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144 및 430MHz 대역용 스위치 및 안테나 증폭기. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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안테나 장치의 다이어그램은 그림 1에 나와 있습니다. 하나.

144 및 430MHz 대역용 스위치 및 안테나 증폭기

안테나 가까이에 배치됩니다. 장치는 감소 케이블을 통해 전원을 공급받으며 소켓 XW3에 공급된 다음 인덕터 L1을 통해 제어 장치(VT1-VT3) 및 UHF(VT4)에 공급되는 공급 전압을 변경하여 제어됩니다. 공급 전압이 없거나 1,5V를 초과하지 않으면 릴레이 K1-KZ의 전원이 차단되고 트랜시버는 해당 접점을 통해 안테나 1(소켓 XW1)에 연결됩니다. 에어컨이 작동하지 않습니다. 안테나 2를 연결하기 위해 약 7V의 공급 전압이 장치에 공급되며, 이 경우 트랜지스터 VT2가 열리고 릴레이 K1이 활성화됩니다.

AC를 켜기 위해 장치에 11V 또는 15V의 전압이 공급됩니다. 트랜시버가 안테나 2와 함께 작동해야 하는 경우 11V의 전압이 적용됩니다. 그러면 트랜지스터 VT3이 열리고 릴레이 K2 및 K3이 작동하여 AC에 연결됩니다. 전송 모드로 전환하면 공급 전압이 자동으로 7V로 감소하고 AC가 꺼집니다. 트랜시버가 안테나 1과 함께 작동하는 경우 AU가 켜지면 15V의 전압이 적용되고 트랜지스터 VT1이 열리고 VT2가 닫힙니다. 릴레이 K1의 전원이 차단되므로 안테나 1과 AC가 연결됩니다. 전송 모드로 전환하면 공급 전압이 1.2V로 감소하므로 AU가 꺼집니다(안테나 1은 연결된 상태로 유지됩니다).

증폭기는 왼쪽의 저잡음 트랜지스터에 조립되어 있으며 약 12MHz의 대역폭으로 430MHz 범위에서 약 10dB의 이득을 제공합니다. 스트립 라인의 일치하는 LC 회로와 보호 다이오드가 트랜지스터의 입력 및 출력에 설치됩니다. AC 공급 전압은 DA1 마이크로 회로에 의해 안정화됩니다. 제안된 장치 버전은 430MHz 범위용 증폭기를 설명하지만 그 대신 인쇄 회로 기판을 약간 변경하여 144MHz 범위용 증폭기를 설치할 수 있습니다("2미터 범위용 안테나 증폭기" 기사 참조). “라디오”, 2000, No. 1, p. 62, 63.)

전원 공급 장치 다이어그램은 그림 2에 나와 있습니다. XNUMX, 그 작동 알고리즘은 표에 나와 있습니다.

144 및 430MHz 대역용 스위치 및 안테나 증폭기

144 및 430MHz 대역용 스위치 및 안테나 증폭기

출력 전압이 1...1 V인 정류기는 변압기 T3, 다이오드 브리지 VD23 및 커패시터 C25에 조립되며 마이크로 회로 DA1은 제어되는 전압 안정기입니다. 다이오드 VD3 및 VD4 - RF 전압 검출기. 장치는 커넥터 XW2를 통해 트랜시버에 연결되고 감소 케이블은 XW1에 연결됩니다. 토글 스위치 SA2 및 SA3을 사용한 전환 모드 안테나 1과 안테나 증폭기가 꺼진 작동 모드에서는(그림 1 및 그림 2 참조) 디코더 입력에 낮은 논리 레벨이 있습니다. DD1의 O 출력, DA1 마이크로 회로의 출력에 전압 1,2V가 있습니다.

SA2 토글 스위치를 "2" 위치로 옮기면 높은 레벨이 디코더 DD1의 AO 입력으로 전송됩니다. 디코더의 상태가 변경되고 장치의 출력 전압이 7V로 증가하며 HL2 LED가 켜집니다. 토글 스위치 SA3은 AC를 켭니다. 전송 모드로 전환하면 트랜시버의 RF 신호가 다이오드 VD3, VD4에 의해 정류되어 트랜지스터 VT1에 공급됩니다. 디코더 입력 A1을 열고 낮은 레벨로 설정합니다. 이로 인해 AC가 비활성화됩니다. 즉, 전원 공급 장치를 통해 안테나를 독립적으로 전환하고 AU를 켤 수 있습니다. 안테나 장치의 대부분의 부품은 1,5mm 두께의 양면 포일 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판에 배치되며 그 스케치는 그림 3에 나와 있습니다. 삼.

144 및 430MHz 대역용 스위치 및 안테나 증폭기

양면은 보드의 가장자리를 따라 포일을 사용하여 서로 연결되며, 보드의 구멍을 통해서도 연결됩니다. 보드는 소켓 XW1 -XW3이 설치된 벽 중 하나의 금속 케이스에 배치됩니다. 블록 케이블 소켓을 사용해야 합니다. AC에서는 문자 인덱스 A-E, KT1V, KT3B, KT3102G와 함께 KT312 시리즈의 트랜지스터 VT503-VT503을 사용할 수 있습니다. VT4 - AP324A-2, AP324B-2, AP343A-2. 제너 다이오드 VD1은 안정화 전압이 14...16V, VD2 - 9...11V인 저전력 다이오드입니다. 144MHz 범위의 증폭기에서 다이오드 VD3-VD6은 KD522B로 교체될 수 있습니다. 트리머 커패시터 - KT4-25; 영구 커패시터 K10-17 또는 가능한 최소 길이의 리드가 있는 기타 소형 커패시터를 사용하는 것이 좋습니다. 계전기 K1-K3 - 작동 전압이 약 43V인 REK-5. 초크 L1 및 L3은 직경 2~0,4mm의 맨드릴에 PEV-3 3.5 와이어로 감겨 있으며 8~10회전을 포함합니다. (12MHz 대역의 경우 15~144회전) 장치 설정은 증폭기의 입력 및 출력 회로를 범위의 중심 주파수로 설정하는 것입니다. 앰프의 안정성을 높이기 위해 드레인 단자에 카르보닐철 기반의 흡수재를 소량 도포하는 것이 좋습니다.

안테나 장치 레이아웃에는 다음과 같은 매개변수가 있습니다. 전송 모드의 삽입 손실은 각각 0,35(144MHz) 및 0,45dB(430MHz)이고 SWR은 각각 1,15...1,2 및 1,1 이하입니다. 연결되지 않은 안테나의 신호 감쇠는 -36 및 -30dB였습니다. 전원 공급 장치에서 트랜지스터 VT1은 문자 인덱스가 있는 KT3102로 대체되거나 인덱스 AB가 있는 KT312 시리즈의 트랜지스터로 대체될 수 있습니다. 다이오드 브리지 VD1 - 허용되는 역전압이 최소 100V이고 전류가 최소 100mA인 모든 것. 모든 LED는 최대 15...20mA의 작동 전류 및 3V 이하의 전압 강하로 사용할 수 있습니다. 극성 커패시터 - K50-6, K50-16 또는 이와 유사한 수입품, 나머지 - K10-17 , C4, C5, C8-SJ에는 최소 길이의 리드가 있어야 합니다. 초크 L1은 안테나 장치의 초크 L1과 유사합니다. 트리머 저항기 - SPZ-19, 상수 저항기 - MLT, S2-33. 스위치 SA1-SA3 - MT-1 또는 이와 유사한 토글 스위치. 전원 공급 장치의 일부 부품은 1,5mm 두께의 양면 포일 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판에 배치되며 그 스케치는 그림 4에 나와 있습니다. XNUMX.

144 및 430MHz 대역용 스위치 및 안테나 증폭기

보드의 둘레를 따라 양쪽이 호일로 서로 연결됩니다. 벽걸이 설치를 포함하여 나머지 부품은 마음대로 장착할 수 있습니다. DA1 칩은 약 100cm2 면적의 방열판 위에 놓아야 합니다. 전원 공급 장치 설정은 표에 따라 필요한 출력 전압 값을 설정하는 것입니다. 이 경우 제너 다이오드 VD10의 음극과 트랜지스터 VT2의 베이스 사이에 저항이 1kOhm인 저항을 설치하여 송신기 신호를 시뮬레이션할 수 있습니다.

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광전지의 성능이 10배 증가합니다. 13.05.2013

IBM Research(취리히)와 Airlight Energy SA(스위스 비아스카)는 산업용 XNUMX접점 광전지와 함께 미세유체 냉각 시스템을 사용하여 고밀도 광전지의 출력을 최소 XNUMX배 이상 높일 계획입니다.

결과적으로 25피트 포물선 거울에 집중된 태양 에너지를 사용하는 50kW 발전소는 스위스 기술 및 혁신 위원회(Swiss Commission for Technology and Innovation)의 보조금 덕분에 Biasca 및 Rueschlikon(스위스)에 건설될 것입니다. IBM 및 Airlight Energy와 함께 취리히의 스위스 연방 공과 대학(ETH)과 Bux(스위스)의 응용 과학 대학이 이 프로젝트에 참여합니다.

IBM 리서치의 섀시 써멀 책임자인 브루노 미셸(Bruno Michel)은 "IBM이 고성능 컴퓨터용으로 구축한 것과 동일한 수냉식 기술을 사용하여 태양 전지 열 저항을 10배 낮추고 있다"고 말했다. , 우리는 80% 효율로 태양 에너지의 거의 전체 스펙트럼을 흡수하는 상업적으로 이용 가능한 2000접점 태양 전지가 이제 공랭식 전지에 5000~300배 집중된 태양 에너지에 비해 500~XNUMX배 집중된 태양 에너지로 작동할 수 있음을 보여주었습니다. ."

태양 에너지의 더 높은 집중은 태양 뒤에서 회전하는 36피트 접시에 50개의 거울 어레이에 의해 달성되며, 에너지 빔을 중앙 프레임에 장착된 200개 이상의 250접합 광전지 어레이로 향하게 하며, 각각은 XNUMX개를 생성합니다. XNUMX와트. IBM의 수냉식 시스템이 없으면 태양 광선의 집중된 에너지가 태양 전지 결정을 기화시키기에 충분한 열을 생성할 수 있습니다. 대신, IBM 미세유체 기판은 물 채널의 계층적 시스템을 통해 광전지에서 열을 전도합니다.

IBM과 Airlight Energy가 구축한 HCPVT(High Concentration Thermal Photovoltaic) 시스템은 25개의 XNUMX접점 미세유체 냉각 광전지에 태양을 집중시키고 XNUMXkW의 전기를 제공합니다.

그리고 수냉식 데이터 센터가 칩 가열된 물을 사용하여 이웃 건물을 가열하는 것처럼 태양광 발전소는 폐 온수를 사용하도록 조정될 것입니다. 그러나 제안된 설치의 대부분이 따뜻한 기후에 위치할 것이기 때문에 IBM은 기존의 에어컨을 대체할 흡수식 냉동 시스템과 담수화 플랜트에서 온수 사용을 실험하고 있습니다.

프로젝트의 주요 목표는 태양열로 전기를 생산하는 것이며, 그 비용은 석탄 연소 발전기의 전기 비용을 초과하지 않습니다. kWh 당 약 5-10 센트. IBM은 저렴한 콘크리트와 압축 금속 호일을 사용하여 산업용 판재의 비용이 평방미터당 250달러로 떨어질 것이라고 말합니다. m, 기존 태양광 집광기보다 XNUMX배 저렴합니다.

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