Бесплатная техническая библиотека
Индикатор радиоизлучения в диапазоне 27 МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Детекторы напряженности поля
Комментарии к статье
Предлагаемое устройство позволяет фиксировать работу передатчика в диапазоне 27 МГц в радиусе нескольких сотен метров. Это может пригодиться для контроля эфира в охранной системе, когда радиопереговоры, возникшие вблизи охраняемого объекта, должны восприниматься как сигнал тревоги.

Датчик представляет собой широкополосный приемник, работающий в диапазоне 27 МГц. Полоса пропускания по уровню 0,7 составляет 3 МГц. При напряжении питания 6 В потребляемый ток в дежурном режиме -1,1 мА, в режиме тревоги - 3,2 мА. К устройству можно подключать любую полноразмерную антенну, которую питают кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом. Применение укороченных антенн приведет к уменьшению "дальнобойности". Опыт показал, что датчик, снабженный полноразмерной антенной ("полволны"), обнаруживает работу четырехваттной "портативки" на расстоянии 200м.
Схема устройства показана на рис. 1. Контур L2C2 настроен на середину полосы контролируемых частот. Усилитель радиочастоты выполнен на транзисторах VT1 и VT2. Усиленный сигнал снимается с дросселя L3 и поступает на детектор - диод VD1. На транзисторах VT3 и VT4 собран усилитель постоянного тока (УПТ), формирующий на резисторе R10 низкий уровень, если эфир "чист", и высокий - если в контролируемой зоне появился работающий передатчик. На микросхеме DD1 собран генератор тревожного сигнала.
Чувствительность радиоприемника зависит от режима работы его детектора и УПТ, т. е. от того, в какой мере компенсированы отсечки диода VD1 и транзистора VT3. Нужное смещение рабочей точки VT3 достигается делителем R5R6, а ввод диода VD1 в режим микротоков падением напряжения на резисторе R4.

Устройство собрано на печатной плате (рис. 2) из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Фольгу со стороны деталей используют лишь в качестве общего провода и экрана. В местах пропуска проводников в ней вытравлены кружки диаметром 1,5...2 мм, а соединения с ней показаны зачерненными квадратами. Квадратами со светлой точкой в центре показаны проволочные перемычки и "заземляемые" пайкой к фольге выводы микросхемы и подстроечного резистора. С общим проводом должны быть соединены и корпусы транзисторов VT1 и VT2.

Катушки L1L2 выполнены на каркасе, имеющем резьбу МЗ под карбонильный подстроечник (рис. 3). Катушка L2 содержит 13 витков, она намотана в ряд проводов ПЭВ-2 0,41. Катушку L1, содержащих три витка, наматывают поверх "холодного" конца катушки L2 проводом ПЭВШС диаметром от 0,15 до 0,25 мм. Хотя пайка "внатяг" выводов L2 крепит механически и сам каркас, рекомендуется зафиксировать его положение клеем, введенным под опоры каркаса.
Резистор R2 - СПЗ-38а, остальные - МЛТ-0,125. Конденсаторы: С2 - КГ или КД, остальные - КМ-6 или им подобные. Дроссель L3 - Д1 -0,1.
Налаживание начинают с установки режима по постоянному току. Антенну отключают, подстроечный резистор R2 выставляют на максимум сопротивления и, перемещая движок, находят такое его положение, при котором транзистор VT4 начинает открываться. Необходимо установить такое положение движка, чтобы транзистор VT4, оставаясь еще закрытым, находился около порога открывания. В этом режиме напряжение на его коллекторе будет близко к нулю. При появлении на входе приемника ВЧ сигнала с уровнем, превышающим порог, транзисторы VT3 и VT4 откроются и напряжение на коллекторе VT4 станет близким к питающему.
Для настройки контура L2C2 на середину диапазона контролируемых частот можно воспользоваться любым подходящим ВЧ генератором, например, Си-Би радиостанцией, работающей на 50-омный антенный эквивалент (чтобы не перегрузить приемник слишком сильным сигналом). Резонанс устанавливают по вольтметру или осциллографу, подключенному к коллектору транзистора VT3. По мере сближения собственной частоты контура L2C2 с частотой генератора постоянное напряжение на коллекторе VT3 уменьшается, достигая минимума при их совпадении.
Автор: Ю.Виноградов, г.Москва; Публикация: cxem.net
Смотрите другие статьи раздела Детекторы напряженности поля.
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 Ксеноновые вспышки для мобильных устройств
05.03.2013
Разработка Наньянского технологического университета может изменить представление о фотографических способностях мобильных устройств.
Камера сегодня является обязательным элементом оснащения мобильных устройств, а вот вспышка, если и есть, то маломощная, светодиодная. Между тем, известно, что качество фотографий в значительной степени определяется наличием света, поэтому мощная вспышка пригодилась бы при съемке в условиях недостаточной освещенности.
В компактных и зеркальных камерах, а также во внешних вспышках используются ксеноновые лампы, способные генерировать мощные импульсы с цветовой температурой, близкой с солнечному свету. Разместить такую лампу в мобильном устройстве сложно, но можно, однако для ее питания необходим конденсатор большой емкости, способный быстро отдавать накопленный заряд. Размеры таких конденсаторов являются почти непреодолимым препятствием на пути ксеноновых вспышек в современные, тонкие смартфоны и планшеты.
Точнее говоря, являлись, поскольку недавно специалистами Наньянского технологического университета в Сингапуре создан многослойный полимерный конденсатор с подходящими параметрами. При этом он вчетверо меньше по размерам современного электролитического конденсатора той же емкости и имеет очень низкое эквивалентное внутреннее сопротивление.
Коммерциализацией разработки заинтересовалась компания Xenon Technologies - крупнейший мировой производитель ксеноновых ламп-вспышек. Стороны уже заключили соответствующее соглашение. Они надеются получить прототип коммерческого изделия к сентябрю этого года.
|
Другие интересные новости:
▪ Подсчитано количество пузырьков в стакане пива
▪ Переработка одноразовых масок в топливо
▪ Кормите коров рапсом
▪ Будет построен тоннель Нью-Йорк - Вашингтон
▪ Ультразвук против раковых клеток
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Чудеса природы. Подборка статей
▪ статья Лукавый царедворец. Крылатое выражение
▪ статья Почему курьезы автоматического исправления орфографии называют эффектом Купертино? Подробный ответ
▪ статья Истерический припадок. Медицинская помощь
▪ статья Адаптер порта IrDA для компьютера. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Противоугонное устройство. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026