메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전
무료 도서관 / 무선 전자 및 전기 장치의 계획

CB 라디오 방송국의 S-meter 수정에 대해. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

무료 기술 라이브러리

무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 민간 무선 통신

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

라디오 방송국에 내장된 S-미터를 사용하면 특파원의 일반적인 요청, 즉 S-스케일 지점에서 신호를 평가해 달라는 요청을 이행할 수 있습니다. 수신 라디오 방송국의 50Ω 안테나 입력에서 해당 고주파 전압 레벨이 표 3에 나와 있습니다.

불행히도 해외에서 우리에게 오는 통신 장비에서 S-미터는 일반적으로 "원시" 상태로 유지되고 설정되지 않습니다.

S미터 판독값을 정상*으로 되돌리는 것은 어렵지 않지만(스테이션에는 이를 위한 특수 조정 저항이 있음) 이는 좋은 감쇠기가 있는 고주파 발생기가 있는 경우에만 수행할 수 있습니다. 라디오 아마추어는 일반적으로 그러한 장비를 가지고 있지 않습니다.

그림에서. 그림 25는 집에서 라디오 방송국의 S 미터 판독 값을 확인하고 필요한 경우 수정할 수 있는 발전기의 개략도를 보여줍니다.

발전기(VT1 등)의 주파수는 수정 공진기 ZQ1에 의해 설정됩니다. 물론 이는 기지국의 작동 주파수 범위 내에 있어야 합니다. 중간에 있는 것이 더 좋습니다.

트랜지스터 VT1 이미터의 고주파 전압은 발전기 공급 전압에 따라 달라지며 저항 R3을 트리밍하여 변경할 수 있습니다.

저항 R4...R12는 감쇠기입니다. 고주파 신호의 정규화된 감쇠기로, 입력의 신호 레벨 Uin = 0,85V를 Uout = 25μV로 줄입니다. 출력의 신호 레벨(50Ω 사용) 연결된 부하 - 입력 저항 라디오 방송국).

표 3
S, 포인트 우인, mkv
9+60dB 50000
9+50dB 15800
9+40dB 5000
9+30dB 1580
9+20dB 500
9+10dB 158
9 50
8 25
7 12
6 6,0
5 3,0
4 1,5
3 0,8
2 0,4
1 0,2

CB 라디오 방송국의 S 미터 수정에 대해
쌀. 25. S-미터 교정기의 개략도(확대하려면 클릭)

따라서 이러한 생성기를 스테이션의 안테나 입력에 연결하여 8포인트 신호를 보내며 우리가 해야 할 일은 S미터 눈금에 이 8포인트를 설정하는 것뿐입니다. 예를 들어 Yosan 2204 라디오 방송국에서는 튜닝 저항 VR602를 조정하여 이를 수행합니다.

아마추어 라디오에 감쇠기 입력에 필요한 전압을 설정할 수 있는 고주파 전압계가 없다면 그러한 전압계를 만드는 것이 어렵지 않습니다. 회로도는 동일한 그림에 나와 있습니다. 25(요소 C2, VD1, VD2, C5, R13, VT2, R14, R15 및 PV1). PV1은 입력 저항이 100kOhm 이상인 일반 디지털 또는 다이얼 전압계입니다. "=U" 스케일에서 R3을 조정하고 필요한 0,85V를 설정합니다.

그림에서. 그림 26은 1,5mm 두께의 양면 포일 유리 섬유 적층판으로 만들어진 RF 전압계가 있는 발전기용 인쇄 회로 기판을 보여줍니다. 부품 측면의 호일은 스크린과 중성선("-" 전원이 연결됨)으로만 사용됩니다. 부품의 핀을 통과시키기 위해 에칭이나 카운터싱킹을 통해 링 모양의 오목한 부분을 만듭니다. "접지된" 단자가 제로 포일에 연결된 위치는 검은색 사각형으로 표시됩니다.

교정기의 모든 저항기는 MLT 0,125 또는 동일한 전력의 유사한 저항기(S2-23, OMLT 등)입니다. 와이어 저항기(일반적으로 나선형 형태의 전도성 층이 있는 저항기)는 감쇠기 R4...R12에 사용할 수 없습니다. 해당 인덕턴스는 제어되지 않은 구성 요소를 분배기에 도입합니다. 감쇠기에 필요한 저항은 디지털 저항계를 사용하여 선택됩니다.

CB 라디오 방송국의 S 미터 수정에 대해
쌀. 26. 교정기 인쇄 회로 기판

명목상 필요한 저항만 갖는 임의 저항을 설치하면 감쇠기의 감쇠가 계산된 감쇠와 30~40% 이상 다를 수 있습니다.

감쇠기는 스크린, 주석 펜스 또는 널 포일에 납땜된 7~8mm 높이의 상자에 의해 발전기의 다른 요소와 분리됩니다. 그림에서. 26 보드에서의 위치는 점선으로 표시됩니다.

여기서 커패시터 C3 및 C4는 KD 유형이고 C1, C2 및 C5는 KM-6 유형입니다.

ZQ1 석영 공진기는 기본 주파수에서 작동해야 합니다(이러한 공진기에서는 주파수가 기본 고조파에서 여기되는 것과 같이 MHz가 아닌 kHz로 표시됩니다). 진동이 중단될 가능성을 방지하려면 공진기 본체를 어떤 것에도 연결하지 않는 것이 좋습니다.

장착된 보드는 적절한 크기의 금속 상자에 넣어야 합니다. 예를 들어, 부용 큐브로 구성된 주석 상자가 적합합니다.

CB 라디오 방송국의 S 미터 수정에 대해
쌀. 27. 감쇠기를 계산하려면(확대하려면 클릭)

발전기는 끝에 해당 커넥터가 있는 짧은 동축 케이블을 사용하여 라디오 방송국의 안테나 입력에 연결됩니다.

물론 교정기 출력의 신호 레벨은 다를 수 있습니다. 하지만 이렇게 하려면 감쇠기를 변경해야 합니다.

표 4
약화 라, 옴 Rb, 옴
dB 단위 "때"에
1 1,122 2,9 433,9
2 1,259 5,7 215,2
3 1,413 8.5 132,0
4 1,585 11,3 104,8
5 1,778 14,0 82,2
6 1,995 16,6 66,9
7 2.239 19,0 55,8
8 2,512 21,5 47,3
9 2,818 23,8 40,6
10 3,162 26,0 35,0
11 3,548 28,0 30,6
12 3,981 30,0 26,8
13 4.468 31,7 23,5
14 5,012 33,3 20,8
15 5,622 35,0 18,4
16 6,308 36,3 16.2
17 7,080 37,6 14,4
18 7,943 38,8 12,8
19 8,911 40,0 11.4
20 10,000 41,0 10,0

동일한 감쇠기를 다른 형태로 상상해 봅시다(그림 27, a). 쉽게 볼 수 있는 4개의 T-섹션이 있습니다. 첫 번째 비대칭은 저항 R5, R6 및 R50으로 구성됩니다. 출력(다음 섹션의 입력 저항)에 0,85Ω 부하가 있으면 Uin = 25V(입력 신호 레벨)가 이 부하에서 50mV로 낮아집니다. 다음 세 섹션은 대칭이며 동일합니다. 각 섹션은 Rin = Rout = 50Ω이고 출력에서 ​​20Ω 부하를 사용하면 전체 감쇠에 27dB가 기여합니다(그림 4, b 및 표 XNUMX 참조).

이 세 부분 중 어느 부분이라도 다른 약화를 위해 재구성할 수 있습니다. 표 4에 따라 Ra와 Rb만 교체하면 됩니다. 섹션의 입력-출력 저항은 변경되지 않고(동일한 50Ω) 유지되므로 새로운 Ra 및 Rb의 출현은 감쇠기의 다른 섹션에 의해 도입된 감쇠에 분명히 영향을 미치지 않습니다. 즉, 섹션에서 어떤 방식으로든 감쇠를 변경한 후 전체 감쇠기의 감쇠도 같은 양만큼 변경합니다.

따라서 감쇠기의 마지막 부분(20~14dB)의 감쇠량을 절반으로 줄여 표 4에 따라 설정합니다.

R10= R12=33,3Ω 및 R11=20,8Ω, 그러면 라디오 방송국 입력의 신호 레벨이 50μV로 높아집니다. 최대 9점.

섹션을 특정 변경한 후 이전 감쇠기 구조로 돌아갈 수 있습니다. 직렬로 연결된 저항의 값을 합산하여 하나로 바꾸면됩니다. 따라서 그림에 표시된 교정 장치는 다음과 같습니다. 25, R9 = 10Ω(74,3 + 41), R33,3 = 11Ω 및 R20,8 = 12Ω으로 설정하여 세 개의 저항 값을 변경하면 33,3점이 됩니다. 위에서 이루어진 위상학적 변형이 없다면, 이 모든 것은 믿음으로 받아들여져야 할 것입니다.

예를 들어 S 스케일 중간 또는 시작 부분에서 S 미터 판독값을 확인하려고 할 때 감소함에 따라 교정기 출력의 상당히 높은 전압(25 또는 50μV)이 여기에서 선택되었습니다. , 차폐는 교정기의 모든 요소, 심지어 감쇠기의 개별 섹션까지 점점 더 중요해지고 있습니다. 스테이션에 대한 외부 간섭도 여기에 영향을 미칠 수 있습니다(많은 스테이션에 대한 자체 차폐는 이상적이지 않습니다). 어떤 경우에도 이러한 간섭은 교정기에서 나오는 신호보다 2~3포인트 더 약해야 합니다.

결론적으로 설명된 교정기는 이미 라디오 방송국에 있는 S-미터의 판독값을 교정하기 위한 것이지만 집에서 만든 S-미터를 교정하는 데에도 유용할 수 있습니다. 물론 이 전체 경로를 철저히 보호하기 위한 조치를 취하면서 가변 신호 감쇠 기능이 있는 감쇠기로 보완하면 됩니다(Radio, No. 11, 1997, p. 80 참조).

*) S-미터 스케일만 이동된 경우. 그러나 특정 위치에서만 판독값을 표 3과 결합할 수 있는 S-미터가 있습니다. 이는 설계상의 결함입니다. 현대 라디오 방송국에서는 일반적으로 이를 제거할 수 없습니다.

간행물: cxem.net

다른 기사 보기 섹션 민간 무선 통신.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

156,3조 XNUMX천억 속도의 비디오 카메라. 초당 프레임 18.03.2024

캐나다 과학자들은 각 개별 픽셀에 대해 156,3THz의 코딩 속도로 이미지를 캡처할 수 있는 SCARF(스위프 코딩 조리개 실시간 펨토사진) 카메라라는 최신 개발품을 발표했습니다. 이는 초당 156,3조 XNUMX천억 프레임에 해당합니다. 이 카메라는 현재의 과학 센서로는 너무 빨리 발생하는 미세 사건 연구에 혁명을 가져올 것을 약속합니다.

캐나다 국립과학연구소(INRS)의 Jinyan Liang 교수가 주도한 이번 연구는 충격파 역학, 의료 솔루션 개발 등 초고속 현상을 연구할 수 있는 새로운 기회를 열었습니다. SCARF 카메라는 데이터 캡처 및 이미지 처리에 대한 혁신적인 접근 방식을 취하는 초고속 사진 분야의 대담한 단계를 나타냅니다.

SCARF와 이전 모델의 근본적인 차이점은 서로 다른 시점에서 빛에 대한 공간 정보를 캡처할 수 있는 컴퓨터 이미징 방식을 사용한다는 것입니다. 이 접근 방식은 카메라의 기능을 크게 향상시켜 전례 없는 속도와 정확성으로 데이터를 캡처합니다.

SCARF 카메라는 이전에는 관찰할 수 없었던 초고속 이벤트를 캡처하여 이미 그 효율성을 입증했습니다. 이는 과학 연구에 대한 새로운 관점을 열어주고 고속 분석과 관찰이 필요한 문제에 대한 새로운 관점을 제시합니다.

SCARF 카메라는 초고속 사진 분야의 획기적인 발전을 의미하며, 상상할 수 없는 속도로 발생하는 미세한 사건과 현상을 연구할 수 있는 새로운 가능성을 열어줍니다. 그 개발은 과학 연구의 새로운 장을 열고 다양한 과학 기술 분야에서 새로운 발견과 기술로 이어질 수 있습니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 아마도 지능이 있는 공룡이 사는 행성이 있을 것입니다.

▪ 시험관에서 나온 들소

▪ 나트륨 이온 배터리

▪ 운전자는 손에 든 휴대폰이 아니라 통화로 방해를 받습니다.

▪ 크리에이티브 라이브! 캠 옵티아

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 무선 전자 및 전기 공학 사이트 백과사전 섹션. 기사 선택

▪ 기사 재배 조수. 도면, 설명

▪ 기사 중력이 달에 작용합니까? 자세한 답변

▪ 기사 Stonecrop 바위. 전설, 재배, 적용 방법

▪ 기사 바이오 연료의 종류. 가정용 쓰레기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ 기사 이탄 전기 설비. 머리 위 전력선. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

이름 :


이메일(선택사항):


댓글 :





이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024