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


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

調整可能な144MHzアンテナアンプ。 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

ガリウムヒ素電界効果トランジスタをベースにしたアンテナ増幅器は、2 メートルの範囲での受信信号の品質を大幅に向上させるのに役立ちます [1、2]。 しかし、近くに無線電話や幹線通信システムがある場合、クロストークが発生したり、通信相手の弱い信号が強い干渉信号で詰まったりするため、その効果が急激に低下することがよくあります。 アンプの帯域幅を狭くすることで、妨害信号の作用を弱めることができます。 ただし、ここでアンプのチューニングの安定性の問題がすぐに発生します。 屋外に置くと温度変化により完全に破損する場合がございます。

この状況から抜け出すには、調整可能なアンプを使用することが考えられます。調整可能なアンプの同調周波数は、受信機器が設置されている部屋から離れた場所からわずかな範囲内で変更できます。 この場合、いつでも耳で最大感度に調整できます。

144 MHz 範囲の調整可能なアンテナ アンプのスキームを図に示します。 これは、インダクタL1、バリキャップVD1、ダイオードVD2、VD3、電界効果トランジスタVT1および実装の静電容量によって形成される入力回路を含む。 回路の周波数調整はバリキャップに電圧を印加することで行われます。

調整可能な144MHzアンテナ増幅器

増幅器自体はトランジスタ VT1 および VT2 上のカスコード回路に従って組み立てられ、増幅段は共通ベース回路に従ってトランジスタ VT2 上に組み立てられます。 これにより、アンプの性能に対するドレイン-ゲート FET の寄生容量の影響が軽減されます。 同時に、トランジスタ VT2 はツェナー ダイオード VD5 とともに、VT1 のカスケードの電圧レギュレータの機能を実行します。 オートトランス T1 は、ステージの高出力インピーダンスをドロップ ケーブルの低インピーダンスに整合させます。 ダイオード VD2、VD3、VD6、および VD7 は、強力な送信信号からアンプを保護します。 R4C9 チェーンにより安定性が向上します。 電力はインダクタ L2 を介してアンプに供給されます。

アンプはドロップケーブル経由で電圧を供給することでオンになります。 電圧がない場合、アンテナ増幅器はオフになり、アンテナはコンデンサ C1 とリレー接点 K1- および K2 を介してトランシーバーに接続されます。 この状態は、送信モードまたはアンプがオフの場合に一般的です。 電源電圧が印加されると、リレー K1 と K2 が動作してアンプを接続します。

周波数調整の場合、電源電圧は 6 ~ 9 V に変更され、リレーはオンのままで、約 1 ~ 4 V の電圧が VD0,4 バリキャップに (VD4,4 ツェナー ダイオードを介して) 供給されます。周波数を調整します (著者のバージョンでは 138 ~ 157 MHz)。 ゲインは24dBでした。 単巻変圧器 T1 を 120 オームの抵抗器 (コンデンサ C11 がコレクタ VT2 に接続されている) に置き換えると、ゲインは 18 dB に減少します。 アンプが消費する最大電流は 140 mA です。

アンプは特別なデバイスを介してドロップ ケーブルから電力を供給されます。その回路を図に示します。 2. トランジスタ VT1 とツェナー ダイオード VD3 には調整可能なパラメトリック電圧レギュレータが、VT2 には電子キーが、ダイオード VD1 と VD2 には RF 電圧整流器が組み込まれています。 /1 色の LED HLXNUMX は、デバイスの動作モードを示します。

調整可能な144MHzアンテナ増幅器

電源がオフのとき(スイッチSA1が開いているとき)、アンプには電圧が供給されません。 SA1 が閉じると、電圧がアンプに供給されます。この電圧は抵抗 R5 によって変更できます (これにより、アンプの同調周波数が調整されます)。 この場合、両方の LED が点灯し、黄色に光ります。

トランシーバーが送信に切り替わると、その信号はダイオード VD1、VD2 によって整流され、トランジスタ VT2 が開きます。 この場合、トランジスタ VT1 のベースの電圧は数分の XNUMX ボルトに減少し、アンテナ増幅器に電圧が供給されなくなり、アンテナ増幅器はオフになります。 緑色の LED が消灯し、赤色のみが点灯し、送信モードを示します。 SSB モードでトランシーバーを使用する場合、「コントロール」入力への送信中にアンテナ アンプをオフにします。 数ボルトを印加する必要があります。

アンプでは、トランジスタ VT1 - AP325A-2、VT2 - KT382A、バリキャップ VD1 - KA610B を使用できます。 同調コンデンサ C2 は KT4-25 で、残りはリードなしのもの (K10-17v) またはリード付きで最小の長さの小型セラミックのものを使用することが望ましいです。 抵抗器 - MLT、S2-33。 コイルL1は1mmの枠に直径8mmの線材を巻いて8,5ターン目からタップ付きで0,5ターン巻き、巻き長さは12mmです。 著者は裸の銅線 (RF ケーブルの中心芯) を使用しましたが、アンプの帯域幅は 1,2 MHz でした。 銀メッキのワイヤを使用すると、帯域幅がわずかに減少する可能性があります。 単巻変圧器 T1 は、透磁率 5 のフェライト製 K1x1,5 x2000 リング上に PEV-2 0,2 ワイヤで巻かれており、2x10 ターン (2 回折り返しワイヤ) が含まれています。 インダクタ L0,4 - インダクタンス 20 μH の DM-1。 リレー K2 および K43 - REK5,5、応答電圧 6 ... 125 V、巻線抵抗 XNUMX オーム。

アンプのセットアップは、結局のところ、コイル L1 の巻き数を選択し、その巻き数を離すことによって同調範囲を設定することになります。 帯域幅とマッチングは、コンデンサ C2 によって、または L1 からのタップの位置を変更することによって設定されます。 パワーモジュールでは、デバイスが安定してスイッチングするようにコンデンサ C4 が選択されます。 抵抗 R4 を選択することにより、約 3 mA の電流がツェナー ダイオード VD15 を流れることが保証されます。

PCB図面

著者: I. Nechaev (UA3WIA)、クルスク

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

<<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

量子コンピューター用のドラム RAM 26.03.2013

物理学者は、60 年代のドラム メモリから「量子 RAM」の一般原理を借りて、コンピューター技術の先駆者の経験を参照することで、このアイデアを実現することができました。 アメリカの物理学者は、量子コンピューターのランダム アクセス メモリとして機能する特別なメモリ デバイスを作成しました。これは、「コンピュータ時代」の歴史における最初のタイプの RAM の 60 つである XNUMX 年代のドラム メモリに原理的に似ています。 、ジャーナル Nature に掲載された記事によると。

「ドラムの回転は、量子コンピューティング システムの一種のローカル メモリとして使用できると考えています。私たちの実験は、古典システムと量子システムの間の境界で行われたと言えます」と、国立標準研究所の Konrad Lehnert 氏は述べています。ボルダーのテクノロジーUSA。

Lehnert と彼の同僚は、個々のコンピューティング ノード間で量子ビット (量子コンピューティングの情報の単位) の転送を調整しようとして、将来の量子コンピューター用に考えられる RAM のバリエーションの XNUMX つを作成しました。 実験中、科学者は、量子コンピューターのコンポーネント間の接続を冷却するマイクロ波放射がデータの保存にも使用できることに気付きました。

物理学者は、60 年代のドラム メモリから「量子 RAM」の一般原理を借りて、コンピューター技術の先駆者の経験を参照することで、このアイデアを実現することができました。 このメモリ セルは、マイクロ波共振器によって連続的に冷却される小型の「ドラム」、つまりアルミニウム プレートです。 放射線の偏光やその他のパラメータに応じて、「ドラム」は特定の周波数で共鳴し始めます。

これらの波のパラメーターを変更することにより、科学者は、マイクロ波共振器に接続された量子ビットの状態を記録および読み取る方法を学びました。 65% を超える量子ビット読み取りの比較的高い信頼性と、「ドラム」内でのその長い寿命 (約 90 マイクロ秒) により、このような「量子 RAM」セルが科学者が本格的な量子コンピューターを開発するのに役立つことが期待できます。

その他の興味深いニュース:

▪ 毎秒43テラビットのデータ転送速度を達成

▪ 掃除機付き電球

▪ 科学者はデキャンタの合成に成功しました

▪ スチーマー用水ギセル

▪ バターは有害な製品として認識されています

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:

▪ サイトセクション モバイル通信。 記事の選択

▪ エカチェリーナXNUMX世の記事。 有名な格言

▪ 記事 革命前のロシアにおける密告者の給料は何倍ですか? 詳細な回答

▪ 記事 宗谷の文化。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 低出力送信機。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 実験用変圧器。 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