Menu English Ukrainian Russo Início

Biblioteca técnica gratuita para amadores e profissionais Biblioteca técnica gratuita


ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
Biblioteca gratuita / Esquemas de dispositivos radioeletrônicos e elétricos

Estação de rádio portátil em 28 MHz. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

Biblioteca técnica gratuita

Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Estações de rádio, transceptores

Comentários do artigo Comentários do artigo

Este transceptor em miniatura é baseado em um circuito transceptor, cuja descrição está publicada em "RL" N2 / 92. Ele difere do design anterior porque a frequência do oscilador mestre do transmissor é estabilizada por quartzo, o que simplifica muito o ajuste. O receptor de rádio é um detector superregenerativo convencional. Sua única característica pode ser considerada um resistor variável R11, que facilita a sintonia e que, se desejado, pode ser colocado na frente do transceptor. A sensibilidade do receptor é aumentada devido ao uso do microcircuito K174UN4B no amplificador LF, que, quando alimentado por uma bateria de 4,5 V, desenvolve uma potência de 400 mW. O circuito do alto-falante é conectado ao menos da fonte de alimentação, o que possibilitou simplificar a troca com o circuito do microfone e usar um botão emparelhado, que desliga o alto-falante e a potência do receptor no modo de transmissão e conecta o microfone e a potência do transmissor em modo de recepção. No diagrama, SA1 está na posição de recebimento.

rádio portátil de 28 MHz
(clique para ampliar)

O transmissor é montado em dois transistores e é um auto-oscilador push-pull com estabilização de quartzo no circuito de realimentação. Uma frequência estável permite, com uma baixa potência de transmissão, alcançar um raio de comunicação suficientemente grande com o mesmo tipo de estação de rádio. É necessário sintonizar o transceptor com ULF. Depois de soldar o resistor R5, um miliamperímetro é conectado ao disjuntor SA2. A corrente inativa não deve exceder 5 mA. Quando a chave de fenda tocar no ponto A, deve aparecer um ruído no alto-falante. Se o amplificador for autoexcitado, a resistência do resistor R4 deve ser aumentada para 1,5 kOhm, mas lembre-se de que quanto maior o valor do resistor, menor a sensibilidade do amplificador. Além disso, ao definir R5, a corrente total do ULF e do detector superregenerativo é medida. É igual a 10 - 15 mA, enquanto o som na forma de assobio deve ser ouvido do alto-falante. Se não houver ruído, é necessário mover o controle deslizante do resistor R11 da posição superior (conforme o diagrama) para a inferior. Um ruído alto e constante deve aparecer, indicando que o detector super regenerativo está funcionando bem. O ajuste adicional do receptor é realizado somente após o ajuste do transmissor e consiste em ajustar a capacitância do capacitor C1 (ajuste grosseiro) e a indutância L1 (ajuste fino) para o modo de melhor recepção do sinal do transmissor.

Ao configurar o transmissor, é necessário conectar um miliamperímetro à interrupção do circuito "x" e selecionar o valor da resistência R6, de modo que a corrente seja de 40 a 50 mA. Então você precisa conectar um miliamperímetro em um limite de medição de 50 μA ao barramento positivo do transmissor e a outra extremidade do dispositivo através de um diodo e um capacitor de 10 - 20 pF à antena. O ajuste de L3L4, C17, L2 e C18 é realizado até o desvio máximo da agulha do instrumento. Além disso, eles são aproximadamente sintonizados com as capacidades, ou melhor, com os núcleos dos circuitos. A bobina interlinear L3L4 não deve estar a mais de 3 mm da posição intermediária, pois em seus pontos extremos a geração pode quebrar devido à violação da simetria dos ombros dos transistores VT2 e VT3. Ao sintonizar com a antena estendida L2 e C 18 de acordo com o desvio máximo da seta do dispositivo, é necessário obter uma correspondência completa da antena e do transmissor. Se, quando o transmissor for ligado, a geração for interrompida repentinamente, isso indica uma configuração incorreta. Nesse caso, é necessário selecionar novamente os modos de operação VT2 e VT3 e ajustar cuidadosamente L2, L3, L4 e, se isso não ajudar, selecione transistores com parâmetros mais próximos.

Os resistores rst1302 MLT-0,125 são usados ​​no transceptor; capacitores K50-6. O transistor VT1 pode ser substituído por GT311Zh, KT312V e os transistores VT2, VT3 - por GT308V, P403. As condições para a substituição dos transistores são as seguintes: VT1 deve ter o maior ganho possível na frequência de corte e VT2 e VT3 devem ter o mesmo coeficiente de transferência de corrente. As bobinas de loop L1 e L2 são enroladas em armações com um diâmetro de 5 mm. Eles têm núcleos de afinação de ferro carbonílico com diâmetro de 3,5 mm e altura de 17 mm. As bobinas são acondicionadas em telas de 12x12x17 mm. A tela L1 está conectada ao menos da bateria e L2 está conectada ao positivo. Ambas as bobinas são enroladas com fio PEV-0,5 mm e possuem 10 voltas cada. Na fabricação das bobinas, pode-se utilizar o circuito do canal IF das TVs. Foi esse quadro que foi utilizado pelo autor na fabricação da bobina L3L4 de 25 mm de comprimento e 7,5 mm de diâmetro. No quadro, está localizado horizontalmente. O enrolamento L3 e L4 é executado com passo de 1 mm, a distância entre os enrolamentos é de 1 mm. L3 tem 4 + 4 voltas de PEV-0,5mm, L4 - 4 voltas do mesmo fio. A bobina L4 está localizada entre as metades dos enrolamentos L3. Indutores Dr1 e Dr2 usados ​​de fábrica, enrolados em resistores usados ​​nos caminhos de FI das TVs.

Você pode usar qualquer outro alto-falante com uma impedância de 80m. Alto-falantes como 0,1GD-8 são adequados; 0,1 GD-6; 0.25GDSH-3. O transformador é enrolado em qualquer circuito magnético de pequeno porte do tipo ø 3 x 6 e contém 400 voltas de fio PEV-0,23 mm no enrolamento primário e 200 voltas do mesmo fio no secundário. Uma cápsula DEMSh1A de tamanho pequeno é usada como microfone, mas você pode ficar sem ela se usar um alto-falante com a inclusão deste último de acordo com o diagrama da Fig. 2.

rádio portátil de 28 MHz

A antena é telescópica, tem um comprimento de 105 mm. O autor utilizou um joelho de uma antena de televisão de sala. Uma bateria descarregada tipo KBS-4.5V é usada como fonte de energia. Você pode substituí-lo por quatro elementos do tipo A316, A336, A343. As placas são aparafusadas aos racks com rosca M3. Todos os suportes do transmissor são conectados à grade frontal de alumínio, que funciona como um contrapeso. O suporte do receptor, localizado próximo a L1, é conectado à antena por meio de um suporte de alumínio, que por sua vez é o elemento de montagem da antena. A placa de circuito impresso do transmissor possui furos para capacitâncias adicionais dos capacitores trimmer C17 e C18. O microfone é fixado sob a fonte de alimentação, fechado em todos os lados por uma blindagem de alumínio aterrada e separada desta por uma fina espuma de borracha. O transceptor foi projetado para fonte de alimentação de baixa tensão e, portanto, é impossível aumentar a tensão de alimentação em mais de 7 - 8 V, pois isso levará ao superaquecimento do microcircuito e dos transistores VT2, VT3.

rádio portátil de 28 MHz
Arroz. 3 (clique para ampliar)

O corpo do transceptor é feito de plástico e tem um tamanho de 270 x 70 x 40 mm. Você pode usar duas capas superiores de estojos escolares com as mesmas dimensões. A instalação é realizada em duas placas de circuito impresso (Fig. 4): na primeira - um transmissor, na segunda - um amplificador de graves e um receptor, entre eles é colocada uma tela feita de uma tira de alumínio medindo 68 x 38 milímetros.

rádio portátil de 28 MHz

A blindagem é conectada ao barramento positivo da bateria.

Autor: A. Cherkashchenko

Veja outros artigos seção Estações de rádio, transceptores.

Leia e escreva útil comentários sobre este artigo.

<< Voltar

<< Voltar

Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica:

Máquina para desbastar flores em jardins 02.05.2024

Na agricultura moderna, o progresso tecnológico está se desenvolvendo com o objetivo de aumentar a eficiência dos processos de cuidado das plantas. A inovadora máquina de desbaste de flores Florix foi apresentada na Itália, projetada para otimizar a etapa de colheita. Esta ferramenta está equipada com braços móveis, permitindo uma fácil adaptação às necessidades do jardim. O operador pode ajustar a velocidade dos fios finos controlando-os a partir da cabine do trator por meio de um joystick. Esta abordagem aumenta significativamente a eficiência do processo de desbaste das flores, proporcionando a possibilidade de adaptação individual às condições específicas do jardim, bem como à variedade e tipo de fruto nele cultivado. Depois de testar a máquina Florix durante dois anos em vários tipos de frutas, os resultados foram muito encorajadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que utiliza uma máquina Florix há vários anos, relataram uma redução significativa no tempo e no trabalho necessários para desbastar flores. ... >>

Microscópio infravermelho avançado 02.05.2024

Os microscópios desempenham um papel importante na pesquisa científica, permitindo aos cientistas mergulhar em estruturas e processos invisíveis aos olhos. Porém, vários métodos de microscopia têm suas limitações, e entre elas estava a limitação de resolução ao utilizar a faixa infravermelha. Mas as últimas conquistas dos pesquisadores japoneses da Universidade de Tóquio abrem novas perspectivas para o estudo do micromundo. Cientistas da Universidade de Tóquio revelaram um novo microscópio que irá revolucionar as capacidades da microscopia infravermelha. Este instrumento avançado permite ver as estruturas internas das bactérias vivas com incrível clareza em escala nanométrica. Normalmente, os microscópios de infravermelho médio são limitados pela baixa resolução, mas o desenvolvimento mais recente dos pesquisadores japoneses supera essas limitações. Segundo os cientistas, o microscópio desenvolvido permite criar imagens com resolução de até 120 nanômetros, 30 vezes maior que a resolução dos microscópios tradicionais. ... >>

Armadilha de ar para insetos 01.05.2024

A agricultura é um dos sectores-chave da economia e o controlo de pragas é parte integrante deste processo. Uma equipe de cientistas do Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola-Instituto Central de Pesquisa da Batata (ICAR-CPRI), em Shimla, apresentou uma solução inovadora para esse problema: uma armadilha de ar para insetos movida pelo vento. Este dispositivo aborda as deficiências dos métodos tradicionais de controle de pragas, fornecendo dados sobre a população de insetos em tempo real. A armadilha é alimentada inteiramente por energia eólica, o que a torna uma solução ecologicamente correta que não requer energia. Seu design exclusivo permite o monitoramento de insetos nocivos e benéficos, proporcionando uma visão completa da população em qualquer área agrícola. “Ao avaliar as pragas-alvo no momento certo, podemos tomar as medidas necessárias para controlar tanto as pragas como as doenças”, diz Kapil ... >>

Notícias aleatórias do Arquivo

Um novo tipo de nanoarmadilhas para estudar as propriedades das proteínas 06.09.2021

Um novo tipo de armadilha molecular que pode conter uma molécula de proteína por várias horas foi desenvolvido por cientistas das Universidades de Delft e Munique.

Uma tecnologia chamada armadilha eletroosmótica nanopore (NEOtrap) permite o estudo de moléculas de proteínas individuais por um período de tempo muito maior do que era possível anteriormente. Isso permite que você observe como as proteínas individuais mudam sua forma ao longo do tempo.

O NEOtrap combina duas nanotecnologias: nanoporos de estado sólido e origami de DNA. Os nanoporos são pequenos buracos que os cientistas usam como sensores para moléculas individuais, como proteínas. Como as proteínas geralmente passam por uma pequena abertura em microssegundos, elas podem ficar disponíveis para estudo apenas por um curto período de tempo.

Ao selar um nanoburaco com uma esfera nanométrica feita inteiramente de DNA, os pesquisadores podem prender uma proteína no nanoporo por horas. Os cientistas criaram este nanobead usando uma abordagem chamada "DNA origami". Este é um método que imita o dobramento de origami, apenas em escala micro, usando fitas de DNA de tamanho nano.

O NEOtrap permitirá que cientistas de todo o mundo conduzam experimentos completamente novos, potencialmente revelando características funcionais de proteínas anteriormente inexploradas.

Outras notícias interessantes:

▪ 6 apertos de mão ou 19 cliques

▪ Crianças e barulho

▪ Multicozinha com Wi-Fi

▪ SSDs azuis SN550 NVMe

▪ Nova série de ressonadores de quartzo

Feed de notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica

 

Materiais interessantes da Biblioteca Técnica Gratuita:

▪ seção do site Equipamento de soldagem. Seleção de artigos

▪ artigo Chega kondrashka. expressão popular

▪ De quem foi o nome da América? Resposta detalhada

▪ artigo Líquen islandês. Lendas, cultivo, métodos de aplicação

▪ artigo Gerador de frequência de varredura. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

▪ artigo Indicador de status do iluminador remoto. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

Deixe seu comentário neste artigo:

Имя:


E-mail opcional):


Comentário:





Todos os idiomas desta página

Página principal | Biblioteca | Artigos | Mapa do Site | Revisões do site

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000-2024