ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Faro per cacciatore di volpi. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / ricezione radiofonica Il “faro” è destinato all'installazione di un ricevitore da allenamento per il radiogoniometro sportivo (DSF) “attraverso il campo” in assenza di GPS. Tuttavia, tale dispositivo rappresenta un'utile aggiunta al TPSP. È possibile realizzare un "faro* utilizzando un solo transistor ad effetto di campo, utilizzando un risuonatore al quarzo come elemento di regolazione della frequenza. Collocato insieme a una fonte di alimentazione in una custodia metallica, il "faro" ha dimensioni ridotte e può fungere da una sorgente di segnale, la cui sorgente può essere modificata, avvicinando o allontanando il "faro" al ricevitore, nonché modificando la lunghezza dell'antenna utilizzata.Quando si utilizza un manipolatore e una dimensione unica (o accorciato, con una bobina di estensione) antenna insieme, il "faro" può fungere da "volpe" nella zona di ricerca vicina (fino a diverse centinaia di metri). La frequenza del “beacon” (3579 kHz) è stata scelta vicino alla metà del campo operativo IPTS. e i risuonatori al quarzo a questa frequenza sono ampiamente disponibili. Il diagramma schematico del beacon è mostrato in Fig.1. In tale schema, è possibile accoppiare in modo abbastanza forte il circuito dell'oscillatore a cristallo con l'antenna senza il rischio di un cambiamento significativo nella frequenza di generazione. Inoltre, il circuito non è critico per la tensione di alimentazione: riducendola da 9 a 3 V influenzerà solo la potenza in uscita del “beacon”, mentre la frequenza rimarrà praticamente invariata. Il “beacon” può fungere anche da calibratore: ad esempio, in assenza di un GSS, si può applicare alla scala TPSP un punto di calibrazione con frequenza di 3579 kHz. I dettagli del "beacon" sono installati sul circuito stampato (Fig. 2 e 3). Il dispositivo utilizza resistori di tipo MLT (o simili), condensatori - KM, K10-7, KSO (o simili). Transistor: qualsiasi serie KPZOZ o KP307 Telaio Fig. 3 della bobina L1 ha un diametro di 8 mm e un nucleo di sintonizzazione in ferrite proveniente da un filtro a frequenza intermedia di un vecchio televisore a tubo. Il numero di giri di L1 dipende dalla frequenza di generazione (frequenza del risonatore al quarzo ZQ1). diametro del telaio (avvolgimento), lunghezza dell'avvolgimento (numero di strati), metodo di avvolgimento (giro per giro, impilamento, ecc.), materiale del telaio e nucleo di ferrite. Valori ottenuti sperimentalmente per una bobina con telaio in polistirene da 08 mm dai circuiti IF di un vecchio televisore a tubo con nucleo di ferrite: per frequenze 3500 - 3650 kHz, il numero di spire è 42, la lunghezza dell'avvolgimento è 7 mm. metodo di avvolgimento - alla rinfusa (le bobine si trovano trasversalmente ad angolo l'una rispetto all'altra), avvolgimento nella parte inferiore del telaio, a una distanza di 5 mm dal pannello, in cui il telaio della bobina viene inserito con forza (o incollato) nel foro previsto a questo scopo. La lunghezza del telaio della bobina è di 20 - 30 mm. Il "faro" inizia a funzionare con una tensione di alimentazione compresa tra circa 2.5 e 12 V. Allo stesso tempo, la potenza emessa e il consumo di corrente cambiano naturalmente (da 0,25 a 1,2 mA). Per la modalità di generazione, il circuito L1-C2-C3 deve essere sintonizzato sulla frequenza del risuonatore al quarzo. Dopo aver acceso l'avometro ("tester") al limite più sensibile della misurazione della corrente alternata, colleghiamo un filo del tester alla presa dell'antenna (XW1) e l'altro al corpo (filo comune) del "faro". Applicando la tensione di alimentazione al faro, ruotando il nucleo di ferrite della bobina L1 con un cacciavite dielettrico, otteniamo la massima deflessione dell'ago dell'avometro. SE tutte le parti del segnalatore sono funzionanti, l'installazione e l'avvolgimento della bobina L1 sono stati eseguiti correttamente, la configurazione del segnalatore termina qui. In caso contrario è necessario verificare l'integrità delle parti, la corrispondenza dei valori indicati nello schema, la corretta installazione, oppure regolare il numero di spire della bobina L1 se tutte le parti (compreso il risonatore Z01) funzionano e c'è nessuna generazione. Lo stesso dovrà essere fatto se la massima tensione di uscita del generatore si ottiene in una delle posizioni estreme del nucleo della bobina L1. Se questa situazione si verifica quando il nucleo viene estratto, significa che il numero di giri della bobina è elevato ed è necessario ridurlo di 1-2 giri, quindi ripetere la regolazione. Quando il nucleo è completamente avvitato, dovresti fare il contrario: avvolgere la bobina o riavvolgerla con un nuovo numero di giri. La tensione di uscita massima del generatore dovrebbe essere ottenuta quando la posizione del nucleo del trimmer in ferrite nel telaio della bobina L1 è vicina alla media. Il “faro” può essere collegato all'antenna utilizzando una bobina di comunicazione, collegandone un'estremità alla presa dell'antenna e l'altra al filo comune del “faro”. La bobina di accoppiamento è avvolta sopra L1 e contiene 2-3 spire di filo di montaggio o di avvolgimento, il cui diametro non è critico (0.3 - 0.5 mm), i condensatori C2 e C3 in questo caso possono essere sostituiti con uno, calcolandone capacità dalla capacità totale dei condensatori collegati in serie C1 e C2 . Per le frequenze 3500 - 3650 kHz sarà: 89 (pF). Scegliamo il valore più vicino (91 pF) della serie standard. Autore: V.Besedin, UA9LAQ, Tyumen Vedi altri articoli sezione ricezione radiofonica. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Pelle artificiale per l'emulazione del tocco
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