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 biến tần VHF. 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

Bộ chuyển đổi này có dải tần 144...144,5 MHz được thiết kế để hoạt động cùng với bộ thu phát sóng ngắn có dải tần 21...21.5 hoặc 28...28.5 MHz. Công suất đầu ra của máy phát ở chế độ phát là 5 W (ở mức công suất đến từ máy thu phát khoảng 1 mW). Chỉ số nhiễu ở chế độ thu là 2...2,6 kTo (với chỉ số nhiễu của bộ phận thu của bộ thu phát KB không vượt quá 10...15 kTo).

Bộ chuyển đổi có đường truyền tuyến tính, tức là nó cung cấp mối quan hệ tuyến tính giữa biên độ của tín hiệu được cung cấp từ bộ thu phát KB và biên độ của tín hiệu đầu ra (trong phạm vi 144 MHz).

Sơ đồ nguyên lý của máy biến áp được thể hiện trong hình. 1. Nó có thể được chia thành ba phần chính: đường dẫn nhận (bóng bán dẫn V9, V10) và truyền (V1-V4) và bộ dao động cục bộ chung cho chúng (V5-V8).

Bộ tạo dao động tự thạch anh của bộ tạo dao động cục bộ được chế tạo trên bóng bán dẫn V5 theo mạch “ba điểm” điện dung. Việc lựa chọn sóng hài cơ học mong muốn của bộ cộng hưởng thạch anh được đảm bảo bằng cấu hình thích hợp của mạch L9C19C20. Trong trường hợp này, bộ cộng hưởng thạch anh 6833,3 kHz (6444.4 kHz) (sau đây gọi là tần số của bộ chuyển đổi có tần số trung gian 28...28,5 MHz được chỉ định trong ngoặc đơn) được kích thích ở sóng hài cơ học thứ ba, tức là ở tần số 20,5 19,333 MHz (XNUMX MHz).

Từ bộ tự dao động, tín hiệu đầu tiên đi đến bộ ba tần số (bóng bán dẫn V6), tải của nó là bộ lọc thông dải L10C25L11C26. điều chỉnh đến 61,5 MHz (58 MHz), sau đó đến bộ nhân đôi (bóng bán dẫn V7) và sau đó đến bộ khuếch đại (bóng bán dẫn V8). Việc lọc tín hiệu đầu ra của bộ dao động cục bộ có tần số 123 MHz (116 MHz) được cung cấp bởi các mạch L12C30 và L13CS4.

Đường nhận chứa bộ khuếch đại RF và bộ trộn. Bộ khuếch đại được lắp ráp trên bóng bán dẫn V9, được kết nối theo mạch phát chung. Mạch được chọn để ổn định chế độ hoạt động của bóng bán dẫn bằng dòng điện một chiều (sử dụng điện trở R22) cho phép nối đất trực tiếp bộ phát của bóng bán dẫn mà không cần điện dung chặn. Điều này mang lại mức tăng ổn định cao của tầng. Để tăng hiệu suất của mạch đầu vào, mạch L15C39 được ghép mạnh với mạch cơ sở của bóng bán dẫn V9. Kết nối giữa bộ khuếch đại và ăng-ten là điện dung. Các tụ điện C38, C40 và cuộn dây L15 tạo thành bộ lọc thông cao giúp ngăn chặn nhiễu từ các đài phát thanh sóng ngắn mạnh xâm nhập vào đầu ra bộ chuyển đổi. Tải bộ khuếch đại RF là bộ lọc thông dải L16C4SL17C45.

Các tín hiệu từ bộ dao động cục bộ và bộ khuếch đại tần số cao được tổng hợp trong bộ trộn (bóng bán dẫn V10). Sự kết hợp của bộ trộn với đầu vào máy thu được cung cấp bởi mạch L18C50C51C52.

Đường truyền bắt đầu bằng bộ trộn được chế tạo trên bóng bán dẫn V4. Điện áp dao động cục bộ được cung cấp cho đế của bóng bán dẫn V4 từ mạch L13C34. Tín hiệu CW, AM hoặc SSB được tạo ra trong bộ thu phát được cung cấp cho bộ trộn thông qua mạch L14C35C37. Tải của bộ trộn là bộ lọc thông dải L8C15L7C14, được điều chỉnh ở tần số 144 MHz.

Bộ biến tần VHF
Hình 1 (bấm để phóng to)

Tín hiệu chuyển đổi được khuếch đại bởi bộ khuếch đại tuyến tính ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên trên bóng bán dẫn V3 hoạt động ở chế độ loại A. Để lọc phát xạ giả tốt hơn, bóng bán dẫn được kết nối yếu với mạch L7C14 đầu vào và mạch L6C10 đầu ra. Mức tăng chính (khoảng 20 dB) được cung cấp bởi tầng thứ hai, trên bóng bán dẫn V2. Nó cũng hoạt động ở chế độ lớp A. Giai đoạn trước và cuối được phối hợp thông qua mạch L4C5C6C7.

Giai đoạn cuối cùng hoạt động ở chế độ lớp AB. Độ lệch cần thiết đối với đế của bóng bán dẫn V1 đến từ bộ chia R2R3. Để ngăn chặn hiện tượng tự kích thích (còn gọi là tự dao động của van tiết lưu), cực trên của cuộn cảm L3 trong mạch không bị chặn bởi tụ điện.

Sự kết hợp của bộ khuếch đại cuối cùng với ăng-ten được đảm bảo bởi mạch L1C1C2. Như thực tế đã chỉ ra khi làm việc với một máy biến áp được chế tạo theo sơ đồ này, một sửa đổi đơn giản của mạch đầu ra (tụ điện C2 được kết nối không phải với cuộn dây L1 mà với đầu ra của thiết bị, việc sửa đổi bảng mạch là rõ ràng - tụ điện C2 trong trường hợp này phải được lắp đặt ở bên trái (xem tab) của tụ điện C1) cho phép cải thiện khả năng lọc phát xạ giả. Thiết kế sẽ được mô tả liên quan đến tùy chọn nâng cao hơn này.

Vì máy phát không có thiết bị bảo vệ cho bóng bán dẫn đầu ra nên cần phải có. tránh vận hành giai đoạn đầu ra với tải không phù hợp.

Cấu tạo và chi tiết

Máy biến áp được gắn trên một tấm ván làm bằng sợi thủy tinh lá mỏng một mặt có độ dày 1...2 mm và kích thước 165x210 mm. Sự xuất hiện của bảng theo tỷ lệ 1: 1 được thể hiện trong hình

Thiết kế của máy biến áp không chứa các vách ngăn che chắn, nhưng điều này không dẫn đến việc thiết bị tự kích thích: việc lắp các phần tử ở độ cao thấp so với bề mặt kim loại đảm bảo mức độ kết nối giữa các tầng ký sinh thấp. Các mạch biến tần hoạt động ở tần số trên 100 MHz có hình dáng hơi khác thường. Đây là những bộ cộng hưởng một phần tư sóng có điện dung rút ngắn, được uốn cong để giảm kích thước của chúng. Hệ số chất lượng của bộ cộng hưởng không tải là khoảng 250. Hầu như hệ số chất lượng tương tự có thể đạt được từ một mạch thông thường làm bằng dây mạ bạc. Tuy nhiên, nó có trường tán xạ lớn hơn và trong trường hợp này không thể thực hiện được nếu không có các biện pháp bổ sung để che chắn các tầng biến tần.

Bộ cộng hưởng sóng một phần tư được làm bằng dây mạ bạc có đường kính 0,8...1 mm. Chiều cao của đường phía trên bảng là khoảng 2,5 mm. Khi độ cao giảm, trường lạc giảm nhưng hệ số chất lượng cũng giảm. Để tạo độ cứng, đường nằm trên năm bệ, tại những điểm uốn, đường này được uốn thêm trong mặt phẳng nằm ngang một góc khoảng 45°. Chỉ trên bệ gần cực “đất” nhất của bộ cộng hưởng mới có đường dây được hỗ trợ bởi một đoạn dây nhỏ. Cần lưu ý ngay rằng kích thước của đường dây và cấu hình của nó không quan trọng lắm, vì tụ điện điều chỉnh đảm bảo điều chỉnh bộ cộng hưởng trong dải tần rất rộng.

Có một rãnh trên bảng giữa các giai đoạn đầu tiên của bộ dao động cục bộ và các giai đoạn đầu ra của đường truyền. Nó đóng vai trò là chất cách nhiệt, giúp ngăn các bộ phận của bộ dao động thạch anh bị nóng lên do nhiệt lan truyền từ các tầng đầu ra dọc theo lá kim loại.

Tất cả các bóng bán dẫn công suất thấp được lắp từ mặt sau của bo mạch vào các lỗ được khoan trên đó. Bóng bán dẫn nằm trên một vành nằm trên thân chúng. Nếu độ dày của bảng vượt quá 1...1.5 mm thì các lỗ dành cho bóng bán dẫn V9, V10 phải được khoét chìm ở mặt sau bằng mũi khoan có đường kính lớn hơn để đáy bóng bán dẫn ngang bằng với giấy bạc.

Đối với các bóng bán dẫn ở hai giai đoạn cuối của đường truyền, được trang bị bộ tản nhiệt, cần tạo các lỗ trên bảng có đường kính bằng đường kính ngoài của bóng bán dẫn. Sẽ tốt hơn nếu các lỗ có hình lục giác, vì điều này sẽ ngăn bóng bán dẫn quay khi gắn bộ tản nhiệt.

Giai đoạn đầu ra sử dụng bóng bán dẫn KT907A, có cực phát được kết nối với vỏ. Để giảm độ tự cảm của cực phát, cần phải chèn một miếng đệm lá đồng giữa bóng bán dẫn và bộ tản nhiệt. Các đầu của miếng đệm được hàn vào bảng. Chiều dài của các dây dẫn của tụ điện C5, được nối giữa đế và bộ phát của bóng bán dẫn đầu ra, phải ở mức tối thiểu.

Việc lắp đặt được thực hiện trên các điểm hỗ trợ, được hình thành bởi các rãnh hình khuyên được cắt trên giấy bạc. Chiều rộng rãnh - 0,5...0,8 mm. Đường kính của vòng tròn hỗ trợ khoảng 5 mm.

Bộ biến tần VHF
Hình 2

Để tạo các rãnh như vậy, bạn có thể sử dụng thiết bị đơn giản nhất, cấu trúc của thiết bị này được hiển thị trong Hình. 2. Thiết bị bao gồm một cây kim, một máy cắt thu nhỏ và một dây buộc. Kim và dao cắt được làm từ mũi khoan nha khoa đã qua sử dụng. Để mài chúng, thuận tiện là sử dụng đá mài mòn hoặc dũa kim cương. Dây buộc được làm bằng ống thép có đường kính 6 mm. Mũi khoan được lắp vào hai lỗ được khoan trên ống lót và được cố định bằng hai vít MZ. Để buộc chặt các mũi khoan một cách đáng tin cậy, nên có một góc vát trên các bề mặt bên của chúng. Cán kim phải dài hơn cán dao để có thể cố định chắc chắn vào mũi khoan. Tuy nhiên, sẽ không quá khó để tạo rãnh cho chiếc nhẫn bằng tay. Để làm được điều này, thật thuận tiện khi kẹp thiết bị vào một kẹp trang sức trên tay. Không dùng lực quá mạnh và cố gắng cắt rãnh trong một lần, vì điều này sẽ khiến giấy bạc bị trầy xước.

Các bộ phận được hàn “vào lớp phủ”. Đường chấm trên tab hiển thị các dây dẫn nằm ở mặt sau của bảng. Chúng được đưa qua các lỗ được khoan gần các miếng tiếp xúc tương ứng.

Khi lựa chọn các bộ phận cho máy biến áp, cần lưu ý rằng định mức của hầu hết các tụ điện là không quan trọng. Điều này chủ yếu áp dụng cho các tụ điện chặn trong mạch điện, điện dung của chúng có thể thay đổi trong khoảng từ 500 đến vài nghìn picofarad. Điện dung của các tụ điện tách nối các bóng bán dẫn với các mạch cộng hưởng cũng không quan trọng. Giá trị của chúng có thể được thay đổi từ -50 đến +100%.

Cuộn cảm L2, L3 và L5 không có khung, được làm từ một đoạn dây PEV-2 0,3 dài khoảng 150 mm. Dây được quấn trên một trục gá có đường kính 2,6 mm. Các cuộn dây L1, L10, L11 không có khung, được quấn trên một trục gá có đường kính 9 mm bằng dây mạ bạc có đường kính 0,8 mm. Cuộn dây L1 gồm 3 vòng (chiều dài cuộn dây 7 mm), L0 và L11 mỗi cuộn có 8 vòng (chiều dài cuộn dây 14 mm). Ở cuộn L10, vòi được thực hiện từ vòng thứ 1,25, ở cuộn L11, từ vòng thứ 3,75, tính từ dưới lên trong mạch ra. Các cuộn L9, L14, L18 được quấn trên khung có đường kính 5 mm bằng dây PEV-2 0.15. Số vòng quay là 18. Lõi sắt carbonyl có ren M4 được sử dụng để điều chỉnh.

Máy biến áp sử dụng tụ KM và KT, điện trở M+ và MLT.

Thiết lập máy biến áp

bạn nên bắt đầu với bộ tự dao động thạch anh. Trước hết, bạn cần nối tạm thời đế của bóng bán dẫn V1000 với thân máy thông qua một tụ điện có công suất 5000-5 pF. Trong trường hợp này, bộ dao động tự thạch anh sẽ biến thành bộ dao động LC thông thường. Tần số phát trong trường hợp này sẽ được xác định bởi mạch L9C19C20. Xoay tông đơ cuộn dây. L9 bạn cần đặt nó gần gấp ba tần số của bộ cộng hưởng thạch anh. Sau đó, tụ điện từ đế của bóng bán dẫn V5 bị ngắt kết nối và vị trí của bộ điều chỉnh được tìm thấy ở đó nó ít ảnh hưởng nhất đến tần số phát điện.

Sau đó, họ bắt đầu cấu hình các bộ nhân tần số. Khi thiết lập chúng, cũng như tất cả các giai đoạn khác của máy biến áp, cần điều khiển các chế độ hoạt động của bóng bán dẫn đối với dòng điện một chiều. Cách thuận tiện nhất là đo Điện áp ở bộ thu, vì với điện trở đã biết trong mạch thu, có thể dễ dàng xác định dòng điện chạy qua bóng bán dẫn. Các phép đo phải được thực hiện thông qua một điện trở có điện trở ít nhất là 10 k0m. Nó phải được cố định vào đầu đầu dò như thế này. sao cho dây dẫn nối với các phần tử máy biến áp có chiều dài tối thiểu. Rõ ràng, nếu có thêm một điện trở, số chỉ của vôn kế sẽ bị đánh giá thấp, nhưng sai số thu được không khó để tính đến.

Thiết lập bộ ba bắt đầu bằng việc điều chỉnh chế độ kích thích. Khi chọn tụ C22 cần đảm bảo điện áp không đổi tại cực thu của bóng bán dẫn V6 là 5...6 V. Điều này tương ứng với dòng điện cực thu của bóng bán dẫn khoảng 6 mA.

Sau đó, họ bắt đầu cấu hình bộ lọc mạch kép L10C25L11C26. Việc cài đặt được thực hiện theo dòng thu tối đa của bóng bán dẫn V7. Mức độ kích thích cần thiết của bóng bán dẫn V7 có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi tỷ số chuyển mạch của mạch lọc. Khi chọn điểm nối trên cuộn dây, bạn phải đảm bảo rằng cả hai mạch đều được tải ở mức gần như nhau. Nếu một trong các mạch có cài đặt “ngu ngốc” hơn, thì điểm nhấn trên cuộn dây phải được di chuyển đến gần cực dưới cùng trong sơ đồ. Khi bộ lọc được cấu hình đúng, điện áp không đổi ở cực thu của bóng bán dẫn V7 phải nằm trong khoảng 5...6 V.

Nếu kích thước của cuộn dây L10 và L11 được duy trì đủ chính xác và các tụ điện cắt xấp xỉ ở vị trí chính giữa. Khi đó nguy cơ đặt bộ lọc sai sóng hài là rất nhỏ. Tuy nhiên, đặc biệt nếu kích thước cuộn dây hoặc tần số của bộ dao động tinh thể bị thay đổi, việc kiểm tra bằng cách này hay cách khác xem các cài đặt có chính xác hay không là rất hữu ích.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng máy thu hoạt động ở dải tần mong muốn. Một đoạn dây phải được nối với đầu vào máy thu, đầu còn lại phải được đưa vào mạch L10C25. Khi quay tụ điều chỉnh C25, âm lượng tín hiệu tối đa phải trùng với dòng thu cực đại của bóng bán dẫn V7. Khả năng của phương pháp thử nghiệm này bị hạn chế bởi thực tế là hầu hết các máy thu truyền thông đều có dải tần hoạt động không quá 25 MHz. Bạn có thể mở rộng phạm vi tần số nhận được bằng cách sử dụng hộp giải mã tín hiệu đơn giản, sơ đồ được hiển thị trong Hình. 3.

Bộ biến tần VHF
Hình 3

Bảng điều khiển là một bộ tự dao động thạch anh được chế tạo trên bóng bán dẫn VI. Nó có thể sử dụng bất kỳ bộ cộng hưởng thạch anh nào có tần số tự nhiên trong khoảng 8... 15 MHz. Đồng thời, bóng bán dẫn thực hiện các chức năng của một bộ trộn hoạt động trên các sóng hài của tần số của bộ tự dao động thạch anh. Bộ tự dao động được nối bằng một đoạn cáp với đầu vào của máy thu sóng ngắn.

Khi thiết lập đường dẫn dị âm, hộp giải mã tín hiệu phải được kết nối với mạch của bộ nhân đã điều chỉnh bằng một đoạn dây lắp ngắn. Để thực hiện việc này, chỉ cần đưa đầu cách điện của dây lắp vào đầu “nóng” của cuộn dây vòng. Vì hộp giải mã tín hiệu không có mạch chọn lọc nên việc thu tín hiệu xảy ra đồng thời ở nhiều sóng hài của bộ tự dao động. Nó giúp hiểu được khối lượng tín hiệu mới nổi mà tần số của bộ dao động cục bộ thạch anh và bộ dao động thạch anh của hộp giải mã tín hiệu đã được biết trước.

Ví dụ, hãy xem xét quá trình điều chỉnh mạch L10C25 đến tần số 61,5 MHz. Cho set-top box sử dụng bộ cộng hưởng thạch anh có tần số 9620 kHz, kiểm tra bộ dao động thạch anh của bộ chuyển đổi cho thấy tần số của nó là 20504 kHz. Trong trường hợp này, tín hiệu ở đầu ra bộ ba sẽ có tần số 61 kHz. Tín hiệu như vậy có thể được nghe bằng cách sử dụng sóng hài thứ tư hoặc thứ năm của bộ dao động cục bộ hộp giải mã tín hiệu. Trong trường hợp đầu tiên, tín hiệu phải được tìm kiếm ở tần số 512 kHz (23032-61512*9620). Trong tùy chọn thứ hai, phù hợp với máy thu có phạm vi hẹp hơn

phạm vi hoạt động, tín hiệu phải được tìm kiếm ở tần số 13412 kHz (61612- -9620 * 6). Bằng cách này, bạn có thể kiểm soát cài đặt chính xác của bộ nhân lên tới tần số 400...500 MHz. Về nguyên tắc, dải tần có thể được mở rộng hơn nữa nếu sử dụng bóng bán dẫn tần số cao hơn và điện dung của tụ C2, C4 giảm.

Các cài đặt chính xác của hệ số nhân cũng có thể được kiểm tra bằng máy đo sóng cộng hưởng.

Sau khi kích thích cần thiết vào đế của bóng bán dẫn V7, tiến hành điều chỉnh mạch L12C30 về tần số 123 MHz (116 MHz). Giai đoạn bên cạnh bộ nhân đôi là bộ khuếch đại dựa trên bóng bán dẫn V8, hoạt động ở lớp “A”. Dòng thu của bóng bán dẫn V8 phụ thuộc yếu vào cường độ kích thích nên không thể dùng để biểu thị cài đặt của mạch nhân đôi L12C30. Việc thiết lập phải được thực hiện bằng máy thu hoặc trong trường hợp đơn giản nhất là sử dụng đầu dò tần số cao được kết nối với máy đo áp suất. Mạch thăm dò được thể hiện trong hình. 4. Nên chuyển Avometer sang thang đo DC nhạy nhất. Mức độ ghép nối giữa đầu dò và nút đang được cấu hình có thể được điều chỉnh bằng cách di chuyển điểm kết nối đầu dò vào mạch.

Bộ biến tần VHF
Hình 4

Sau khi mạch L12C30 được điều chỉnh đến tần số mong muốn, chúng ta chuyển sang thiết lập bộ khuếch đại cuối cùng của mạch dị âm. Trước hết, trong trường hợp không có tín hiệu kích thích, bằng cách chọn điện trở R20, cần đặt dòng thu của bóng bán dẫn V8 trong khoảng 7...8 mA. Sau đó, điện áp kích thích phải được đưa vào bóng bán dẫn V8 và mạch L13C34 phải được điều chỉnh bằng đầu dò tần số cao.

Thiết lập đường dẫn nhận bắt đầu bằng việc thiết lập chế độ DC của bóng bán dẫn V9 và V10. Bằng cách chọn điện trở R22 và R26, dòng thu của các bóng bán dẫn này phải được đặt trong khoảng 2...2,5 mA. Sau đó, bộ trộn được kết nối với đầu vào của máy thu sóng ngắn được điều chỉnh ở tần số 21,2 MHz (28.2 MHz) và mạch L8C50C51C52 được điều chỉnh ở mức nhiễu tối đa.

Đấu nối xen kẽ đầu dò tần số cao vào các mạch L17C45, L16C43. điều chỉnh bộ lọc thông dải đến mức tối đa của tín hiệu dao động cục bộ. Sau đó, giảm dần điện dung của các tụ cắt, bộ lọc thông dải được điều chỉnh về tần số 144 MHz. Trong trường hợp này, thuận tiện nhất là sử dụng nguồn tín hiệu nhiễu.

Bộ biến tần VHF
Hình 5

Mạch tạo tiếng ồn được thể hiện trong hình. 5. Nguồn gây nhiễu là tiếp điểm cực phát của Transistor V1, hoạt động ở chế độ đánh thủng điện áp ngược. Cường độ tiếng ồn phát ra là vài trăm kTo. Điều này giúp cải thiện khả năng kết hợp của đầu dò với đầu vào máy thu bằng cách thêm bộ suy giảm trên các điện trở R2, R3 với hệ số suy giảm khoảng 13 dB. Mẫu được thu thập trong một hộp nhỏ. Trong quá trình lắp đặt, phải đặc biệt chú ý đến độ dài tối thiểu của dây dẫn của bóng bán dẫn V1, điện trở R2, R3 và tụ điện C2.

Kết quả thậm chí còn tốt hơn nếu sử dụng điốt vi sóng germanium GA402 trong máy tạo nhiễu vì nó có điện dung và độ tự cảm thấp hơn của dây dẫn. Việc thiết lập một đầu dò như vậy bao gồm việc đặt dòng điện qua diode với điện trở R1 trong phạm vi 1...3 mA. Để hoạt động ổn định, điều mong muốn là điện áp nguồn phải cao hơn 2...3 lần so với điện áp tại đó bắt đầu đánh thủng diode.

Sử dụng đầu dò, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh đường dẫn nhận để đạt mức tăng tối đa. Để thực hiện việc này, bạn cần kết nối một máy đo áp suất với đầu ra của bộ thu chính ở chế độ đo điện áp xoay chiều, sau đó, bằng cách điều chỉnh các mạch và chọn kết nối giữa các tầng, sẽ đạt được số đọc tối đa từ thiết bị. Băng thông của đường nhận của máy biến áp cũng có thể được xác định dễ dàng bằng cách giảm số chỉ số của thiết bị đo áp suất khi bộ thu cơ sở bị lệch. Dải tần chủ yếu được xác định bởi các thông số của bộ lọc L16C43L17C45, cũng như hệ số chất lượng của mạch tải L18C50. Dải tần có thể được mở rộng bằng cách tăng điện dung của tụ C44 và giảm hệ số phân chia của bộ chia điện dung C51C52.

Việc điều chỉnh cuối cùng được thực hiện bằng cách sử dụng máy tạo tiếng ồn đo hoặc bằng cách lắng nghe các tín hiệu nhận được từ không khí.

Cũng cần lưu ý rằng việc tự kích thích của bộ khuếch đại RF khi ăng-ten hoặc thiết bị tương đương của nó bị tắt không phải là dấu hiệu của cấu hình đường thu không chính xác.

Khi thiết lập đường truyền, trước tiên hãy đặt chế độ hoạt động của bóng bán dẫn cho dòng điện một chiều. Bằng cách chọn điện trở R10, điện áp ở cực thu của bóng bán dẫn V4 bằng 4-7 V, tương ứng với dòng điện 10 mA. Điện trở R8 thiết lập chế độ hoạt động của bóng bán dẫn V3 (cần có điện áp +9 V ở bộ thu của nó). Khi điều chỉnh dòng điện ban đầu của bóng bán dẫn đầu cuối và đầu cuối, tốt hơn là đo điện áp không đổi trên bộ thu so với dây “dương”. Điện áp rơi trên điện trở R4 phải là 4 V và trên R1 - 0,2 V.

Sau đó, tạm thời tắt nguồn từ các bóng bán dẫn VI và V2 và bắt đầu thiết lập các mạch cộng hưởng. Thiết lập ban đầu được thực hiện trong trường hợp không có tín hiệu có tần số 21 MHz (28 MHz). Các mạch cộng hưởng L8C15, L7C14 đến L6C10 được điều chỉnh theo tần số dao động cục bộ, tức là ở tần số 123 MHz (116 MHz), sử dụng đầu dò tần số cao được kết nối xen kẽ với các mạch này. Sau đó, tín hiệu có tần số 21,2 MHz (28,2 MHz) được đưa vào đầu vào bộ trộn. Biên độ tín hiệu được tăng lên cho đến khi dòng thu của bóng bán dẫn V4 bắt đầu giảm đáng kể. Đồng thời, đường viền L14C35C37 được điều chỉnh. Tín hiệu dao động cục bộ ở đầu ra của bộ trộn sẽ giảm đi phần nào.

Sau đó, đầu dò tần số cao được kết nối yếu với bộ cộng hưởng L8 và bằng cách xoay trục của tụ điện điều chỉnh C15 (theo hướng điện dung giảm), điện áp tối đa gần nhất được tìm thấy (nó phải tương ứng với tần số 144,2 MHz). Sau đó, các mạch L7C14 và L6C10 được điều chỉnh tuần tự theo cùng tần số.

Cuối cùng, hai tầng cuối cùng của đường truyền được thiết lập. Để tránh hỏng bóng bán dẫn V1, đường truyền phải được nối với tải tương ứng với trở kháng đặc tính của bộ cấp nguồn. Nếu bạn dự định sử dụng một bộ cấp nguồn có trở kháng đặc tính là 75 Ohms, thì có thể sử dụng bốn điện trở MLT-2 có điện trở 300 Ohms được mắc song song làm tải; nếu là 50 Ohms thì có thể sử dụng sáu điện trở như vậy. Tải (Hình 6) được trang bị đầu dò diode cho phép bạn theo dõi công suất đầu ra của máy phát.

Bộ biến tần VHF
Hình 6

Các điện trở tải và máy dò được đặt trong một hộp kim loại nhỏ được trang bị đầu nối tần số cao. Các điện trở R1-R4 được bố trí theo hình ngôi sao xung quanh đầu nối. Chúng phải có độ dài dây dẫn tối thiểu. Nếu máy dò được trang bị chỉ báo quay số riêng, bạn sẽ có được một thiết bị độc lập - đồng hồ đo điện đơn giản.

Sau khi kết nối tải và cấp điện áp cung cấp cho hai giai đoạn cuối, họ bắt đầu cấu hình mạch L4C6, đạt được dòng thu tối đa của bóng bán dẫn V1. Trước đó, bóng bán dẫn V1 phải được nối với tải càng nhiều càng tốt, tức là tụ C1 phải có công suất tối đa và tụ C2 phải có công suất tối thiểu. Dòng thu của bóng bán dẫn V1 có thể đạt 500 mA trở lên. Nếu kích thích là không đủ, thì sẽ rất hữu ích khi điều chỉnh lại tất cả các giai đoạn sơ bộ, đồng thời giảm nhẹ điện dung của tụ C5 và C7. Mạch đầu ra được điều chỉnh theo số đọc tối đa của đèn báo nguồn. Cần lưu ý rằng điện dung của tụ C2 càng lớn thì kết nối với tải càng yếu. Với kết nối yếu và mức kích thích tối đa, bóng bán dẫn có thể chuyển sang chế độ quá điện áp cao, trong đó có nguy cơ hỏng bóng bán dẫn. Vì vậy nên tránh những chế độ vận hành như vậy.

Tác giả: S Zhutyaev (UW3FI), Matxcơva; 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

Nhũ hương làm thuốc 13.06.2000

Y học cổ truyền Ấn Độ từ lâu đã sử dụng trầm hương, được chúng ta biết đến chỉ như một loại hương liệu, như một chất chống viêm. Một trong những phòng khám ở Mannheim (Đức) đã bắt đầu thử nghiệm nhựa nhũ hương trên một trăm bệnh nhân bị viêm loét đại tràng mãn tính.

Các chất chống viêm đã biết như aspirin, ibuprofen, thuốc corticoid được sử dụng trong điều trị bệnh này nhưng đều tạo ra những tác dụng phụ khó chịu. Hóa ra các viên nén hương của Ấn Độ ít nhất cũng có tác dụng như các phương thuốc của Châu Âu. Các nhà dược học đã biết cách hoạt động của nhựa nhũ hương: nó chứa cái gọi là axit boswellic, ngăn chặn một số loại enzyme gây viêm.

Người ta cho rằng trong các bệnh viêm nhiễm khác, chẳng hạn như thấp khớp, viêm phế quản, hương nhu sẽ giúp ích. Và gần đây đã phát hiện ra rằng axit boswellic trong các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm có thể phá hủy các tế bào của một số khối u.

Tin tức thú vị khác:

▪ Camera IP Arlo Q

▪ mực sáng

▪ vàng nhựa

▪ Dòng PIC32 hiệu suất cao với bộ nhớ lớn

▪ Thẻ Eye-Fi Mobi để truyền hình ảnh không dây

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 Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Gà gô điếc. biểu thức phổ biến

▪ bài viết Ai là người đầu tiên pha cà phê? đáp án chi tiết

▪ bài báo Sức khỏe và an toàn lao động của nhân viên y tế

▪ bài viết Bộ lọc tĩnh điện trong máy hút bụi. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Phạm vi 88...108 MHz trong máy thu cũ. 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