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아마추어 트랜시버 장비 설계에 종사하는 사람들에게 이 장치는 매우 유용할 것입니다. 필터의 손실, 전력 증폭기 라인의 개별 단계 증폭, 자체 발진기의 출력 전력, 승수, 저전력 트랜지스터에서 만든 믹서를 평가할 수 있습니다.

이 장치(QRP 미터)는 넓은 주파수 범위(50 ~ 1MHz)에서 1296옴 경로(예: 회로)의 저전력 레벨을 측정하고 출력에서도 신호 레벨을 "보고" 평가할 수 있습니다. 모드 전송에서 패시브 다이오드 믹서(일반적으로 0,5 ... 1 mW).

장치의 전기 회로도는 Fig. 1. 기존의 게르마늄 다이오드 정류기로 입력 저항이 50옴이고 측정 한계는 100mW와 1W의 두 가지입니다.

VHF 측정기

원칙적으로 첫 번째 한계를 더 민감하게 만드는 것이 가능했지만 (예 : 10mW) 실습에서 알 수 있듯이이 경우 별도의 측정 장치 스케일이 필요하며 작동이 항상 편리한 것은 아닙니다. 따라서 측정 한계를 100mW로 두고 상대적으로 스케일이 큰 측정 헤드를 사용하기로 했다. 이를 통해 밀리와트 단위의 입력 전력 수준을 확실하게 모니터링할 수 있습니다. 저항 R2는 장치의 주파수 응답을 균등화하는 데 사용됩니다.

주파수 상한(~ 1300MHz), 부하 저항(R1) 50옴에서 측정 오류를 줄이려면 스트립 리드와 장착 나사가 있는 10x7x7mm 크기의 마이크로웨이브 유형(필름)을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 극단적 인 경우 (특정 측정 오류에 동의) MLT-0,25 / 0,5 유형의 200 옴 저항 2 개로 구성 할 수 있으며 리드는 3 ~ 4mm로 짧아지고 반대쪽에 배치됩니다. 중앙 콘센트 주위에 "별표"가 있는 입력 커넥터의 측면. 트리머 저항 R5, R1 - 모두. 국산 다이오드 중 VD311은 D18을 사용하는 것이 가장 좋지만 D1도 적용 가능하다. 가져온 것 중 34N1, 82N1를 사용할 수 있습니다. XP50 커넥터 - 총검형(SR-73-1F). 정류기 요소(C2, C2, R1, VD2)의 단자는 납땜 전에 3 ~ XNUMXmm로 짧아집니다.

입력 전력이 1296 ... 0,5W 인 1,0MHz의 주파수에서 VD1 다이오드의 가열이 느껴지고 장치의 판독 값이 "부동"하기 시작합니다. 또한 다이오드의 고장을 방지하고 냉각에 대해 생각하거나 짧은 시간 동안 이 한계에서 측정하기 위해 이를 고려해야 합니다.

이 장치는 얇은 알루미늄 케이스로 제작되었습니다(그림 2). 케이스의 벽을 함께 납땜하여 호일 유리 섬유를 사용할 수 있습니다. 조립은 커넥터 뒷면에 놓인 작은 보드에 표면 장착하여 수행됩니다. 보드의 단순성으로 인해 도면은 표시되지 않습니다. 가장 중요한 것은 정류기 요소가 입력 커넥터에 매우 근접해 있다는 것입니다.

VHF 측정기

서비스 가능한 부품을 사용하면 설정이 저울 보정으로 축소됩니다. 이는 RF 전압계(기기의 R1 저항에 연결됨)와 GSS를 사용하여 가장 쉽게 수행됩니다. 그러나 모든 발전기가 50...5mW보다 큰 20ohm 부하에서 출력 전력 수준을 제공하는 것은 아닙니다. 이 경우 장치의 스케일을 적용하려면 GSS의 최대 출력 전력과 동일하게 적절한 눈금에 화살표를 설정하여 아래 표를 사용할 수 있습니다. 이러한 방식으로 구성된 장치(높은 정확도에 대한 주장 없음)는 꽤 "일꾼"입니다. 예를 들어 QRP 미터가 G4-107 생성기의 출력(OUTPUT - 00dB, 모드 - NG)에 연결되면 생성기의 전체 주파수 범위(20 ~ 10MHz)에서 400mW를 표시합니다. .

VHF 측정기

손실 추정, 필터 대역폭 등 데시벨 눈금이 있으면 편리합니다. 테이블에서 가져올 수도 있습니다. 1W의 스케일은 거의 동일합니다(물론 승수 10을 고려하면). 1000 ~ 1300MHz 주파수에 대한 신호 발생기가 있으면 장치의 주파수 응답을 수정할 수 있습니다. 이를 위해 작은 범위(33 ... 82ohms) 내에서 2 및 10MHz 주파수에서 판독값의 "동일성"에 따라 R1000가 선택됩니다. 더욱이 R4가 훨씬 더 크게 증가하면 하한에 비해 상한 주파수에서 판독값이 감소한다는 점을 기억해야 합니다. 일반적으로 밝혀진 바와 같이 R2의 존재는 300 ... 400 MHz 이상의 주파수에서 입력의 SWR을 크게 줄입니다.

예를 들어 432/28MHz 트랜스버터의 국부 발진기의 곱셈기와 대역 통과 필터의 작동을 평가해 보겠습니다. QRP 미터를 202/404MHz 더블러의 트랜지스터 VT'의 출력에 연결된 대역 통과 필터의 첫 번째 회로(에어 스트립 라인)에 가는 케이블(바람직하게는 불소 수지 절연체 포함) 0,5를 통해 연결합니다. ... 0,6 ... 3mm 리드에 짧게 벗겨진 5m 길이(그림 3).

VHF 측정기

스트립 라인의 접지된 출력에서 ​​시작하여 "수동 플러깅" 방법을 사용하여 납땜 없이 연결할 수 있습니다. 이 회로의 커패시터를 조정하여 QRP 미터의 최대 판독값을 얻습니다(두 번째 회로는 디튜닝해야 함). 원하는 고조파가 선택되었는지 확인한 후 (어쨌든) QRP 미터의 연결 지점을 라인 위로 이동하여 커패시터를 조정합니다. 장치의 판독 값이 실제로 증가하지 않고 회로 설정이 "둔해지기"시작하는 순간이 있습니다. 여기서 더블러의 출력 전력을 추정하는 것이 합리적입니다. 저전력 트랜지스터의 경우 회로, 회로 간 연결 크기 및 요소 품질에 따라 5 ~ 15mW(3 ~ 6dB 손실) 범위입니다.

이 단계에서 예를 들어 스트립 라인에 접근하거나 제거하여 필터를 조정할 수 있습니다. 허용 가능한 판독 값을 달성하면 다음 캐스케이드로 이동합니다.

저자: N.Myasnikov(UA3DJG), 모스크바 지역 라멘스코예

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금 입자로 예방 접종 10.07.2013

미국 과학자들은 작은 금 입자가 바이러스를 모방하고 특정 단백질을 신체의 면역 세포로 운반하는 새로운 백신 접종 방법을 개발했습니다. 이것은 백신 접종에 대한 근본적으로 새로운 접근 방식입니다. 여기에서는 대부분의 현대 백신과 달리 죽거나 약해진 바이러스를 사용하지 않습니다.

호흡기 세포융합 바이러스(RSV) 표면에 존재하는 특정 단백질을 사용하는 새로운 백신 접종 방법이 밴더빌트 대학(Vanderbilt University)의 실험실에서 시연되었습니다. RSV 바이러스는 우연히 선택되지 않았습니다. 이는 모든 연령대의 사람들에게 하기도 감염의 원인입니다. 그러나 어린이와 노인은 특히 취약합니다. 현재까지 이 감염에 대한 백신은 없습니다. 호흡기 세포융합 바이러스는 많은 사람들에게 경미한 모습을 보이고 대부분의 계절성 바이러스 질환과 다르지 않지만 교활하고 합병증과 사망을 유발할 수 있습니다.

RSV 바이러스의 일부인 F 단백질은 질병 발병의 주요 원인입니다. 바이러스가 세포의 세포질로 침투하도록 합니다. 또한 세포가 서로 달라붙어 바이러스를 제거하기 어렵게 만듭니다. 지금까지 과학자들은 이 질병에 대한 백신을 찾지 못했습니다. 그러나 금 입자에 대한 실험이 성공하면 신체는 신뢰할 수 있는 보호를 받게 됩니다. 다음으로 구성됩니다. 바이러스 자체를 모방하는 금 입자는 우리 몸의 F 단백질에 대한 정보를 "기록"하고 다음에 만날 때 면역 체계가 즉시 반응하기 시작합니다.

파일럿 시연에서 과학자들은 21 및 57 나노미터 금 나노막대(바이러스와 거의 같은 크기)를 연결하고 F 단백질로 코팅한 다음 금 나노막대가 특정 면역 세포에 F 단백질을 전달하는 능력을 테스트했습니다. 수지상 세포로 알려져 있습니다. 수지상 세포는 일반적으로 바이러스(이 경우 F-단백질)에 대한 정보를 "수집"하여 면역 체계에 전달하여 우리 몸, 보다 정확하게는 T-세포가 침입자와 싸울 수 있도록 합니다. 경험에 따르면 F-단백질로 코팅된 금 나노입자가 백신으로 가장 효과적입니다. 수지상 세포에 나노 입자를 전달하면 금 나노 입자 또는 F-단백질만 첨가한 실험 부분에 비해 우리 몸의 보호 세포가 훨씬 더 활발하게 증식합니다.

따라서 금 나노 입자는 바이러스를 성공적으로 모방하고 우리 몸이 후속 파괴를 위해 단백질을 "기억"하도록 합니다. 또한 금은 우리 세포에 독성이 없으며 면역 세포가 활성화되지 않습니다.

연구원들은 어린 아이들에게 대부분의 폐렴을 일으키는 호흡기 세포융합 바이러스에 대한 효과적인 백신을 마침내 얻는 것이 중요하다고 말합니다. 동시에 새로운 백신 접종 방법의 개발자는 금 나노 입자가 다른 바이러스에 대한 백신을 만드는 데 사용될 수 있다는 점을 배제하지 않습니다. 나노입자는 바이러스나 박테리아, 곰팡이와 같은 대형 미생물을 심을 수 있는 일종의 플랫폼입니다. 하지만 그건 미래의 일입니다. 가까운 장래에 과학자들은 생체 내에서 RSV 바이러스에 대한 백신 테스트를 시작할 계획입니다. 검사가 성공하면 약물에 대해 잊고 합병증을 두려워하지 않아도 됩니다.

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