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

두 개의 VHF 변환기. 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 잡지 [1, 2]의 간행물을 기반으로 VHF-88에서 라디오 방송국의 신호 수신을 제공하는 108 ~ 2MHz(VHF-1) 범위의 수신기용 VHF 변환기 XNUMX개를 개발했습니다. 범위. 제안된 설계에서 하나의 인덕터 코일로 제한하고 나중에 이를 제외하는 것도 가능했습니다.

코일이 하나인 VHF 변환기의 다이어그램이 그림 1에 나와 있습니다. 트랜지스터 VT1에서 만들어진 국부 발진기에서 1MHz 주파수의 석영 공진기 ZQ8은 세 번째 고조파에서 여기됩니다. L1C2 회로는 24MHz의 주파수로 조정됩니다. 추가 안테나 WA1에서 수신한 무선 신호는 믹서(트랜지스터 VT2)에 공급됩니다. 트랜지스터 VT1의 수정과 그 케이스 사이의 커패시턴스를 통해 국부 발진기 전압이 트랜지스터 VT2의베이스에 공급됩니다. 거기에서 입력 신호와 혼합되고 콜렉터 부하 VT2에서 선택된 신호는 커패시터 C4를 통해 라디오 수신기의 텔레스코픽 안테나로 공급됩니다.

XNUMX개의 VHF 변환기

자동차 라디오가 완성되면 안테나 와이어의 틈에 변환기가 포함됩니다.

사용된 모든 저항 유형 MLT-0,125. 커패시터 - KM 또는 기타 작은 것. 커패시터 C1은 10004700pF, C2 - 47-68pF 범위, C3 및 C4 - 33 - 56pF, 커패시턴스 C5 - 최대 0,1μF의 커패시턴스를 가질 수 있습니다.

다이오드 - 모든 실리콘. 트랜지스터 VT1 - 시리즈 GT322 또는 GT313, VT2 - 문자 인덱스가 있는 KT316 또는 KT368. 코일 L1에는 PEV-2 0,35 와이어 7회가 포함되어 있으며 직경 2,8mm의 페라이트 트리머로 직경 XNUMXmm의 프레임에 감겨 있습니다.

변환기 설정은 장치의 여러 지점에서 공급 전압을 확인하는 것으로 시작됩니다(라디오가 꺼진 상태). C5의 전압은 2 ... 2,2 V 이내여야 합니다. 저항 R4를 선택할 때 트랜지스터 VT2의 콜렉터 전압을 1 ... 1,1 V 이내로 설정해야 합니다.

다음으로 로컬 발진기 트랜지스터 모드를 직류로 설정합니다. 이렇게하려면 고주파 발진을 방해해야합니다 (커패시터 C2를 끄고 코일 L1의 트리머를 풀거나 일반적으로 발진 회로의 결론을 닫습니다). 저항 R2를 선택할 때 저항 R3에 0,3 ~ 0,35V의 전압 강하를 설정해야 합니다 발진 회로를 복원한 후 이 전압이 변경되지 않았는지, 즉 로컬 발진기가 자기 흥분. 그런 다음 코일에 트리머를 설치하고 천천히 도입하여 전압이 0,3에서 0,8V로 증가하는지 확인합니다. 이는 국부 발진기가 작동 중임을 나타내며 발진 회로 L1C2는 다음 주파수에서 공진하도록 조정됩니다. 석영 공진기의 세 번째 고조파. 트리머를 반대 방향으로 돌리면서 전압을 최대값보다 약간 낮게 설정하는 것이 바람직하다. 그런 다음 외부 안테나는 커패시터 C3에 연결되고 끝에 악어 클립이 있는 유연한 와이어 조각이 커패시터 C4에 연결되고 라디오 수신기 안테나에 연결됩니다.

장치를 마무리하기 전에 변환기 없이 수신할 수 있는 라디오 방송국을 확인해야 합니다. 그런 다음 변환기를 켜고 이미 VHF-1 범위에 있는 새 라디오 방송국의 신호가 있는지 확인합니다(해당 지역에서 작동하는 전체 라디오 방송국 목록이 있는 것이 바람직함). 코일 L1로 직경 2mm의 얇은 동축 케이블 PK50(예: PK4-50-4)의 단락된(그림 2) 조각을 사용할 수 있습니다. 2pF의 커패시터 C56의 커패시턴스로 1,5m의 케이블이 필요했습니다.

XNUMX개의 VHF 변환기

코일 없이 컨버터를 작동하려면 기본 주파수가 24 ... 24,5 MHz [3] 내에 있는 석영 공진기가 필요합니다. 장치(그림 3)에서 공진기는 기본 주파수에서 여기됩니다. 이를 위해 커패시터 C2는 56-75pF, C3 22-47pF, C1 및 C2 범위의 커패시턴스를 3300에서 15000pF까지 가져야합니다.

XNUMX개의 VHF 변환기

IBM PC XT 및 AT 컴퓨터에 사용되는 수입 석영 공진기를 테스트하기 위해 [4]에 설명된 기기와 주파수 측정기가 사용되었습니다. 그건 그렇고, 주파수 측정기의 판독 값이 석영의 비문과 항상 일치하지는 않았습니다. 쿼츠 IQG, UNI, KTS, BCG, DMC, KDSI, ETL, TQG, SPK, THS 및 24MHz - ATC, DEL, PINE, KDS, AQUIS, AEC, SAS, MEC, HOORAY에 대해 8MHz를 표시했습니다. 주파수 "24MHz"가 표시되었습니다.

변환기에 대해 제안된 옵션의 단점은 안테나와 국부 발진기 사이의 강력한 용량 결합입니다. 이 때문에 VHF 대역의 일부 장소에서는 KB 대역의 신호가 들립니다.

문학

  1. 석영 안정화 기능이 있는 Ataev D. VHF 변환기. - 라디오, 1999, 3번.
  2. Stepanov V. 범용 VHF 변환기. - 라디오, 1994, No. 10, p.13.
  3. Monakhov M. VHF 변환기. 로컬 발진기 튜닝 주파수 선택 정보. (저희 상담). - 라디오, 1994, No. 7, p. 44.
  4. Agafonov Yu 석영 공진기 테스트 장치. - 라디오, 1989, No. 4, p.64.

저자: A.Menshov, Slavutich, Kyiv 지역, 우크라이나

다른 기사 보기 섹션 민간 무선 통신.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

<< 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

개와 영장류는 자기장을 본다 02.03.2016

일부 동물은 자기 수용 능력이 있습니다. 즉, 자기장을 감지할 수 있습니다. 이제 과학자들은 이 특성을 담당하는 분자가 개와 일부 영장류의 눈에서도 발견된다는 것을 발견했으며, 이는 그들도 자기장을 볼 수 있음을 의미합니다.

크립토크롬은 박테리아, 식물 및 동물에 존재하는 빛에 민감한 분자의 일반적인 그룹입니다. 일주기 리듬을 조절하는 것 외에도 이러한 특수 단백질은 일부 동물(새, 곤충, 물고기 및 파충류)이 자기장을 감지하여 방향, 높이 및 위치를 감지할 수 있도록 합니다. 박쥐와 두더지와 같은 일부 포유동물도 이러한 능력을 가지고 있지만 다른 포유동물 종 사이의 분포는 사실상 알려져 있지 않습니다.

이제 이러한 종류의 첫 번째 연구에서 막스 플랑크 연구소와 다른 여러 기관의 과학자들은 1종의 포유류 망막에 크립토크롬 90이라는 분자 버전의 존재를 조사했습니다. 개, 늑대, 곰, 여우, 오소리와 같은 육식성 송곳니가 있지만 고양이는 그렇지 않습니다. 그리고 영장류 중에는 오랑우탄, 붉은털 원숭이, 게잡이 원숭이 등이 크립토크롬 1을 가지고 있습니다. 연구에 대한 자세한 내용은 Nature Scientific Reports에서 확인할 수 있습니다.

자기 수용은 "육감"으로 간주되지만 실제로는 시각과 관련이 있습니다. 자기장은 망막에서 크립토크롬 1을 활성화하고 동물은 지구 표면에 대한 자기장 선의 기울기를 "본다". 활성 크립토크롬 1은 포유동물의 "추체"의 빛에 민감한 외부 부분에 위치하므로 연구원들은 그들이 일주기 리듬이나 다른 시각적 기능을 제어하는 ​​것이 아니라 자기 지각에 대한 책임이 있다고 믿습니다.

개와 영장류와 같은 포유류가 자기 수용을 어떻게 사용하는지 완전히 명확하지 않지만 여우는 여기서 도움이 될 수 있습니다. 그들이 사냥을 할 때 북동쪽에서 공격하여 쥐에 대한 더 성공적인 공격이 수행됩니다. 영장류에서 내장된 나침반은 우주에서 신체의 방향에 영향을 줄 수 있으며, 현재는 거의 사용되지 않는 진화적 격변에 불과할 수 있습니다.

과학자들을 위한 다음 단계는 동물이 크립토크롬 1을 최대한 활용하거나 분자가 망막에서 다른 작업을 수행하고 있음을 증명하는 것입니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 펄스 센서용 유연한 재료

▪ 외계인은 지구에 사람이 살지 않는다고 생각할 수 있습니다.

▪ 가스레인지가 간접흡연보다 더 해롭다

▪ IoT 기기의 하드웨어 및 소프트웨어 보안을 위한 Samsung Secure Element 칩

▪ 사람들에 대한 알레르기

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 무선전자공학 및 전기공학 사이트의 섹션입니다. 기사 선택

▪ 기사 포로 XNUMX 배럴을 말하십시오. 대중적인 표현

▪ 기사 해초는 건강에 좋은가요? 자세한 답변

▪ 기사 다이빙 하강을 제공하는 직원. 노동 보호에 관한 표준 지침

▪ Lecherov 라인 기사. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ 기사 영화의 또 다른 조상. 물리적 실험

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