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KB 대역의 일상적인 방송 작업과 아마추어 라디오 방송국의 송수신 안테나에 대한 다양한 실험을 위해서는 안테나 매칭 장치를 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 장치를 사용하면 송신기의 출력 단계에 대한 정상 작동 모드를 생성할 수 있으며(안테나의 입력 임피던스가 송신기의 출력 임피던스와 눈에 띄게 다른 경우) 라디오 방송국의 전체 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 경우에 따라 안테나 매칭 장치는 송신기 출력 신호의 고조파 성분을 추가로 억제하여 텔레비전 간섭의 위험을 줄일 수 있습니다.

범용 매칭 장치

다양한 기능을 갖춘 안테나 매칭 장치의 다이어그램이 그림 A에 나와 있습니다. 매칭 요소 L1, C1 및 C2를 연결하기 위한 원하는 구성은 소켓 X2-X19에 의해 형성된 접촉 필드에 점퍼를 연결하여 생성됩니다. 장치의 전면 패널에 이러한 소켓을 배치하는 가능한 변형이 그림 B에 나와 있습니다. 인접한 소켓 사이의 수평 및 수직 거리(X2와 X7, X4와 X9 사이의 거리 제외)는 동일해야 합니다. 이렇게 하면 XNUMX개의 동일한 점퍼만 사용하여 일치하는 요소의 구성을 만들 수 있습니다.

P 회로(소켓 X11-X12, X3-X5, X8-X7, X13-X14, X17-X18 사이에 점퍼를 설치하여 얻음) 외에도 요소를 켜기 위한 3가지 추가 옵션을 여기에 구현할 수 있습니다. 장치 그림 C - H에 표시되며 점퍼를 설치할 때 얻습니다: B - X5-X7, X8-X11, X12-X3; G - X5-X10, X11-X8, X9-X3; D - X4-X6, X8-X10, X11-X2; E - X3-X6, X8-X11, X12-X3; F - X5-X10; X11-X14, X15-X16, X17-X3; Z - X5-X11, X12-X14, X15-X16, X17-XXNUMX.

요소를 켜기 위한 이러한 각 옵션은 잘 정의된 능동(R) 및 무효(X) 구성 요소가 있는 부하의 송신기(출력 임피던스 50 ... 76 Ohm)와의 조정을 제공합니다.

B - R < 50옴, X < 0; G - R> 50옴, X> 25옴; D - R > 50옴, X < 25옴; E - R> 50옴, X> 0; W - R < 50옴, X > 25옴; Z - R < 50옴, X < 50옴. 이 파라미터는 커패시터 C1 및 C2의 최대 커패시턴스가 200pF이고 코일 L2의 최대 인덕턴스가 20μH인 경우 제공됩니다.

문학

  1. Frantz C. A. 새롭고 더 다재다능한 트랜스매치.- QSt, 1982, 31월, p. XNUMX.
  2. 라디오 #10 1983

간행물: cxem.net

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개발을 주도하고 있는 부교수 Zhe Nan Bao와 Yi Kui는 아닐린의 긴 고분자 사슬을 식물 조직의 일부인 피트산과 연결하여 젤을 만들었습니다. 그 분자는 한 번에 XNUMX개의 폴리머 사슬에 결합하여 복잡한 XNUMX차원 웹을 생성할 수 있습니다.

상업적으로 이용 가능한 전도성 고분자는 나노구조가 전혀 없는 균질한 필름인 반면, 스탠포드 그룹이 만든 물질은 많은 나노포어로 채워진 스펀지와 같다. 겔의 총 표면적을 크게 증가시키는 이 나노구조는 보유할 수 있는 전하의 양을 증가시키고 화학적 화합물을 "느끼는" 능력을 향상시키며 외부 필드에 대한 전기적 반응을 극적으로 가속화합니다.

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대부분의 하이드로겔은 전기 전도성이 없지만, 피트산은 고분자 사슬을 결합할 뿐만 아니라 전하를 부여하여 높은 전기 전도성, 매우 높은 전하를 유지하는 능력 등을 부여합니다. 이 물질이 생물학적 물질과 유사하다는 사실 조직은 생물학적 시스템이 그를 통해 다양한 기술 장비와 통신하도록 할 수 있습니다. 과학자들은 가능한 응용 범위가 의료 프로브 및 실험실 바이오 센서에서 생물학적 연료 전지 및 미래의 초강력 에너지 저장 장치에 이르기까지 비정상적으로 넓다고 말합니다.

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