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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Générateur RF. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / réception radio

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Le générateur RF proposé est une tentative de remplacer le G4-18A industriel encombrant par un appareil plus petit et plus fiable.

Habituellement, lors de la réparation et du réglage d'un équipement HF, il est nécessaire de "poser" les bandes HF à l'aide de circuits LC, de vérifier le passage du signal à travers les voies RF et IF, d'accorder des circuits individuels en résonance, etc. La sensibilité, la sélectivité, la plage dynamique et d'autres paramètres importants des appareils HF sont déterminés par la conception du circuit, il n'est donc pas nécessaire pour un laboratoire domestique d'avoir un générateur RF multifonctionnel et coûteux. Si le générateur a une fréquence assez stable avec une "onde sinusoïdale pure", alors il convient à un radioamateur. Bien sûr, nous pensons que l'arsenal du laboratoire comprend également un fréquencemètre, un voltmètre RF et un testeur. Malheureusement, la plupart des circuits générateurs HF RF que j'ai essayés produisaient une onde sinusoïdale très déformée, qui ne pouvait être améliorée sans compliquer de manière injustifiée le circuit.

Le générateur RF, assemblé selon le circuit illustré à la Fig. 1, s'est avéré très bon (il s'est avéré être une onde sinusoïdale presque pure dans toute la gamme HF). Le schéma de [1] a été pris comme base. Dans mon circuit, au lieu d'ajuster les circuits avec une varicap, le KPI est utilisé et la partie indicateur du circuit n'est pas utilisée.

Générateur RF
Fig. 1

Dans cette conception, un condensateur variable de type KPV-150 et un commutateur de plage de petite taille PM (11P1N) sont utilisés. Avec ce KPI (10 ... 150 pF) et les inducteurs L2 ... L5, une section de la bande HF de 1,7 ... 30 MHz est bloquée. Au cours des travaux de conception, trois autres contours (L1, L6 et L7) ont été ajoutés aux parties supérieure et inférieure de la gamme. Dans des expériences avec des KPI jusqu'à 250 pF, toute la gamme HF était couverte par trois circuits.

Le générateur RF est assemblé sur une carte de circuit imprimé en feuille de fibre de verre d'une épaisseur de 2 mm et de dimensions 50x80 mm (Fig. 2). Les rails et les patchs de montage sont coupés avec un couteau et un cutter. La feuille autour des pièces n'est pas retirée, mais est utilisée à la place du "sol". Sur la figure du circuit imprimé, par souci de clarté, ces tronçons de la feuille ne sont classiquement pas représentés. Bien sûr, vous pouvez également fabriquer une carte de circuit imprimé, illustrée dans [1].

Générateur RF
Fig. 2

L'ensemble de la conception du générateur, ainsi que l'alimentation (une carte séparée avec un régulateur de tension 9 V selon n'importe quel schéma) est placé sur un châssis en duralumin et placé dans un boîtier métallique de dimensions appropriées. J'ai utilisé une cassette 130x150x90mm d'ancien équipement. Le panneau avant affiche le bouton de commutation de gamme, le bouton de réglage KPI, un connecteur RF de petite taille (50 Ohm) et un indicateur de mise sous tension LED. Si nécessaire, vous pouvez installer un régulateur de niveau de sortie (résistance variable 430...510 Ohm) et un atténuateur avec un connecteur supplémentaire, ainsi qu'une échelle graduée.

Des cadres de section unifiés des gammes MW et LW de récepteurs radio obsolètes ont été utilisés comme cadres de bobine pour les circuits. Le nombre de spires de chaque bobine dépend de la capacité du KPI utilisé et est initialement pris "avec une marge". Lors du réglage ("pose" des gammes) du générateur, une partie des tours est déroulée. Le contrôle est effectué par fréquencemètre.

L'inducteur L7 a un noyau de ferrite M600-3 (HN) Sh2,8x14. Les écrans ne sont pas installés sur les bobines des circuits. Les données d'enroulement des bobines, les limites des sous-gammes et les niveaux de sortie du générateur RF sont indiqués dans le tableau.

P / p # Portée, MHz Bobine Nombre de tours Fil (diamètre, mm) cadre, noyau Niveau de sortie, V
1 80 30 ... L1 5 PEV-2 (1,0) Sans cadre avec un diamètre de 6 mm. L=12mm 0,4 0,6 ...
2 31 16 ... L2 12 PEV-2 (0,6) Céramique diamètre 6mm, L=12mm 1,1 1,2 ...
3 18 8 ... L3 Assistance PEL (0,22) unifié
3 sections
1,5 1,6 ...
4 8,1 3,6 ... L4 Assistance PEL (0,22) - = - 1,7 1,9 ...
5 3,8 1,7 ... L5 Assistance PEL (0,22) - = - 1,9 2,0 ...
6 1,75 0,75 ... L6 Assistance PEL (0,22) - = - 1,8 2,2 ...
7 1,1 0,46 ... L7 Assistance PEL (0,15) unifié
4 sections
1,7 2,2 ...

Dans le circuit générateur, en plus des transistors indiqués, les transistors à effet de champ KP303E (G), KP307 et RF bipolaires BF324, 25S9015, VS557, etc. peuvent être utilisés. Il est souhaitable d'utiliser des capacités de blocage importées de petite taille.

Condensateur de couplage C5 d'une capacité de 4,7 ... 6,8 pF - type KM, KT, KA à faibles pertes RF. Il est hautement souhaitable d'utiliser des KPI de haute qualité (sur roulements à billes) comme KPI, mais ils sont rares. Plus accessibles sont les KPI de réglage de type KPV avec une capacité maximale de 80 ... 150 pF, mais ils se cassent facilement et présentent une "hystérésis" notable lors de la rotation vers l'avant et vers l'arrière.

Néanmoins, avec une installation rigide, des pièces de haute qualité et un réchauffement du générateur pendant 10 ... 15 minutes, il est possible d'obtenir une "dérive" de fréquence ne dépassant pas 500 Hz par heure à des fréquences de 20 ... 30 MHz (à une température ambiante stable).

La forme du signal et le niveau de sortie du générateur RF fabriqué ont été vérifiés à l'aide d'un oscilloscope S1-64A.

Au stade final du réglage, tous les inducteurs (à l'exception de L1, qui est soudé à une extrémité au corps) sont fixés avec de la colle près du commutateur de gamme et du KPI.

littérature

  1. GIR Ondes Courtes - Radio, 2006, n°11, p.72.

Auteur : A. Perutsky, Bendery, Moldavie.

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Les pelouses en herbe, soignées et bien entretenues, occupent une grande partie des zones résidentielles, offrant aux gens non seulement un plaisir visuel, mais aussi des bienfaits pour la santé et le bien-être. Cependant, une nouvelle étude menée par des scientifiques de l’Université de New York révèle que derrière cette idylle se cachent des menaces potentielles pour l’environnement.

Les scientifiques, après avoir analysé les données de nombreuses enquêtes menées aux États-Unis, ont découvert qu'environ la moitié des propriétaires utilisent des engrais sur leur pelouse, alors que beaucoup d'entre eux ne sont pas conscients des effets négatifs des engrais azotés. L’étude souligne que l’azote provenant des engrais peut s’infiltrer dans les ressources en eau, provoquant des problèmes pour l’écosystème, notamment la formation de proliférations d’algues et la perte d’oxygène dans l’eau. Les scientifiques ont déjà mis en garde contre une pollution excessive par l’azote, soulignant ses conséquences négatives sur la santé humaine et le changement climatique.

Au cours de l’étude, les scientifiques ont identifié les « points chauds » où l’élimination de l’azote était la plus importante et ont déterminé les périodes pendant lesquelles le débit maximal d’azote était observé. En analysant trois pelouses de la région de Baltimore, les scientifiques ont découvert que les zones de forte perte d'azote correspondaient aux zones d'utilisation d'engrais pour pelouse.

Les chercheurs suggèrent que le remplacement de seulement 5 à 10 % des pelouses entretenues par des engrais chimiques peut avoir un impact significatif sur les taux de perte d'azote. Comme alternative, ils suggèrent d’utiliser les feuilles d’automne comme paillis naturel, éliminant ainsi le besoin d’engrais azoté.

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Commentaires sur l'article :

Vladimir
La connexion VT2 est confuse sur le schéma. Il faut où connecter l'émetteur au collecteur et où connecter l'émetteur au collecteur.

invité
[haut] circuit bon et fiable et très compact merci nick master

Igor Plotnikov
Dans le circuit d'erreur, le collecteur et l'émetteur doivent être échangés [rouler]


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