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

Mạch không điều chỉnh cho máy phát. 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 / Nút bấm của thiết bị phát thanh nghiệp dư. Bộ lọc và thiết bị phù hợp

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Hầu hết các tần số sóng ngắn ở giai đoạn đầu ra của máy phát đều sử dụng mạch P. Trong cấu trúc của nó, mạch P là bộ lọc thông thấp loại “K”, hoạt động giữa các điện trở tải không bằng nhau (Hình 1, a).

Bộ lọc như vậy làm suy giảm đáng kể các tín hiệu có tần số vượt quá tần số cộng hưởng của nó. Ví dụ, việc triệt tiêu hài bậc hai của tín hiệu cơ bản là khoảng 20 dB. Việc triệt tiêu tín hiệu tần số thấp có phần kém hơn và xảy ra chủ yếu do trở kháng đặc tính của mạch P không đồng đều. Khi thiết kế các máy phát cho truyền thông đơn biên, các phương pháp chuyển đổi tuần tự được sử dụng. Trong trường hợp này, ngoài tín hiệu chính, các tín hiệu phụ có tần số cao hơn và thấp hơn tín hiệu chính có thể xuất hiện.

Mạch không điều chỉnh cho máy phát
Hình 1

Nhược điểm thứ hai của mạch P là sự phụ thuộc của các cài đặt của nó vào tần số. Như có thể thấy từ hình. Như hình 1b, trở kháng đặc tính của mạch thay đổi đặc biệt mạnh ở gần tần số cộng hưởng của nó, dẫn đến cần phải điều chỉnh mạch ngay cả trong cùng một dải. Khi chuyển sang phạm vi khác, bạn phải thay đổi giá trị của tất cả các phần tử và do đó các mạch như vậy thường có ba nút điều chỉnh.

Khi sử dụng các thiết bị cấp ăng-ten phù hợp hiện đại, có thể làm cho các mạch đầu ra của máy phát không bị điều chỉnh.

Nếu chúng ta xem xét nửa liên kết hình chữ L của bộ lọc thông dải loại “K” (Hình 2, a), chúng ta có thể thấy rằng trong băng thông, trở kháng đặc tính của bộ lọc đang hoạt động và thay đổi ít tùy thuộc vào tần số (Hình .2, b). Tuy nhiên, bộ lọc này chứa hai cuộn cảm và cũng yêu cầu điện trở tải phải bằng nhau, điều này không khả thi trong điều kiện thực tế.

Mạch không điều chỉnh cho máy phát
Hình 2

Các phần tử của bộ lọc thông dải được tính theo công thức sau:

Mạch không điều chỉnh cho máy phát

Bằng các phép biến đổi liên tiếp, bộ lọc thông dải có thể được chuyển đổi thành bộ lọc biến áp (Hình 3).

Mạch không điều chỉnh cho máy phát

trong đó L1, L2, C1 và C2 được tính theo công thức (1).

Mạch không điều chỉnh cho máy phát
Hình 3

Mạch chuyển đổi bao gồm hai cuộn dây ghép cảm ứng (nằm trên cùng một khung) và hai tụ điện.

Tính toán cho thấy giá trị điện dung Cv đối với tất cả các dải nghiệp dư xấp xỉ bằng điện dung đầu ra của hầu hết các bóng đèn máy phát điện. Công suất Cn nhỏ nên có thể thay thế bằng điện dung của cuộn dây Lp và Lb. Trong thực tế, một mạch như vậy có thể được chế tạo dưới dạng hai cuộn dây điện cảm nằm trên cùng một khung và được kết nối với nhau bằng các khớp nối cảm ứng và điện dung (Hình 4). Mạch có thể được kết nối cả ở đầu ra và đầu vào của giai đoạn cuối cùng của máy phát, nếu giai đoạn cuối cùng được thực hiện dưới dạng một cấu trúc riêng biệt. Trong trường hợp sau, bộ khuếch đại công suất sẽ chỉ có một bộ phận điều chỉnh - công tắc phạm vi. Với sự lựa chọn hợp lý về tần số dao động cục bộ, mạch như vậy cũng có thể được sử dụng trong các giai đoạn trộn của máy phát, điều này sẽ loại bỏ nhu cầu điều chỉnh và ghép nối các giai đoạn trung gian.

Mạch không điều chỉnh cho máy phát
Hình 4

Việc tính toán các đường viền không điều chỉnh được thực hiện theo trình tự sau

1. Chọn băng thông mạch (tần số f1 và f2). Để có được giá trị khá chấp nhận được của các phần tử mạch, băng thông phải ít nhất là 5% tần số trung bình của dải.

2. Đối với điện trở tải đã chọn (trở kháng đặc tính của cáp), giá trị của các phần tử của bộ lọc ban đầu được tính theo công thức (1).

3. Tìm giá trị của n2 đối với điện trở tải đã chọn và điện trở mạch anode yêu cầu (thu được bằng cách tính toán giai đoạn đầu ra máy phát).

4. Sử dụng công thức (2), tính toán các phần tử đường viền và giá trị của hệ số ghép K.

5. Chọn khung và đường kính dây. Đối với các cuộn dây L”v, L’p và L”p có công suất máy phát 100 W nên chọn dây không mỏng hơn 1 mm. Đường kính của dây quấn L'в có thể lấy nhỏ hơn 1,5-2 lần. Tốt nhất nên sử dụng dây PEV-2, loại có độ bền điện lớn hơn.

6. Tính số vòng dây quấn hai sợi L"v và L"p để đạt được giá trị yêu cầu của Sp.

7. Tính số vòng dây L'v và L'p (dựa trên độ tự cảm đã biết).

8. Theo hệ số ghép K đã biết, các cuộn dây được đặt trên khung.

Tính toán cho điểm 6, 7 và 8 được thực hiện bằng các công thức nổi tiếng có sẵn trong sách tham khảo kỹ thuật vô tuyến.

Các tính toán được thực hiện chỉ mang tính biểu thị, do đó các đường viền được thực hiện theo tính toán phải được điều chỉnh trong điều kiện thực tế. Việc điều chỉnh được thực hiện bằng cách ghi lại đường cong thay đổi dòng điện anode của đèn với những thay đổi về tần số của điện áp kích thích (Hình 5).

Mạch không điều chỉnh cho máy phát
Hình 5

Khi lấy đường cong, mạch phải được nạp vào một điện trở không cảm ứng có điện trở bằng trở kháng đặc tính của cáp.

Giả sử ban đầu đường cong có dạng 1. Nếu chúng ta giảm số vòng của cuộn dây L'п thì đường cong sẽ có dạng 2. Nếu chúng ta di chuyển cuộn dây L'в (hoặc một phần của nó) lên trên, đường cong sẽ có dạng 3. Việc tăng số vòng của cuộn dây đôi sẽ tạo ra đường cong 4. Đường cong 5 tương ứng với một mạch được cấu hình đúng.

Bảng hiển thị số vòng cuộn được tính toán cho điện trở tải cực dương là 3900 ohm, trở kháng sóng của bộ cấp nguồn là 50 ohm và khung có đường kính 25 mm.

Phạm vi,
MHz
Số vòng, dây, mm Khoảng cách giữa L'в và L"в, mm Ghi
L"b và L"p lưỡng cực L'v L'n
3,5 14 PEV-2 1,6 12 PEV-2 1,6 +56 PEV-2 0,5 24 PEV-2 1,6 quay lại trở lại L'n trên cuộn dây đôi
7 7 PEV-2 1,6 4 PEV-2 1,6 +35 PEV-2 0.5 10 PEV-2 1,6 5 Giống nhau
14 5 PEV-2 1,8 21 PEV-2 0.5 7+3 PEV-2 1,6 10 3 lượt L'p
trên cuộn dây đôi
21 3 PEV-2 1.6 17 PEV-2 0.5 7 PEV-2 1,6 16 -
28 2 PEV-2 1,6 12 PEV-2 0.5 6 PEV-2 1,6 25 -

Tác giả: V. Kustov (UA3FN); Xuất bản: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Xem các bài viết khác razdela Nút bấm của thiết bị phát thanh nghiệp dư. Bộ lọc và thiết bị phù hợp.

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

Buddy - vòng cổ cho chó thông minh 24.08.2015

Có khá nhiều vòng cổ trên thị trường giúp chủ sở hữu theo dõi thú cưng của họ, nhưng Buddy kết hợp chức năng của nhiều thiết bị cùng một lúc.

Buddy sẽ không chỉ cho phép bạn thiết lập các tùy chọn ánh sáng khác nhau, cổ áo được trang bị mô-đun GPS để truyền thông tin về vị trí của con chó (nếu vật nuôi rời khỏi khu vực được cung cấp để đi dạo, một thông báo tương ứng sẽ được gửi đến chủ sở hữu ngay lập tức ), và một mô-đun Bluetooth qua đó nhiều thông tin khác nhau được truyền đến điện thoại thông minh Android hoặc iOS (Apple Watch cũng được hỗ trợ).

Ngoài ra, cổ áo có màn hình OLED hiển thị nhiệt độ cơ thể, số calo tiêu thụ mỗi ngày và thời gian tập luyện. Thiết bị cũng cung cấp cảm biến gia tốc, cảm biến ánh sáng, vỏ chống thấm nước và pin sạc sẽ cung cấp cho vòng đeo tay thời gian hoạt động lên đến 14 ngày mà không cần sạc lại.

Buddy có nhiều mẫu khác nhau, mẫu đắt nhất được chào bán với giá 300 USD.

Tin tức thú vị khác:

▪ Bộ xử lý AMD FX-series mới

▪ Công nghệ không dây NearLink

▪ LMZ10501 - Mô-đun nano DC / DC với dòng tải lên đến 1 A

▪ LED trong dầu

▪ Bo mạch chủ A88W 3D FM2 + Hi-Fi cho bộ xử lý AMD

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 Thợ điện trong nhà. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết Skryabin Alexander Nikolaevich. câu cách ngôn nổi tiếng

▪ bài viết Có hoa nào thơm về đêm không? đáp án chi tiết

▪ bài báo Người quản lý sản xuất trồng trọt. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài báo Về việc sửa chữa máy vi tính. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết TV thu nhỏ. 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