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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Amplificatore d'antenna a doppia banda. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radiocomunicazioni civili

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Nelle bande VHF (144 e 430 MHz), per lavorare con stazioni radio dual-band, i radioamatori utilizzano spesso antenne dual-band a polarizzazione verticale ("cactus" o di produzione industriale: Diamond, Sirio, Anli, ecc.), alimentate da un unico cavo. Per migliorare la ricezione nelle bande VHF, le antenne sono dotate di amplificatori d'antenna, quindi in questo caso è necessario un amplificatore dual-band. Non è consigliabile utilizzare un amplificatore a banda larga, ad esempio da antenne televisive, poiché ciò può causare distorsioni di diafonia. Risultati molto migliori possono essere ottenuti se si usano amplificatori selettivi, per esempio, come in [1,3]. Se vengono combinati in un design comune, si ottiene un amplificatore selettivo per antenna dual-band.

Il dispositivo è costituito da due nodi: l'amplificatore stesso e il modulo di alimentazione. Il circuito dell'amplificatore è mostrato in fig. 3. Sui transistor VT1 e VT2, gli amplificatori sono assemblati rispettivamente per le gamme di 430 e 144 MHz. La tensione di alimentazione è stabilizzata dallo stabilizzatore DA1. I diodi VD9 e VD10 riducono la tensione a 3,5 V, consigliata per i transistor utilizzati. Se vengono utilizzati altri transistor, questi diodi possono essere omessi.

Amplificatore d'antenna a doppia banda
(clicca per ingrandire)

Se la tensione di alimentazione non viene fornita all'amplificatore, il segnale dall'antenna attraverso i contatti del relè K1.1, il condensatore C1 ei contatti K2.1 va alla presa di uscita XW2. Quando viene applicata l'alimentazione (attraverso il cavo di derivazione), i relè funzioneranno e collegheranno i jack di ingresso e uscita agli amplificatori.

Il segnale di ingresso della gamma 144 MHz attraverso il filtro passa-basso L2C4L3 va al circuito di ingresso L4C6 di un amplificatore e il segnale della gamma 430 MHz attraverso il filtro passa-alto C2L1C3 va al circuito di ingresso L5C5 del secondo amplificatore. I diodi VD1 - VD8 proteggono i transistor dai segnali del trasmettitore. Dopo l'amplificazione, i segnali vengono inviati al sommatore, montato sul trasformatore T1, e quindi all'uscita. Il layout, assemblato secondo questo schema, ha fornito un guadagno di 12 ... 14 dB nella gamma 144 MHz e 9 ... 10 dB nella gamma 430 MHz. Per ottenere un guadagno maggiore è necessario utilizzare transistor con una pendenza maggiore.

Le bobine L1, L2, L3, L6, L7 sono avvolte con filo PEV-2 0,4 su un mandrino con un diametro di 4 mm e contengono rispettivamente 2, 3, 3, 7 e 12 giri. L4 e L8 sono avvolti con filo PEV-2 0,9 su un mandrino con un diametro di 4 mm e contengono rispettivamente 5 (retrazione dalla prima spira) e 7 spire.

Bobina L10 - DM-0,2 con induttanza 10...40 μH. Il trasformatore T1 è avvolto su un anello di ferrite con un diametro esterno di 5 mm. L'avvolgimento viene eseguito con un filo a doppia piegatura PEV-2 0,2, il numero di giri è 10. I relè K1 e K2 sono REK-43 con una tensione di risposta di 5,5 ... 6 V.

La tensione all'amplificatore dell'antenna viene fornita tramite il cavo di derivazione attraverso il modulo di alimentazione (Fig. 4). Fornisce una tensione di alimentazione di 7 ... 8 V in modalità di ricezione e spegne automaticamente l'amplificatore in modalità di trasmissione. Il modulo è collegato tra l'ingresso del ricetrasmettitore e il cavo di derivazione. Contiene un regolatore di tensione su un transistor VT1, un raddrizzatore sui diodi VD1, VD2 e una chiave su un transistor VT2.

Amplificatore d'antenna a doppia banda

Nello stato iniziale (mostrato nel diagramma), l'interruttore a levetta SA1 è aperto, quindi l'amplificatore dell'antenna è diseccitato e i segnali vanno bypassando gli stadi di amplificazione. Quando l'interruttore a levetta SA1 è chiuso, all'amplificatore viene fornita una tensione di 6,5 ... 7 V e i suoi relè vengono attivati. Quando il ricetrasmettitore passa alla modalità di trasmissione, il suo segnale viene rettificato e inviato alla base del transistor VT2. Si apre, la tensione alla base del transistor VT1 scende quasi a zero e la potenza dell'amplificatore viene spenta: l'uscita del ricetrasmettitore verrà collegata direttamente all'antenna, bypassando gli stadi dell'amplificatore.

Al termine della trasmissione, il transistor VT2 si chiuderà e l'alimentazione verrà nuovamente fornita all'amplificatore dell'antenna.

Il modulo di alimentazione è collegato ad un alimentatore stabilizzato con una tensione di 12 ... 15 V, ad esempio, allo stesso che alimenta il ricetrasmettitore stesso.

Disegni PCB

Letteratura

  1. Nechaev I. Amplificatore d'antenna della gamma di 2 metri. - Radio, 2000, n. 1, p. 62, 63.
  2. Nechaev I., Lukyanchikov N. UHF nella stazione radio Mayak. - Radio, 2000, n. 9, pag. 63,64.
  3. Nechaev I. Due progetti per una stazione radio VHF. - Radio. 2000, n.11, pag. 62,63.

Autore: I. Nechaev (UA3WIA), Kursk

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La luce veniva emessa dagli atomi di idrogeno attraverso un processo chiamato generazione di alte armoniche (HHG). Questo processo si verifica quando un elettrone viene espulso da un atomo da un potente flusso di luce, che accelera anche l'elettrone a un'energia (velocità) più elevata. Quando l'elettrone ritorna nel "seno" dell'atomo, viene emesso un quanto di luce ultravioletta dura (ultravioletto estremo, XUV). La frequenza, l'intensità e la fase della radiazione secondaria dipendono fortemente dai parametri delle funzioni d'onda, quindi tutti gli atomi e le molecole emettono ultravioletti duri con i propri parametri unici.

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