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Dispositif d'adaptation universel. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Antennes HF

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Pour les travaux quotidiens à l'antenne sur les bandes KB et diverses expériences avec des antennes de réception et d'émission sur une station de radio amateur, il est conseillé d'avoir un dispositif d'adaptation d'antenne. L'utilisation de tels appareils vous permet de créer un mode de fonctionnement normal pour l'étage de sortie de l'émetteur (si l'impédance d'entrée de l'antenne est sensiblement différente de l'impédance de sortie de l'émetteur) et d'augmenter ainsi l'efficacité globale de la station de radio. De plus, dans certains cas, le dispositif d'adaptation d'antenne peut fournir une suppression supplémentaire des composantes harmoniques du signal de sortie de l'émetteur, réduisant ainsi le risque d'interférence de télévision.

Dispositif d'adaptation universel

Un schéma d'un dispositif d'adaptation d'antenne à larges capacités est illustré à la figure A. La configuration souhaitée pour connecter les éléments d'adaptation L1, C1 et C2 est créée en connectant des cavaliers au champ de contact formé par les douilles X2-X19. Une variante possible de placement de ces prises sur le panneau avant de l'appareil est illustrée à la figure B. Les distances entre les prises adjacentes horizontalement et verticalement (à l'exception des distances entre X2 et X7, X4 et X9) doivent être les mêmes. Cela permettra d'utiliser seulement cinq cavaliers identiques pour créer n'importe quelle configuration d'éléments correspondants.

En plus de la boucle P (elle est obtenue en installant des cavaliers entre les prises X11-X12, X3-X5, X8-X7, X13-X14, X17-X18), six autres options d'activation d'éléments peuvent être implémentées dans cet appareil Ils sont représentés sur les figures C - H et sont obtenus lors de l'installation des cavaliers : B - X3-X5, X7-X8, X11-X12 ; G-X3-X5, X10-X11, X8-X9 ; D-X3-X4, X6-X8, X10-X11 ; E-X2-X3, X6-X8, X11-X12 ; F-X3-X5 ; X10-X11, X14-X15, X16-X17 ; Z-X3-X5, X11-X12, X14-X15, X16-X17.

Chacune de ces options d'activation des éléments assure la coordination avec l'émetteur (impédance de sortie 50 ... 76 Ohm) des charges avec des composants actifs (R) et réactifs (X) bien définis :

B - R < 50 ohms, X < 0 ; G - R> 50 Ohms, X> 25 Ohms ; D - R > 50 ohms, X < 25 ohms ; E - R> 50 Ohms, X> 0 ; W - R < 50 ohms, X > 25 ohms ; Z - R < 50 Ohms, X < 50 Ohms. Ces paramètres sont fournis si la capacité maximale des condensateurs C1 et C2 est de 200 pF, et l'inductance maximale de la bobine L2 est de 20 µH.

littérature

  1. Frantz C. A. New More Versatile Transmatch.- QSt, 1982, July, p. 31.
  2. Radio #10 1983

Publication : cxem.net

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Les professeurs associés Zhe Nan Bao et Yi Kui, qui dirigent le développement, ont créé leur gel en reliant de longues chaînes polymères d'aniline à l'acide phytique, qui fait partie des tissus végétaux. Ses molécules sont capables de se lier à six chaînes polymères à la fois, créant ainsi une toile tridimensionnelle complexe.

Les polymères conducteurs disponibles dans le commerce sont des films homogènes dépourvus de toute nanostructure, tandis que le matériau créé par le groupe de Stanford ressemble à une éponge remplie de nombreux nanopores. Cette nanostructure, qui augmente considérablement la surface totale du gel, augmente la quantité de charge électrique qu'il peut contenir, améliore sa capacité à "sentir" les composés chimiques et accélère considérablement sa réponse électrique à un champ externe.

La simplicité et le faible coût de préparation, ainsi que la possibilité de l'appliquer sur des surfaces avec une imprimante à jet d'encre, rendent ce gel disponible dans le commerce dès maintenant et très attractif pour les fabricants qui souhaitent créer des électrodes de conception complexe à un prix avantageux.

La plupart des hydrogels ne sont pas conducteurs d'électricité, cependant, l'acide phytique non seulement lie les chaînes de polymères, mais leur confère également une charge, leur conférant une conductivité électrique élevée, la capacité de maintenir une charge très élevée, etc. Le fait que ce matériau soit similaire au matériau biologique tissu peut permettre aux systèmes biologiques de communiquer à travers lui avec divers équipements technologiques. La gamme de ses applications possibles, selon les scientifiques, est inhabituellement large - des sondes médicales et des biocapteurs de laboratoire aux piles à combustible biologiques et aux stockages d'énergie super puissants du futur.

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