Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Стрелочный S-метр для Си-Би радиостанции. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь

Комментарии к статье Комментарии к статье

Встроенный в радиостанцию S-метр обычно имеет грубую шкалу, а в недорогих моделях его просто нет. В статье описан несложный в изготовлении S-метр со стрелочным индикатором, который радиолюбитель самостоятельно сможет ввести практически в любую СиБи радиостанцию.

Схема S-метра показана на рис. 1. Усилитель промежуточной частоты выполнен на транзисторе VT1. В коллекторную цепь транзистора введена динамическая нагрузка: резистор R3 и параллельно ему включенный (через R5) канал исток-сток полевого транзистора VT2. В отсутствие сигнала сопротивление канала велико, поскольку VT2 закрыт напряжением смещения на истоке, которое задает делитель на резисторах R5R6. Постоянное напряжение с выпрямителя на диодах VD1VD2 поступает на затвор полевого транзистора VT3. В цепь стока этого транзистора включен индикатор - стрелочный микроамперметр РА1.

Стрелочный S-метр для Си-Би радиостанции

Это же напряжение поступает и на затвор транзистора VT2. При увеличении уровня сигнала принимаемой радиостанции транзистор VT2 открывается, уменьшая суммарное сопротивление нагрузки в цепи коллектора VT1. Соответственно снижается и усиление каскада на транзисторе VT1. Это расширяет диапазон работы S-метра по уровню сигнала.

В устройстве применены резисторы типа МЛТ 0,125. Конденсаторы С1 - КД, остальные - КМ6. Индикатор РА1 - микроамперметр М4248 с током полного отклонения 100 мкА.

Размеры и конфигурация платы, на которой смонтирован S-метр, зависят, конечно, от свободного пространства в самой радиостанции. Она может быть, например, такой, как показано на рис. 2. Индикатор S-метра PA1 потребуется, скорее всего, вынести: на передней панели станции свободного места для него обычно не бывает.

Стрелочный S-метр для Си-Би радиостанции

Резистор R10, шунтирующий микроамперметр PA1, подбирают таким, чтобы полное отклонение стрелки РА1 соответствовало максимально возможному сигналу на входе радиостанции. Для того, чтобы при отсутствии сигнала стрелка прибора была на нуле, транзистор VT3 закрывают, подбирая напряжение на его истоке резисторами R8 и R9.

Подбирая некоторые резисторы, можно видоизменять характеристику S-метра, вид которой показан на рис. 3. Резистор R3 влияет на наклон характеристики в начальной части (т. е. на чувствительность S-метра к слабым сигналам), R5 - на наклон после перегиба (т. е. на чувствительность S-метра к сильным сигналам), R6 влияет на начало перегиба.

Стрелочный S-метр для Си-Би радиостанции

Автором проверена работа S-метра совместно с радиостанцией "ТАИС-РМ41" [1]. Место подключения - вывод 1 микросхемы К174УР7.

При указанных на схеме номиналах динамический диапазон по уровню напряжения ПЧ на входе S-метра составляет 10...1200 мВ. При необходимости этот интервал можно сместить в область больших или меньших значений подбором конденсатора С1. Так, например, при С1=39 пФ этот диапазон будет 20...2400 мВ.

S-метр, установленный в радиостанцию и работающий совместно с ее АРУ, по-своему "сжимающей" сигнал в тракте РЧ и ПЧ, конечно, потребуется проградуировать. Это делают, подавая на антенный вход станции высокочастотные сигналы с уровнями, соответствующими S-шкале (см., например, [2]).

Литература

  1. Вахрушев С. Радиостанция "ТАИСРМ41". - Радио, 1998, № 6, с. 87.
  2. Виноградов Ю. Калибратор S-метра. - Радио, 1998, № 7, с. 74, 75.

Автор: Юрий Виноградов, г. Москва

Смотрите другие статьи раздела Гражданская радиосвязь.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Электрическая батарейка от электрического угря 18.12.2017

Исследователям из Мичиганского и Фрибурского университетов удалось сконструировать источник тока, работающий по тому же принципу, что и электрический орган электрического угря. У угрей электрические органы состоят из множества клеток, через которые проходит поток положительных ионов калия и натрия; в результате у каждой клетки появляется положительно заряженный полюс (направленный к голове рыбы) и отрицательно заряженный полюс (направленный к хвосту). В каждой клетке создается напряжение около 150 милливольт, но все вместе, уложенные друг за другом, подобно батарейкам, они генерируют сотни и сотни вольт.

Нечто похожее сделали ученые. Вместо живых клеток они использовали ячейки, заполненные гидрогелем-полимером, удерживающим воду. Гидрогель в ячейках удерживает либо чистую воду, либо воду с солями, распадающимися в растворе на положительные и отрицательные ионы. Стенки ячеек сделаны из полупроницаемой мембраны, которая пропускает эти ионы туда и обратно. Когда ячейки соприкасаются друг с другом, ионы в них начинают двигаться в разные стороны, и возникает электрическое напряжение.

Гидрогели в ячейках отличаются по собственному составу и по составу растворов, которые они удерживают; если сравнивать с электрическими клетками угрей, то одной клетке соответствуют четыре ячейки. Один блок из четырЕх ячеек дает от 130 до 185 милливольт, в эксперименте удалось сделать большую "батарейку" из нескольких сотен ячеек, которые в сумме давали 110 вольт.

Предполагается, что подобные батарейки можно будет использовать для питания различных биомедицинских устройств, и, более того, что такие батарейки смогут использовать естественную заряженность некоторых внутренних тканей и органов. "Угреподобные" аккумуляторы более гибкие и их проще сделать биосовместимыми, чтобы они не раздражали живые клетки. Проблема, однако, в том, что пока напряжение, которое они дают, не очень велико, хотя авторы изобретения полагают, что в ближайшем времени им удастся заставить их батареи генерировать ток такого же напряжения, что и настоящие электрические угри.

Другие интересные новости:

▪ BLE-чип CC2640R2

▪ Жизнь в космосе вызывает генетические изменения

▪ ПЭТ-пластик из отходов биомассы

▪ Твердотельные накопители Micron P400m для серверов и хранилищ данных

▪ Сознание существует отдельно от мозга

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электрические счетчики. Подборка статей

▪ статья Марсель Пруст. Знаменитые афоризмы

▪ статья В каком языке концепция временной оси противоположна привычной нам Будущее спереди, прошлое сзади? Подробный ответ

▪ статья Лабазник вязолистный. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Генератор музыкальной фразы на интегральных таймерах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Дым в стакане. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026