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Dispositivo de correspondência universal. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Para o trabalho diário no ar em bandas KB e vários experimentos com antenas de recepção e transmissão em uma estação de rádio amador, é aconselhável ter um dispositivo de correspondência de antena. O uso de tais dispositivos permite criar um modo de operação normal para o estágio de saída do transmissor (se a impedância de entrada da antena for visivelmente diferente da impedância de saída do transmissor) e, assim, aumentar a eficiência geral da estação de rádio. Além disso, em alguns casos, o dispositivo de correspondência de antena pode fornecer supressão adicional dos componentes harmônicos do sinal de saída do transmissor, reduzindo assim o risco de interferência de televisão.

Dispositivo de correspondência universal

Um diagrama de um dispositivo de correspondência de antenas com amplas capacidades é mostrado na Figura A. A configuração desejada para conectar os elementos correspondentes L1, C1 e C2 é criada conectando jumpers ao campo de contato formado pelos soquetes X2-X19. Uma possível variante de colocação dessas tomadas no painel frontal do dispositivo é mostrada na Figura B. As distâncias entre tomadas adjacentes horizontal e verticalmente (exceto as distâncias entre X2 e X7, X4 e X9) devem ser as mesmas. Isso tornará possível usar apenas cinco jumpers idênticos para criar qualquer configuração de elementos correspondentes.

Além do circuito P (é obtido instalando jumpers entre os soquetes X11-X12, X3-X5, X8-X7, X13-X14, X17-X18), mais seis opções para ligar os elementos podem ser implementadas neste Eles são mostrados nas Figuras C - H e são obtidos na instalação de jumpers: B - X3-X5, X7-X8, X11-X12; G - X3-X5, X10-X11, X8-X9; D - X3-X4, X6-X8, X10-X11; E - X2-X3, X6-X8, X11-X12; F - X3-X5; X10-X11, X14-X15, X16-X17; Z - X3-X5, X11-X12, X14-X15, X16-X17.

Cada uma destas opções para ligar os elementos fornece coordenação com o transmissor (impedância de saída 50 ... 76 Ohm) de cargas com componentes ativos (R) e reativos (X) bem definidos:

B - R < 50 Ohm, X < 0; G - R> 50 Ohm, X> 25 Ohm; D - R > 50 Ohm, X < 25 Ohm; E - R> 50 Ohm, X> 0; W - R < 50 Ohm, X > 25 Ohm; Z - R < 50 Ohm, X < 50 Ohm. Esses parâmetros são fornecidos se a capacitância máxima dos capacitores C1 e C2 for 200 pF e a indutância máxima da bobina L2 for 20 μH.

Literatura

  1. Frantz C. A. New More Versatile Transmatch.- QSt, 1982, julho, p. 31.
  2. Rádio nº 10 1983

Publicação: cxem.net

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Os polímeros condutores disponíveis comercialmente são filmes homogêneos desprovidos de qualquer nanoestrutura, enquanto o material criado pelo grupo de Stanford é como uma esponja cheia de muitos nanoporos. Essa nanoestrutura, que aumenta muito a área total da superfície do gel, aumenta a quantidade de carga elétrica que ele pode conter, aumenta sua capacidade de "sentir" compostos químicos e acelera drasticamente sua resposta elétrica a um campo externo.

A simplicidade e o baixo custo de preparação, bem como a capacidade de aplicá-lo em superfícies com uma impressora a jato de tinta, tornam este gel comercialmente disponível agora e muito atraente para fabricantes que desejam criar eletrodos de desenhos complexos a um preço barato.

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