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SSB 통신의 효율성과 범위를 늘리기 위해 신호는 높은(HF) 또는 낮은(LF) 주파수로 제한됩니다. RF 리미터에는 신호 처리가 중간 주파수에서 발생하는 최상의 매개 변수가 있습니다. 송신기 신호의 평균 전력을 6...9dB 증가시킬 수 있습니다.

약간 1 ... 2 dB로 저주파 제한기보다 열등합니다(신호는 마이크 증폭기에서 처리됨). 그러나 동시에 저주파 제한기를 만들고 설정하는 것이 훨씬 쉽습니다.

무화과에. 그림 1과 2는 저주파수 제한기 회로를 제공하며 그 효율은 저자가 이전에 발표한 개발을 훨씬 능가합니다[1,2].

그림의 계획. 1에는 두 단계만 포함되어 있으며 그 중 첫 번째 단계는 트랜지스터 VT1의 대수 증폭기입니다. 대수 요소로 다이오드 VD1 및 VD2가 사용되며 음의 피드백 회로에 역병렬로 연결됩니다. 게르마늄 다이오드를 사용하면 최대 200mV eff.까지 증폭기의 출력 전압을 얻을 수 있고 실리콘 다이오드를 사용하면 최대 600mV eff까지 얻을 수 있습니다.

간단한 음성 제한기
Pic.1

Emitter Follower는 VT2 트랜지스터에 조립되어 앰프를 거의 모든 믹서에 연결할 수 있습니다. 저항 R4는 출력 제한 신호의 레벨을 조정하는 데 사용됩니다. 리미터 출력에서 ​​이 저항을 사용하면 전송 모드에서 IF 게인 조정기로 그대로 사용할 수 있습니다. 저항 R1 및 R5는 DC 단계의 자기 여기를 방지합니다. 이를 위해 회로 (그림 1)에서 저항 R2 *를 선택하여 VT1 컬렉터의 전압을 +6V로 설정합니다. 2에서 컬렉터 VT1 및 VT2의 동일한 전압은 각각 저항 R2 * 및 R5 *를 선택하여 설정됩니다. 이 기사에 제공된 회로는 저자가 SSB 트랜시버 설계에서 구현했습니다. 직접 변환, EMF, 석영 필터 사용.

간단한 음성 제한기
Pic.2

거의 모든 유형의 다이내믹 마이크에서 리미터는 수신된 SSB 신호 품질이 양호하고 마이크의 신호 레벨이 크게 변경되어 과변조가 없습니다.

문학

1. Artemenko V. A. 마이크-전화 증폭기. - "KV-저널", - 1996, No. 3, p. 십팔.
2. Artemenko V. A. 간단한 마이크 트랜시버 증폭기. - "라디오아마이터". - 1996. 12.p. 19.

저자: V. Artemenko(UT5VDJ), 키예프; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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화학자들은 탄소 공으로 가장 뛰어난 트릭을 수행하는 법을 배웠습니다. 표면에 다양한 분자를 고정하고, 그 안에 금속 원자를 삽입하고, 심지어 태양 전지가 풀러렌을 기반으로 만들 수 있음을 보여주기도 했습니다. 풀러렌에 관한 모든 과학 기사에서 과학자들은 풀러린이 다양한 분야에서 사용될 수 있다고 밝혔지만 실제 적용되지는 않았습니다. 풀러렌은 연구원들의 손에 재미있는 장난감으로 남아 있었습니다. 그러나 이제 분자 공이 인류에게 유용할 진정한 기회가 있습니다.

Chalmers University of Technology의 스웨덴 연구원들은 풀러렌이 고전압 케이블을 만드는 데 사용되는 절연 저항을 증가시킬 수 있음을 보여주었습니다. 무선 전기의 시대가 올 때까지 장거리 에너지를 전송하는 가장 안정적인 방법은 일반 케이블입니다. 수 킬로미터의 전력선은 다양한 발전소에서 소비자까지 뻗어 있습니다. 대부분의 가전 제품은 220볼트를 사용합니다. 산업용 장비는 종종 380볼트를 사용합니다. 두 전압 모두 위험하고 치명적일 수 있지만 저전압 등급에 속합니다.

사실 장거리로 에너지를 전송하려면 수십만 볼트의 고전압이 필요합니다. 예를 들어, 지난 세기의 80년대에 시베리아 발전소에서 우랄의 산업 기업으로 전기를 전송하기 위해 최대 1,1만 볼트의 초고압 전력선이 건설되었습니다. 전선을 통해 전기를 전송하는 동안 손실을 줄이기 위해 고전압을 사용해야 합니다. 전압이 높을수록 발전소에서 소비자로 가는 과정에서 손실되는 에너지가 줄어듭니다.

가공 전력선이 있습니다. 이것은 기둥과 돛대에 매달린 벌거 벗은 전선입니다. 그것들을 사용할 수없는 곳에 케이블 라인이 놓여 있습니다. 케이블은 지하 또는 수중에 놓을 수 있습니다. 케이블에서 전류를 전달하는 금속 와이어는 비전도성 물질인 절연체 층으로 둘러싸여 있습니다. 고전압 케이블 생산을 위해 기존의 포장 백을 만드는 것과 동일한 폴리머인 폴리에틸렌 절연체가 사용됩니다. 그러나 폴리에틸렌의 절연 기능은 무제한이 아닙니다. 특정 한계를 초과하면 고장이 발생하고 케이블 라인이 완전히 고장납니다. 그리고 지하나 수중에 깔린 케이블을 교체하는 것은 번거로운 일입니다.

그렇다면 탄소 축구공은 어떻게 될까요? 풀러렌 분자가 폴리에틸렌에 추가되면 절연 특성이 증가하는 것으로 나타났습니다. 풀러렌 변성 케이블은 기존 케이블보다 26% 더 높은 더 높은 전압을 견딥니다. 이것은 26% 더 많은 에너지가 그것을 통해 전달될 수 있음을 의미합니다. 이 효과를 달성하기 위해 스웨덴 화학자들은 폴리에틸렌 킬로그램당 풀러렌 XNUMX그램이 포함된 단열재를 만들었습니다.

풀러렌은 매우 독특한 전자적 특성을 가지고 있습니다. 폴리에틸렌의 절연성을 파괴하는 고에너지 전자를 가둘 수 있습니다. 풀러렌은 이러한 전자를 수용하여 폴리머가 분해되지 않도록 합니다. 비록 이 발견이 에너지 부문에서 혁명을 일으킨 것은 아니지만 산업에서 효율성을 퍼센트 단위로 증가시키면 수많은 재료와 메가와트의 전력을 절약할 수 있습니다.

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