất 15 W hoặc bất kỳ công suất nào khác cho chế độ "toàn công suất".

Sau đó, họ bắt đầu sản xuất ăng-ten. Phạm vi có thể thiết lập liên lạc giữa các đài phát thanh cùng loại phần lớn phụ thuộc vào chất lượng sản xuất và cấu hình của nó.

Bản phác thảo của ăng-ten được hiển thị trong Hình 1. Ăng-ten bao gồm một vỏ chứa một nam châm để gắn nó vào nóc ô tô và một cuộn dây nối dài. Là một nam châm, bạn có thể sử dụng nam châm vòng từ một đầu động khá mạnh. Thân xe được làm bằng đồng thau và được bọc nỉ ở phía dưới giúp chống trầy xước bề mặt xe và tăng hệ số ma sát.

Cuộn dây nối dài được quấn bằng dây mạ bạc có đường kính 3 mm và có 4 vòng với đường kính 30 mm, kéo dài đến chiều dài 40 mm. Một bộ cách điện được lắp ở phần trên của thân, nơi lắp đặt bộ rung, làm bằng ống đồng hoặc vật liệu khác dài 1180 mm. Cáp đồng trục được hàn lõi với cuộn dây và bện vào thân. Cần đảm bảo rằng nam châm có điện tiếp xúc với cơ thể xung quanh toàn bộ chu vi. Điều này có thể được thực hiện với cánh hoa. Cáp được dẫn ra khỏi vỏ vào một lỗ trên tường bên. Cáp phải có trở kháng đặc trưng là 50 ôm.

Thiết lập ăng-ten như sau. Kết nối nó với đài phát thanh. Đài phát thanh được bật với công suất đầu ra 0,5 W và chuyển sang chế độ truyền. Bức xạ của ăng ten được kiểm soát bởi chỉ báo cường độ trường, đặt nó ở khoảng cách 8 - 10 mét từ ăng ten và đạt được số đọc tối đa của nó.

Khi thiết lập ăng-ten, bạn cần cài đặt nó vào nơi xe sẽ ở trong quá trình hoạt động và đánh dấu nó. Việc điều chỉnh được thực hiện bằng cách kéo căng và nén các vòng của cuộn dây, trong khi tần số của đài radio phải là 145 MHz. Nếu đài phát thanh nghiệp dư có máy đo VSWR, thì ăng-ten có thể được điều chỉnh và khớp với bộ nạp chính xác hơn.

Điều này hoàn tất việc thiết lập đài phát thanh. Đài phát thanh đã được thử nghiệm ở các vùng khí hậu khác nhau và cho kết quả tốt cũng như dễ bảo trì. Tác giả yêu cầu tất cả những người lặp lại thiết kế này báo cáo kết quả đạt được và mọi sửa đổi được thực hiện.

Tác giả: V. Stasenko, Voronezh; Xuất bản: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Xem các bài viết khác razdela Liên lạc vô tuyến dân dụng.

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

<< Quay lại

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

Sự đông đặc của các chất số lượng lớn 30.04.2024

Có khá nhiều điều bí ẩn trong thế giới khoa học, và một trong số đó là hành vi kỳ lạ của vật liệu khối. Chúng có thể hoạt động như chất rắn nhưng đột nhiên biến thành chất lỏng chảy. Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu và cuối cùng chúng ta có thể đang tiến gần hơn đến việc giải đáp bí ẩn này. Hãy tưởng tượng cát trong một chiếc đồng hồ cát. Nó thường chảy tự do, nhưng trong một số trường hợp, các hạt của nó bắt đầu bị kẹt, chuyển từ chất lỏng sang chất rắn. Quá trình chuyển đổi này có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều lĩnh vực, từ sản xuất thuốc đến xây dựng. Các nhà nghiên cứu từ Hoa Kỳ đã cố gắng mô tả hiện tượng này và tiến gần hơn đến việc hiểu nó. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã tiến hành mô phỏng trong phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng dữ liệu từ các túi hạt polystyrene. Họ phát hiện ra rằng các rung động trong các bộ này có tần số cụ thể, nghĩa là chỉ một số loại rung động nhất định mới có thể truyền qua vật liệu. Đã nhận ... >>

Máy kích thích não được cấy ghép 30.04.2024

Trong những năm gần đây, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thần kinh đã đạt được những tiến bộ to lớn, mở ra những chân trời mới cho việc điều trị các chứng rối loạn tâm thần và thần kinh khác nhau. Một trong những thành tựu quan trọng là việc tạo ra thiết bị kích thích não cấy ghép nhỏ nhất, do phòng thí nghiệm tại Đại học Rice trình bày. Được gọi là Máy trị liệu qua não có thể lập trình bằng kỹ thuật số (DOT), thiết bị cải tiến này hứa hẹn sẽ cách mạng hóa các phương pháp điều trị bằng cách mang lại nhiều quyền tự chủ và khả năng tiếp cận hơn cho bệnh nhân. Bộ cấy ghép được phát triển với sự cộng tác của Motif Neurotech và các bác sĩ lâm sàng, giới thiệu một phương pháp tiếp cận sáng tạo để kích thích não. Nó được cấp nguồn thông qua một máy phát bên ngoài sử dụng truyền năng lượng điện từ, loại bỏ nhu cầu về dây dẫn và pin lớn điển hình của các công nghệ hiện có. Điều này làm cho thủ tục ít xâm lấn hơn và mang lại nhiều cơ hội hơn để cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Ngoài công dụng chữa bệnh, chống ... >>

Nhận thức về thời gian phụ thuộc vào những gì người ta đang nhìn 29.04.2024

Nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học về thời gian tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên với kết quả của nó. Những khám phá gần đây của các nhà khoa học đến từ Đại học George Mason (Mỹ) hóa ra khá đáng chú ý: họ phát hiện ra rằng những gì chúng ta nhìn vào có thể ảnh hưởng rất lớn đến cảm nhận về thời gian của chúng ta. Trong quá trình thử nghiệm, 52 người tham gia đã thực hiện một loạt bài kiểm tra, ước tính thời lượng xem các hình ảnh khác nhau. Kết quả thật đáng ngạc nhiên: kích thước và độ chi tiết của hình ảnh có tác động đáng kể đến nhận thức về thời gian. Những khung cảnh lớn hơn, ít lộn xộn hơn tạo ra ảo giác thời gian đang chậm lại, trong khi những hình ảnh nhỏ hơn, bận rộn hơn lại tạo ra cảm giác thời gian trôi nhanh hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng sự lộn xộn về thị giác hoặc quá tải chi tiết có thể gây khó khăn cho việc nhận thức thế giới xung quanh chúng ta, từ đó có thể dẫn đến nhận thức về thời gian nhanh hơn. Do đó, người ta đã chứng minh rằng nhận thức của chúng ta về thời gian có liên quan mật thiết đến những gì chúng ta nhìn vào. Lớn hơn và nhỏ hơn ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Bẫy gió xoáy 03.05.2015

Từ trường phá hủy trạng thái siêu dẫn, nhưng không làm điều đó ngay lập tức mà khi cường độ của nó tăng lên. Trong trường hợp này, cái gọi là xoáy Abrikosov phát sinh - dòng siêu dẫn xoáy, được phát hiện vào năm 1957 bởi nhà vật lý Liên Xô A.A. Abrikosov (sau perestroika, ông rời sang Mỹ và năm 2003 ông nhận giải Nobel).

Trường càng mạnh thì càng nhiều xoáy và dòng siêu dẫn càng yếu. Và từ trường chắc chắn nảy sinh trong tất cả các loại thiết bị điện tử. Làm sao để?

Giải pháp được tìm ra bởi Nina Markovic từ Đại học Johns Hopkins và các nhân viên phòng thí nghiệm của cô. Họ đã tạo ra một tấm siêu dẫn siêu mỏng. Kích thước của nó đến mức chỉ có một xoáy nước được đặt theo chiều rộng và cả hai đầu của nó đều chạm vào bề mặt theo chiều cao. Kết quả là, dòng xoáy không thể di chuyển. Dòng điện có thể chạy xung quanh nó - có đủ không gian dọc theo các cạnh của tấm. Người ta tin rằng phương pháp này sẽ hữu ích trong việc thiết kế máy tính dựa trên chất siêu dẫn.

Một hiệu ứng thú vị đã được nhận thấy: dòng điện dao động khi trường lớn dần, và mỗi dao động tương ứng với sự xuất hiện của một xoáy khác. Tấm này hóa ra là một chấm lượng tử xoáy, và bản thân các xoáy là vật mang thông tin.

Có lẽ hiệu ứng này sẽ được sử dụng trong một số thiết bị điện tử chưa được phát minh.

Tin tức thú vị khác:

▪ Tên lửa tự ăn

▪ Sức khỏe con người phụ thuộc vào cây cối

▪ Bộ định tuyến xương sống Huawei NetEngine 9000 Petabit

▪ Bỏng ngô thay thế cho Xốp

▪ Sony phát hành TV zoom

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 trang web Xe hơi. Lựa chọn bài viết

▪ bài báo lời tiên tri tự hoàn thành. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Tại sao số ngày trong các tháng khác nhau? đáp án chi tiết

▪ bài báo Miệng núi lửa Ngorongoro. thiên nhiên kỳ diệu

▪ bài viết Sơ đồ điều khiển ánh sáng phổ quát với một số công tắc. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Sơ đồ của một bộ ổn định chuyển mạch. 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