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 chuyển đổi 430 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

Bộ chuyển đổi được thiết kế để hoạt động với bộ thu phát HF có băng tần 21 hoặc 28 MHz. Phần cụ thể của dải VHF 430... 440 MHz mà bộ chuyển đổi sẽ bao phủ phụ thuộc vào việc lựa chọn tần số của bộ cộng hưởng thạch anh trong bộ tạo dao động cục bộ và dải HF của bộ thu phát được sử dụng. Ở đây cần lưu ý rằng những người vô tuyến nghiệp dư ở dải tần 430 MHz thường hoạt động trên tần số 432 MHz, do đó Bộ chuyển đổi này trùng với các bộ thu phát loại UW3DI ở đoạn 432...432.5 MHz (tải 21...21.5 MHz) hoặc 432. ..433.5 MHz (phạm vi 28...29.5 MHz). Công suất đầu ra của máy biến áp là 5 W với công suất đầu vào khoảng 1 mW. Hệ số nhiễu ở chế độ nhận - (2...2.5) kTo.

Sơ đồ nguyên lý của máy biến áp được thể hiện trong hình trong văn bản. Nó bao gồm một đường dẫn nhận (bóng bán dẫn V11 - V13) và truyền (V1 - V5) và một bộ dao động cục bộ chung (V6 - V10).

Hetodyne là năm giai đoạn. Máy phát điện tự động được chế tạo trên bóng bán dẫn V6. Bộ cộng hưởng thạch anh B1 7611,1 kHz (7481.5 kHz) (sau đây là các tần số trong ngoặc đơn được biểu thị khi sử dụng bộ thu phát cho dải tần 28 MHz) được kích thích ở sóng hài cơ học thứ ba. Từ bộ tự dao động, điện áp RF được cung cấp cho một chuỗi các bộ nhân (bộ ba trên bóng bán dẫn V7, bộ nhân đôi trên V8 và bộ ba trên V9). Tín hiệu có tần số 411 MHz (404 MHz) từ bộ nhân cuối cùng đi đến bộ khuếch đại (bóng bán dẫn V10) và từ nó đến đường dẫn nhận và truyền.

Đường nhận chứa bộ khuếch đại RF hai tầng (bóng bán dẫn V11, V12) và bộ trộn trên bóng bán dẫn V13. Đáp ứng biên độ-tần số của đường dẫn chủ yếu được hình thành bởi bộ lọc thông dải L20C50C51L21C52 và mạch L22C56.

Đường truyền bắt đầu bằng bộ trộn được chế tạo trên bóng bán dẫn V5. Từ đầu ra của bộ trộn, tín hiệu có mức khoảng 2 mW được đưa qua bộ lọc thông dải L9C15C16L10C17 đến bộ khuếch đại bốn tầng (V4 - V1) với tổng mức tăng 33...34 dB. Hai giai đoạn đầu tiên (trên bóng bán dẫn V4 và V3) hoạt động ở chế độ lớp A và khuếch đại tín hiệu lên tới 100 mW. Hai giai đoạn còn lại hoạt động ở chế độ lớp AB. Transitor V2 khuếch đại tín hiệu lên khoảng 1 W và bóng bán dẫn V1 - lên tới 5 W.

Cấu tạo và chi tiết. Máy biến áp được gắn trên một tấm ván làm bằng sợi thủy tinh lá mỏng một mặt dày 1...2 mm với kích thước 165X210 mm. Việc cài đặt được thực hiện trên các điểm hỗ trợ theo phương pháp được mô tả trong bài viết Bộ chuyển đổi VHF" (Đài 1-79). Đường chấm trong hình cho thấy các dây dẫn nằm ở mặt sau của bảng.

Các bộ cộng hưởng được làm bằng dây mạ bạc có đường kính 1,2...1,5 mm. Khoảng cách giữa dây và bảng là khoảng 1 mm. Việc gắn bộ cộng hưởng vào điểm tham chiếu sẽ làm tăng điện dung ban đầu và giảm nhẹ hệ số chất lượng của bộ cộng hưởng (do tổn thất trong sợi thủy tinh), vì vậy tốt hơn hết bạn nên hạn chế hàn dây vào cực của tụ điện điều chỉnh.

Các bóng bán dẫn mạnh mẽ được trang bị một bộ tản nhiệt thông thường ở dạng dải đồng (có thể là duralumin) hoặc góc dày 2...4 mm. Để cải thiện khả năng tản nhiệt, nên vặn mép của dải (góc) vào thành vỏ máy biến áp. Một dải lá đồng phải được đặt dưới bóng bán dẫn KT907A, các đầu của dải này phải được hàn vào bảng. Các bóng bán dẫn công suất thấp phải được lắp vào các lỗ ở mặt sau của bảng sao cho đáy hộp ngang với giấy bạc. Máy biến áp sử dụng các tụ KM, KT và KD.

Cuộn cảm L2, L3, L5, L7, L15 và LI. L4, L6, L12 và L13 không có khung. Cuộn cảm được làm từ các đoạn (dài khoảng 70 mm) dây PEV-2 có đường kính 0,3...0,4 mm, quấn trên một trục gá có đường kính 2 mm. Chiều dài cuộn dây không đóng một vai trò quan trọng. Cuộn dây không khung được làm bằng dây mạ bạc có đường kính 0.8 mm. Đối với L1, L6 và L4, một trục gá có đường kính 5 mm được sử dụng, đối với L12 - 9 mm, đối với L13 - 7 mm. Mỗi L1, L6 chứa 2 vòng dây (bước 2 mm), L4 - 3 (bước 2 mm), L12 - 8 (chiều dài cuộn dây 11 mm) với một vòi từ vòng thứ 1,5, tính từ đầu nối đất, L13 - 4 ( chiều dài cuộn dây 7 mm) với các vòi từ 1,5 và 3,5 vòng.

Các cuộn dây L11, L18, L23 được quấn trên các khung có đường kính 5 mm với các tông đơ làm bằng sắt cacbonyl với ren M4 sử dụng dây PEV-2 0,2. L11 có 18 vòng, mỗi vòng L18 và L23 - 12. Cuộn dây thông thường.

Trong máy biến áp, ngoài các bóng bán dẫn được chỉ ra trong sơ đồ, có thể sử dụng các bóng bán dẫn cùng loại có chỉ số chữ cái khác. Và trong đường dẫn nhận mà không cần thay đổi mạch, bạn có thể sử dụng GT341. GT362, KT371, KT382, v.v.

Bộ chuyển đổi được thiết lập bằng các phương pháp được mô tả trong bài viết đã đề cập ở trên. Chọn tụ điện C25 sao cho điện áp không đổi tại cực thu của bóng bán dẫn V7 là 5...6 V. Sau đó, mạch L12C29 được điều chỉnh về tần số 68,5 MHz (67.3 MHz). Bằng cách thay đổi vị trí đấu nối của tụ C27 và C28 thành cuộn L12, đặt điện áp không đổi trên cực thu của bóng bán dẫn V8 trong khoảng 5...6 V. Sau đó điều chỉnh mạch L13C32 về tần số 137 MHz (134,7 MHz). Bằng cách di chuyển điểm nối của tụ C31 sang cuộn dây L13, ta đảm bảo điện áp không đổi tại cực thu của bóng bán dẫn V9 là 6 V.

Bộ chuyển đổi 430 MHz
(bấm vào để phóng to)

Việc thiết lập bộ khuếch đại trên bóng bán dẫn V10 bao gồm việc đặt dòng thu trong phạm vi b...7 mA bằng cách chọn điện trở R27. Sau đó, họ bắt đầu định cấu hình mạch L14C36 và bộ lọc thông dải L16C40C41L17C42 ở tần số 411 MHz (404 MHz)

Đường dẫn nhận bắt đầu được thiết lập bằng cách kiểm tra các chế độ của bóng bán dẫn V11 - V13. Chọn điện trở R29. R33 và R35, đặt điện áp không đổi khoảng 6 V trên bộ thu của các bóng bán dẫn tương ứng. Sau đó, bộ trộn được kết nối với đầu vào KB của máy thu và mạch L23C61C62 được điều chỉnh ở mức nhiễu tối đa. Sau đó, bằng cách sử dụng đầu dò RF, mạch L22C56 trước tiên được điều chỉnh theo tần số dao động cục bộ, sau đó được điều chỉnh một chút về phía tần số cao hơn (để có độ ồn tối đa). Mạch L21C52 được điều chỉnh để giảm thiểu nhiễu. Trong trường hợp này, tụ điện ghép nối C51 tạm thời bị tắt. Mạch L20C50 được điều chỉnh ở mức nhiễu tối đa, khôi phục lại mạch hở. Việc thiết lập mạch đầu vào L19C46 không quan trọng; bạn chỉ cần đạt được tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu tốt nhất ở đầu ra máy thu.

Đường truyền cũng như đường nhận bắt đầu được thiết lập bằng cách đặt chế độ bóng bán dẫn thành dòng điện một chiều. Bằng cách chọn điện trở R12, đặt điện áp ở cực thu của bóng bán dẫn trong khoảng 9...10 V (dòng điện 12 mA). Sau đó, bằng cách chọn điện trở R10, dòng thu của bóng bán dẫn V4 được đặt thành 18 mA (điện áp thu 9 V) và bằng cách chọn R8, dòng điện được đặt. bóng bán dẫn V3 bằng 55 mA (18 V).

Tốt hơn là điều khiển chế độ hoạt động của hai giai đoạn cuối của bộ khuếch đại công suất bằng cách giảm điện áp trên các điện trở R1 và R4. Dòng điện ban đầu của bóng bán dẫn V2 phải là 30 mA (điện áp trên điện trở R4 - 0,9 V) và bóng bán dẫn V1 - 50 mA (điện áp trên điện trở R1 - 0.25 V).

Bước tiếp theo là thiết lập các đường viền. Việc điều chỉnh ban đầu được thực hiện đối với tần số dao động cục bộ là 411 MHz (404 MHz) bằng cách sử dụng đầu dò. lần lượt nối vào các cuộn dây L10, L9 và L8. Điểm kết nối đầu dò phải được chọn càng gần đầu ra “lạnh” của đường dây càng tốt.

Sau đó, tín hiệu có tần số 21,2 (28,2) MHz phải được đưa vào đầu vào đường truyền của bộ chuyển đổi và tăng lên cho đến khi chế độ hoạt động DC của bóng bán dẫn V5 thay đổi. Tín hiệu dao động cục bộ ở đầu ra của giai đoạn này sẽ giảm đáng kể. Sau đó dùng đầu dò nối vào cuộn dây L10. cần tìm mức cực đại tương ứng với tần số 432,2 MHz. Đây phải là mức tối đa gần nhất theo hướng giảm điện dung của tụ SP. Hai mạch còn lại được cấu hình theo cách tương tự. Tiếp theo chúng ta chuyển sang ghép các tầng trên bóng bán dẫn V3 và V2. Bằng cách điều chỉnh tuần tự các tụ C7 và C8, dòng điện cực đại của bóng bán dẫn V2 đạt được. Cần lưu ý rằng mức độ ghép phụ thuộc vào vị trí của rôto của tụ C8 và tụ C7 có tác dụng điều chỉnh mạch phối hợp để tạo ra cộng hưởng. Việc điều chỉnh tiếp theo được thực hiện với tải được kết nối với đầu ra máy phát, vì nếu không bóng bán dẫn V1 có thể chuyển sang chế độ quá điện áp nguy hiểm. Chế độ thiếu ứng suất, tương ứng với điện trở tải thấp, ít nguy hiểm hơn đối với bóng bán dẫn V1, vì bóng bán dẫn này chỉ được sử dụng ở mức 50% công suất tối đa của nó.

Tiếp theo, bạn nên điều chỉnh tụ C5 để đạt được dòng thu cực đại của bóng bán dẫn V1, sau đó là tụ C1 và C2, thu được điện áp tối đa khi tải.

Sau đó, sẽ rất hữu ích nếu bạn điều chỉnh lại tất cả các mạch và kiểm tra chế độ hoạt động của bóng bán dẫn ở chế độ công suất tối đa. Các chế độ của bóng bán dẫn V3 - V5 sẽ phụ thuộc một chút vào mức tín hiệu. Dòng thu của bóng bán dẫn V2 sẽ tăng lên 150...170 mA và V1 - lên 280...320 mA. Bạn cũng nên đảm bảo rằng công suất đầu ra thay đổi trơn tru khi điều chỉnh mức tín hiệu đầu vào 21,2 MHz (28,2 MHz). Sự hiện diện của các bước nhảy cho thấy sự tái tạo hoặc tự kích thích hiện có của một trong các tầng. Trong trường hợp này, cài đặt phải được lặp lại, thay đổi kết nối giữa các tầng.

Tác giả: S. Zhutyaev (UW3FL); 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

Ngựa của Przewalski được nhân bản 06.09.2020

Ngựa của Przewalski đã từng tuyệt chủng trong tự nhiên. Bất chấp các chương trình nhân giống chuyên sâu đã giúp hồi sinh loài và đưa nó trở lại đồng cỏ ở Trung Quốc và Mông Cổ, hầu hết tất cả các mẫu vật sống đều là hậu duệ của 12 con ngựa được sinh ra tại vườn thú San Diego.

Việc nhân bản thành công DNA được thu thập trong hơn 40 năm nhằm mục đích tạo ra sự đa dạng chung chính và có thể góp phần vào sự tồn tại của loài.

Vườn thú cho biết con đực được nhân bản cuối cùng sẽ được chuyển đến công viên safari của Vườn thú San Diego và hòa nhập vào một đàn ngựa khác của Przewalski để sinh sản thêm.

"Công việc cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng đòi hỏi sự hợp tác và các đối tác tận tâm với các mục tiêu đã thống nhất. Chúng tôi chia sẻ thành tựu đáng kể này bởi vì chúng tôi đã áp dụng phương pháp tiếp cận liên ngành của mình, làm việc với bộ óc khoa học tốt nhất và sử dụng vật liệu di truyền có giá trị được thu thập và lưu trữ trong ngân hàng sinh học DNA động vật hoang dã của chúng tôi", Paul A. Baribo, chủ tịch của San Diego Zoo Global, cho biết trong một tuyên bố.

Con ngựa Przewalski nhân bản được đặt tên là Kurt theo tên của Tiến sĩ Kurt Benirschke, người đã thu thập và bảo tồn vật liệu di truyền của các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng từ năm 1975.

Theo Vườn thú Quốc gia Smithsonian, ngựa của Przewalski được xếp vào loài "cực kỳ nguy cấp". Chúng được coi là loài cuối cùng của "ngựa hoang thực sự" và là "họ hàng xa" của ngựa nhà hiện đại, có thể tách ra từ một tổ tiên chung cách đây khoảng 500 năm.

Tin tức thú vị khác:

▪ Trạm gốc MIMO khối lượng lớn ZTE Pre5G

▪ Neutrino sẽ cho biết tại sao chúng ta tồn tại

▪ Lenovo Yoga AIO 9i nguyên khối

▪ Cảm biến xung máy tính xách tay

▪ Não trong ống nghiệm

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 Thông số, chất tương tự, dấu hiệu của các thành phần vô tuyến. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết của Natalie Clifford Barney. câu cách ngôn nổi tiếng

▪ bài viết Nước trên đỉnh cao nhất thế giới - Chomolungme sôi ở nhiệt độ nào? đáp án chi tiết

▪ bài viết Trình cài đặt khối cửa sổ và cửa đi. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Bộ khuếch đại với bộ ổn định chế độ phổ biến. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài Hành khúc ăng ten. 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