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Commutateur d'antenne pour 144 MHz. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Il est connu de la théorie des lignes longues qu'un segment quart d'onde d'un câble coaxial, court-circuité à son extrémité, a une résistance infiniment grande à la fréquence de résonance. En raison du manque de relais coaxiaux haute fréquence, j'utilise depuis longtemps cette propriété pour commuter l'amplificateur d'antenne, Fig. 1.

Commutateur d'antenne 144 MHz

En mode réception, l'amplificateur d'antenne et les enroulements de relais sont alimentés. Les segments quart d'onde connectés à l'entrée et à la sortie de l'amplificateur sont une continuation du câble de connexion et avec Rin to Rout égal à l'impédance du câble, ils n'affectent pas les paramètres de la ligne d'alimentation. Les segments quart d'onde destinés au "bypass", les segments court-circuités du côté de l'antenne et de l'émetteur-récepteur ont une grande résistance. Leur caractéristique amplitude-fréquence (AFC) est illustrée à la Fig.2.

Commutateur d'antenne pour 144 MHz. Fréquence de réponse

Ainsi, en plus des propriétés purement isolantes, ils ont également des propriétés de filtrage, étant un filtre assez efficace avec des pentes raides en raison du facteur de qualité élevé à la fréquence de résonance.

En mode émission, l'alimentation est coupée de l'amplificateur, et son entrée et sa sortie sont mises à la terre, ce qui offre une garantie quasi complète de protection contre la pénétration du signal RF de l'émetteur. De plus, les segments quart d'onde connectés directement à l'entrée et à la sortie de l'amplificateur d'antenne sont des filtres coupe-bande pour l'émetteur, et les deux autres segments connectés en série ont une longueur de 0,5 lambda et ont la propriété d'une impédance 1: 1 transformateur sans affecter les paramètres de départ.

Tous les relais disponibles peuvent être utilisés comme relais de commutation. La principale exigence pour le relais est la plus petite capacité d'intercontact possible. De bons résultats sont obtenus lors de l'utilisation de RES-34, RPV-2/7, etc. avec une puissance de sortie jusqu'à 200 W.

L'option de fabrication du commutateur d'antenne est illustrée à la Fig.3.

Commutateur d'antenne 144 MHz

Quatre longueurs de câble quart d'onde, de 342 mm de long pour une fréquence de 144,1 MHz, sont placées dans un tube dural de 340 mm de long et de 30 mm de diamètre. Une extrémité du tuyau est enroulée dans une petite boîte avec deux connecteurs coaxiaux haute fréquence (à droite sur la figure), séparés par un blindage. L'autre extrémité est enroulée dans une grande boîte (à gauche sur la figure), dans laquelle se trouvent deux relais et une carte d'amplificateur de puissance, Fig. 3. Il est nécessaire de prendre en compte les exigences d'installation d'appareils haute fréquence et de s'assurer de séparer le circuit d'entrée du circuit de sortie avec un écran.

Sur le même principe, basé sur la propriété d'un segment quart d'onde, la commutation sans relais d'un amplificateur de puissance de 20 watts installé dans une voiture est effectuée. Au lieu de relais haute fréquence, une commutation de diodes est utilisée - commutation antiparallèle des diodes au silicium KD503B, Fig. 4.

Commutateur d'antenne 144 MHz

En mode de transmission RF, le signal de l'émetteur-récepteur ouvre les touches et le segment quart d'onde du côté de l'entrée du RA s'avère être court-circuité, et du côté de l'antenne, il a une grande résistance. En mode réception, la puissance du signal provenant de l'antenne n'est pas suffisante pour ouvrir les touches et le signal traverse le segment quart d'onde sans encombre jusqu'à l'entrée de l'émetteur-récepteur. Avec un signal très important, les commutateurs à diodes remplissent une fonction de protection.

L'amplificateur de puissance est monté sur les transistors KT925A et KT925V selon le schéma publié dans "R-D" n° 1-96.

100 mW sont fournis à son entrée à partir d'un émetteur-récepteur "manuel", et environ 50 W sont obtenus à une charge de 20 ohms. L'amplificateur fonctionne sur une antenne magnétique quart d'onde raccourcie de la gamme MW avec une partie supérieure partiellement coupée - au-dessus de la bobine d'extension.

Auteur : S.Ksenofontov, ES4BW, Kohtla-Jarve ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Il existe de nombreuses références dans l'histoire à la durabilité du béton romain, y compris une note cryptique écrite en 79 avant JC décrivant le béton exposé à l'eau de mer comme "une seule masse de pierre, imprenable par les vagues et se renforçant chaque jour". Qu'est-ce que ça veut dire?

Pour le savoir, les chercheurs ont étudié des fosses creusées dans un ancien port romain du golfe de Pouzzoles près de Naples, en Italie. Lorsqu'ils ont analysé le matériau résultant, il s'est avéré que l'eau de mer avait dissous des composants de la cendre volcanique, permettant la formation de nouveaux minéraux liants. En une décennie, un minéral hydrothermal très rare connu sous le nom d'aluminium-tobermorite s'est formé dans le béton. Le fait même qu'il donne de la résistance au béton est connu depuis longtemps, il peut être obtenu en laboratoire - et il est très difficile de l'incorporer au béton.

Les chercheurs ont découvert que lorsque l'eau de mer s'infiltre à travers la matrice de ciment, elle réagit avec les cendres volcaniques et les cristaux pour former de l'Al-tobermorite et un minéral poreux appelé phillipsite.

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