Бесплатная техническая библиотека
Согласующее устройство для трансвертера 144/27 МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь
Комментарии к статье
Предлагаемое устройство предназначено для совместной работы с трансвертером, описанным в статье "Стационарный ЧМ трансвертер 144/27 МГц" ("Радио", 2000, № 2, с. 60, 61). Оно позволяет улучшить его характеристики.
Эксплуатация трансвертера показала: при его стыковке с Си-Би радиостанциями возникает проблема, связанная с тем, что эти радиостанции, как правило, имеют выходную мощность 4 Вт и более. Хотя трансвертер и может работать при входной мощности до 6 Вт, его "перекачка" мощным сигналом зачастую приводит к появлению внеполосных излучений. Для устранения этого недостатка надо уменьшать входную мощность, поступающую на трансвертер. В некоторых Си-Би радиостанциях такая возможность есть. Однако в их большинстве ее нет. Выходом из этой ситуации может быть установка между радиостанцией и трансвертером специального согласующего устройства.
Это устройство должно снижать мощность, поступающую в режиме передачи ("ТХ") на трансвертер до оптимального уровня. Сделать это можно, например, с помощью простейшего резистивного аттенюатора. Но в этом случае будет ослаблен сигнал по приему, что может привести к потере чувствительности, и, кроме того, снизится мощность, поступающая в антенну в Си-Би диапазоне. Поэтому такой аттенюатор надо сделать автоматическим, чтобы он подключался только при работе совместно с трансвертером в режиме "ТХ".
Схема такого устройства показана на рисунке. Оно содержит ФНЧ с частотой среза около 40 МГц на элементах C1L1C2, который дополнительно подавляет гармоники сигнала при передаче и ослабляет сигнал гетеродина трансвертера при приеме. На резисторах R1-R3, R5 и реле К1 собран регулируемый отключаемый аттенюатор. На транзисторе VT1 и диоде VD1 собран узел управления. Питание реле осуществляется от трансвертера через соединительный кабель и дроссель L2.

Когда трансвертер выключен, питание на согласующее устройство не поступает и аттенюатор отключен, поэтому сигнал без потерь проходит на трансвертер и с него в антенну Си-Би диапазона. При включении трансвертера питающее напряжение поступает на устройство. В режиме приема "RX" транзистор VT1 закрыт, поэтому реле обесточено и аттенюатор отключен.
При переходе в режим "ТХ" сигнал передатчика через конденсатор C3 поступает на диод VD1, выпрямляется и поступает на базу транзистора VT1, он открывается и реле К1 срабатывает. Своими контактами оно подключает аттенюатор, и сигнал передатчика на входе трансвертера ослабляется. Подстроечным резистором R2 можно регулировать затухание в пределах 5...10 дБ, при удовлетворительном согласовании. По окончании передачи транзистор закрывается, реле обесточивается и аттенюатор отключается.
В устройстве можно применить транзисторы серий КТ315, КТ312, КТ3102 с любым буквенным индексом. Диод VD1 - серий КД521, КД522; VD2-любой выпрямительный маломощный. Конденсаторы - К10-17, КМ. Подстроечный резистор R2 - СПО, СП4, постоянные - МЛТ, С2-33. Резистор R1 составлен из двух последовательно включенных МЛТ-2 по 10 Ом каждый. Реле К1 - РЭС47 с сопротивлением обмотки 600 Ом (паспорт РФ4.500.417). Катушка L1 намотана проводом ПЭВ-2 0,8 на оправке диаметром 4,5 мм и содержит 10 витков; L2 - дроссель ДМ-0,1 индуктивностью 100 мкГн или больше, его можно намотать на ферритовом кольце 2000НН диаметром 5...10 мм проводом ПЭВ-2 0,1; число витков - 15-20.
В трансвертере необходимо провести доработку - между гнездом XW1 и контактом переключателя SA1.1 надо установить конденсатор емкостью 1000 цОпФ (КМ, К10-17), а между гнездом XW1 и верхним (по схеме трансвертера) выводом резистора R10 установить дроссель ДМ-0,1 100 мкГн.
Налаживание устройства сводится к подбору конденсатора C3 до получения устойчивого срабатывания реле.
Автор: И.Нечаев (UA3WIA)
Смотрите другие статьи раздела Гражданская радиосвязь.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Микропластик в атмосфере - скрытый ускоритель глобального потепления
31.05.2026
Микропластик уже давно признан одним из самых масштабных загрязнителей планеты. Он проникает в океаны, почву, организмы животных и даже в тело человека. Однако до недавнего времени мало кто задумывался о его влиянии на климатические процессы. Новое исследование показало, что микро- и нанопластик в атмосфере способен поглощать тепло, тем самым внося дополнительный вклад в глобальное потепление.
Ученые обнаружили, что воздействие пластиковых частиц на климат зависит от их цвета. Светлые частицы отражают солнечный свет и способствуют некоторому охлаждению, в то время как более темные - активно поглощают тепло и излучение. Со временем пластик в атмосфере темнеет под воздействием ультрафиолета, что усиливает его согревающий эффект. Этот процесс напоминает пожелтение пластиковых парковочных талонов, оставленных на солнце.
Соавтор исследования, заслуженный профессор наук о Земле в Университете Дьюка Дрю Шинделл отметил, что влияние микропластика на изменение климата пока относительно не ...>>
Универсальный бытовой робот-гуманоид GigaAI SeeLight S1
31.05.2026
Развитие робототехники постепенно переносит сложные машины из промышленных цехов прямо в повседневную жизнь людей. Китайская компания GigaAI сделала важный шаг в этом направлении, представив SeeLight S1 - первую в стране модель универсального бытового робота-гуманоида. Эта разработка призвана взять на себя рутинные домашние дела и стать настоящим помощником в повседневной жизни.
Уже в конце текущего месяца сотня роботов SeeLight S1 начнет проходить испытания в специализированном жилом комплексе, предназначенном для работников высокотехнологичных отраслей. По словам генерального директора GigaAI Чжу Чжэна, в первой половине 2027 года роботы будут переданы для бесплатного тестирования обычным семьям в Ухане - столице провинции Хубэй. Такой подход позволит собрать реальные данные о работе устройства в домашних условиях.
В демонстрационном видео робот, передвигающийся на колесах, уверенно справляется с множеством бытовых задач. Он нарезает овощи, жарит яйца, загружает стиральную маши ...>>
Вкусовые пристрастия формируются еще в утробе
30.05.2026
Предпочтения человека к еде закладываются задолго до первого прикорма. Современная наука подтверждает, что ребенок начинает знакомиться с ароматами и вкусами пищи еще до рождения, через околоплодные воды. Новое международное исследование показало, что регулярное потребление определенных продуктов беременной женщиной может формировать долгосрочные пищевые предпочтения у ребенка, сохраняющиеся даже спустя годы после появления на свет.
Ученые из университетов Великобритании, Франции и Нидерландов провели эксперимент с участием беременных женщин. Одной группе будущих мам давали капсулы с порошком капусты кейл, другой - с порошком моркови. Реакцию детей на эти запахи проверяли в три этапа: сначала в утробе матери с помощью 4D-УЗИ на поздних сроках беременности, затем в возрасте трех месяцев и, наконец, когда детям исполнилось три года.
Результаты оказались весьма убедительными. Дети женщин, принимавших порошок кейла, положительно реагировали на запах этой капусты, но негативно - на ар ...>>
Случайная новость из Архива Невидимая алхимия Вселенной
24.07.2025
Звезды рождаются в холодной темноте космоса - в регионах, лишенных видимого света, где традиционные методы наблюдения бессильны. Однако даже в этих непрозрачных уголках Вселенной происходят активные процессы, которые можно проследить благодаря химическим следам, оставленным межзвездными молекулами. Используя радионаблюдения, астрономы все чаще расшифровывают сложные реакции, происходящие в межзвездной среде, и приближаются к пониманию того, как из космического "мрака" возникают светила.
Межзвездная среда, или МИД, представляет собой разреженный газ и пыль, рассеянные в пространстве с температурами, близкими к абсолютному нулю. Эти вещества сами по себе не излучают видимого света, что делает их практически неуловимыми в традиционных спектрах. Однако именно благодаря их способности поглощать свет на определенных длинах волн можно судить о химическом составе среды. Астроном Энди Томасвик подчеркивает, что линии поглощения дают ценные сведения о том, через какой именно материал проходит свет на пути к наблюдателю на Земле.
Большой вклад в это исследование внесли Харви Лист и Мэрион Герин. Они сосредоточили внимание на радиодиапазоне и провели наблюдения 88 направлений в небе, где свет от квазаров и удаленных галактик пересекает межзвездное пространство. Для сбора данных использовались такие передовые обсерватории, как ALMA и Аризонская радиообсерватория. Результаты помогли выявить ключевые молекулы, играющие роль в процессе звездообразования.
Наибольшее внимание исследователи уделили положительно заряженной молекуле HCO+, известной как формил-катион. Эта молекула служит надежным индикатором присутствия молекулярного водорода (H2), который сам по себе почти не обнаружим напрямую. HCO+ был зафиксирован в 72 из 86 линий, что указывает на его высокую распространенность в МИД. По словам Герин и Листа, это делает его важнейшим химическим маркером в изучении "темного" газа, из которого со временем формируются звезды.
Другой интересной молекулой оказался цианистый водород (HCN). Ранее он считался характерным только для плотных, звездообразующих облаков. Однако новые данные показывают, что HCN встречается и в более разреженной среде, что меняет представления ученых о механизмах его формирования. Как отмечают авторы, его присутствие во всей МИД заставляет пересмотреть прежние модели химических процессов в этих регионах.
Второе место по частоте после HCO+ занимает этиинильный радикал (C2H) - простейший углеводород, который ранее не считался важным индикатором. Его обнаружение говорит о возможности сложных органических превращений в глубинах космоса, начиная с простых молекул и заканчивая более сложными соединениями. Это открывает перспективы для понимания молекулярной эволюции в межзвездной среде.
В то же время не все молекулы поддаются столь точной регистрации. Так, моносульфид углерода (CS) обнаружить не удалось вовсе, а угарный газ (CO), хотя и оказался примерно в сто раз ярче, был замечен только в тех же областях, где уже фиксировался HCO+. Таким образом, его дополнительная информативность оказалась невысокой. Аналогично, радикалы HCO присутствуют в составе МИД, но их слабые линии не позволяют использовать их в качестве надежных индикаторов.
|
Другие интересные новости:
▪ Смартфон и завтрак с антипиренами
▪ Опасный запах дождя
▪ Бытовая техника определит, когда хозяева спят
▪ Очистка воды и почвы от кадмия
▪ Открытие пентакварка
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Зрительные иллюзии. Подборка статей
▪ статья Хером перечеркнуть. Крылатое выражение
▪ статья Могут ли разговаривать во сне глухонемые? Подробный ответ
▪ статья Эстрагон. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Формирователь импульсной последовательности. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Появится, исчезнет. Секрет фокуса
[an error occurred while processing this directive]
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026