Menu English Ukrainian Russe Accueil

Bibliothèque technique gratuite pour les amateurs et les professionnels Bibliothèque technique gratuite


ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Bibliothèque gratuite / Schémas des appareils radio-électroniques et électriques

Commutateur et amplificateur d'antenne pour les bandes 144 et 430 MHz. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

Bibliothèque technique gratuite

Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Modernisation des radios

Commentaires sur l'article Commentaires sur l'article

Le schéma de l'unité d'antenne est illustré à la fig. une.

Commutateur et amplificateur d'antenne pour les bandes 144 et 430 MHz

Il est placé à proximité des antennes. L'unité est alimentée via un câble de dérivation, et elle est contrôlée en changeant la tension d'alimentation fournie à la prise XW3, puis à travers le starter L1 à l'unité de contrôle (VT1-VT3) et à l'UHF (VT4). Si la tension d'alimentation est absente ou ne dépasse pas 1,5 V, les relais K1-KZ seront désactivés et l'émetteur-récepteur est connecté à l'antenne 1 (prise XW1) via leurs contacts. AU ne fonctionne pas. Pour connecter l'antenne 2, une tension d'alimentation d'environ 7 V est appliquée à l'unité.En même temps, le transistor VT2 s'ouvre, le relais K1 est activé.

Afin d'allumer l'AU, une tension de 11 ou 15V est appliquée à l'appareil. Si l'émetteur-récepteur doit fonctionner avec l'antenne 2, une tension de 11 V est appliquée.Cela ouvrira le transistor VT3, les relais K2 et K3 fonctionneront et connecteront l'AU. Lors du passage en mode transmission, la tension d'alimentation est automatiquement réduite à 7 V et l'UA est désactivée. Si l'émetteur-récepteur fonctionne avec l'antenne 1, alors lorsque l'UA est allumée, une tension de 15 V est appliquée.Le transistor VT1 s'ouvrira et VT2 se fermera. Le relais K1 sera désexcité, donc l'antenne 1 et AU seront connectées. Lors du passage en mode émission, la tension d'alimentation diminuera à 1.2 V, donc l'AU s'éteindra (l'antenne 1 restera connectée).

L'UA est construit sur un transistor gauche à faible bruit et fournit un gain d'environ 12 dB sur la bande 430 MHz avec une bande passante d'environ 10 MHz. À l'entrée et à la sortie du transistor, des circuits LC correspondants sur des lignes à bande et des diodes de protection sont installés. La tension d'alimentation de l'AU est stabilisée par la puce DA1. Dans la version proposée de l'unité, un amplificateur pour la bande 430 MHz est décrit, mais à la place, vous pouvez installer un amplificateur de bande 144 MHz en modifiant légèrement la carte de circuit imprimé (voir l'article "Amplificateur d'antenne pour le 2 mètres groupe" dans "Radio", 2000, n° 1, p. 62, 63.)

Le circuit d'alimentation est représenté sur la fig. 2, et l'algorithme de son fonctionnement est donné dans le tableau.

Commutateur et amplificateur d'antenne pour les bandes 144 et 430 MHz

Commutateur et amplificateur d'antenne pour les bandes 144 et 430 MHz

Un redresseur avec une tension de sortie de 1 ... 1 V est monté sur le transformateur T3, le pont de diodes VD23 et le condensateur C25.Le microcircuit DA1 est un régulateur de tension commandé. Diodes VD3 et VD4 - Détecteur de tension RF. L'unité est connectée à l'émetteur-récepteur via le connecteur XW2, et le câble de dérivation est connecté à XW1. Les modes sont commutés par les interrupteurs à bascule SA2 et SA3. En mode de fonctionnement avec l'antenne 1 et l'amplificateur d'antenne éteints (comme indiqué sur la Fig. 1 et la Fig. 2), les entrées du décodeur ont un niveau logique bas, il est également présent à la sortie O DD1, la sortie du microcircuit DA1 est à la tension 1,2 V.

Si vous déplacez l'interrupteur à bascule SA2 en position "2", alors un niveau haut ira à l'entrée du décodeur AO DD1. L'état du décodeur changera, la tension de sortie de l'unité augmentera à 7 V et la LED HL2 s'allumera. L'interrupteur à bascule SA3 comprend AU. Lors du passage en mode de transmission RF, le signal de l'émetteur-récepteur est redressé par les diodes VD3, VD4 et envoyé au transistor VT1. Il ouvre et met l'entrée A1 du décodeur à un niveau bas. Cela entraînera la désactivation de l'UA. En d'autres termes, l'alimentation vous permet de changer indépendamment les antennes et d'allumer l'UA. La plupart des détails de l'unité d'antenne sont placés sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre double face d'une épaisseur de 1,5 mm, dont un croquis est illustré à la Fig. 3.

Commutateur et amplificateur d'antenne pour les bandes 144 et 430 MHz

Les deux côtés sont reliés l'un à l'autre le long du bord de la planche avec du papier d'aluminium, en plus, ils sont reliés par les trous de la planche. La carte est placée dans un boîtier métallique, sur l'un des murs duquel sont installées les prises XW1 -XW3. Les nids doivent être utilisés en bloc-câble. En courant alternatif, les transistors VT1-VT3 de la série KT3102 avec les indices de lettres A-E, KT312V, KT503B, KT503G peuvent être utilisés ; VT4 - AP324A-2, AP324B-2, AP343A-2. La diode zener VD1 est une diode de faible puissance avec une tension de stabilisation de 14 ... 16 V, VD2 - 9 ... 11 V. Dans l'amplificateur de gamme 144 MHz, les diodes VD3-VD6 peuvent être remplacées par KD522B. Condensateurs trimmer - KT4-25, il est souhaitable d'utiliser des K10-17 constants ou d'autres de petite taille avec des fils de la longueur minimale possible. Relais K1-K3 - REK-43 avec une tension de réponse d'environ 5 V. Les selfs L1 et L3 sont enroulées avec du fil PEV-2 0,4 sur un mandrin d'un diamètre de 3 ... 3.5 mm et contiennent 8 ... 10 tours (12 ... 15 spires pour la bande 144 MHz). La configuration de l'appareil revient à régler les circuits d'entrée et de sortie de l'amplificateur sur la fréquence centrale de la gamme. Pour augmenter la stabilité de l'amplificateur, il est recommandé d'appliquer un peu de matériau absorbant à base de fer carbonyle sur la borne de drain.

La disposition de l'antenne avait les paramètres suivants: la perte d'insertion en mode transmission était de 0,35 (144 MHz) et 0,45 dB (430 MHz), et le SWR était de 1,15 ... 1,2, respectivement, et pas plus de 1,1. L'atténuation du signal de l'antenne non connectée était de -36 et -30 dB. Dans l'alimentation, le transistor VT1 peut être remplacé par un KT3102 avec n'importe quel indice de lettre ou un transistor de la série KT312 avec des indices A-B. Pont de diodes VD1 - tout avec une tension inverse autorisée d'au moins 100 V et un courant d'au moins 100 mA. Les LED peuvent être utilisées avec n'importe quel courant de fonctionnement jusqu'à 15 ... 20 mA et une chute de tension ne dépassant pas 3 V. Condensateurs polaires - K50-6, K50-16 ou similaires importés, le reste - K10-17, avec C4, C5, C8- SU doivent avoir des câbles d'une longueur minimale. La self L1 est similaire à la self L1 de l'unité d'antenne. Résistances ajustables - SPZ-19, constantes - MLT, S2-33. Interrupteurs à bascule SA1-SA3 - MT-1 ou similaire. Une partie des composants de l'alimentation est placée sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre double face d'une épaisseur de 1,5 mm, dont un croquis est illustré à la fig. 4.

Commutateur et amplificateur d'antenne pour les bandes 144 et 430 MHz

Le long du périmètre de la planche, les deux côtés sont reliés l'un à l'autre avec du papier d'aluminium. Les pièces restantes peuvent être montées arbitrairement, y compris le montage en surface. La puce DA1 doit être placée sur un dissipateur thermique d'une surface d'environ 100 cm2. L'établissement d'une alimentation électrique revient à régler les valeurs requises de la tension de sortie conformément au tableau. Dans ce cas, le signal de l'émetteur peut être simulé en installant une résistance de 10 kΩ entre la cathode de la diode zener VD2 et la base du transistor VT1.

Voir d'autres articles section Modernisation des radios.

Lire et écrire utile commentaires sur cet article.

<< Retour

<< Retour

Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

Inauguration du plus haut observatoire astronomique du monde 04.05.2024

L'exploration de l'espace et de ses mystères est une tâche qui attire l'attention des astronomes du monde entier. Dans l’air pur des hautes montagnes, loin de la pollution lumineuse des villes, les étoiles et les planètes dévoilent leurs secrets avec plus de clarté. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de l'astronomie avec l'ouverture du plus haut observatoire astronomique du monde, l'Observatoire Atacama de l'Université de Tokyo. L'Observatoire d'Atacama, situé à 5640 XNUMX mètres d'altitude, ouvre de nouvelles opportunités aux astronomes dans l'étude de l'espace. Ce site est devenu l'emplacement le plus élevé pour un télescope au sol, offrant aux chercheurs un outil unique pour étudier les ondes infrarouges dans l'Univers. Bien que l'emplacement en haute altitude offre un ciel plus clair et moins d'interférences de l'atmosphère, la construction d'un observatoire en haute montagne présente d'énormes difficultés et défis. Cependant, malgré les difficultés, le nouvel observatoire ouvre de larges perspectives de recherche aux astronomes. ...>>

Contrôler des objets à l'aide des courants d'air 04.05.2024

Le développement de la robotique continue de nous ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine de l'automatisation et du contrôle d'objets divers. Récemment, des scientifiques finlandais ont présenté une approche innovante pour contrôler des robots humanoïdes à l'aide de courants d'air. Cette méthode promet de révolutionner la manière de manipuler les objets et d’ouvrir de nouveaux horizons dans le domaine de la robotique. L'idée de contrôler des objets à l'aide de courants d'air n'est pas nouvelle, mais jusqu'à récemment, la mise en œuvre de tels concepts restait un défi. Des chercheurs finlandais ont développé une méthode innovante qui permet aux robots de manipuler des objets à l'aide de jets d'air spéciaux servant de « doigts d'air ». L'algorithme de contrôle du flux d'air, développé par une équipe de spécialistes, repose sur une étude approfondie du mouvement des objets dans le flux d'air. Le système de contrôle du jet d'air, réalisé à l'aide de moteurs spéciaux, permet de diriger des objets sans recourir à des ...>>

Les chiens de race pure ne tombent pas malades plus souvent que les chiens de race pure 03.05.2024

Prendre soin de la santé de nos animaux de compagnie est un aspect important de la vie de tout propriétaire de chien. Cependant, il existe une hypothèse répandue selon laquelle les chiens de race pure sont plus sensibles aux maladies que les chiens mixtes. Une nouvelle recherche menée par des chercheurs de la Texas School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences apporte une nouvelle perspective à cette question. Une étude menée par le Dog Aging Project (DAP) auprès de plus de 27 000 chiens de compagnie a révélé que les chiens de race pure et mixtes étaient généralement également susceptibles de souffrir de diverses maladies. Bien que certaines races puissent être plus sensibles à certaines maladies, le taux global de diagnostic est pratiquement le même entre les deux groupes. Le vétérinaire en chef du Dog Aging Project, le Dr Keith Creevy, note qu'il existe plusieurs maladies bien connues qui sont plus courantes chez certaines races de chiens, ce qui conforte l'idée selon laquelle les chiens de race pure sont plus sensibles aux maladies. ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Capteur d'image Python 480 d'ON Semiconductor 02.11.2016

ON Semiconductor a présenté le capteur d'image Python 480. Il s'agit d'un capteur d'image de type CMOS. Son format optique est de 1/3,6 pouces, sa résolution est SVGA (en fait 808 x 608 pixels actifs). En termes de format et de résolution, le Python 480 n'est pas différent du modèle Python 500 déjà sorti, mais il est nettement plus petit et consomme moins d'énergie.

La taille de pixel du Python 480 est de 4,8 µm. Le fabricant propose deux variétés de capteur, qui diffèrent par le déplacement des microlentilles. La portée du capteur est assez large: des systèmes de contrôle, où une sensibilité élevée vous permet de choisir une vitesse d'obturation rapide afin que l'image des objets en mouvement ne soit pas floue, aux scanners de codes-barres, où une grande profondeur de champ et de petites tailles sont importantes . Le capteur peut produire des images jusqu'à 120 ips lorsqu'il est connecté via une seule ligne LVDS ou une interface parallèle.

Des échantillons d'essai des versions monochromes et couleur de Python 480 dans les packages CSP-67 sont déjà disponibles. Le constructeur prévoit de lancer la production en série au premier trimestre 2017.

Autres nouvelles intéressantes :

▪ Lance-grenades intelligent XM25

▪ Aperçu Windows 8

▪ L'immunité des chauves-souris aux virus transmissibles expliquée

▪ La vitesse de transfert de données doublera

▪ muscles artificiels

Fil d'actualité de la science et de la technologie, nouvelle électronique

 

Matériaux intéressants de la bibliothèque technique gratuite :

▪ section du site Appareils informatiques. Sélection d'articles

▪ article de Johann Kaspar Lavater. Aphorismes célèbres

▪ article Qui sont les requins ? Réponse détaillée

▪ article Source Chistyak. Légendes, culture, méthodes d'application

▪ Article moutarde. Recettes et astuces simples

▪ article Commutateur HF actif. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

Laissez votre commentaire sur cet article :

Nom:


E-mail (facultatif) :


commenter:





Toutes les langues de cette page

Page principale | bibliothèque | Articles | Plan du site | Avis sur le site

www.diagramme.com.ua

www.diagramme.com.ua
2000-2024