რადიოსადგურების დამზადება მარტივია. მეორე კატეგორიის KV am გადამცემი 3 MHz სქემისთვის

სქემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას 1.9 MHz სამოყვარულო დიაპაზონის აღჭურვილობაში, რომელიც ოფიციალურად დამტკიცებულია ეთერში მუშაობისთვის რეგისტრირებული რადიომოყვარულების მიერ, ე.ი. სამოყვარულო რადიოსადგურისა და ზარის ნიშნის მუშაობის ნებართვის მქონე. ამ სქემებიდან ზოგიერთი ტექნიკური გადაწყვეტა შეიძლება გამოყენებულ იქნას სამოყვარულო რადიო გადამცემების დიზაინში, ან უბრალოდ შეგიძლიათ წარსულის ნოსტალგია - ბოლოს და ბოლოს, "რადიო ხულიგანი ახალგაზრდობა" დგას მრავალი რადიომოყვარულის და უბრალოდ რადიოს მოყვარულთა მხრებზე.

სურათი 1 გვიჩვენებს საშუალო ტალღის უმარტივესი გადამცემის დიაგრამას AM მოდულაციით რადიო მიმღებისთვის. სეტ-ტოპ ბოქსი იყენებს 6PCS რადიო მილს, რომლის მაქსიმალური ენერგიის გაფანტვა ანოდზე არის 20,5 ვტ.

6PCS-ის ნაცვლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ 6P6S ნათურა (მაქსიმალური სიმძლავრის გაფრქვევა ანოდზე არის 13,2 W) - მათ აქვთ იგივე პინი.
რხევითი წრე L1С1 დაკავშირებულია ნათურის ანოდსა და საკონტროლო ბადეს შორის. ის უზრუნველყოფს კასკადის დადებით გამოხმაურებას - გენერატორის თვითაგზნებისათვის აუცილებელი ერთ-ერთი პირობა. ელექტროენერგია მიეწოდება ნათურის ანოდს რხევითი სქემის მეშვეობით (ონკანის მეშვეობით Coil L1). გადამრთველი SA1 გამოიყენება კასკადის ჩასართავად გადაცემის რეჟიმში და გამორთვა მიღების რეჟიმში.
მიწოდების ძაბვა მოდის ULF მიმღების გამომავალი ნათურის ანოდიდან, ამიტომ, როდესაც მიკროფონიდან სიგნალი გამოიყენება ULF მიმღების შეყვანაზე, ხდება დანართის მიერ წარმოქმნილი HF რხევების ამპლიტუდის მოდულაცია.
Coil L1 დამზადებულია ებონიტის ჩარჩოზე D-30 მმ დიამეტრით და შეიცავს 55 შემობრუნებას PEL-0.8 მავთულს (მობრუნება შემობრუნებით) 25-ე შემობრუნების ონკანით, ქვემოდან (დიაგრამის მიხედვით) გამომავალი. ეს დანართი კარგად მუშაობდა, მაგრამ ჰქონდა ერთი ნაკლი - ტიუნინგის კონდენსატორი C1 გალვანურად იყო დაკავშირებული ნათურის ანოდთან (და ეს სახიფათოა!), ამიტომ ტიუნინგის ღილაკი დიელექტრიკისგან უნდა ყოფილიყო დამზადებული.

ცოტა მოგვიანებით, მე მოვახერხე ამ ნაკლის გარეშე "ორგანული ორგანოს" წრე (ნახ. 2). მასში წრე უკავშირდება საკონტროლო ქსელსა და ნათურის კათოდს შორის. უფრო მეტიც, გამოიყენება კათოდის ნაწილობრივი ჩართვა წრედში ხვეულში შეხების გამო. ეს სქემა უფრო უსაფრთხოა, მაგრამ ოდნავ ნაკლებ ენერგიას აწვდის ანტენას, ვიდრე წინა. ცვლადი კონდენსატორის C1 გამოყენება. საშუალებას გაძლევთ ოპტიმალურად დააკავშიროთ I-NW წრე ანტენასთან.
ამ წრეში, 6PZS რადიო მილი ასევე შეიძლება შეიცვალოს 6P6S-ით. ხვეული I დახვეულია D-32მმ დიამეტრის კერამიკულ მანდრეზე PEL-0.7 მავთულით. შემობრუნებების რაოდენობა - 50 (მოხვევა - შუაზე ონკანით გადახვევა).

ნახ. სურათი 3 გვიჩვენებს სხვა "ორგანო ორგანოს" დიაგრამას. მასში KPI C2 გალვანურად უკავშირდება სხეულს კოჭის L2-ის საშუალებით. თუ ამ კონდენსატორის ტერმინალები შემთხვევით დაჯდება კორპუსთან, საშიში არაფერი მოხდება - RF სიგნალის წარმოქმნა უბრალოდ შეჩერდება.
ამ დანართის გამომავალი სიმძლავრე უფრო დიდია, ვიდრე წინა (დაახლოებით იგივე, რაც წრედის ნახ. 1-ში), რადგან რხევითი წრე L2-SZ უკავშირდება ნათურის ანოდის წრეს. დროსელი L1 ჩასმულია ეკრანზე. Coil L2 დახვეულია D-30 მმ დიამეტრის პლასტმასის საყრდენზე PEL-0.8 მავთულით და შეიცავს 50 ბრუნს მავთულის ჭრილობის შემობრუნებაზე. ონკანი არის გრაგნილის შუა ნაწილიდან.

6PZS (6P6S) რადიოს მილზე უმარტივესი გადამცემი დანამატის კიდევ ერთი სქემატური დიაგრამა ნაჩვენებია ნახ.4-ზე.

ეს ჩართვა წინამორბედებისგან განსხვავდება ნათურის ანოდის წრეში L1 ინდუქტორის არსებობით, რამაც შესაძლებელი გახადა გამომავალი მიკროსქემის ანოდთან დაკავშირება. ამ შემთხვევაში, C2 და C5 ცვლადი კონდენსატორების სტატორები დაკავშირებულია "საერთო" მავთულთან, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის მოწყობილობის უსაფრთხოებას და აადვილებს დაყენების ელემენტების კონტროლს. გადამრთველი SA1 შედის ნათურის კათოდური წრეში, რომლითაც შეგიძლიათ დაარეგულიროთ დადებითი გამოხმაურების სიღრმე, რაც საშუალებას გაძლევთ საკმაოდ ზუსტად აირჩიოთ კასკადის მუშაობის საჭირო რეჟიმი. Coil L3 რეგულირებადი ინდუქციით საშუალებას გაძლევთ შეესაბამოთ გამომავალი მიკროსქემის წინააღმდეგობა ანტენის შეყვანის წინაღობასთან. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან თვითნებური სიგრძის მავთულის ნაჭერი ხშირად გამოიყენება ანტენად. ხვეული L2 დახვეულია D-40მმ დიამეტრის კერამიკულ მანდრეზე და აქვს PEL-0.7 მავთულის 40 ბრუნი (მოხვევა - შემობრუნება, ონკანები თანაბრად არის გადანაწილებული გრაგნილის მთელ სიგრძეზე), L4 - კერამიკულ მანდრიანზე. დიამეტრით D-35მმ და აქვს 50 ბრუნი მავთული PEL-0.6. ავტორის ვერსიაში, კოჭს L1 (ჩოკი) აქვს ინდუქციურობა 1 μH, L2 - 8 μH, L3 - 250 μH, L4 -16 μH. მე გთავაზობთ L1 დახვევას კერამიკულ ჩარჩოზე D-18 მმ დიამეტრით და 95 მმ სიგრძით PELIA-0.35 მავთულით (130 ბრუნი). პირველი 15 ბრუნი (ანოდთან ყველაზე ახლოს) უნდა განთავისუფლდეს 1,5 მმ-იანი მატებით, დანარჩენი გრაგნილი - შემობრუნება. მე გირჩევთ გააკეთოთ კოჭა L3 L4-ის მსგავსად, მაგრამ გაზარდოთ შემობრუნების რაოდენობა 100-მდე და გააკეთოთ ონკანები მისგან (11 ონკანი - გადართვის ზოლში კონტაქტების რაოდენობის მიხედვით), რათა შესაძლებელი გახდეს კოჭის ინდუქციურობის შეცვლა. . ონკანები თანაბრად უნდა იყოს განლაგებული ხვეულების სიგრძის გასწვრივ - ეს გაამარტივებს მის დიზაინს და, ამავდროულად, საშუალებას მისცემს მას შეინარჩუნოს დარეგულირების ფუნქციები.
ამ წრეში სიხშირეზე დალაგება ხდება C2 კონდენსატორის გამოყენებით, ხოლო C5 კონდენსატორის ტევადობა შეირჩევა გამოსავალზე მაქსიმალური სიგნალის მიხედვით, ე.ი. დაარეგულირეთ გამომავალი წრე L4-C5 რეზონანსზე. მიკროსქემის ეს დიზაინი საშუალებას გაძლევთ დააკონფიგურიროთ გამომავალი წრე არა მხოლოდ ფუნდამენტურ სიხშირეზე, არამედ მის ჰარმონიებზეც (ყველაზე ხშირად გამოიყენება მესამე). ამ გზით შესაძლებელია გენერატორის მიერ გამომუშავებული სიგნალის სიხშირის სტაბილურობის გაზრდა, რადგან ადგილობრივი ოსცილატორი მუშაობს გამომავალი სიგნალის სიხშირეზე სამჯერ დაბალი სიხშირით.

სურათი 5 გვიჩვენებს ჰურდი-გურდის წრეს, რომელიც დამზადებულია ორი 6PCS რადიო მილის გამოყენებით (შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ 6P6S მილები, მაგრამ ამას აზრი არ აქვს - უმჯობესია გამოიყენოთ ერთი 6PCS). ეს წრე უზრუნველყოფს უფრო მძლავრ გამომავალ სიგნალს (დაახლოებით ორჯერ აღემატება ერთი მილის წრედს). ნათურების ანოდები ნაწილობრივ შედის გენერატორის წრეში შუნტირების ეფექტის შესამცირებლად. ავტორის ვერსიაში რეკომენდირებულია ხვეულები L1-L3 ჩაყრა ერთ კერამიკულ ჩარჩოზე D-40 მმ დიამეტრით. Coil L1 შეიცავს 32 ბრუნს PEL-0.3 მავთულს, L2 - 41 ბრუნს PEL-0.4 მავთულს, L3 - 58 ბრუნს PEL-0.7 მავთულს. ყველა ხვეული დაჭრილია თავის მხრივ. მე გირჩევთ, რომ შეამციროთ თითოეული კოჭის მობრუნების რაოდენობა 60 პროცენტით, წინააღმდეგ შემთხვევაში, გენერირების სიხშირე გადავა შუა ტალღის დიაპაზონიდან გრძელი ტალღის დიაპაზონში. რეზისტორი R1-ის წინააღმდეგობის რეგულირებით, შეგიძლიათ შეცვალოთ რადიოს მილების მუშაობის რეჟიმი.

სურათი 6 გვიჩვენებს გადამცემის დიაგრამას ორი რადიო მილის გამოყენებით. რხევითი წრე L1-C2 შედის ნათურების კათოდური სქემებში. ხვეულები L1 და L2 დახვეულია ერთ კერამიკულ ჩარჩოზე D-20 მმ: და შეიცავს 60 ბრუნს PEL-0.3 მავთულს, L2 - 30 ბრუნს PEL-0.4 (ორივე ხვეულის შემოხვევა - შემობრუნება). სამონტაჟო მავთულის 2-3 შემობრუნება (იზოლაციაში) ხვეულია L2 კოჭის თავზე, რომლის ბოლოები უკავშირდება ინკანდესენტურ ნათურას 6,3 ვ ძაბვით და 0,28 mA დენით (ფანარიდან). ეს უმარტივესი ჯაჭვი იძლევა მითითებას RF გენერაციის არსებობის შესახებ. გარდა ამისა, კოჭთან ახლოს განთავსებული ნეონის ნათურა შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც RF ინდიკატორი. ნათურის სიკაშკაშის ინტენსივობით შეიძლება ვიმსჯელოთ გამომავალი სიმძლავრის ცვლილებაზე დიაპაზონის რეგულირებისას ან ანტენის პარამეტრების ცვლილებაზე (მაგალითად, მისი რეგულირებისას). ასე რომ, თუ ანტენის რეგულირებისას სიხშირე უახლოვდება რეზონანსულს, მაშინ ნათურა ანათებს უფრო სუსტად (მინიმალური ანათებით შეიძლება ვიმსჯელოთ, რომ ანტენა რეზონანსულია გადამცემის მიერ წარმოქმნილ სიხშირეზე, რადგან არსებობს მაქსიმალური სიმძლავრის ამოღება). თუ ანტენა გაფუჭდა, ნათურა ანათებს რაც შეიძლება კაშკაშა, ხოლო თუ ანტენაში მოკლე ჩართვაა, ის შეიძლება მთლიანად გაქრეს (ეს დამოკიდებულია გამომავალ წრესა და ანტენას შორის კავშირის სიდიდეზე, რომელიც არის განისაზღვრება C1 ცვლადი კონდენსატორის ტევადობით). დენის გადამრთველი SA1 ასევე ემსახურება როგორც "მიღება/გადაცემა" გადამრთველს.

სურათი 7 გვიჩვენებს გადამცემი დანართის დიაგრამას GU50 რადიო მილზე. ამ წრესა და წინა წრეებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებაა გაზრდილი გამომავალი სიმძლავრე. ამპლიტუდის მოდულაცია ხორციელდება ნათურის დამცავი ბადის გასწვრივ. C5 ცვლადი კონდენსატორის გამოყენებით სეტ-ტოპ ბოქსი მორგებულია არჩეულ სიხშირეზე, ხოლო C1 კონდენსატორის გამოყენებით გადამცემის გამომავალი წინაღობა ემთხვევა ანტენის შეყვანის წინაღობას. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამ წრეში ცვლადი კონდენსატორის ერთ-ერთი ფირფიტა C5 არის 800 ვ ძაბვის ქვეშ, ამიტომ იყავით ძალიან ფრთხილად და გამოიყენეთ მაღალი ხარისხის დიელექტრიკული მასალისგან დამზადებული საკონტროლო ღილაკი ამ კონდენსატორის ტევადობის დასარეგულირებლად.
ხვეული L1 დახვეულია კერამიკულ ჩარჩოზე D-40 მმ და შეიცავს 50 შემობრუნებას PEL-0.7 მავთულს (მოხვევა - შემობრუნება შემობრუნება) შუაზე ჩამოსასხმელი.

სურათი 8 გვიჩვენებს გადამცემის სხვა დიაგრამას, რომელიც დამზადებულია GU50 რადიო მილზე. მასში გენერირების სიხშირე დგინდება L1-C2 სქემით, ხოლო მოწყობილობის გამომავალი იყენებს ე.წ. ანტენის შეყვანის წინაღობა. ცვლადი კონდენსატორის C7 გამოყენებით, P-ჩართვა მორგებულია რეზონანსზე (ნათურის გამომავალი წინააღმდეგობა ემთხვევა P- წრის წინააღმდეგობას), ხოლო C8-ის გამოყენებით შეირჩევა ანტენასთან შეერთების მნიშვნელობა. გამომავალი სიგნალის ამპლიტუდის მოდულაცია ხორციელდება ნათურის დამცავი ბადის გასწვრივ.
ჯაჭვი C3-VD1-R2 არის ელემენტები დინამიკის სქემების დასაცავად RF ჩარევისგან. რეზისტორების (0,5-1 MOhm-ის ფარგლებში) და R3-ის წინააღმდეგობის შერჩევით შეგიძლიათ აირჩიოთ ნათურის მუშაობის ოპტიმალური რეჟიმი.
Coil L1 დახვეულია ცილინდრულ კერამიკულ ჩარჩოზე D-40 მმ 0,9 PEL მავთულით და შეიცავს 60 ბრუნს, ჭრილობა შემობრუნებას. ხვეული L2 დახვეულია კერამიკულ ჩარჩოზე D-50 მმ და შეიცავს 70 შემობრუნებას PEL მავთულს 1,2-1,5 მმ დიამეტრით (მოხვევა - შემობრუნება). ანოდური ჩოკი L3 დახვეულია კერამიკულ ჩარჩოზე D-12 მმ. თავდაპირველ რეკომენდაციაში ნათქვამია, რომ იგი შეიცავს PEL-0.4 მავთულის 120 ბრუნის 7 განყოფილებას, ნაყარი დახვეული, მაგრამ დიდი ალბათობით საკმარისია 120 მობრუნების ორი მონაკვეთი.

ვ.რუბცოვი, UN7BV
ასტანა, ყაზახეთი

AM HF გადამცემის მარტივი წრე სამოყვარულო 3 MHz დიაპაზონისთვის ახალბედა რადიომოყვარულებისთვის: ოპერაციისა და მოწყობილობის დეტალური აღწერა

შემოთავაზებული გადამცემის წრეარ შეიცავს მწირ ნაწილებს და ადვილად განმეორდება დამწყები რადიომოყვარულებისთვის, რომლებიც პირველ ნაბიჯებს დგამენ ამ საინტერესო, ამაღელვებელ ჰობიში. გადამცემი აწყობილია კლასიკური დიზაინის მიხედვითდა აქვს კარგი მახასიათებლები. ბევრი, უფრო სწორად, ყველა რადიომოყვარული იწყებს მოგზაურობას სწორედ ასეთი გადამცემით.

მიზანშეწონილია დავიწყოთ ჩვენი პირველი რადიოსადგურის აწყობა ელექტრომომარაგებით, რომლის დიაგრამა ნაჩვენებია სურათზე 1:

სურათი 1:

ელექტრომომარაგების ტრანსფორმატორის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი ძველი მილის ტელევიზორიდან. გრაგნილ II-ზე ალტერნატიული ძაბვა უნდა იყოს დაახლოებით 210 - 250 ვ, ხოლო III და IV გრაგნილებზე თითო 6,3 ვ. ვინაიდან, როგორც ძირითადი გამსწორებლის, ასევე დამატებითის დატვირთვის დენი მიედინება V1 დიოდის გავლით, მას უნდა ჰქონდეს მაქსიმალური დასაშვები გამოსწორებული დენი ორჯერ მეტი ვიდრე სხვა დიოდები.
დიოდების აღება შესაძლებელია თანამედროვე ტიპის 10A05 (ნიმუშის ძაბვა 600V და დენი 10A) ან, კიდევ უკეთესი, ძაბვის რეზერვით - 10A10 (ნიმუშის ძაბვა 1000V, დენი 10A), როდესაც ჩვენ გვჭირდება უფრო ძლიერი ნათურები გადამცემის დენის გამაძლიერებელში. ეს რეზერვი შეიძლება სასარგებლო იყოს.

ელექტროლიტური კონდენსატორები C1 – 100 μF x 450 ვ, C2, C3 – 30 μF x 1000 ვ. თუ თქვენს არსენალში არ გაქვთ 1000 ვ ოპერაციული ძაბვის კონდენსატორები, მაშინ შეგიძლიათ შექმნათ 2 სერიით დაკავშირებული კონდენსატორი 100 μF x 450 ვ.
ელექტროენერგიის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ცალკეულ კორპუსში, ეს შეამცირებს გადამცემის საერთო ზომებს, ასევე წონას და მომავალში შესაძლებელი იქნება მისი გამოყენება ლაბორატორიულად, ნათურებზე სტრუქტურების აწყობისას. გადამრთველი S2 დამონტაჟებულია გადამცემის წინა პანელზე და გამოიყენება ელექტროენერგიის ჩასართავად, როდესაც ელექტროენერგიის მიწოდება არის მაგიდის ქვეშ ან შორეულ თაროზე, სადაც ნამდვილად არ გსურთ მისვლა (შეიძლება გამოირიცხოს სქემიდან ).

სურათი 2:

მოდულატორის დეტალები:

C1 – 20mkfx300v, C7 – 20mkfx25v, R1 – 150k, R7 – 1.6k, V1 – D814A,
C2 – 120, C8 – 0,01, R2 – 33k, R8 – 1m ცვლადი, V2 – D226B,
C3 – 0.1, C9 – 50mkfh25v, R3 – 470k, R9 – 1m, V3 – D226B,
C4 – 100uFx300v, C10 – 1uF, R4 – 200k, R10 – 10k,
C5 – 4700, C11 – 470, R5 – 22k, R11 – 180,
C6 – 0.1, R6 – 100k, R12 – 100k – 1მ
ელექტრო მიკროფონი კასეტა ჩამწერიდან ან ტელეფონის ყურსასმენიდან (ტაბლეტი). წითლად მონიშნული წრის ნაწილი აუცილებელია მიკროფონის გასააქტიურებლად, თუ აპირებთ მხოლოდ დინამიური მიკროფონის გამოყენებას, მაშინ მისი ამოღება შესაძლებელია დიზაინიდან. ტრიმერის რეზისტორი R2 აყენებს ძაბვას + 3 ვ. R8 - მოდულატორის ხმის კონტროლი.
გამომავალი ტრანსფორმატორი არის მილის მიმღები ან TVZ ტიპის ტელევიზორი, ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვერტიკალური სკანირების ტრანსფორმატორები, მაგალითად, TVK - 110LM2.

პარამეტრი შედგება გაზომვით და, საჭიროების შემთხვევაში, ძაბვის რეგულირებით ტერმინალებზე (1) +60V, (6) +120V, (8) +1.5V 6N2P ნათურის და ტერმინალებზე (3) +12V, (9) + 190V 6P14P.

სურათი 3:

გადამცემის დეტალები.

C1 – 1 სექციის გადაცემათა კოლოფი 12x495, C10 – 0.01, R1 – 68k
C2 – 120, C11 – 2200, R2 – 120k
C3 – 1000, C12 – 6800, R3 – 5,1k
C4 – 1000, C13 – 0,01, R4 – 100k ცვლადი
C5 - 0.01, C14 - 0.01, R5 - 5.1k
C6 – 100, C15 – 0,01, R6 – 51
C7 – 0.01, C16 – 470 x 1000V, R7 – 220k ცვლადი
C8 – 4700, C17 – 12 x 495, R8 – 51
C9 – 0.01, R9 – 51
R10 – 51
GPA coil L1 დახვეულია 15 მმ დიამეტრის ჩარჩოზე და შეიცავს 0,6 მმ PEV მავთულის 25 ბრუნს. ინდუქტორი L2 ნათურის კათოდში არის ქარხნულად დამზადებული და აქვს ინდუქციურობა 460 μH. ჩემს დიზაინში გამოვიყენე ჩოკი ტელევიზორიდან, დაჭრილი MLT - 0.5 რეზისტორზე მავთულით ჭრილში. ჩოკები L3 - L6 ლოყებს შორისაა დაჭრილი ძველი სტილის VS-2 რეზისტორებზე და აქვს 4 განყოფილება PEL-2 მავთულის 100 ბრუნისგან 0,15 მმ დიამეტრით. ჩოკებს L7 და L8 თითოეულს აქვს PEV მავთულის 4 შემობრუნება 1 მმ დიამეტრის ჭრილი რეზისტორების თავზე R8 და R9 MLT-2 წინააღმდეგობა 51 Ohms და ემსახურება ფინალური ეტაპის დაცვას მაღალი სიხშირეებზე თვითაგზნებისგან. ანოდური ჩოკი L9 დახვეულია 15 - 18 მმ დიამეტრით და 180 მმ სიგრძით კერამიკულ ან ფტორპლასტიკური ჩარჩოზე. PELSHO მავთული 0,35 მობრუნებით და აქვს 200 ბრუნი, ბოლო 30 ბრუნი 0,5 - 1 მმ-ით.
L10 კონტურის ხვეული დახვეულია 50მმ დიამეტრის კერამიკულ, მუყაოს ან ხის ჩარჩოზე და აქვს 1მმ დიამეტრის PEL-2 მავთულის 40 ბრუნი. ხის ჩარჩოს გამოყენებისას ის კარგად უნდა იყოს გამხმარი და ლაქი, წინააღმდეგ შემთხვევაში მაღალი RF დენის ზემოქმედებისას გამოშრება, რაც გამოიწვევს გრაგნილის დეფორმაციას და შესაძლოა მოხვევებს შორის ავარიას.
C17 არის ორმაგი ერთეული მილის მიმღებიდან, რომლის ფირფიტები ამოღებულია ერთის მეშვეობით მოძრავ და ფიქსირებულ ბლოკში.
ცვლადი რეზისტორი R4 ადგენს მიკერძოებას 6P15P ნათურის საკონტროლო ბადეზე, ხოლო რეზისტორი R7 ადგენს მიკერძოებას 6P36S ნათურებისთვის.
რელეები შეიძლება იყოს ნებისმიერი ტიპის 12 ვ ძაბვისთვის, 1 მმ კონტაქტებს შორის უფსკრულით, გადართვის დენით 5A.
ამპერმეტრი დენის 100 mA-სთვის,
დასკვნითი ეტაპი რეზონანსზეა მორგებული მინიმალური მილიამმეტრიანი ჩვენებების გამოყენებით.

მიკერძოების წრე ნაჩვენებია სურათზე 4:

სურათი 4:

ტრანსფორმატორი T1, ნებისმიერი საფეხურიანი ტრანსფორმატორი 220v/12v საპირისპირო შეერთებით. მეორადი (ნაბიჯ ქვევით) გრაგნილი შედის ნათურების ძაფის წრეში, ხოლო პირველადი ემსახურება როგორც საფეხურის გრაგნილი. რექტიფიკატორის გამომავალი არის დაახლოებით -120 ვ და გამოიყენება გადამცემის ბოლო ეტაპის ნათურების მიკერძოების დასაყენებლად.

სასარგებლო რამ!

ზემოთ მოყვანილი სურათი გვიჩვენებს ველის სიძლიერის ინდიკატორის დიაგრამას. ეს არის უმარტივესი დეტექტორის მიმღების ჩართვა, მხოლოდ ყურსასმენების ნაცვლად დაყენებულია მიკროამმეტრი, რომლის გამოყენებითაც შეგვიძლია ვიზუალურად დავაკვირდეთ სიგნალის დონეს გადამცემის რეზონანსზე დაყენებისას.

ზომა: px

დაიწყეთ ჩვენება გვერდიდან:

Ტრანსკრიფცია

1 2.8-3.3 MHz გადამცემის წარმოება დამცავ ბადეზე ამპლიტუდის მოდულაციით. სამი GU 50 ნათურის საკონტროლო ქსელში ჩასართავად საჭიროა 50-დან 100 ვ RF ძაბვა, სიმძლავრით არაუმეტეს 1 ვტ. და "კათოდზე" გადასატანად - უკვე ათობით ვატი. საჭირო იყო გადაწყვიტოს "პათოგენის" სქემა. "პათოგენის" პროტოტიპი გაკეთდა სქემის მიხედვით 1. მან გამოუშვა "პატიოსანი" 10 W დიდი ძალისხმევის გარეშე. მაგრამ ეს სიმძლავრე აშკარად აჭარბებს სამი GU 50 ნათურის საკონტროლო ქსელში ჩართვისთვის. როდესაც მიწოდების ძაბვა შემცირდა 12 ვ-მდე, სიმძლავრე დაეცა 5 ვტ-მდე. ექსპერიმენტის დროს გენერატორი ასევე შემოწმდა სქემების 2 და 3-ის მიხედვით. ამ ვერსიაში გენერატორის ტრანზისტორის ემიტერზე, ძაბვის დიაგრამა გარკვეულწილად უფრო ლამაზი იყო, მაგრამ ამან არანაირად არ იმოქმედა საბოლოო შედეგზე.

2 მე წარმოგიდგენთ სტრესის დიაგრამებს A წერტილში. დიაგრამა „ა“ ეხება დიაგრამა 1-ს. დიაგრამა „ბ“ და „გ“ ეხება დიაგრამა 2-ს. დიაგრამა "b" მიღებულ იქნა C5-მდე 180Pf-მდე შემცირებით. გადაწყდა "EXITITOR"-ის გაკეთება დიაგრამა 3-ის მიხედვით. ტრანზისტორები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერი RF დაბალი და საშუალო სიმძლავრის Tr1 და Tr2 დახვეული ფერიტის რგოლებზე 10-12 მმ გარე დიამეტრით 1000 ან მეტი გამტარიანობით. გრაგნილები შეიცავს ხელნაკეთი გრეხილი "სამი" და "ხუთი" მონაცვლეობას. ტრანსფორმატორები მზადდება ჩვეული წესით: ვახვევთ PEL მავთულის გრეხილს (მსუბუქად, 1 შემობრუნება თითო სმ-ზე) შეკვრას, თანაბრად ანაწილებთ გრაგნილს რგოლის გარშემოწერილობის გარშემო. შემდეგ Tr1-ში პირველადი გრაგნილი მზადდება ორი "ხაზისგან", რომლებიც დაკავშირებულია სერიაში, მეორადი არის ერთჯერადი, Tr2-ში პირველადი არის ერთჯერადი, ხოლო მეორადი გრაგნილი მზადდება ოთხი (სუფთა AM გადამცემისთვის ორი ან სამი) სერიისგან. ხაზები”. გამომავალი ეტაპის მეორად გრაგნილზე (როდესაც ოთხივე ხაზი ჩართულია) ვითარდება RF ძაბვის ამპლიტუდა 120 ვ-მდე (სადენების ლაქის იზოლაცია უნდა იყოს „სწორი“) 820 Ohms დატვირთვით ადგილობრივ ოსცილატორზე. მოხმარების დენი 1A. ეს აშკარად დიდი ძალაა. აქედან გამომდინარე, გამომავალი ეტაპი უნდა იყოს კონფიგურირებული დატვირთვისთვის დაახლოებით 2.7..3K. T3-ის დენის მოხმარების რეგულირებით რეზისტორი R8-ით აუცილებელია გამომავალი ძაბვის V ამპლიტუდის მიღება. R8 რეზისტორის ჩემი წინააღმდეგობა იყო 1 1.3K. მიკროსქემის მიწოდების ძაბვით 9-დან 12 ვ-მდე, სულ დენის მოხმარება იყო 150-

3 250 mA. ქვემოთ მოცემულია დატვირთვის ძაბვის ოსცილოგრამები. საბოლოო ვერსიაში, ელემენტები დანომრილი R8, D4, C12 (sch.2) ამოიღეს, ხოლო მეორადი გრაგნილის TP1 დასაწყისი დაუკავშირდა "MACE".

4 მათგან ირკვევა, რომ სავსებით შესაძლებელია ნათურების "გაშვება" როგორც "B" კლასში AM გადამცემისთვის (ორი (სამი) სერიული ხაზი Tr2-ში გამოიყენება მეორად გრაგნილში) და "C" კლასში ( ოთხივე სერიული ხაზი Tr2-ში გამოიყენება მეორად გრაგნილში). იმის გამო, რომ გამომავალი ეტაპი უზრუნველყოფს ჭარბ სიმძლავრეს, გაჩნდა ცდუნება T2-ზე მხოლოდ წინასაფინალო ეტაპის გამოყენება ტრანსფორმატორით Tr2. მაგრამ შეუძლებელი იყო 20 ვ-ზე მეტი ამპლიტუდის მიღება 2K დატვირთვით. მათ, ვინც არ არის კმაყოფილი გენერატორის დრაივერის სიგნალის ფორმით, უნდა გააკეთოს "გამგზნება" სქემის მიხედვით, სადაც მეორე და მესამე ეტაპი მუშაობს ეკონომიურ C კლასში, ხოლო გამომავალს აქვს სინუსოიდი, მაგრამ ამპლიტუდა უკვე ოცდაათია. პროცენტით ნაკლები. მე დავასრულე მისი გამოყენება ისე, რომ ნათურის რეჟიმები არ დამეძალებინა. ელექტრომომარაგება გადამცემის ელექტრომომარაგება არის რაიმე განსაკუთრებული ფუნქციების გარეშე, დამზადებულია TS-270 ტრანსფორმატორზე. იგი დამონტაჟებულია შასიზე დარტყმის შთამნთქმელი რეზინის საყელურების მეშვეობით. ჩოკები გამოიყენება ძველი მილის ტელევიზორებიდან. რექტიფიკატორებში დიოდები არის ნებისმიერი ტიპის გამსწორებელი, 1-3A დენის და 600 ვოლტაჟის საპირისპირო ძაბვისთვის. ყველა მათგანი უნდა იყოს გვერდის ავლით კონდენსატორებით. გადამცემის გამომავალი ეტაპი. გადამცემის გამომავალი ეტაპი აგებულია სამ GU50 ნათურზე, რომელიც მუშაობს "B" კლასში და ერთი 6P15P, როგორც მოდულატორი ინდუქციური დატვირთვით. თქვენ არ გჭირდებათ ლიმიტერის „გასხვისება“, თუ არ გაქვთ მიკროფონში ხმამაღლა ყვირილის ჩვევა, ან შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ის თქვენი მეტყველების მახასიათებლებზე, კიდევ ერთი - ორი უჯრედი უკუდიოდის დამატებით. (ნებისმიერი დაბალი სიმძლავრის რექტიფიკატორი). მოდულაცია ხორციელდება GU50 დამცავ ბადეზე. ასეთი მიკროსქემის გადაწყვეტა არ არის სპეციალური მახასიათებლები, ამიტომ არ არის საჭირო დეტალური განმარტებითი ტექსტი. ასევე შეიძლება დავამატოთ, რომ ანოდის ჩოკს შეიძლება ჰქონდეს ნებისმიერი დიზაინი, თუ ინდუქციური მაჩვენებელი არის მინიმუმ 1200 μH, ეს გამოწვეულია იმით, რომ π წრე განკუთვნილია მაღალი წინააღმდეგობის დატვირთვისთვის, დაახლოებით 4.6K, რადგან ის სავარაუდოდ, ანტენას „ამუშავებს“ მის ერთ-ერთ ბოლოში (დაწყებული) „ნახევარი ტალღის სიგრძეზე“. ბადე ჩოკი არანაკლებ 500 მკგ. მთელი „ბოსტნეულის ბაღი“, ფიქსირებული მიკერძოებითა და ჩოკებით, გაკეთდა იმ ვარაუდით, რომ მდუმარე დენი დაყენებული იქნებოდა თითოეული ნათურისთვის ცალკე, მაგრამ პრაქტიკაში აღმოჩნდა, რომ ეს ცოტას იძლევა. ამიტომ, ფიქსირებული უარყოფითი ოფსეტი შეიძლება არ იყოს

გააკეთეთ 5, მაგრამ გააერთიანეთ ყველა საკონტროლო ბადე და დაამარცხეთ ისინი 30K..40K ავტომატური მიკერძოების რეზისტორის მეშვეობით. π მიკროსქემის მონაცემები გამოითვლება დამოუკიდებლად, სიხშირის დიაპაზონისა და გამოყენებული ანტენის მიხედვით. (ერთი GU50 ნათურის ექვივალენტური გამომავალი წინააღმდეგობა არის 4600 Ohms. სამი, შესაბამისად, 1533 Ohms).

6 გადამცემის ავტომატიზაცია გადამცემის „RECEIVING“ რეჟიმში გადართვა ერთდროულად ხდება აგზნების მოხსნით, ანუ ადგილობრივი ოსცილატორის კვების წყაროს გამორთვით და გადამცემის დენის განყოფილების ელექტრომომარაგების გამომსწორებლების დეენერგიით. მიკროფონის გამაძლიერებელი მიკროფონის გამაძლიერებელი-კომპრესორი დამზადებულია მიკროსქემზე "მოწყვეტილი" DVD-სეთ-ტოპ ბოქსიდან ("კარაოკე" მიკროფონის ბილიკიდან) და ორი ტრანზისტორიდან. ის "აძლევს" "პოზიციონირებს" 6P15P ქსელში

7 2..2.5V LF ამპლიტუდა. მოდულაციის მოყვარულთათვის "წინა პლანზე" ამპლიტუდის დონე შეიძლება გაიზარდოს 5 ვ-მდე ტრიმირების რეზისტორის R10 გამოყენებით. მიკროფონის კორპუსში ასევე არის საკონტროლო ღილაკი, რომლის მეშვეობითაც ძაბვა მიეწოდება გადამცემის მართვის რელეს დენის წრეს. ეს ღილაკი ასევე დუბლირებულია "მარჯვნივ-მარჯვნივ" გადართვის გადამრთველით. გადამცემის წინა პანელზე. მე გამოვიყენე როგორც ელექტრული, ასევე დინამიური მიკროფონები, ისინი კარგად მუშაობენ, ბუნებრივია, თითოეულს აქვს თავისი სიხშირის სპექტრი. MU-ს კიდევ ერთი ვერსია დინამიური მიკროფონით. და ჩემი ყველაზე "საყვარელი" MU ვარიანტი: გადამცემის დიზაინი უნდა აკმაყოფილებდეს ჩვეულებრივ მოთხოვნებს მძლავრი RF მოწყობილობების განლაგებისა და მონტაჟისთვის. გადამცემის მიკროსქემის დიზაინს აქვს საკუთარი სიცოცხლის უფლება, მაგრამ მისი განხორციელების პრაქტიკა

8-მა აჩვენა, რომ ბევრად უფრო მარტივი და ნათელია ასეთი გადამცემის აშენება მთლიანად მილების გამოყენებით, ასევე, შესაძლოა, მიკროფონის გამაძლიერებლის გარდა. მაშინ ელექტროენერგიის მიწოდება უფრო მარტივი იქნება და ნაკლები ბუნდოვანება იქნება დაყენების პროცესის გაგებაში. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ "დამცავი ბადის" მოდულაციის მეთოდი კარგია, კორესპონდენტები აღნიშნავენ "სუფთა, სუფთა სიგნალს", მაგრამ "დარწმუნებულობის" და "ამპარტავნობის" თვალსაზრისით ის მაინც ჩამორჩება ეკრანის ბადის დადასტურებულ მოდულაციას. კათოდური მიმდევრის მეშვეობით. გადაწყვეტის სიმარტივე - მაღალი წინააღმდეგობის ანტენის "მოწყობა" პირდაპირ pi მიკროსქემის გამომავალიდან, სავსეა არაპროგნოზირებადი "HF ჩარევით" გადამცემის დაბალი სიგნალის ბილიკებზე. ამიტომ, თუ გსურთ ასეთი „სიმარტივე“, მაშინ უნდა იზრუნოთ გადამცემის დაბალი სიგნალის ბილიკის ნორმალურ დაცვაზე და გამრავლებითი ფონის ფორმირებისთვის ბილიკების აღმოფხვრაზე. ეს იმის გამო ხდება, რომ ანტენას აქვს ძალიან მაღალი შეყვანის წინააღმდეგობა, ხოლო გამომავალი ეტაპი, რომელიც ცდილობს "RF სიმძლავრის" "გამოდევნას" თავისგან, უბიძგებს მას სადმე და არა მხოლოდ ანტენაში. ნებისმიერი დიზაინი, რომელსაც აქვს მცირე ტევადი (5-10 pF) კავშირი Pi წრესთან და ანტენის ქსოვილის საწყის მონაკვეთთან, უკვე წარმატებით შთანთქავს გადამცემის გამომავალი სიმძლავრის თითქმის მეოთხედს. და თუ RF ჩარევა მოხვდება, ვთქვათ, დიოდური გამომსწორებლების წრეში, რომელიც არ არის შუნტირებული კონდენსატორებით, მაშინ დიოდები იმუშავებენ როგორც RF სიგნალის სიხშირის მიქსერები და ქსელის ალტერნატიული ძაბვის სიხშირე. ზემოაღნიშნულიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ უფრო სწორია ნახევრად ტალღოვანი ანტენების „დაკავშირება“ გადამცემის Pi წრეში დაბალი წინააღმდეგობის მიმწოდებლის მეშვეობით, „ენერგია“ მათ ანტენის ქსოვილის შესაბამის წერტილებში.


გადამცემი Donbass 2 ჩართვა >>> Transceiver Donbass 2 ჩართვა გადამცემი Donbass 2 ჩართვა სიმძლავრე უფრო შეუფერხებლად რეგულირდება ნულიდან. მარტივი გადამცემი, რომლის სიმძლავრეა 2-3 ვტ. კონდენსატორი C3 იზოლირებულია შასისგან.

RU9AJ "HF and VHF" 5 2001 წ დენის გამაძლიერებელი GU-46 მილებზე დაფუძნებული შუშის პენტოდი GU-46 სულ უფრო პოპულარული ხდება მოკლე ტალღის ოპერატორებში, რომელზედაც RU9AJ ააშენა მძლავრი გამაძლიერებელი ყველა მოყვარულისთვის.

G. Gonchar (EW3LB) “HF and VHF” 7-96 რაღაც RA-ს შესახებ სამოყვარულო რადიოსადგურების უმეტესობა იყენებს სტრუქტურულ დიაგრამას: დაბალი სიმძლავრის გადამცემს პლუს RA. არსებობს სხვადასხვა RA: GU-50x2(x3), G-811x4, GU-80x2B, GU-43Bx2

გვერდი 1 8-დან 6P3S (გამომავალი სხივი ტეტროდი) 6P3S ნათურის ძირითადი ზომები. ზოგადი მონაცემები 6PCS სხივის ტეტროდი შექმნილია დაბალი სიხშირის სიმძლავრის გასაძლიერებლად. გამოიყენება ერთჯერადი და ბიძგ-გაყვანის გამოსავალზე

1 od 5 მძლავრი უტრანსფორმატორო ელექტრომომარაგება დიდი და ძალიან მძიმე დენის ტრანსფორმატორის მოშორების მაცდური იდეა გადამცემის დენის გამაძლიერებლის ელექტრომომარაგებაში დიდი ხანია საგონებელია.

ლაბორატორიული სამუშაო 6 პროფესიონალური მიმღების ლოკალური ოსცილატორის დაფის შესწავლა სამუშაოს მიზანი: 1. გაეცნოს ლოკალური ოსცილატორის დაფის სქემას და დიზაინს. 2. ამოიღეთ ძირითადი მახასიათებლები

დაბალი სიხშირის გამაძლიერებლები LF გამაძლიერებელი სიმძლავრით 0 W A. BAEV DESIGN BY SERGEY MARKOV [ელფოსტა დაცულია]გამაძლიერებელი შექმნილია ელექტრო მუსიკალური ინსტრუმენტების ანსამბლში მუშაობისთვის ან მაღალი ხარისხის

გამოგონება ეხება ელექტრო ინჟინერიას და განკუთვნილია მძლავრი, იაფი და ეფექტური რეგულირებადი ტრანზისტორი მაღალი სიხშირის რეზონანსული ძაბვის გადამყვანებისთვის სხვადასხვა აპლიკაციებისთვის.

წრიული ინჟინერია მძლავრი ჰარმონიული და იმპულსური სიგნალების ამპლიტუდის კონტროლი ელექტრული სიგნალების ამპლიტუდის შეზღუდვის, რეგულირებისა და მოდულაციის მოწყობილობები გამოიყენება მრავალ რადიოინჟინერიაში.

მოკლე ტალღის დენის გამაძლიერებელი კომბინირებული ვიდეოკონფერენციით ნიკოლაი გუსევი, UA1ANP სანკტ-პეტერბურგი ელ.ფოსტა: [ელფოსტა დაცულია]გამაძლიერებელი აწყობილია რადიომოყვარულებში პოპულარულ GK-71 ნათურაზე და შექმნილია ფუნქციონირებისთვის

ლექცია 7 თემა: სპეციალური გამაძლიერებლები 1.1 დენის გამაძლიერებლები (გამომავალი ეტაპები) დენის გამაძლიერებელი ეტაპები, როგორც წესი, არის გამომავალი (საბოლოო) ეტაპები, რომლებზეც დაკავშირებულია გარე დატვირთვა და შექმნილია.

6N9S ორმაგი ტრიოდი ცალკე კათოდებით 6N9S ნათურის ძირითადი ზომები. ზოგადი მონაცემები 6N9S ორმაგი ტრიოდი შექმნილია დაბალი სიხშირის ძაბვის გასაძლიერებლად. გამოიყენება გამაძლიერებლის წინასწარ ეტაპებზე

QRP ბიულეტენი (რეპორტიორი) 10 ივლისი 2018 კლუბი 72 მე ვაშენებ QRP-X გადამცემს ტრადიციულ ოქტომბრის Sputnik QRPp დღეებში, ჩვეულებრივ ვმონაწილეობ "ავანგარდის" კატეგორიაში. ეს გულისხმობს გამოყენებას

ჩამოტვირთეთ რადიოსადგურის საოპერაციო ინსტრუქციები r 140m >>> ჩამოტვირთეთ რადიოსადგურის მუშაობის ინსტრუქციები r 140m ჩამოტვირთეთ რადიოსადგურის მუშაობის ინსტრუქციები r 140m სქემები ერთმანეთთან დაკავშირებულია მეშვეობით

დისციპლინური ტესტები ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები 1. თუ სისტემის რომელიმე ელემენტის გაუმართაობა იწვევს მთლიანი სისტემის გაფუჭებას, მაშინ ელემენტები დაკავშირებულია: 1) სერიულად; 2) პარალელურად; 3) თანმიმდევრობით

დისციპლინური ტესტები ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები ტესტის მასალების შინაარსი და სტრუქტურა 1. ელექტრონიკის საფუძვლები 1.1. ანალოგური ელექტრონიკა 1.2. კონვერტაციის ტექნოლოგია 1.3. პულსის მოწყობილობები

\მთავარი\r.l. კონსტრუქციები\ელექტრო გამაძლიერებლები\... დენის გამაძლიერებელი GU-81M-ზე დაფუძნებული PA-ზე R-140-დან გამაძლიერებლის მოკლე ტექნიკური მახასიათებლები: Uanode.. +3200 V; Uc2.. +950 V; Uc1-300 V (TX), -380 V (RX);

მძლავრი მძღოლი ევგენი კარპოვი ნაჩვენებია მაღალი გამომავალი ძაბვის მქონე მილის ამძრავის დიაგრამა. ამ მიკროსქემის დიზაინის იმპულსი იყო გამომავალი სიმძლავრის ტრიოდის აღგზნების აუცილებლობა ერთ ბოლოში.

1 ლაბორატორიული სამუშაო 1 სიხშირის მარყუჟის სისტემის კვლევა სამუშაოს მიზანია სიხშირის ავტომატური რეგულირების (FLO) სისტემის შესწავლა და ექსპერიმენტული შესწავლა. ლაბორატორიის დაყენების აღწერა

მილის ULF კვების წყაროების ვარიანტები 1. ნახევარგამტარულ დიოდებზე ან დიოდურ ხიდებზე: ა) თუ გამაძლიერებელი არის ცალმხრივი და არც თუ ისე მძლავრი (გამომავალი მილები არ არის პარალელურად), და თუნდაც STEREO, მაშინ, როგორც ნაჩვენებია

რეაქტიული სიმძლავრის ინვერტორი მოწყობილობა შექმნილია საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების კვებისათვის ალტერნატიული დენით. ნომინალური ძაბვა 220 ვ, ენერგომოხმარება 1-5 კვტ. მოწყობილობის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერთან

ლოდინის რეჟიმი დენის გამაძლიერებელში სამოყვარულო რადიოსადგურის მილის დენის გამაძლიერებლები გადადის გადაცემის რეჟიმში სპეციალური სქემების გამოყენებით. ამ სქემების მეშვეობით ან გამოიყენება მაღალი ანოდის ძაბვა, ან, როდესაც

ლექცია 8 თემა 8 სპეციალური გამაძლიერებლები პირდაპირი დენის გამაძლიერებლები პირდაპირი დენის გამაძლიერებლები (DC გამაძლიერებლები) ან ნელა ცვალებადი სიგნალების გამაძლიერებლები არის გამაძლიერებლები, რომლებსაც შეუძლიათ გააძლიერონ ელექტრული

58 A. A. Titov UDC 621.375.026 A. A. TITOV გამტარი დენის გამაძლიერებლების დაცვა გადატვირთვისაგან და დენის სიგნალების ამპლიტუდის მოდულაცია ნაჩვენებია, რომ ბიპოლარული ტრანზისტორი არის კონტროლირებადი ლიმიტი

სტაბილიზებული ერთციკლიანი კასკადი ვაკუუმურ ტრიოდზე ნაწილი 2 ევგენი კარპოვი ქვემოთ მოცემული წრე არის ძლიერი ESE გამომავალი ეტაპის განხორციელების პრაქტიკული მაგალითი. 50V ნახაზი 1 დანერგვა

პრაქტიკული გამაძლიერებელი: Kostitsyn V. A.-სგან (01/10/2016) ამ გამაძლიერებლის კონცეფცია და სქემატური განვითარება ეფუძნება ამ დიზაინის პრაქტიკულ მიდგომას, თეორიას ფონზე. თეორიული

ტრიოდის გამაძლიერებელი 8 ვტ სიმძლავრის გამაძლიერებლის სქემით გამაძლიერებელი სტრუქტურულად ძალიან მარტივია და შეიძლება გაიმეოროს ნებისმიერ რადიომოყვარულს და, მიუხედავად ამისა, აქვს ძალიან ლამაზი ხმა. ადვილია

EU/A მახასიათებლები w Push-pull გამომავალი პულსებს შორის პაუზით w სიხშირის გადართვის შეყვანა w კომპაქტური კორპუსი w დანართების მინიმალური რაოდენობა w ენერგიის დაბალი მოხმარება w გამოყენების შესაძლებლობა

გადამყვანი ელექტრონიკის ფუნქციონირების საფუძვლები ამომრთველები და ინვერტორები რეკტიფიკატორები დიოდებზე გამოსწორებული ძაბვის ინდიკატორები დიდწილად განისაზღვრება როგორც გასწორების სქემით, ასევე გამოყენებული.

DS_ru.qxd.0.0:9 გვერდი EU/A მახასიათებლები Push-pull გამომავალი პულსებს შორის პაუზით სიხშირის გადართვის შეყვანა კომპაქტური კორპუსი დანართების მინიმალური რაოდენობა დაბალი ენერგიის მოხმარება შესაძლებლობა

გათბობა მოწყობილობა შექმნილია საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების კვებისათვის ალტერნატიული დენით. ნომინალური ძაბვა 220 B, ენერგომოხმარება 1 კვტ. სხვა ელემენტების გამოყენება მოწყობილობის გამოყენების საშუალებას იძლევა

109 სალექციო სქემები დიოდებით და მათი გამოყენების გეგმა 1. სქემების ანალიზი დიოდებით.. მეორადი კვების წყაროები. 3. რექტიფიკატორები. 4. ანტი-ალიასინგის ფილტრები. 5. ძაბვის სტაბილიზატორები. 6. დასკვნები. 1. ანალიზი

მაგნიტური სქემების პარამეტრების გაზომვა რეზონანსული მეთოდით. რეზონანსული გაზომვის მეთოდი რეკომენდირებულია სახლის ლაბორატორიაში გამოსაყენებლად ვოლტმეტრ-ამპერმეტრის მეთოდთან ერთად. რაც მას განსხვავებულს ხდის არის

STC SIT სამეცნიერო და ტექნიკური ცენტრი სქემების ინჟინერიისა და ინტეგრალური ტექნოლოგიებისთვის. რუსეთი, BRYANSK PWM კონტროლერები მიმდინარე რეგულაციით K1033EU15xx K1033EU16xx რეკომენდაციები აპლიკაციის აღწერილობის შესახებ სამუშაო ჩიპი

15.4. დამარბილებელი ფილტრები დამარბილებელი ფილტრები შექმნილია გამოსწორებული ძაბვის ტალღის შესამცირებლად. მათი მთავარი პარამეტრია დამარბილებელი კოეფიციენტი, რომელიც ტოლია ტალღის კოეფიციენტის თანაფარდობის

392032, Tambov Aglodin G. A. P CONTOUR P წრედის მახასიათებლები თანამედროვე ნახევარგამტარული ტექნოლოგიებისა და ინტეგრირებული სქემების გამარჯვებული მარშის ეპოქაში, მილის მაღალი სიხშირის დენის გამაძლიერებლები არ დაკარგულან.

მოწყობილობები ინდუქციური ელემენტები ტრანსფორმატორები ჩოკები ინდუქციები 400 1000 kHz 300 800 kHz 500 kHz მოწყობილობების აღნიშვნა JSC Research Institute Ferrit-Domen 111 პლანარული ტრანსფორმატორები TPlF2-50 მახასიათებლები გამომავალი

დენის გამაძლიერებელი MINITRANCEIVER-ისთვის (2 X 6P15P) მინიტრანსცეივერმა ფესვი გაიდგა სამოყვარულო რადიო გარემოში. მცირე ზომისა და წონით, განზრახ შეზღუდული შესაძლებლობებით, ათბობს სულს ლაშქრობებზე,

რადიო გადამცემი 76m3 ჩართვა >>> რადიო გადამცემი 76m3 ჩართვა რადიო გადამცემი 76m3 ჩართვა აწყობილია იმ სქემის მიხედვით, რომელშიც შუალედური სიხშირის გამაძლიერებლის გზა სრულად გამოიყენება როგორც მიღებისას, ასევე

1 აქტიური დენის გამყოფი. ვლადიმერ ჟურბენკო, US4EQ ნიკოპოლი, [ელფოსტა დაცულია]ერთ ანტენაზე ერთზე მეტი მიმღების დასაკავშირებლად გამოიყენება სპეციალური გამყოფი მოწყობილობები.

გენერატორები გენერატორ მოწყობილობებს შორის უნდა განვასხვავოთ სინუსოიდური (ჰარმონიული) რხევების გენერატორები და მართკუთხა რხევების გენერატორები, ან მართკუთხა სიგნალები (პულსის გენერატორები).

პეტრუნინი ვ.ვ., ანოხინა იუ.ვ. GBPOU PA "კუზნეცკის ელექტრონული ტექნოლოგიების კოლეჯი", კუზნეცკის პენზას რეგიონი, რუსეთი ძლიერი მაღალსიჩქარიანი ძრავების ინვერტორი შემუშავებულია მოწყობილობა, რომელიც აკავშირებს პერსონალურ

ILT ტირისტორის მართვის დრაივერი ტირისტორებზე დაფუძნებული კონვერტორის სქემები მოითხოვს იზოლირებულ კონტროლს. ILT ტიპის ლოგიკური პოტენციური იზოლატორები დიოდურ დისტრიბუტორთან ერთად იძლევა მარტივს

„Logika-T“ სერიის ტრანზისტორი ელემენტები GOST.2177 74-ის შესაბამისად შეიქმნა „Logika-T“ სერიის ტრანზისტორი ელემენტების სიმბოლოს შემდეგი სტრუქტურა: ტრანზისტორის სიმბოლოს მაგალითი.

სასარგებლო გამომავალი ტესტირება FM მიკროსქემის გამოყენებით. გამოყენებული რგოლები არის იდენტური იმპორტირებული ფერიტის რგოლები პლასტმასის იზოლაციაში, გამტარიანობით 2000 Nm და ზომები 22x38x8 მმ 1. ბიძგების დაყენება

ავტომობილის ძაბვის გადამყვანის ტექნიკური მახასიათებლები შეყვანის ძაბვა: 12-15 ვ (ტიპიური 14,4 ვ). გამომავალი ძაბვა მუდმივია, ბიპოლარული: ±45 ვ. დატვირთვის მაქსიმალური სიმძლავრე: 200

სტაბილიზებული კვების წყაროები IPS-300-220/24V-10A IPS-300-220/48V-5A IPS-300-220/60V-5A DC/DC-220/24B-10A (IPS-300-220/24V DC/AC)/DC)) DC/DC-220/48B-5A (IPS-300-220/48V-5A (DC/AC)/DC)) DC/DC-220/60B-5A

სტაბილიზირებული დენის წყარო მილის გამაძლიერებლისთვის ევგენი კარპოვი სტატიაში განხილულია მარტივი მრავალარხიანი სტაბილიზატორის განხორციელების ვარიანტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მთლიანად აღმოფხვრათ ქსელის გავლენა მუშაობაზე.

ნათურების სტაბილიზატორების ტიპიური სქემები შიდა ნათურების საზომი ხელსაწყოების ძაბვის სტაბილიზატორების სქემები. სურ.6.39-6.45 კომენტარებით ბონჩ-ბრიევიჩის წიგნიდან „ელექტრონული მილების გამოყენება

სიგნალის ამპლიტუდის მოდულატორები სიმძლავრით 10...100 W დიაპაზონი 10...450 MHz (Electrosvyaz. 2007. 12. P. 46 48) Alexander Titov 634034, Russia, Tomsk, st. უჩებნაია, 50, აპ. 17. ტელ. (382-2) 55-98-17, ელ.ფოსტა:

ვაკუუმური ელექტრონული მოწყობილობები ("რადიო მილები") ნაწილაკების ენერგიის განაწილება იდეალური გაზისთვის 1) ვაკუუმ დიოდი - ცალმხრივი გამტარობის თვისება ძირითადი თვისებები აღწერილია დენის ძაბვის მახასიათებლით

ამოცანა 1 საკვალიფიკაციო ეტაპის საჩვენებელი ვერსია ელექტრონიკა 11 კლასი ამპერმეტრი შექმნილია დენის გასაზომად I A = 2 A და აქვს შიდა წინააღმდეგობა R A = 0.2 Ohm. იპოვეთ შუნტის წინააღმდეგობა

ესტონეთის სსრ ეროვნული ეკონომიკის საბჭო უნივერსალური ელექტრომომარაგების ტიპი UIP-1 ტექნიკური აღწერა და ექსპლუატაციის ინსტრუქციები პირველი გამოცემა ტალინის საზომი ხელსაწყოების ქარხანა შიგთავსი I.

მძღოლის კასკადი ევგენი კარპოვი სტატიაში ნაჩვენებია მილის კასკადის დიაგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს გამომავალი ძაბვის დიდ რყევას ზომიერ მიწოდების ძაბვაზე, დაბალ გამომავალ წინააღმდეგობას

ელექტრონული სქემების ელემენტარული ბაზა. პასიური კომპონენტები ინდუქტორები ელექტრონიკა და MPTs ინდუქტორი არის ელექტრული წრედის ელემენტი, რომელსაც აქვს ინდუქცია და ინახავს ენერგიას მაგნიტური სახით.

ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები სიმძლავრე, W 180 გამომავალი ძაბვა, V2x25 მაქსიმალური დატვირთვის დენი, 3.5 A Ripple დიაპაზონი, % კონვერტაციის სიხშირისთვის 10 100 Hz კონვერტაციის სიხშირისთვის 2 27

ვარიანტი 1. 1. ელექტრული ვაკუუმ დიოდის დანიშნულება, მოწყობილობა, მოქმედების პრინციპი, ჩვეულებრივი გრაფიკული აღნიშვნა და დენის ძაბვის მახასიათებლები. 2. გასწორების დანიშნულება და ბლოკ-სქემა. ძირითადი

5.3. გამაძლიერებლის კასკადები ბიპოლარულ ტრანზისტორებზე BT-ზე დაფუძნებულ გამაძლიერებელში ტრანზისტორი უნდა იმუშაოს აქტიურ რეჟიმში, რომელშიც ემიტერის შეერთება მიკერძოებულია წინა მიმართულებით, ხოლო კოლექტორის შეერთება საპირისპირო მიმართულებით.

921 UDC 621.396:621.51(088.8) PULSE Power Units-ში ჩარევის ჩახშობის მეთოდები Labanovskaya S.P., Kurnevich V.I. სამეცნიერო ხელმძღვანელი, უფროსი ლექტორი გ.ა პულსის ბლოკების გამოყენება

ლაბორატორიული სამუშაო 8 ამპლიტუდა მოდულირებული რხევების მიღებისა და გამოვლენის პროცესების შესწავლა არაწრფივ გამაძლიერებელში სამუშაოს მიზანი ამპლიტუდით სიგნალების მიღებისა და გამოვლენის პროცესების შესწავლა

არქიპოვის ლაბორატორიის ინსტრუქციები MELO ერთბლოკიანი ჰიბრიდული ყურსასმენის გამაძლიერებელი "Melo" Arkhipov s Laboratory 1 აღწერა "Melo" არის კომბინირებული, ორსაფეხურიანი მილის ნახევარგამტარული ტელეფონის გამაძლიერებელი.

ინვერტორული წრე pllm-m602a >>> ინვერტორული წრე pllm-m602a ინვერტორული წრე pllm-m602a ეს შეიძლება იყოს ტრანსფორმატორი ქსელის ადაპტერიდან ან რაიმე ორიგინალური. დრენაჟსა და წყაროს შორის არის ანტი-პარალელი

სერიის რეზონანსული ინვერტერის მოდელირება და მისი მოდელის ადეკვატურობის შეფასება Dmitriev D.V., Konovalov D.A., Yaroslavtsev E.V. ტომსკის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, ტომსკის სამეცნიერო ხელმძღვანელი

სტაბილიზებული ერთციკლიანი კასკადი ვაკუუმურ ტრიოდზე ევგენი კარპოვი სტატიაში მოცემულია დიაგრამა და განხილულია მილის გამომავალი ეტაპის მუშაობის პრინციპი გაზრდილი წრფივობით. ეს სტატია ლოგიკურია

UDC 47.14; 372.853 ელექტრული გამონადენი აუდიო მოდულატორი ლაბორატორიული სამუშაოებისთვის ფიზიკაში. კოვალენოკი Yu.I. ვოლგის ფედერალური ოლქის პერმის კადეტთა კორპუსი ე.წ. რუსეთის გმირი F. Kuzmin რეზიუმე. შესთავაზა

სსრკ კავშირგაბმულობის სამინისტრო მოსკოვის შრომის წითელი დროშის ორდენი კომუნიკაციების ელექტროტექნიკური ინსტიტუტი ტელევიზიის დეპარტამენტი ლაბორატორიული სამუშაოები 3 TRANSISTOR GENERATOR-ის კვლევა

თემა 6 ელექტრონული გამაძლიერებლები. ელექტრონული გამაძლიერებელი არის მოწყობილობა, რომელიც გარდაქმნის დაბალი სიმძლავრის ელექტრულ სიგნალს შესასვლელში უფრო მაღალი სიმძლავრის სიგნალად გამოსავალზე მინიმალური დამახინჯებით. ფუნქციურით

გადამცემი შედგება შემდეგი ბლოკებისაგან: სამაგისტრო ოსცილატორი; ბუფერული ეტაპი; გამომავალი ეტაპი; მოდულატორი.

სამაგისტრო ოსცილატორი.

სამაგისტრო ოსცილატორი აწყობილია ტევადი სამპუნქტიანი მიკროსქემის მიხედვით 6P44S ნათურის გამოყენებით. კონტურის ხვეული დახვეულია 20 მმ დიამეტრის ჩარჩოზე, 0,8 მმ დიამეტრის მავთულით, 40 ბრუნი. საკონტროლო ქსელში სიხშირის სტაბილიზაციის მისაღწევად აუცილებელია G ჯგუფის KSO კონდენსატორების გამოყენება + -5%.


ბუფერული კასკადი

ბუფერული სტადია შექმნილია ძირითადი ოსცილატორის შემდგომი სტადიებისგან გამოყოფისთვის, რაც ხელს უწყობს გენერირების სიხშირის სტაბილურობას. იმავე კასკადში ხდება გადამზიდავი სიხშირის ამპლიტუდის მოდულაცია. მოდულატორი უნდა იყოს მილის მოდულატორი, რომელიც უზრუნველყოფს 200 ვოლტს ან მეტს მოდულაციის ტრანსფორმატორის გამოსავალზე.

გამომავალი ეტაპი

Dr1 ინდუქტორი იჭრება 0,23-0,35 მმ მავთულით 10-15 მმ დიამეტრის კერამიკულ ჩარჩოზე, თითო წყობაზე 80 ბრუნის ოთხი განყოფილება. Choke Dr2 იჭრება სამი 0,5 მმ-იანი მავთულით სქელ ფერიტის ღეროზე. ძაფების წრეში ჩოკები ასევე დახვეულია ფერიტის ღეროებზე 1,0-1,5 მმ მავთულით. ჩოხები იჭრება მანამ, სანამ ჯოხი მთლიანად არ შეივსება, რის გამოც ადგილი რჩება მისი მიმაგრებისთვის. კონტურის ხვეული იჭრება 50 მმ დიამეტრის ჩარჩოზე 2,0 მმ მავთულით, შემობრუნების რაოდენობაა 35-38.


მოდულატორი AM გადამცემისთვის

მოდულატორი არის 4 საფეხურიანი დაბალი სიხშირის გამაძლიერებელი. მიკროფონის გამაძლიერებელი დამზადებულია 6N2P-ის ერთ ნახევარზე. გამოყენებული მიკროფონი არის ელექტრი (ტაბლეტი). C1 ზღუდავს მას მაღალ სიხშირეებზე აგზნების თავიდან ასაცილებლად. წინააღმდეგობები R1 და R2 განსაზღვრავს ძაბვას მიკროფონზე (ზემოქმედებს მგრძნობელობაზე, ის უნდა იყოს 1,5...3,0 ვ-ის ფარგლებში (მიკროფონის ტიპის მიხედვით); კონდენსატორი C3 ხელს უშლის მაღალი DC ძაბვის შემდგომ ეტაპებს. შემდეგი მოდის ორსაფეხურიანი ძაბვის გამაძლიერებელი. სიგნალი მასზე მოდის R4 წინააღმდეგობის "მოცულობიდან". Resistor R9 არის ხმის რეგულირება ხაზის შეყვანისთვის (ფირმის ჩამწერი, CD პლეერი, კომპიუტერი და ა.შ.), ასევე არის მიკროფონის შეყვანის ტონის კონტროლი. აუდიო დენის გამაძლიერებელი აწყობილია 6P3S-ზე. გამაძლიერებელი იტვირთება ტრანსფორმატორზე, რომელიც შეგიძლიათ თავად დაახვიოთ, მონაცემები ნაჩვენებია დიაგრამაზე. ასევე კარგად მუშაობს ძველი Record და Vesna ტელევიზორების დენის ტრანსფორმატორი (TS-180). გადამცემთან დაკავშირებისას შეიძლება დაგჭირდეთ მეორადი გრაგნილის კავშირის პოლარობის შეცვლა.


ანტენა

გადამცემი დატვირთული იყო "ამერიკული" ტიპის ანტენაზე. ანტენის სიგრძე 48 მ, დამზადებულია 1.6 მმ მავთულისგან. გადამცემი დაკავშირებული იყო 1.0 მმ მავთულით. შემცირება დაკავშირებულია მთელი სიგრძის 1/3 მანძილზე.