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

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 / アンテナアンプ

記事へのコメント 記事へのコメント

[1] で提案されたショットキー バリア FET 増幅器は、弱い TV 信号を受信するようにテストされ、素晴らしい結果を示しました。 そのため、このアンプを接続すると、Kamensk-Shakhtinsky リピーター (9 km) の 100 番目のチャネルのほとんど区別できない画像がほぼ正常に復元されました。 たとえば、KT3132トランジスタに基づくXNUMX段アンプは、そのような効果にさえ近づきませんでした。

アンテナアンプ。 アンテナアンプ回路

テレビ受信用の回路を図1に示します。 増幅器は共振しており、抵抗R6によって12番目から3番目のチャネルに調整されます。 LIコイルはフレームレスで、直径5mmのマンドレルに0,7ターンのPEV7ワイヤーが含まれています。 撤退-下から1ターン目から。 PTSは、静電気、ネットワークピックアップ、入力過負荷に非常に敏感であると言わなければなりません。 トランジスタのゲートはL1コイルを介してボディに接続されていますが、X1入力に入る非常に小さな電荷(たとえば、コームから)でもブレークダウンを引き起こします。 したがって、特にスプリットバイブレータを使用してランダムアンテナを接続するのは危険です。 供給ケーブルの中心コアは、直流によってスクリーンに接続する必要があり、次に、キャリアマストに接続する必要があります。 アンプのプリント基板を図2に示します。

アンテナアンプ。 アンテナアンププリント基板

変換比3:1の広帯域トランスT1を入力に接続することにより、増幅器を広帯域にすることができます(図9)。 T2は、アンプの出力インピーダンスをケーブル抵抗と一致させるように設計されているため、図1に示す介在物と比較して効率が向上します。 [1]のようにアンプで強力なPTSを使用する必要はありません。代わりに、ZP325(AP325)などの強力なPTSもほぼ同様に機能します。 トランスT1はK7x4x2NNリングに巻かれ、100本のPEV4ワイヤに0,2ターン含まれています。 T2-同じコア上で4本のワイヤーでXNUMXターンします。 どちらの方式でも、Kはフェライトビーズであり、マイクロ波での自己励起を防ぐためにドレイン出力に装着されています。

アンテナアンプ。 ブロードバンドアンプ

実験では、PTS を従来の低ノイズ FET KP312A (R1 と R2 を適切に補正) に置き換えることができます。 パフォーマンスの違いは説得力を超えています。

文学

1. S. フランクリン (WВ5KGL)、アマチュア無線家。 - 1992. - N3. - P.46 - 47。

著者:A。ルイジキン; 出版物:cxem.net

他の記事も見る セクション アンテナアンプ.

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

AMD Trinity APU 23.04.2012

AMD は、Trinity というコードネームの第 XNUMX 世代ハイブリッド プロセッサ (APU) の大量出荷を開始しました。 これは、公式ブログを参考に Engadget リソースによって報告されました。

AMD によると、新しい A シリーズ プロセッサは、第 XNUMX 世代チップの XNUMX ワットあたりのパフォーマンスが XNUMX 倍になります。 プロセッサは、ミッドレンジ ノートブック、超薄型ノートブック、組み込みシステム、およびデスクトップ PC 向けに設計されています。

Brazos 2.0 ノートブック プラットフォーム コンポーネントも出荷を開始しており、バッテリ寿命の延長など、多くの新機能を提供しています。

Trinity ベースのコンピューターと Brazos 2.0 ラップトップがまもなく発売されます。

その他の興味深いニュース:

▪ インフレータブルタブレット

▪ スパイダーロボット

▪ 科学者は間違いを犯す

▪ eGPU Breakaway Puck Radeon RX 5500 XT および eGPU Breakaway Puck Radeon RX 5700 ドック

▪ スマートフォン Vivo Xplay は視覚で制御されます

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:

▪ サイトの「低周波アンプ」セクション。 記事の選択

▪ 記事 終わりのない行き止まり。 人気の表現

▪ 記事 映画『ワーニャおじさん』のカラーシーンと白黒シーンの交互の意味は何ですか? 詳細な回答

▪ ロケットの記事。 伝説、栽培、応用方法

▪ ガーランド HPP の記事。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 144 MHz および 432 MHz のリニア パワー アンプ。 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