Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Как посмотреть АЧХ трансивера. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь

Комментарии к статье Комментарии к статье

Посмотреть АЧХ приемного тракта трансивера с помощью ГКЧ удобно, быстро и наглядно. Но для этого, как минимум, нужно иметь ГКЧ. Однако и не имея такого прибора, можно увидеть желаемую картинку, использовав для этого осциллограф и простой самодельный кварцевый генератор. Из нескольких возможных вариантов измерений выбор был остановлен на варианте с наименьшим вмешательством в схему исследуемого аппарата.

Схема подключения приборов для просмотра АЧХ трансивера показана на рисунке.

Как посмотреть АЧХ трансивера

В качестве индикатора автор использовал осциллограф С1-67. Напряжение пилообразной формы с соответствующего выхода осциллографа подается на переменный резистор R1, с помощью которого регулируется размер просматриваемого участка характеристики по горизонтали. С ползунка резистора R1 напряжение "пилы" подается на варикап расстройки ГПД трансивера. Цепи регулировки расстройки трансивера при этом отсоединяются от варикапа.

На антенный вход трансивера подают сигнал от любого кварцевого гетеродина с частотой выбранного диапазона (например, с частотой 14,2 МГц для диапазона 14 МГц). Выход усилителя НЧ трансивера через выпрямитель напряжения НЧ сигнала, состоящий из диода VD1 и конденсатора С1, соединяют с входом усилителя вертикального отклонения (Y) осциллографа.

Осциллограф переключают в режим измерения постоянных напряжений. Чувствительность входа устанавливают равной 0,2 В/на деление. Синхронизация осциллографа внутренняя (+). Длительность развертки -10 мс.

Размер изображения по вертикали устанавливают регулятором трансивера "Усиление по НЧ". Смещение изображения "вправо-влево" производят изменением частоты настройки трансивера. Ширину полосы пропускания основного элемента селекции определяют по цифровой шкале трансивера при медленном качании. Манипулируя резистором R1 и ручкой настройки трансивера, добиваются соответствия калибровочной сетки осциллографа соответствующим значениям частоты (по цифровой шкале трансивера). АРУ трансивера надо выключить.

На экране осциллографа будет наблюдаться АЧХ именно основного элемента селекции трансивера, так как остальные элементы селекции и различные усилительные каскады (входные контуры, УРЧ, УПЧ, УНЧ) имеют гораздо более широкую полосу пропускания. Все основные параметры исследуемого фильтра определяют по той же методике, что и при использовании ГКЧ.

Автор: В.Рубцов (UN7BV), г.Астана, Казахстан

Смотрите другие статьи раздела Гражданская радиосвязь.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Донорское сердце способно быстро перенимать биологический возраст реципиента 12.10.2026

Возраст органов определяется не только количеством прожитых лет. На молекулярном уровне ткани могут стареть с разной скоростью, а после пересадки, как показывают новые эксперименты, их биологические характеристики способны заметно меняться под воздействием организма, в который они попадают. Исследователи из Бостона обнаружили, что молодые донорские сердца после трансплантации довольно быстро приобретают признаки биологического возраста реципиента, тогда как более старые органы могут, напротив, демонстрировать признаки омоложения. Чтобы оценить эти изменения, ученые применили три так называемых "часа старения" - молекулярных инструмента, позволяющих приблизительно определять биологический возраст клеток и тканей. В отличие от обычного календарного возраста, такие показатели отражают состояние организма на уровне определенных молекулярных изменений. Именно их анализ позволил специалистам проследить, как меняются пересаженные сердца спустя несколько месяцев после операции. Основные ...>>

Samsung Galaxy Buds On: клипсы с искусственным интеллектом вместо внутриканальных наушников 12.10.2026

Беспроводные наушники превратились в одно из самых привычных персональных электронных устройств, однако их конструкция по-прежнему во многом определяется необходимостью размещать излучатель внутри или непосредственно у слухового канала. Компания Samsung решила попробовать другой подход. Представленная модель Galaxy Buds On получила формат наушников-клипсов, которые закрепляются непосредственно на ухе и оставляют слуховой канал открытым. Samsung позиционирует новинку как устройство для продолжительного ношения, тренировок и прогулок, а также для ситуаций, когда пользователю важно одновременно слушать музыку и не терять связь с окружающей обстановкой. В отличие от традиционных внутриканальных моделей, Galaxy Buds On практически не изолируют человека от внешнего мира. При этом речь идет не об экспериментальном прототипе или утечке: официальная информация об устройстве уже опубликована в Samsung Newsroom. Открытая конструкция имеет и очевидный недостаток - добиться такой же глубины н ...>>

Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи 11.10.2026

Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов. Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>

Случайная новость из Архива

Дипептиды - мостик между двумя языками жизни 26.09.2025

Истоки генетического кода и его связь с белковыми структурами остаются одной из самых интригующих тем современной биологии. Ученые уже давно пытаются понять, каким образом простые молекулы смогли породить сложнейшие механизмы, лежащие в основе живых систем. Новое исследование, выполненное в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейне, предлагает необычное объяснение: ключевую роль в становлении генетического кода могли сыграть дипептиды - простейшие соединения из двух аминокислот.

Ранее эта же группа исследователей реконструировала последовательность появления аминокислот в генетическом коде, основываясь на анализе транспортных РНК. Было выделено три этапа: сначала возникли тирозин, серин и лейцин, которые считаются самыми древними; затем добавились восемь аминокислот, связанных с развитием молекулярного редактирования; а завершили процесс более поздние аминокислоты, значительно расширившие функциональные возможности белковых структур. Такой постепенный рост указывал на усложнение кодирующей системы и на особую роль ферментов синтетаз, контролировавших присоединение аминокислот к тРНК.

Новые данные показали, что дипептиды образовывались не случайно, а парами - так называемыми дипептидом и антидипептидом, например AL и LA.

"Мы обнаружили нечто необычное в филогенетическом дереве, - отметил профессор Густаво Каэтано-Аноллес. - Большинство таких пар возникало почти одновременно, что указывает на дуальную природу генетического кода".

Ученые предполагают, что эти молекулы могли формироваться из комплементарных цепей нуклеиновых кислот и взаимодействовать с первыми синтетазами. Такая организация обеспечивала ранним белкам устойчивость и позволяла работать своеобразному "белковому коду", который существовал параллельно с РНК-кодом. Таким образом, дипептиды могли стать своего рода первыми строительными блоками будущих сложных белковых структур.

Филогенетический анализ подтвердил согласованность между тремя независимыми наборами данных: историей белковых доменов, эволюцией транспортных РНК и возникновением дипептидов. Все они продемонстрировали одну и ту же последовательность добавления аминокислот в генетический код. Это свидетельствует о тесной связи между усложнением белковых форм и развитием механизмов кодирования информации.

Практическое значение таких открытий трудно переоценить. Генетическая инженерия может использовать эти знания для оптимизации синтеза белков, синтетическая биология - для создания минимальных или искусственных клеток, а биомедицинские исследования - для более глубокого понимания устойчивости и ограничений биологических систем.

"Синтетическая биология признает ценность эволюционной перспективы, - подчеркнул Каэтано-Аноллес. - Чтобы вносить значимые изменения, необходимо понимать внутреннюю логику генетического кода".

Другие интересные новости:

▪ Наноматериал из молекул, закрученных одновременно в противоположные стороны

▪ Негативное влияние энергетических напитков на сердце

▪ На Земле начался пластмассовый век

▪ Биополимеры против нефтепродуктов

▪ Центр управления полетами в ноутбуке

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Прошивки. Подборка статей

▪ статья Вдали от шума городского. Крылатое выражение

▪ статья Что представляет собой туманность Андромеды? Подробный ответ

▪ статья Машинист питателя. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Инфракрасный порт для компьютера. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Ментальная сила. 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