Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Малошумящий антенный усилитель 23-го канала ДМВ

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Антенные усилители

Комментарии к статье Комментарии к статье

Усиление 18 и 21 дБ по напряжению. Устанавливается на мачте вблизи антенны. Два выхода на коаксиальные кабели снижения для 2-х телевизоров. Питание надо подавать по обоим кабелям (для независимого просмотра) через простой адаптер и развязывающие диоды. Контурные и связные линии сделаны из луженых отрезков провода примерно 1,5 мм диаметром (они выпаяны из проходных конденсаторов при их доработке с целью миниатюризации). Выходная линия связи расположена вплотную к последней контурной линии.

Малошумящий антенный усилитель 23-го канала ДМВ

Малошумящий антенный усилитель 23-го канала ДМВ

Конструкция:

Монтаж усилителя выполнен навесным способом. Нижние выводы КПМ 2/7пФ откушены полностью а верхний вывод загнут и припаян как на рисунке. Плата, из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита 1,5 мм, обернута полоской луженной жести 20 мм шириной и пропаяна по шву с двух сторон. Детали, которых не видно в верхнем отсеке, расположены в поддоне. Маленькие кружки - это торцы проходных конденсаторов, на которых и навешен весь монтаж. Над платой торцы проходников выступают на 0,5-1мм и пропаяны по кругу с обоих сторон платы. Высота контурных линий над платой определяется высотой подстроечных конденсаторов. Верхний отсек разделен пополам экраном с небольшим отверстием для конденсатора снизу. С двух сторон усилитель закрыт и запаян крышками из жести в которых просверлены отверстия над подстроечниками. Окончательно усилитель подстраивают уже с крышками. В местах подключения кабелей жесть прокалывается шилом и разворачивается каким-нибудь конусным инструментом. В отверстия впаиваются трубочки из жести по диаметру кабеля. Жилы кабеля подключены к линии на опорных пятачках 3х3 мм от обрезков платы припаянных к ней. Коробка получается прочной, но нуждается в защите от коррозии.

Прошу Вас дать несколько рекомендаций относительно усилителя ДМВ на 23 канал.

Вопросы:

1. Можно ли использовать в усилителе транзисторы ГТ346А и требуются ли при этом какие либо изменения в схеме или конструкции усилителя?

2. Как правильно с помощью прибора Х1-50 настроить данный усилитель, какие переходники, щупы и т.п. нужны для правильной настройки?

Ответы:

1. Да транзисторы ГТ346А можно использовать вместо КТ3109А без каких-либо изменений в схеме. Необходимо только вывод эмиттера VT1 и базы VT2 сделать максимально коротким, для припайки к проходным конденсаторам. У планарных транзисторов КТ3109А я эти выводы укорачивал до 2 мм а поскольку выводы пространственно разнесены то их легко быстро паять. И все же при замене 2-3 дБ усиления потеряется. Ежели Вы сделаете усилитель с одним выходом - то наоборот усиление будет на 3 дБ больше.

2. С Х1-50 я не знаком работал с Х1-44, Х1-55. От Х1-44 у меня был только генераторный блок и я использовал самодельный детектор (описан на сайте) к простому Н.Ч. осциллографу. Сигнал на вход усилителя я подавал через два аттенюатора по 20 дБ каждый, что позволяло избежать перегрузки усилителя и в то же время обеспечивало большой сигнал для контроля и синхронизации осциллографа снимаемый с детектора ДО этих аттенюаторов. На выход включал нагрузку (2 шт.) 75 Ом и к ней самодельный осциллографический детектор. Связанные пары контуров на входе и выходе усилителя настраивал на рабочую частоту. Меняя растояние между линиями контуров добивался плоской вершины резонансной кривой при заданной ширине полосы пропускания (все ремя подстраивая резонанс). Расстояние между линиями примерно 10 мм.

Если уменьшить связь отводов во входном контуре до 1/3 а резисторы R9 и R10 увеличить до 2 кОм, то можно получить ширину пропускания усилителя всего 8-10 МГц, т.е. один канал, и при этом получить 24-26 дБ усиления. Это полезно при помехах от соседних частотных каналов. Но я ограничился полосой 24 МГц (3 канала) несколко потеряв усиление, но при этом большие температурные перепады, при наружной установке усилителя, никак не влияют на усиление при возможной температурной расстройке контуров. Окончательно усилитель подстраивал при закрытых и пропаяных крышках, через отверстия напротив подстроечных конденсаторов, а потом и их запаял пятачками для герметизации. Подстроечники типа КПМ - самые маленькие, что у меня были. По этой схеме но с одинарным выходом я делал усилители на любой ДМВ канал, меняя лишь настройку контуров и без труда получая 24-26 дБ усиления, что на этих частотах немало! Усилители размещал прямо на приемных антеннах а питание и сигнал шли по одному кабелю и получал большой выигрыш сигнал/шум в телевизоре. Разъемов на входе и выходе я не применял, запаивая кабель непосредственно в усилитель.

Успехов и хорошего приема!

Автор: Е.Шустиков, UO5OHX ex RO5OWG; Публикация: shustikov.by.ru

Смотрите другие статьи раздела Антенные усилители.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

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 ...>>

Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха 11.10.2026

Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения. Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>

Лазерное переключение магнитов 10.10.2026

Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется. В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>

Случайная новость из Архива

Танец капель 08.11.2010

В одной из лабораторий Института электроники, микроэлектроники и нанотехнологий (город Лилль, Франция) изучают поведение микрокапель воды под действием ультразвука.

Капельки помещают на поверхность пьезоэлектрической керамики и подают на нее высокочастотный переменный ток. Все происходящее снимают с частотой 9000 кадров в секунду. Капли меняют форму, могут подпрыгивать на вибрирующей поверхности. Более крупные капли просто растекаются по пьезоэлектрику.

Эти исследования важны для создания нанолаборатории, которая разместится на одной микросхеме и позволит анализировать микроскопические объемы различных жидкостей. Ультразвук будет служить для перемещения и перемешивания реагентов.

Другие интересные новости:

▪ Микросхема-коммутатор 10GbE Centec GoldenGate

▪ Петапиксельная камера

▪ Новые изоляторы цифровых сигналов

▪ Измерена скорость человеческой мысли

▪ Занятия музыкой развивают интеллект

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Сборка кубика Рубика. Подборка статей

▪ статья Табачный дым, его составляющие, влияние на окружающих. Основы безопасной жизнедеятельности

▪ статья Какое техническое новшество привело к поражению немецкого подводного флота во Второй мировой войне? Подробный ответ

▪ статья Социальный педагог. Должностная инструкция

▪ статья Другая жизнь LPT порта. Часть 2. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Карманный стереоусилитель. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

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