Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

IF 5,5 MHz için GPA. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Amatör radyo ekipmanlarının düğümleri. Jeneratörler, heterodinler

makale yorumları makale yorumları

Важнейшей составной частью, "сердцем" приемо-передающей аппаратуры является генератор плавного диапазона (ГПД). В радиоприемниках и трансиверах, имеющих фиксированную первую промежуточную частоту, ГПД должен вырабатывать различные частоты согласно выбранного диапазона.

От качества его работы зависит качество работы всего устройства в целом. Выходной сигнал ГПД должен быть стабилен при изменении температуры, влажности, давления, напряжения источника питания и др.

Негативное влияние этих факторов до минимума можно уменьшить грамотным конструированием ГПД.

На рис.1 показана принципиальная схема ГПД, рассчитанная на использование в приемо-передающей аппаратуре с фиксированной первой промежуточной частоте 5,5 МГц. Она имеет небольшое количество коммутационных цепей, обладает повышенной стабильностью параметров выходного сигнала, его высокой спектральной чистотой и равномерной амплитудой по диапазонам. Количество подстроечных элементов по сравнению с числом диапазонов сведено к минимуму.

IF 5,5 MHz için VPA
(büyütmek için tıklayın)

Эффективное выходное напряжение генератора равно четырем вольтам на нагрузке 75 Ом и имеет форму синусоиды. Генератор выполнен на транзисторе VT1 по схеме Вакара. Параметрический стабилизатор напряжения VD1, R9 и элементы развязки С 19, R1, C20 предотвращают просачивание высокочастотного напряжения в цепи питания и обеспечиваютповышенную стабильность параметров выходного сигнала при наличии небольших колебаний питающего напряжения, возникающих при переходных процессах (переход с приема на передачу и обратно).

Резистор R4 улучшает развязку между генератором и последующим каскадом. На транзисторе VT2 выполнен широкополосный усилитель радиочастоты. Малая проходная емкость и высокое входное сопротивление каскада способствуют хорошей развязке генератора от других каскадов. Выход усилителя ГПД нагружен на эллиптический фильтр нижних частот седьмого порядка. Полоса пропускания фильтра равна 7,33...12,6 МГц, частота среза фильтра равна 12,65 МГц. Для всех паразитных продуктов обеспечивается подавление более 35 дБ. Входное и выходное сопротивление фильтра около 500м.

Выход фильтра подключен к входу каскада, выполненного на транзисторах VT3 и VT4, который представляет собой переключаемый усилитель-удвоитель. На диапазонах 1,9 МГц, 3,5 МГц, 7 МГц, 14МГц, 18 МГц он работает как усилитель, а на диапазонах 10 МГц, 21 МГц, 24 МГц, 28 МГц - как удвоитель. При переходе из режима удвоения в режим усиления коллектор транзистораУТЗ отключается, а транзистор VT4 переводится в линейный режим усиления (класс А) подачей в базовую цепь дополнительного положительного смещения из-за подключения резистора R15. В режиме удвоения сигнал с входного трансформатора Т1 в противофазе подается на базы обоих транзисторов. Коллекторы транзисторов при этом включены параллельно и нагружены на входную обмотку трансформатора Т2.

Выходной сигнал ГПД снимается с середины выходной обмотки этого трансформатора, а кабельный усилитель развязки с цифровой шкалой подключен к полной обмотке. Последний выполнен на транзисторах VT5 (усилитель) и VT6 (эмиттерный повторитель). Резистор R25 установлен непосредственно в цифровой шкале. Эмиттер транзистора VT6 соединен с входом цифровой шкалы отрезком коаксиального кабеля РК-75. Этот усилитель, обладая хорошими буферными свойствами, имеет коэффициент усиления около 10 в полосе частот 100 кГц-50 МГц. Переключение усилителя-удвоителя (VT3.VT4) из режима усиления в режим удвоения производится узлом на реле К1, галетном переключателе SA1.2 и конденсаторах С33, С34.

Намоточные данные катушек и трансформаторов приведены в табл. 1, а частоты вырабатываемые генератором в табл.2.

IF 5,5 MHz için VPA
(büyütmek için tıklayın)

IF 5,5 MHz için VPA

ТранзисторКТ399А можно заменить на КТ316Б или аналогичный. Транзисторы КТ660Б - на КТ603Б, КТ608Б; КП350А - на КП350Б, КП306; КТ306Б - на КТ316Б. Подстроечные конденсаторы С1-С8 с воздушным диэлектриком типа 1КПВМ. Реле К1 типа РЭС49 (паспорт РС4.569.424) или РЭС60 (паспорт РС4.569.438). Переключатель типа ПКГ, ПГГ на 11 положений и 2 направления.

Настройку генератора начинают с укладки диапазона 7 МГц подбором конденсатора С13 и подстройкой С5. После укладки производят термокомпенсацию заменой конденсаторов С 10, С13, С17, С22, С23 конденсаторами равными по номиналу, но с различными ТКЕ.

Укладку остальных диапазонов производят подбором конденсаторов С9, C11, C12, С14, С15 и подстройкой конденсаторов С1, С2, C3, С4, С6, С8, а затем термокомпенсацию - заменой конденсаторов С9, C11, C12, С14, С15 по методу описанному выше.

При укладке диапазона 29 МГц может потребоваться установка дополнительного конденсатора емкостью 20...30 пФ параллельно конденсатору С1.

Далее настраивают каскад на транзисторе VT2 подбирая резистора R8 по максимуму сигнала на стоке этого транзистора. Для этого временно заменяют резистор R8 переменным резистором номиналом 1к0м, настраивают каскад, а затем, измерив сопротивления резистора, заменяют его постоянным - близким по номиналу.

Вращением подстроечников катушек L2,L3,L4 производят настройку фильтра нижних частот с целью получения равномерной характеристики в полосе частот 7,33...12,6 МГц и частоты среза 12,65 МГц. Контроль ведут осциллографом или измерителем АЧХ.

Настройку усилителя-удвоителя (VT3.VT4) начинают в режиме удвоения на диапазоне 10 МГц подбором резистора R14 до получения на выходе (С39) максимальной амплитуды сигнала и правильной формы синусоиды.

Затем, переключив генератор на диапазон 14 МГц, в котором данный каскад работает в 'режиме усиления, подбирают резистора R15 до получения максимума сигнала на выходе и правильной формы синусоиды.

Каскад на транзисторе VT5 настраивают по максимуму сигнала на выходе (С45) подбором номинала резистора R22.

Если на выходе генератора наблюдается неравномерность по амплитуде выходного сигнала в различных участках частот, то надо взять резисторы R12, R13 с большим сопротивлением - до одного килоома. После этого в АЧХ генератора появятся неравномерности в виде горбов и провалов. Вращением подстроечников катушек L2, L3, L4 нужно добиться смещения горбов характеристики в те участки, где до этого наблюдались сигналы выходных частот с малой амплитудой и провалы. Подбирая резисторы R12,R13 регулируют высоту горбов и глубину провалов АЧХ.

Уменьшить выходное напряжение ГПД можно подбором резистора R4.

Для введения расстройки можно воспользоваться схемой показанной на рис.2. Позиционные обозначения элементов продолжают начатые на рис. 1.

IF 5,5 MHz için VPA
Ris.2

Подстроечный резистор R26 служит для установки частоты ГПД в режиме передачи такой же, как и при приеме. Включают расстройку переключателем SA2. Переменным резистором R30 управляют изменением частоты. Величина диапазона перестройки зависит от номинала конденсатора С48. Она тем больше, чем больше емкость этого конденсатора.

Автор: Владимир Рубцов (UN7BV) г. Астана; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Diğer makalelere bakın bölüm Amatör radyo ekipmanlarının düğümleri. Jeneratörler, heterodinler.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Yeraltı suları nedeniyle dünya okyanuslarının seviyesi yükseliyor 22.05.2012

Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi'nden bilim adamları tarafından yapılan yeni bir araştırma, yeraltı suyunun aktif olarak pompalanması nedeniyle dünyanın deniz seviyelerinin yükseldiğini gösteriyor.

Yeraltı suyu, tarla sulama, içme suyu üretimi ve endüstriyel amaçlar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu, dünyanın büyük güçleri için ana temiz su kaynağıdır. Aynı zamanda, kullanılan yeraltı suyu sadece toprağa geri sızmakla kalmaz, atmosfere buharlaşır ve nehirlere, kanallara akar ve sonunda okyanuslara akar. Yeni bir araştırmaya göre, 2050 yılına kadar, yeraltı suyu kaynaklarının artan kullanımı nedeniyle okyanus seviyeleri yılda 0,8 milimetre yükselecek. Bu artış, buzların erimesi nedeniyle okyanusların seviyesindeki artışa eklenecektir. Ayrıca, önümüzdeki on yıllarda yeraltı suyu, Grönland ve Antarktika dışındaki buzulların ve buzulların erimesine benzer şekilde okyanus seviyesinin yükselmesine katkıda bulunacaktır.

1970 ve 1990 yılları arasında, büyük su barajlarının inşası sayesinde, yeraltı suyu pompalamasından kaynaklanan deniz seviyesinin yükselmesi fiilen durma noktasına geldi. Ancak 1990'lardan bu yana insanlar daha az sayıda baraj inşa edilerek yeraltı suyu pompa istasyonlarına geçtiler.

2000 yılında, insanlar yaklaşık 204 kilometreküp yeraltı suyunu pompaladı, bu suyun çoğu tarlaları sulamak ve atmosfere buharlaşmak için kullanıldı. Sonuç olarak, 2000 yılında, yeraltı suyunun pompalanması nedeniyle dünya okyanuslarının seviyesi yaklaşık 0,57 mm arttı - 1900'den (0,035 mm) çok daha fazla. Yeraltı suyu kullanımındaki büyüme devam ederse, bu nedenle 2050 yılına kadar deniz seviyesi 31'e kıyasla 1900 mm yükselecek.

Yeni bir çalışma, yeraltı suyunun daha verimli kullanılması ihtiyacına işaret ediyor. Aksi takdirde, insanlık sadece küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarını daha da kötüleştirecek ve bugün dikkatsizce tarlalara dökülen şiddetli bir içme suyu sıkıntısı yaşamaya başlayacaktır.

Diğer ilginç haberler:

▪ Dünyanın yeni hali

▪ Buhar dizel motor

▪ Yaya hava yastığı olan araç

▪ uzay mancınığı

▪ Tam renkli OLED WUXGA mikro ekran

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ site bölümü Saatler, zamanlayıcılar, röleler, yük anahtarları. Makale seçimi

▪ makale Babil kargaşası. Popüler ifade

▪ makale Şempanze maymun mu? ayrıntılı cevap

▪ makale Quassia acı. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ Makale 150...1000 derece sıcaklık için termal stabilizatör. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Kablosuz ev zili. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024