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전기 경로 찾기는 국가 경제의 다양한 부문에서 널리 사용됩니다. 그러나 이러한 장치가 수년간 개선되었음에도 불구하고 최신 개발[1, 2]에도 다음과 같은 여러 가지 중요한 단점이 있습니다.

그중 하나는 수신기 선택성이 좋지 않다는 것입니다. 수신기 안테나 회로의 커패시터는 공진 주파수보다 높은 주파수의 신호를 증폭기의 입력으로 전달하지 않습니다. 산업 주파수의 가장 활동적인 픽업을 포함하여 안테나에 의해 픽업된 더 낮은 주파수의 신호는 증폭기의 입력으로 자유롭게 전달되고 유용한 신호와 동일하게 증폭됩니다. 이러한 이유로 신호/잡음비를 개선하기 위해서는 발전기 전력을 크게 증가시켜야 하며 때로는 수신기에 포인터 장치도 도입해야 합니다[1]. 공지된 방식의 또 다른 중요한 결점은 생성기 유닛, 특히 변조기의 부피이다.

설명된 경로 찾기 방식은 이러한 단점을 제거하기 위해 재설계되었습니다. 제안된 형식에서 장치는 ..최대 10m 깊이에 놓인 전화 케이블의 축선을 1cm의 정확도로 결정할 수 있을 뿐만 아니라 케이블의 깊이와 위치를 대략적으로 결정할 수 있습니다. 약간의 손상. 장치의 범위는 3-4km입니다.

이 장치는 생성기와 수신기의 두 블록으로 구성됩니다. 발전기는 24V 배터리로 구동됩니다. 수신기는 KBS-0,5 배터리로 전원을 공급하도록 설계되었지만 0,5개 또는 100개의 FBS 요소에서 작동할 수도 있고 극단적인 경우 하나의 FBS 요소에서 작동할 수도 있습니다. 배터리 용량 KBS-XNUMX는 최소 XNUMX시간의 수신기 연속 작동을 제공합니다.

계획. 발전기의 개략도가 그림 1에 나와 있습니다. 1. 변조기가 있는 마스터 발진기는 트랜지스터 T14(P1)에 조립됩니다. Vk1 스위치가 열린 상태에서 컬렉터 회로의 L1C3 회로와 기본 회로의 R1C2 요소가 있는 트랜지스터 T1000은 작동 주파수가 1Hz인 다양한 1점 LC 발생기 중 하나를 형성합니다. 컬렉터 회로에 회로를 부분적으로 포함하면 전체 회로의 품질 요소를 눈에 띄게 감소시키지 않고 상당한 부하를 트랜지스터 T1의 컬렉터에 직접 연결할 수 있습니다. 기본 회로의 시간 상수는 발진 주기에 가깝게 선택됩니다. 커패시터 C2이 Bk3을 사용하여 연결되면 기본 회로의 시정수가 급격히 증가하고 발전기는 VHF 대역에서 널리 사용되는 것으로 알려진 슈퍼 재생기로 바뀌며 이 경우 변조 주파수는 필요한 XNUMX-XNUMXHz입니다.

토지 경계 설정자
Pic.1

트랜지스터 T2(P14)의 캐스케이드는 발전기와 트랜지스터 T3, T4(P201)에 조립된 강력한 푸시풀 출력단 사이의 버퍼입니다. 저항 R2는 전류 측면에서 트랜지스터 T2에 필요한 초기 모드를 생성합니다. 저항 R3은 최대 허용 매개변수(특히 변조 작업 시)에 따라 과부하를 방지하기 위해 처음 두 개의 저전력 트랜지스터에 공급되는 공급 전압을 낮추는 역할을 합니다. 저항 R4, R5는 왜곡되지 않은 전력 출력 측면에서 사용을 최대화하기 위해 출력단 트랜지스터에 필요한 초기 모드를 생성합니다. 출력 변압기의 단면 권선을 사용하면 발전기 출력을 1-2ohm, 50ohm 및 200ohm의 부하와 일치시킬 수 있습니다. 발전기의 출력 전력은 5-8 와트입니다. 발전기의 전력을 증가시켜야하는 경우 출력 트랜지스터를 P4로 교체하고 트랜지스터 T2와 출력단 사이에 트랜지스터 P201의 공통 이미 터가있는 구성표에 따라 조립 된 한 단계를 추가 할 수 있습니다.

자기 안테나가있는 수신기의 개략도가 그림 2에 나와 있습니다. XNUMX.

토지 경계 설정자
Pic.2

안테나 회로 L1C1은 발전기의 주파수에 맞춰져 있습니다. 오디오 주파수 전압은 저항 R1을 통해 14개의 저전력 트랜지스터(P3 또는 기타)에 조립된 증폭기의 입력에 공급됩니다. 처음 두 개의 트랜지스터는 네거티브 피드백 회로의 이중 T 브리지와 함께 선택 증폭기를 형성합니다. 동시에 브리지 전도성을 사용하면 과도 정전 용량을 제거하고 온도 안정 회로를 얻을 수 있습니다[1]. 저항 R3은 이러한 브리지가 있는 선택 증폭기의 정상적인 작동을 보장하는 데 필요합니다. 트랜지스터 T4 및 T6의 두 단계는 필요한 이득을 제공합니다. 이 트랜지스터의 초기 모드는 저항 R11 및 R2에 의해 결정됩니다. 전화 - ​​고저항, TON-XNUMX 유형.

구조 및 세부 사항

발전기는 전면 패널의 모서리에 부착된 getinax 보드에 장착되고 슬라이드의 케이스에 삽입됩니다. 보드 치수 150X100mm, 두께 2mm. 절연재질의 기판을 사용하여 가장 편리한 위치에 마운팅 탭을 배치할 수 있어 연결 배선의 수를 획기적으로 줄이거나 프린트 배선을 사용할 수 있습니다. 전면 패널에는 Bk1I 및 Vk2 토글 스위치, 출력 단자 및 전원 공급 단자가 있습니다. 나머지 세부 사항은 보드에 고정되어 있습니다. 강력한 트랜지스터는 부싱으로 보드 위에 올려지고 작은 말굽 모양의 알루미늄 방열판이 있습니다.

코일 L1은 500+500턴의 PEL 0,1 와이어를 포함하며 SB-3 코어에 만들어집니다. Tp1 변압기는 외경이 8mm이고 단면적이 2x3mm인 페라이트 링에 감겨 있습니다. 300차 권선에는 0,1개의 PEL 80 와이어가 포함되어 있고 80차 권선에는 0,15+2개의 PEL 19 와이어가 포함되어 있습니다. Tp25 변압기는 Sh-130 변압기 강판으로 만든 코어에 조립되며 세트의 두께는 130mm입니다. 0,51차 권선에는 PEL 40 와이어의 160 + 200턴이 포함되어 있고, 1,2차 권선에는 각각 PEL 0,51, PEL 0,33, PEL XNUMX의 와이어 XNUMX+XNUMX + XNUMX턴이 포함되어 있습니다.

수신기는 안테나 회로 커패시터 C1과 함께 1-2mm 두께의 게티낙스 보드에 장착되며 외경 24mm의 비닐 플라스틱 튜브 내부에 스터드로 고정되며 동시에 하우징 홀더 역할을 합니다. 자기 안테나. 이 하우징은 홀더를 기준으로 최대 120° 회전할 수 있으며 다양한 검색 모드에 필요한 모든 위치에 고정할 수 있습니다. 안테나 코일은 600x140mm 크기의 표준 F-8 페라이트 막대에 감겨 있으며 PELSHO 9 와이어로 만든 각각 200회 회전하는 0,15개의 섹션을 포함합니다. 권선 유형 "범용". 홀더 상단에는 KBS 배터리 및 전화 잭을 위한 상자가 있습니다.

b = 3-4인 트랜지스터 T40 및 T70를 선택하는 것이 바람직합니다.

장치 설정

장치를 설정하는 기술은 원칙적으로 V. Lomanovich 및 I. Strizhevsky [2]가 설명한 것과 다르지 않습니다.. 다음 사항만 고려하면 됩니다. 발전기의 주파수는 코일 L1의 코어와 커패시터 C3의 선택에 의해 제어됩니다. 트랜지스터 T2이 턴오프될 때 트랜지스터 T1의 콜렉터 전류가 2-8mA가 되도록 저항 R10를 선택해야 하며, 트랜지스터 T3 및 T4는 동일한 파라미터를 갖는 것이 바람직하다. 배터리에서 소비되는 전류는 부하에 따라 다르며 1A에 도달할 수 있습니다.

수신기를 설정할 때 브리지 요소를 신중하게 선택하는 데 특별한 주의를 기울여야 합니다. "캐리어" 주파수의 이득은 이에 따라 달라집니다. E. Kuflevsky [3]가 제안한 방법론을 따르는 것이 가장 좋습니다. 처음 두 단계의 모드는 DC 피드백으로 인해 자동으로 설정되며 마지막 단계의 모드는 트랜지스터 T6의 콜렉터 전압이 공급 전압의 약 11/3이 되도록 저항 R4 및 R4,5을 사용하여 선택해야 합니다. 트랜지스터 T4의 컬렉터에서 -이 전압의 약 절반. 5V의 공급 전압에서 수신기는 XNUMX-XNUMXmA의 전류를 소비합니다.

문학:

1. Zotov A. A. 지하 가스 파이프라인의 위치 지정자, "Gas Industry", 1962, No. 9.
2. Lomanovich V., Strizhevsky I. Locator, "라디오", 1961, 1번.
3. E. I. Kuflevskiy 직접 연결이 있는 반도체 1961극관을 기반으로 하는 선택적 RC 증폭기, Radio Engineering, 9, No. XNUMX.

저자: V.Troyanovsky; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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"Sustainably Minded Interactive Technology"("지속 가능성 지향 상호 작용 기술"을 의미함)라는 뉴욕 기반 회사는 포도 잎과 비슷한 크기의 시트 형태의 디자인을 고안했습니다. 수직 원예와 같은 방식으로 사용할 수 있습니다. 금속 메쉬를 벽에 고정하고 나뭇잎을 붙입니다.

태양 광선은 그리드를 따라 흐르는 전기를 생성하고 동시에 그러한 잎은 열로부터 보호합니다. 나뭇잎은 모든 종류의 색상으로 칠할 수 있으며 다른 배터리를 연결할 수 있습니다. 따라서 폴리머 배터리가 장착 된 시트는 $ 20이며 에너지는 0,5 와트 이하이지만 생산 중에는 독성 폐기물이 거의 없습니다.

실리콘 단결정을 기반으로 한 태양 전지는 $ 18이며 ​​4 와트를 제공하지만 더 많은 먼지가 있습니다. 사실 이 가격이 이상한 것 같다. 결국 폴리머 배터리 팬은 항상 프린터로 인쇄 할 수 있음을 증명하므로 가격이 실리콘 배터리보다 훨씬 저렴합니다.

그것이 가능하더라도 10kW의 전력을 얻기 위해 (즉, 이것은 교외에 코티지를 건설하는 동안 현재 얼마나 많은 양을 방출하고 있는지), 태양 광 벽의 비용은 기껏해야 45입니다. XNUMX달러 또는 네트워크 전기 회사에 연결하는 것보다 XNUMX~XNUMX배 더 비쌉니다.

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글쎄요 동의합니다.하지만 마그네토의 전압을 손상된 케이블에 적용하고 라디오를 10kHz로 조정하고 간섭의 도움으로 경로와 손상을 찾았습니다.지역 라디오 방송국에 맞추는 것이 훨씬 쉽습니다. 안테나를 제거하고 손상된 케이블을 연결하십시오.


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