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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Appareil de mesure des ondes ultracourtes. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles

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Pour ceux qui sont engagés dans la conception d'équipements émetteurs-récepteurs amateurs, cet appareil sera très utile. Il vous permet d'évaluer les pertes dans les filtres, l'amplification des étages individuels de la ligne d'amplificateur de puissance, la puissance de sortie des auto-oscillateurs, multiplicateurs, mélangeurs réalisés sur des transistors de faible puissance.

Cet appareil (QRP-mètre) mesure les faibles niveaux de puissance dans les chemins de 50 ohms (par exemple, les circuits) dans une large gamme de fréquences (1 ... 1296 MHz) et vous permet de "voir" et d'évaluer les niveaux de signal même à la sortie de mélangeurs à diodes passives dans le mode transmission (généralement 0,5 ... 1 mW).

Le schéma électrique de l'appareil est illustré à la fig. 1. Il s'agit d'un redresseur à diode au germanium conventionnel avec une résistance d'entrée de 50 ohms et a deux limites de mesure - 100 mW et 1 W.

Instrument de mesure VHF

En principe, il était possible de rendre la première limite plus sensible (par exemple, 10 mW), cependant, comme l'a montré la pratique, dans ce cas, une échelle séparée de l'appareil de mesure est nécessaire, ce qui n'est pas toujours pratique en fonctionnement. Par conséquent, il a été décidé de laisser la limite de mesure à 100 mW et d'utiliser une tête de mesure avec une échelle relativement grande. Cela vous permet de surveiller en toute confiance les niveaux de puissance d'entrée en fractions de milliwatt. La résistance R2 est utilisée pour égaliser la réponse en fréquence de l'appareil.

Pour réduire l'erreur de mesure à la limite supérieure de fréquence (~ 1300 MHz), la résistance de charge (R1) 50 Ohm, il est préférable d'utiliser un type micro-onde (film) avec des dimensions de 10x7x7 mm, avec des fils en bande et une vis de fixation. Dans le cas extrême (s'accordant avec une certaine erreur de mesure), il peut être constitué de quatre résistances de type MLT-0,25/0,5, 200 Ohms chacune, avec des cordons raccourcis à 2...3 mm, en les plaçant à l'envers côté du connecteur d'entrée avec une "étoile" autour de la sortie centrale. Résistances ajustables R4, R5 - n'importe lesquelles. Parmi les diodes domestiques, il est préférable d'utiliser D1 comme VD311, mais D18 est également applicable. Parmi les importés, il est possible d'utiliser 1N34, 1N82. Connecteur ХР1 - type baïonnette (СР-50-73Ф). Les bornes des éléments redresseurs (C1, C2, R2, VD1) sont raccourcies à 2 ... 3 mm avant le soudage.

À une fréquence de 1296 MHz avec une puissance d'entrée de 0,5 ... 1,0 W, le chauffage de la diode VD1 se fait sentir et les lectures de l'appareil commencent à "flotter". Ceci doit aussi être pris en compte pour éviter une panne de la diode et penser à son refroidissement ou mesurer à cette limite pendant un court instant.

L'appareil est réalisé dans un boîtier en aluminium fin (Fig. 2). Vous pouvez utiliser une feuille de fibre de verre en soudant simplement les parois du boîtier ensemble. L'assemblage s'effectue par montage en surface sur une plaquette, posée au dos du connecteur. En raison de la simplicité du tableau, son dessin n'est pas représenté. L'essentiel est que les éléments redresseurs soient à proximité immédiate du connecteur d'entrée.

Instrument de mesure VHF

Avec des pièces réparables, le réglage est réduit à l'étalonnage de la balance. Cela se fait plus facilement à l'aide d'un voltmètre RF (connecté à la résistance R1 de l'instrument) et d'un GSS. Cependant, tous les générateurs ne fournissent pas des niveaux de puissance de sortie à une charge de 50 ohms supérieure à 5...20 mW. Dans ce cas, pour appliquer l'échelle de l'appareil, vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous en réglant la flèche sur la division appropriée, égale à la puissance de sortie maximale du GSS. Un appareil configuré de cette manière (sans prétendre à une grande précision) est tout à fait un "cheval de bataille". Par exemple, lorsqu'un QRP-mètre est connecté à la sortie du générateur G4-107 (OUTPUT - 00 dB, mode - NG), il affiche 20 mW dans toute la gamme de fréquences du générateur (10 ... 400 MHz) .

Instrument de mesure VHF

Pour l'estimation de la perte, la bande passante du filtre, etc. Il est pratique d'avoir une échelle de décibels. Il peut également être extrait du tableau. L'échelle de 1 W est presque la même (en considérant, bien sûr, un multiplicateur de 10). S'il existe un générateur de signaux pour des fréquences de 1000 ... 1300 MHz, il est possible de corriger la réponse en fréquence de l'appareil. Pour ce faire, dans une petite plage (33 ... 82 ohms), R2 est sélectionné en fonction de la "similitude" des lectures aux fréquences de 10 et 1000 MHz. De plus, il convient de rappeler qu'une augmentation de R4 dans une bien plus grande mesure réduit les lectures à la limite de fréquence supérieure par rapport à la limite inférieure. En général, il s'est avéré que la présence de R2 réduit considérablement le SWR à l'entrée à des fréquences supérieures à 300 ... 400 MHz.

A titre d'exemple, évaluons le fonctionnement du multiplicateur et du filtre passe-bande de l'oscillateur local du transverter 432/28 MHz. Nous connectons le QRP-mètre au premier circuit du filtre passe-bande (air strip lines), connecté à la sortie du transistor VT' du doubleur 202/404 MHz, à travers un câble fin (de préférence avec isolation fluoroplastique) 0,5 ... 0,6 m de long avec des fils dénudés courts de 3 ... 5 mm (Fig. 3).

Instrument de mesure VHF

La connexion peut être établie sans soudure - en utilisant la méthode de "branchement manuel", à partir de la sortie mise à la terre de la ligne à bande. En ajustant le condensateur de ce circuit, nous obtenons les lectures maximales du QRP-mètre (le deuxième circuit doit être désaccordé). Après s'être assuré que l'harmonique souhaitée est sélectionnée (par n'importe quel moyen), nous déplaçons les points de connexion du QRP-mètre vers le haut de la ligne, en ajustant le condensateur. Il arrive un moment où les lectures de l'appareil n'augmentent pratiquement pas et le réglage du circuit commence à "s'ennuyer". Ici, il est raisonnable d'estimer la puissance de sortie du doubleur. Pour les transistors de faible puissance, selon le circuit, l'amplitude de la connexion entre les circuits et la qualité des éléments, elle est de l'ordre de 5 ... 15 mW (3 ... 6 dB de perte).

A ce stade, il est possible d'ajuster les filtres, par exemple en rapprochant ou en supprimant les lignes triplaques. Après avoir obtenu des lectures acceptables, nous passons à la cascade suivante, et ainsi de suite.

Auteur : N.Myasnikov (UA3DJG), Ramenskoïe, région de Moscou

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Vaccination avec des particules d'or 10.07.2013

Des scientifiques américains ont mis au point une nouvelle méthode de vaccination dans laquelle de minuscules particules d'or imitent le virus et transportent des protéines spécifiques vers les cellules immunitaires du corps. Il s'agit d'une approche fondamentalement nouvelle de la vaccination, ici, contrairement à la plupart des vaccins modernes, les virus morts ou affaiblis ne sont pas utilisés.

Une nouvelle méthode de vaccination utilisant une protéine spécifique qui réside à la surface du virus respiratoire syncytial (VRS) a été démontrée dans un laboratoire de l'Université Vanderbilt. Le virus RSV n'a pas été choisi par hasard - il est la cause d'infections des voies respiratoires inférieures chez les personnes de tous âges. Mais les enfants et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. À ce jour, il n'existe aucun vaccin contre cette infection. Bien que le virus respiratoire syncytial ait une apparence bénigne chez de nombreuses personnes et ne diffère pas de la plupart des maladies virales saisonnières, il est insidieux et peut entraîner des complications et la mort.

La protéine F, qui fait partie du virus RSV, est la principale cause du développement de la maladie : elle permet au virus de pénétrer dans le cytoplasme de la cellule. Il provoque également le collage des cellules et rend ainsi difficile l'élimination du virus. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas été en mesure de trouver un vaccin contre cette maladie. Mais si les expériences avec des particules d'or réussissent, le corps recevra une protection fiable. Il sera composé des éléments suivants. Les particules d'or, imitant le virus lui-même, "enregistreront" des informations sur la protéine F dans notre corps, et la prochaine fois que nous la rencontrerons, notre système immunitaire commencera immédiatement à réagir.

Dans une démonstration pilote, les scientifiques ont connecté des nanobâtonnets d'or de 21 et 57 nanomètres (presque de la même taille qu'un virus) et les ont recouverts de la protéine F. Les chercheurs ont ensuite testé la capacité des nanobâtonnets d'or à délivrer la protéine F à des cellules immunitaires spécifiques. appelées cellules dendritiques. Les cellules dendritiques "collectent" généralement des informations sur le virus (dans ce cas, la protéine F) et les transmettent au système immunitaire - afin que notre corps, plus précisément les cellules T, puisse combattre l'envahisseur. L'expérience a montré que les nanoparticules d'or recouvertes de protéine F sont les plus efficaces en tant que vaccin. Lorsque des nanoparticules sont délivrées aux cellules dendritiques, les cellules protectrices de notre corps se multiplient beaucoup plus activement, par rapport aux parties de l'expérience où seules des nanoparticules d'or ou uniquement de la protéine F ont été ajoutées aux cellules dendritiques.

Ainsi, les nanoparticules d'or imitent avec succès le virus et forcent notre corps à "se souvenir" de la protéine pour une destruction ultérieure. De plus, l'or n'est pas toxique pour nos cellules, il n'active pas les cellules immunitaires.

Les chercheurs disent qu'il est essentiel d'obtenir enfin un vaccin efficace contre le virus respiratoire syncytial, qui cause la plupart des pneumonies chez les jeunes enfants. Dans le même temps, les développeurs de la nouvelle méthode de vaccination n'excluent pas que les nanoparticules d'or puissent être utilisées pour fabriquer des vaccins contre d'autres virus. Les nanoparticules sont une sorte de plate-forme sur laquelle tout virus ou grand micro-organisme, comme les bactéries et les champignons, peut être planté. Mais c'est dans le futur. Dans un avenir proche, les scientifiques ont l'intention de commencer à tester un vaccin contre le virus RSV in vivo. Si le test réussit, vous pouvez oublier les médicaments et ne pas avoir peur des complications.

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