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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Convertisseur VHF. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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

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Il s'agit d'un convertisseur qui vous permet d'écouter des récepteurs importés transmettant des stations de radio VHF fonctionnant dans la gamme 66...72 MHz. Une réception fiable est possible jusqu'à une distance de 30 km de la station de radio. Le diagramme schématique du convertisseur est présenté sur la figure 1.

Convertisseur VHF
Ris.1

Le signal des stations radio VHF fonctionnant dans la gamme 66...72 MHz est reçu par l'antenne WA1, isolée par le circuit d'entrée L2C1 accordé au milieu de cette gamme et amplifiée par un amplificateur RF apériodique réalisé sur le transistor VT1. Les fonctions du convertisseur de fréquence sont assurées par une cascade sur le transistor VT2, dont la base reçoit le signal d'entrée de l'amplificateur RF, et le signal de l'oscillateur local est fourni à l'émetteur via la bobine de couplage L4.

L'oscillateur local est monté sur le transistor VT3. La fréquence des oscillations qu'il génère est déterminée par le circuit L3C5, connecté au circuit collecteur du transistor VT3. La fréquence d'accord du circuit est sélectionnée dans la plage de 22 à 36 MHz. Dans ce cas, la plage du signal total émis au niveau de la charge du collecteur du transistor VT2 (résistance R4) correspondra à la norme de diffusion VHF étrangère, c'est-à-dire (62...72)+(22...36)=88. ..108 MHz. Le signal ainsi converti via le condensateur C4 est fourni à l'entrée d'antenne d'un récepteur importé. De plus, la fréquence d'accord du circuit oscillateur local peut être sélectionnée entre 22 et 36 MHz. La seule chose qui dépend de ce choix est qu'à la fin ou au début de l'échelle du récepteur, les signaux des stations de radio VHF nationales seront reçus.

La carte et l'alimentation du convertisseur (élément 316 pour une tension de 1,5 V) sont placées dans un boîtier de blindage en étain. L'écran est nécessaire pour réduire les interférences parasites avec les équipements radio à proximité (TV, récepteur, etc.). Les fils reliant le convertisseur à sa propre antenne et à la sortie antenne du récepteur importé ont une longueur de 20... 25 cm. A l'extrémité du fil reliant le convertisseur au récepteur, il est nécessaire de prévoir une pince crocodile. .

Pour l'installation, des résistances MLT-0,125 et des condensateurs KM-4, KM-5 ou d'autres tailles appropriées ont été utilisés. Les bobines L1 et L2 sont sans cadre, leur diamètre d'enroulement est respectivement de 3 et 6 mm. L'enroulement de la première bobine contient 10 tours de fil PEV 0,51, et la deuxième bobine contient 6 tours de fil PEV 1,0 avec une prise du deuxième tour en partant du haut (selon le schéma). Pour régler la bobine L1, un trimmer d'une longueur de 10 et d'un diamètre de 2,8 mm en ferrite 100NN a été utilisé. Les deux bobines sont situées horizontalement sur la carte à un angle de 90° l'une par rapport à l'autre.

La bobine L3 est enroulée sur un châssis d'un diamètre de 6 et d'une hauteur de 10 mm. Il est équipé d'un trimmer SCR d'un diamètre de 5, d'une hauteur de 10 mm et contient 12 tours de fil PEV 0,25. La bobine L4 est enroulée sur le même châssis que la bobine L3 et se compose de deux tours de fil de 0,25 PEV placés sous l'enroulement de la bobine L3.

Au lieu des transistors indiqués sur le schéma, vous pouvez utiliser GT328A (B) et GT346A (B, C). Les transistors doivent avoir un coefficient de transfert de courant h21e>=100.

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L'hydrogel contient des groupes carboxyle, qui cèdent un proton dans un milieu aqueux et se transforment en un fragment COO- chargé négativement. En recouvrant l'arbre d'hydrogel, les scientifiques ont voulu augmenter la densité des charges négatives à la surface du matériau. Et c'est ce qui s'est passé - la mesure du potentiel zêta a montré que la concentration de charges négatives à la surface du matériau avait presque doublé - de moins 1,49 à moins 2,53 millicoulombs par mètre carré. En conséquence, la conductivité ionique des membranes a augmenté de deux ordres de grandeur par rapport au bois non traité. Dans les sections transversales, la conductivité était encore plus élevée que dans les sections longitudinales, mais pas de beaucoup - 1,29 millisiemens par centimètre contre 0,97 millisiemens par centimètre. Et les additifs d'hydrogel ont renforcé les membranes - la résistance à la traction des sections longitudinales est passée de 16,9 à 52,7 mégapascals et des sections transversales - de 1,8 à 10,7 mégapascals. Les auteurs pensent que la raison en est la formation de liaisons hydrogène supplémentaires entre les fibres de cellulose.

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