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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Ricevitore VHF (monitor) Harry Litall. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / ricezione radiofonica

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Sembra che molti dispositivi QRP siano solitamente trasmettitori, ma credo che anche i ricevitori siano piuttosto importanti. In questo progetto è possibile realizzare un SEMPLICE ricevitore VHF, il cui unico componente attivo è un diodo. Sì, è un ricevitore rivelatore!

Questo progetto era originariamente inteso come monitor di trasmissione per la mia stazione VHF, ma un giorno ho scoperto che potevo ascoltare stazioni abbastanza potenti su questo ricevitore con uno sforzo minimo. Qui potete vedere la costruzione di uno dei prototipi da me realizzati per la banda 150 - 250 MHz:

Ricevitore VHF (monitor) Harry Litall

Ricevitore VHF (monitor) Harry Litall

I disegni mostrano la costruzione meccanica di un risonatore, che può essere realizzato utilizzando la "spazzatura" domestica. In questo progetto è possibile utilizzare un barattolo di caffè, un barattolo di latte o persino un vecchio bidone della spazzatura zincato. Un amplificatore commerciale da 20 dB nell'antenna aumenterà la sensibilità e un amplificatore audio genererà un segnale a bassa frequenza. È possibile collegare l'uscita del risonatore all'ingresso "PHONO" di un amplificatore stereo. Nel loop RF, l'ingresso dell'antenna. AF - uscita audio a un amplificatore stereo. D1 - diodo al germanio. Ho usato un diodo a microonde Hewlett Packard.

Le dimensioni APPROSSIMATIVE del risonatore sono riportate di seguito. Nota che la banda 900 MHz è abilitata, quindi puoi anche ascoltare le comunicazioni cellulari se vivi vicino a una stazione base. Se vieni beccato, non menzionare il mio nome :-).

Gamma lunghezza
risonatore
(Mm)
diametro
risonatore
(Mm)
diametro
banche
(Mm)
lunghezza
vite
(Mm)
50 MHz 1364 45 454 272
70 MHz 974 32 325 195
145 MHz 470 16 157 94
430 Hz 159 5.3 53 31
900 MHz 76 3 25 15
1296 MHz 53 2 18 10
Immettere la lunghezza del risonatore (Mm)
Frequenza di risonanza approssimativa F = (MHz)
=RA3TOX=
Immettere la frequenza di risonanza F = (MHz)
Lunghezza approssimativa del risonatore (Mm)
=RA3TOX=

Quanto sopra è dato come START per la sperimentazione. La lunghezza del risonatore è molto critica e dovrebbe essere compresa tra +0 -10% dei valori specificati. Tutte le altre dimensioni possono essere modificate fino a +100 -50%. È possibile modificare i circuiti di comunicazione in ingresso e in uscita. Se il ciclo è troppo grande, Q diminuirà. Se troppo piccolo, il segnale di uscita diminuirà. Un buon compromesso è dal 5 al 10% della lunghezza del risonatore. Ho realizzato i miei cardini con tubi di rame raddrizzati dall'impianto frenante di un'auto. Il prototipo mostrato nella figura seguente utilizza solo filo di rame. Nell'anello di sinistra si vede un diodo a microonde saldato per creare un ricevitore rivelatore.

Ricevitore VHF (monitor) Harry Litall

Il risonatore è un lungo tubo che viene accorciato secondo la tabella e saldato al coperchio del barattolo come mostrato in figura. La vite è avvitata in un dado saldato alla base della lattina in modo che entri nel tubo di rame del risonatore. La vite non deve toccare il risonatore del tubo di rame. Nei miei progetti, di solito usavo i tubi di plastica di un pennarello per l'isolamento.

Le lattine possono essere qualsiasi cosa, dal caffè e simili, che sono di dimensioni adeguate e possono essere saldate. Puoi aumentare la lunghezza della lattina usando un apriscatole per rimuovere la parte superiore di una lattina e la parte inferiore dell'altra, quindi saldare due (o più?) Lattine insieme per formare un tubo grande. Per la saldatura si consiglia di utilizzare un potente saldatore o preriscaldare le lattine su un fornello a gas.

Ho costruito circa venti o trenta di questi ricevitori per varie bande con il 100% di successo ogni volta. Ho persino preso una pattumiera d'acciaio fino a 28 MHz, ma il risonatore era composito: un tubo da 1.5 metri - come risonatore, in cui era inserito un tubo di scarico in plastica (isolante). Il condensatore è risultato essere di tipo variabile piuttosto che del tipo a vite sopra menzionato. Il ricevitore è stato in grado di ricevere la modulazione FM perché il risonatore a cavità ha un fattore di alta qualità, che dà una pendenza molto ripida nella risposta in frequenza. Se l'impostazione è leggermente lontana dalla frequenza portante, FM apparirà come AM e verrà rilevato dal diodo. Non è necessario alcun condensatore di disaccoppiamento perché il cavo coassiale per l'uscita a bassa frequenza ha una capacità più che sufficiente.

Di seguito una foto dell'analizzatore (scusate la qualità sfocata), a una frequenza di 220 MHz e una sezione orizzontale di 200 kHz. Questo ti mostra solo quanto è ripida la risposta risonante del risonatore. Ma bisogna tenere conto del fatto che le gocce di saldatura e le irregolarità sul risonatore possono distorcere in modo significativo la forma della risposta in frequenza.

Ricevitore VHF (monitor) Harry Litall

L'immagine dell'analizzatore di spettro sopra probabilmente consente di utilizzare un tale risonatore come filtro passa-banda (ovviamente, il diodo viene rimosso). La pendenza della risposta in frequenza cambia parecchio, in modo che il parlato ricostruito sia abbastanza forte e di altissima qualità, se si "stacca leggermente" il sistema.

Ti ho offerto solo una descrizione del risonatore insieme alle immagini e penso che tu possa sviluppare l'idea di utilizzare questo design. Con un po' di lavoro, rendendo tutto simmetrico e ordinato, si possono migliorare le caratteristiche della pista e renderle più lineari. Un effetto "interessante" (ma finora inutile) è che se ricevi un segnale FM con un tono di 1 KHz e il risonatore è impostato sul punto morto, allora la modulazione ripristinata diventa 2 KHz ma a un livello AF inferiore del segnale. Questo effetto può essere utilizzato per sintonizzare il risonatore esattamente (ad esempio) su 145.7375 MHz in modo da poter ricevere 145.750 (e 145.725 MHz) con la massima sensibilità e qualità possibile.

Questo design può essere utilizzato anche come filtro TX/RX utilizzando 2 loop di connessione IN/OUT identici, ma sarà necessario sperimentare la dimensione del loop. L'immagine dell'analizzatore mostra una perdita di segnale di circa 5dB, ma con grande attenzione, l'argentatura del risonatore può ridurre significativamente la perdita.

Autore: Harry Lythall, Svezia, tradotto da Nikolai Bolshakov, rf.atnn.ru

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I ricercatori non solo hanno modificato geneticamente le zanzare, ma hanno anche appreso perché questi insetti sono attratti dalle persone. Ma soprattutto, gli scienziati hanno in programma di "svezzare" le zanzare per scegliere le persone come vittime prioritarie e quindi ridurre al minimo l'infezione umana con malattie come la febbre gialla e la febbre dengue.

Il gene orco, che è stato eliminato dalle mosche 10 anni fa, ha contribuito a far fronte alle dipendenze olfattive delle zanzare e le mosche hanno perso le loro capacità olfattive. Nel caso delle zanzare della febbre gialla (Aedes aegypti), gli scienziati hanno agito in modo piuttosto casuale e sono rimasti piacevolmente sorpresi quando hanno appreso che dopo la rimozione di questo gene, anche le zanzare hanno smesso di raggiungere l'uomo, preferendo il porcellino d'India da laboratorio.

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