Бесплатная техническая библиотека
Передатчик на 420 МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь
Комментарии к статье
Ивановские ультракоротковолновики разработали простой передатчик на диапазон 420 МГц. Его работа была проверена во время "Полевые дней" 1958 и 1959 гг. Передатчик обеспечивал уверенную связь на расстоянии 30 км. Он очень прост по конструкции и не содержит дефицитных деталей.
Как видно из принципиальной схемы (рис.1), генератор собран по двухтактной схеме с самовозбуждением на двух лампах типа 12С3С (Л1 и Л2). Вместо этой лампы можно использовать 6Н15П и ГИ7Б, однако этот вариант весьма неэкономичен, а экономичность особенно важна в условиях работы во время "полевого дня".
Рис.1
Мощность, отдаваемая передатчиком в антенну, составляет 1,0- 1,5 вт. В качестве контура L1 использована двухпроводная линия с перемычкой. Связь с антенной индуктивная, осуществляется с помощью витка связи L1. Настройка контура генератора на необходимую частоту любительского диапазона осуществляется с помощью короткозамыкающей перемычки. Дроссели Др1, Др2, Др3 и Др4 в цепи накала и Др5, Др6 в цепи катодов служат для развязки по высокой частоте. Сопротивление R1 является сопротивлением утечки, кроме того, с него снимается напряжение смещения. От величины этого сопротивления зависит режим работы генератора и отдаваемая мощность.
В передатчике применена анодная модуляция. Модулятор - обычный усилитель НЧ на лампе 6П15П (Л3), имеющей большую крутизну. Микрофон угольный, питается за счет напряжения в цепи автоматического смещения лампы Л3.
Конструкция и детали
Линия L1 выполнена из тонкостенных медных трубок диаметром 6 мм, а виток связи с антенной - из голой медной проволоки диаметром 4 мм. Их размеры приведены на рис.2 а,б. Расстояние между витком связи и двухпроводной линией 9 мм.
Рис.2
Лампы Л1 и Л2 установлены цоколями вверх. К трубкам линии припаяны гнезда ламповой панели, соединенные с анодами Л1 и Л2. Передатчик выполнен в виде двух отдельных блоков: генератора и модулятора. Это позволяет укреплять генератор непосредственно на мачте вместе с антенной, а модулятор находится у оператора. Рис.3 дает наглядное представление о расположении всех деталей.
Рис.3
Дроссели ВЧ (Др1-Др8) намотаны на болванке диаметром 6 мм и содержат по 7 витков посеребренного провода диаметром 1 мм. В качестве модуляционного дросселя Др9 используется любой выходной трансформатор (например, от приемника "Балтика", "Урал" и т. п.). Вместо микрофонного трансформатора Tp1 с коэффициентом трансформации 1:30 можно использовать выходной трансформатор от радиовещательного приемника.
Генератор смонтирован на пластинке размерами 85х250 мм из органического стекла толщиной 5 мм. Он соединяется с модулятором трехпроводным кабелем.
Передатчик предназначается для работы на фиксированной частоте. Частоту можно изменять, передвигая перемычку по линии, на которой делаются отметки, соответствующие границам любительского диапазона.
Изготовленный передатчик обычно не требует никакого налаживания и сразу начинает работать. Необходимо лишь подобрать величину сопротивления R1 по наибольшей мощности, отдаваемой в антенну. Следует иметь в виду, что анодное напряжение лампы 12С3С не должно превышать 120 в, иначе она выйдет из строя.
Передатчик снабжен семиэлементной антенной "Волновой канал". Активный вибратор припаивается непосредственно к концам антенного витка. При желании использовать передатчик в стационарных условиях антенный виток необходимо связать с антенной коаксиальным кабелем РК. В этом случае коаксиальный кабель вносит потери.
Для питания анодных цепей необходимо постоянное напряжение 120-140 в (потребляемый ток 70-80 мА), для питания накала - 12 в (потребляемый ток 0,97 A).
Автор: Р. Шешан, (RA3VGR); Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru
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 Беспроводной передача энергии Солнца из космоса
25.05.2025
Идея передачи солнечной энергии из космоса на Землю звучит как сюжет из научной фантастики, однако сейчас она выходит на стадию реальных испытаний. Возможность собирать свет от Солнца вне атмосферы, где он не прерывается облаками и погодными условиями, и передавать эту энергию на поверхность Земли способна революционизировать мировую энергетику. В 2025 году Япония планирует сделать первый важный шаг в этом направлении, запустив спутник OHISAMA, что с японского переводится как "солнце". Это устройство станет первым в истории аппаратом, который будет передавать энергию с орбиты в виде микроволн на Землю.
Спутник массой 180 килограммов будет размещен на низкой околоземной орбите на высоте около 400 километров и оснащен солнечной панелью площадью 2 квадратных метра. Энергия, собранная солнечными элементами, сначала аккумулируется в батарее, а затем преобразуется в микроволновой сигнал и направляется на наземную антенну в японском городе Сува. Приемная система будет занимать площадь более 600 квадратных метров и включать 13 отдельных приемников, способных эффективно захватывать сигнал, несмотря на высокую скорость спутника - свыше 28 тысяч километров в час.
Стоит отметить, что мощность, передаваемая OHISAMA, пока невелика - всего один киловатт, что сопоставимо с энергопотреблением небольшой бытовой техники, например кофеварки. Тем не менее ключевая задача проекта - доказать, что такая технология возможна в принципе. Это первый шаг к более масштабным разработкам, способным в будущем обеспечить электричеством целые города без зависимости от погодных условий и времени суток.
История идеи передачи энергии из космоса начинается еще с 1968 года, когда физик Питер Глейзер впервые выдвинул концепцию солнечных электростанций на орбите. Однако долгое время реализация оставалась невозможной из-за дороговизны запуска ракет и отсутствия технологий для беспроводной передачи энергии на большие расстояния. С появлением многоразовых ракетных систем, таких как Starship от SpaceX, а также прогрессом в робототехнике и микроволновых технологиях, проект вновь привлек внимание ученых и инженеров.
Япония не единственная страна, испытывающая подобные технологии. Например, в 2020 году военно-морские силы США провели эксперимент PRAM, в ходе которого солнечная энергия превращалась в микроволны на борту орбитального аппарата X-37B. А в 2023 году исследователи из Калифорнийского технологического института (Caltech) запустили микроволновой модуль MAPLE, демонстрировавший успешную передачу энергии в космосе. Несмотря на успехи, все эти проекты пока остаются в стадии тестирования.
В то же время специалисты NASA обращают внимание, что на данный момент себестоимость электроэнергии, производимой с помощью космических систем, в десять раз превышает цену традиционных источников и достигает около 61 цента за киловатт-час. Тем не менее растущий интерес к проектам свидетельствует о том, что прорыв в данной области вполне возможен. Если миссия OHISAMA пройдет успешно, это станет отправной точкой для создания больших орбитальных электростанций, способных обеспечить стабильное и экологически чистое энергоснабжение.
Несмотря на существующие технические и экономические трудности, первые успешные эксперименты дают надежду на то, что в будущем энергия "космического солнца" сможет стать важной частью энергетического баланса нашей планеты, значительно снижая зависимость от ископаемых источников и способствуя устойчивому развитию человечества.
|
Другие интересные новости:
▪ SHARP обновила линейку ЖК-телевизоров AQUOS 6 моделями
▪ Голубые глаза: тайны общего предка
▪ Микросхема, объединяющая USB Type-C и PD 2.0
▪ Графическая карта AMD FirePro W4300
▪ Собачья лапа проверит надежность автомобиля
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Технологии радиолюбителя. Подборка статей
▪ статья Органы управления, контроля и надзора по охране природы, их функции. Основы безопасной жизнедеятельности
▪ статья Чем пишут на школьной доске? Подробный ответ
▪ статья Повар. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Изготовление УКВ-антенны YAGI. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Магнитная инфекция. Физический эксперимент
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026