メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


1215~1300MHzの小規模ラジオ局。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / 民間無線通信

記事へのコメント 記事へのコメント

このラジオ局は、VHF アマチュア バンド 1215 ~ 1300 MHz で実験を行うことを目的としています。 これには、受信機、送信機、およびパラボラ送信アンテナが含まれます。

受信機

受信機は、超再生方式に従って組み立てられます (図 1)。 少なくとも 50 マイクロボルトの感度があります。 受信機の電源は自律的(アキュムレータ D-0,06)で、消費電流は 22 mA を超えません。 構造寸法 - 51x15,5x17,3 mm、電源と電話を含めた重量 - 85 g 以下。

1215-1300MHzの小さな無線局
図1(クリックすると拡大)

超生成検出器は、D1トンネルダイオード上に組み立てられています。 検出器の回路は、ストリップラインL1のインダクタンスと、コンデンサC1およびダイオードD1の静電容量で構成されています。 クエンチングパルスジェネレータもトンネルダイオード(D2)に組み込まれています。 発振回路はコイルL3とコンデンサC4で構成されています。

超再生検波器によって増幅および検波された信号は、負荷抵抗器 R1 から除去され、トランジスタ T1 ~ T に組み込まれた低周波増幅器の入力に供給されます。3。 トランジスタ T3 の負荷は、タイプ TM-1 の電話機 TF2 です。

ストリップラインのデザインを図2に示します。 XNUMX。

1215-1300MHzの小さな無線局
米。 2. 超再生検出器のストリップ ラインの設計: 1 - 銀メッキ真鍮、0,3 ~ 0,4 mm。 2 - マイカ、0,05-0,1 mm。

コンデンサ C2 のプレートは、ストリップ ラインの接地された部分であり、レシーバが組み立てられるボードのホイルです。 それらの間に雲母のプレートが置かれます。 コンデンサ C1 は、ストリップ ラインの非接地端と可動接地プレートの続きで構成され、その軸はフロント パネルに表示されます。 長さ 2 mm の接続 L11 のループは、ストリップ ラインから 1,8 mm の距離にあります。 通信コイルのソケット Gn1 は、片面がボードにはんだ付けされたフォイル テキソライト製のプレートを使用してボードに固定されます。

L3コイルは、ジュピターレシーバーのIF回路がフレームに充填されるまで、PEV-1 0,06ワイヤーで巻かれています。タップは、接地端子から数えて1/5ターンからです。 可変抵抗R2はボードに直接取り付けられています。

受信機には、取り外し可能なXNUMX/XNUMX波長ピンの形の独立したアンテナがあります。

受信機のセットアップでは、バスアンプが正常に動作することを確認した後、ダンピングジェネレーターの発振の有無を(オシロスコープを使用して)チェックします。 それらがない場合、抵抗R3の抵抗値が選択され、電源電圧が1 Vに低下したときに生成が安定します.GSSアンテナの代わりに、静電容量が1〜1,5 pFのコンデンサを介して接続ループ L2、抵抗 R2 の抵抗値を調整することにより、ダイオード D1 によってそのようなバイアスが選択されます。 受信感度が最も高くなります。

送信機

送信機の技術データは次のとおりです。出力電力 - 2,7 W以上。 周波数安定化 - クォーツ: 変調 - 振幅; 変調度 - 20 dB 以内で調整可能。 出力電力 - 15 dB 以内で調整可能。 電源からの最大消費電力 - 28 W以下。 寸法 - 255x190x36 mm; 重量 - 1,4kg以下。

送信機の概略図を図3に示します。 XNUMX.送信機は水晶発振器の周波数増倍回路に従って組み立てられます。 すべてのカスケードはライトモードで動作するため、送信機の信頼性が向上します。

1215-1300MHzの小さな無線局
図2(クリックすると拡大)

マスターオシレータは、ランプ L1 で作成されます。 マスターオシレーターの周波数は、Pe1 クォーツによって安定化されています。 L1 ランプの左半分のアノード回路には、水晶の第 1 高調波 (1 MHz) に調整された L72C1 回路が含まれています。 LIC1 回路から取り出された信号は、周波数ダブラーに供給されます。 ランプ LXNUMX の右半分に取り付けます。

L144C2 回路によって選択された 7 MHz の周波数の信号は、コンデンサ C8 を介して L2 ランプに組み込まれた電力増幅器に供給されます。 次に、増幅された信号は、共通カソード回路に従って接続された L3 ランプの周波数トリプラーに供給されます。 L432C5 回路からの 13 MHz の周波数の信号は、接地されたグリッド回路に従って組み立てられた L4 ランプの 4 番目の周波数トリプラーに供給されます。 同軸共振器によって L1296 ランプのアノード回路で分離された信号 (5 MHz) は、L7-LXNUMX ランプの XNUMX 段の電力増幅器に供給されます。 XNUMXつのステージはすべて、接地グリッド方式に従って組み立てられています。

L4-L7ランプのバイアスは、0〜6 Vの範囲で調整可能です。送信機からの出力は、抵抗R15によって調整されます。 トランスミッタ段への供給電圧は、フィードスルーコンデンサを介して供給されます。

トランスミッタ変調器は、トランジスタ T1 ~ T6 に組み込まれています。 変調トランスTr2の2次巻線は送信機L7の出力段のランプの陽極回路に含まれる。

送信機はジュラルミン製のU字型ケースに組み立てられています。 取り付けは、ホイルコーティングされたゲティナックで作られた取り外し可能なボード上で行われます。 変調器と電源回路は、プリント配線方式を使用してボードに取り付けられています。

スクリーニングパーティションの接合部は慎重にはんだ付けされています。 より良い熱伝達のために、下部の取り外し可能なカバーはグリッドの形で作られています。 カバーにはストップが取り付けられており、熱伝達とトランスミッターの操作性が向上しています。

送信機のフロントパネルには、供給電圧IP1の大きさのインジケータ、出力段IP2のアノード電流のインジケータ、スイッチV1、変調深度レギュレータR24、出力電力R15のレギュレータ、インジケーターライトL8。

アンテナコネクタGn1と送信機Sh1の電源コネクタが背面パネルに取り付けられています。

信頼性を高め、設計を簡素化するために、M1 マイクロフォン (補聴器から) がフロント パネルの送信機ハウジングに取り付けられています。 音響フィードバックによる変調器の自己励振の可能性を排除するために、マイクは弾性ゴム製ガスケットに取り付けられ、取り付け側には吸音材(弾性ゴムまたは発泡ゴム)が貼り付けられています。

ループコイルとチョークのデータを表に示します。

表1

スキーム指定 ターン数 ワイヤー 巻き取り
L1 6 銀メッキ 0.1 フレームレス。 直径13mm、ピッチ2mm
L2 2 同じ 同じ
セラミックについて
フレーム、
直径。 12mmピッチ
4mmコア
真鍮。
L3 2 "" 直径。 6mm
フレームレス
直径。 13mmピッチ
L4 3 " 4ミリメートル
セラミックについて
L5 1 PEV-10,15 フレーム、直径。 4mm
フレームレス。
DR2--DR4 12 固定 0.3-0.4 ディアム。 5mm。 ピッチ1mm
Dr5- 同じ
-dr10 4 同じ

予備段階の同軸共振器は、6S21Dランプ(無線プローブ)から使用されます。 図の図面に従って、厚さ0,2〜0,4 mmの真鍮板(青銅)から共振器を自分で作成することもできます。 4. グリッド プランジャー 1 は、ランプを損傷しないように、ヒートシンクを使用して 6S17K ランプの端子に 3 点ではんだ付けされています。 カソードの結論とランプのグローは、クランプXNUMXを使用して接続されています。

1215-1300MHzの小さな無線局
米。 4.同軸共振器の設計:
1-メッシュプランジャー(真ちゅう); 2-アノードロッド(真ちゅう);
3-クランプ(真ちゅう); 4-上部構造プランジャー(真ちゅう); 5-同軸出力;
6 - 共鳴プラグ(真鍮); 7 - 共振器本体(真鍮)。
8-ガスケット(マイカ005-0,1 mm); 9-ランプ6S17K。

出力段アセンブリの設計を図 5 に示します。 その同軸共振器は同様の設計を有し、アノードロッドの延長上にヒートシンク8のみが取り付けられている。

1215-1300MHzの小さな無線局
米。 5. 送信機出力段の組み立て:
I-ガスケット (マイカ 0,05-0,1 mm); 2 コンデンサ ライニング (真鍮 0,5-1 mm);
3-ガスケット (マイカ 0,05-0,1 mm); 4灯GS-4V; 5 同軸ケーブル;
6-同軸共振器; 7-コンデンサC24; 8ヒートシンク(真ちゅう製ワッシャー、直径18および8 mm);
9ネジMZ; 10コーナー(真ちゅう、0,3-0,5 mm):11ホイルテキスタイル。

1215-1300MHzの小さな無線局
米。 6.出力段の設置図

送信機の確立は、GIRを使用して、回路L1C1、L2C7、およびL3コイルを含む回路の予備調整から始まります。 GIRがない場合は、GSSを使用して構成することもできます。 この場合、最初に絶縁コンデンサがオフになり、変調信​​号がランプグリッドに適用されます。 次のステージのグリッドリーク回路を遮断するために、遷移コンデンサの後に、抵抗が10〜30 kOhmの抵抗器を接続し、それと並列に低周波オシロスコープを接続します。 アノード回路回路(またはL3コイルの真ちゅう製コア)の調整されたコンデンサを回転させることにより、回路が共振に調整された瞬間は、オシロスコープ画面の最大RF信号エンベロープによって決定されます。 この高精度のチューニング方法により、マイクロ波にとって特に重要な、回路への測定器の影響を最小限に抑えることができます。

事前調整後、モードが選択され、送信機全体が調整されます。 この場合、最適なステージ間マッチングに特別な注意を払う必要があります。 特にパワーアンプで。 変調器の設定には特別な機能はありません。

パラボラアンテナ

アンテナは、野外および静止状態でラジオ局の一部として機能するように設計されています。 アンテナを使用して(照射器を変更する場合)、430〜440 MHzの範囲で操作することができます。

アンテナは製造が簡単で、希少な材料が含まれていません。 わずかな風損、軽量で、実質的に調整は必要ありません。 アンテナの技術データは次のとおりです。430〜440MHzの範囲のアンテナゲイン-70以上。1215〜1300MHzの範囲内-600以上:放射パターンのメインローブの幅430-440 MHz-22°の範囲、1215-1300MHz-6-7°の範囲; 重量-6kg以下:入力インピーダンス-75オーム。

アンテナの設計を図7に示します。 8.放物面鏡の形で作られ、その焦点に照射器が取り付けられています(図XNUMX)。

1215-1300MHzの小さな無線局
米。 7.パラボラアンテナ:
1 - フレーム (ジュラルミンワイヤー、Ø 0-6 mm); 8- 反射ワイヤー (アルミワイヤー、Ø 2 mm);
3-照射器; 4-クランプ(アルミニウム。1mm); 5-ロッド(ポリエチレン);
6 - ディスク。 (ジュラルミン。1mm); 7-クランプ (アルミニウム、1 mm)。

1215-1300MHzの小さな無線局
米。 8. 照射器の設計。
I管(ジュラルミン); バイブレーターの 2 要素 (銅線): 3 ロッド (真鍮);
4ケーブル同軸; 5-ワッシャー(真ちゅう); 6-プラグ(真ちゅう); 7-ワッシャー(真ちゅう)。

放物面鏡は回転ベースで補強されているため、アンテナを希望の位置に固定できます。

照射器は反射板付きの半波長分割バイブレーターです。 電力は、75オームの特性インピーダンスを持つ同軸ケーブルによって照射器に供給されます。 照射器は、クランプ4とロッド5(長さ1 mのポリエチレン体操棒)を使用して4点で放物面鏡に取り付けられ、その端に長さ25〜30mmのMXNUMXネジが取り付けられています。 このマウントはミラーに必要な剛性を与えます。

放物面鏡のフレームは、直径6〜6 mmのジュラルミンワイヤー(AMG-8)でできています。

放物面鏡のフレームの中央部分には、シートジュラルミンで作られた直径6mmのディスク200があり、それにフィード、回転装置、およびミラーフレームの放射状部分が取り付けられています。

アンテナの組み立ては、フルサイズの放物線テンプレートの製造から始まります。 テンプレートは、厚さ1,5〜3 mm、サイズ2500x600mmの厚紙から作られています。 放物線は板紙の点で描かれ、その座標は次の式で計算されます。

1215-1300MHzの小さな無線局

ここで、F =0,7*R®=0,7* 1200 = 840 mm-焦点距離、R-アンテナ開口半径。

製作したテンプレートに合わせて、多面鏡のフレームの放射状部分を曲げます。 直径2400、1700、1000 mmの平面上に描かれた円に沿って、フレームの円を曲げ、その端をM3ネジまたはリベットを使用してリベットで固定して接続します。 パラボラ アンテナ ミラーのフレームの組み立ては、フレームのラジアル部分を M3 ネジで中央のディスクに取り付けることから始まり、その後、クランプ 7 を使用して、直径 2400、1700、および 1000 mm の円がラジアル部分に取り付けられます。指定されたシーケンス内のフレームの一部。 反射ワイヤー2(アンテナミラー)は、放物線の軸に平行な部分に配置され、ワイヤー間の距離が25 mmを超えないように、ミラーの凸部の側から組み立てられたフレームに引っ張られます。 。 ワイヤーは直径1~1,5mmのアルミワイヤーでフレームに固定されています。 放物面鏡の正しい幾何学的寸法は、テンプレートを使用して常に監視する必要があります。

ミラーを組み立てた後、ニトロエナメルで塗装します。これにより、アンテナが腐食から保護され、ワイヤーがフレームに固定されます。

著者: A. ボンダレンコ (RA3TBI) N. ボンダレンコ (RA3TBH); 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

他の記事も見る セクション 民間無線通信.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

気分障害に対する光の影響 15.07.2022

ブラウン大学の新しい研究は、光が人の気分にどのように影響するかを示しています.

この研究は、国立衛生研究所とアルコン研究所賞、ブラウン大学生物学医学部、イスラエル国立精神生物学研究所、およびカナダ バンティング フェローシップによって資金提供されました。

チームは、人間が目の中の光に敏感な網膜神経節細胞を脳の前頭前皮質 (PFC) に接続する気分調節神経経路を持っているかどうかを判断しようとしました。 この研究は、エルサレムのヘブライ大学の科学者と共同で行われました。

機能的磁気共鳴画像法 (fMRI) を使用して、研究者は前頭前皮質によって媒介される光曝露と脳活動の間に機能的関係があると結論付けることができました。

「私たちの研究の結果は、前頭前皮質によって媒介される光への曝露と認知および情動反応との間の機能的関係を示しています」と、研究の筆頭著者である Sanes 教授は述べています。

この実験結果は、季節性情動障害や大うつ病性障害などの気分障害を理解する上で重要な意味を持ちます。

この経路の特定とその機能の理解は、薬理学的操作、選択された経路ノードでの非侵襲的な脳刺激、または標的を絞った明るい光療法のいずれかを通じて、うつ病の治療へのアプローチの開発に直接貢献する可能性があります。

その他の興味深いニュース:

▪ 音響ピンセット

▪ Teclast X2 Pro ハイブリッド タブレット

▪ GPSトラッカー付きの子供用シューズ

▪ Virtium 4GB DDR64 VLP RDIMM

▪ TV ボックス Pipo X7

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトの「代替エネルギー源」セクション。 記事の選択

▪ 記事 お香を吸う。 人気の表現

▪ 記事 脳はどのようにして物を見るのに役立っているのでしょうか? 詳細な回答

▪ 記事スゲ・パルフスカヤ。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 マイクロプロセッサ温度センサー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 非対称電流による車のバッテリーの充電。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024