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Generatore RF con tensione di uscita stabile. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Gli analizzatori di antenne MFJ sono ampiamente utilizzati nella pratica radioamatoriale. Molte delle loro modifiche sono state rilasciate (vedi, ad esempio, "Radio", 2000, n. 5, pp. 78,79). Una delle caratteristiche di questi dispositivi è che utilizzano generatori RF con una tensione di uscita molto stabile. Ciò consente, con sufficiente precisione per la pratica radioamatoriale, senza calibrazione preliminare del dispositivo, di misurare l'SWR e altri parametri del percorso antenna-alimentatore. In questo caso, il generatore RF dell'analizzatore copre (su più sottobande) la banda di frequenza da 1,8 a 170 MHz.

Hanno un'altra caratteristica interessante. Questa è l'elaborazione del segnale digitale (nel calcolo dell'SWR, dell'impedenza di ingresso dell'alimentatore, ecc.) utilizzata negli ultimi analizzatori. Implica la rettifica lineare di piccole tensioni RF. Quali soluzioni circuitali forniscono ciò è illustrato dalla figura, che mostra parte dello schema elettrico dell'analizzatore d'antenna modello MFJ-259B. Per stabilizzare la tensione di uscita del generatore, la linearità del raddrizzatore non è fondamentale, ma sono tutti assemblati nel dispositivo secondo uno schema.

Generatore RF con tensione di uscita stabile

Il generatore RF è assemblato su transistor ad effetto di campo a microonde VT1 e VT2 secondo un circuito accoppiato alla sorgente ben noto ai radioamatori. L'uso di transistor di campo piuttosto che bipolari (circuito accoppiato all'emettitore) fornisce un carico minimo sul circuito oscillatorio e una stabilità di frequenza relativamente elevata del generatore. Quando si cambiano gli intervalli, gli induttori vengono commutati (il diagramma ne mostra uno - L1) e i condensatori "allungati" al KPI (C11). Nel circuito sorgente dei transistor VT1, VT2, oltre al resistore R5, viene introdotto uno starter L2, che aumenta il limite superiore della generazione stabile a 170 MHz.

Per garantire un'efficace stabilizzazione della tensione di uscita del generatore, nel circuito sorgente dei suoi transistor viene introdotto anche un transistor ad effetto di campo con gate isolato VT3. La tensione fornita al ponte di misura del dispositivo è controllata da un raddrizzatore montato su un diodo Schottky ad alta frequenza (non mostrato in figura). La tensione raddrizzata di polarità positiva viene fornita allo stadio di linearizzazione sull'amplificatore operazionale DA1.

La linearizzazione viene eseguita da un diodo Schottky ad alta frequenza VD1, incluso nel circuito di feedback negativo dell'amplificatore operazionale. I requisiti principali per questo diodo sono due: deve essere dello stesso tipo del diodo raddrizzatore e, inoltre, "accoppiato" a questo diodo. In altre parole, avere una caratteristica corrente-tensione vicina. In questo caso, il calo dell'efficienza del raddrizzamento della tensione RF sarà compensato con sufficiente precisione da un aumento del coefficiente di trasferimento della cascata sull'amplificatore operazionale DA1. Dalla sua uscita, la tensione di controllo viene fornita attraverso l'integratore dell'amplificatore operazionale DA2 al gate del transistor di regolazione VT3.

L'efficienza di questo sistema di controllo automatico del livello è molto elevata: la tensione sul ponte di misura praticamente non cambia quando il carico nel circuito di misura passa da cortocircuito a inattivo. La parola "praticamente" significa che si trova al limite della sua registrazione da parte di dispositivi analogici.

Un buon disaccoppiamento tra il generatore e il ponte di misura nell'analizzatore d'antenna è fornito da due stadi buffer: la sorgente e l'inseguitore di emettitore.

Autore: E.Luksha (UA3AJV)

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Nel loro lavoro, i ricercatori hanno utilizzato cellule staminali pluripotenti indotte dalla pelle umana, che si sono sviluppate in cellule progenitrici del tessuto epatico. Gli scienziati hanno quindi aggiunto altri due tipi di cellule: cellule mesenchimali e cellule endoteliali vascolari. Di conseguenza, senza alcuna impalcatura e impalcatura, le cellule formavano indipendentemente tessuto epatico normale di circa 5 millimetri di dimensione. Questo tessuto è stato quindi impiantato nella testa di un topo e il roditore è stato in grado di assorbire alcuni dei farmaci che solo il fegato umano può gestire.

Così, per la prima volta, è stato possibile creare un organo funzionale con un sistema vascolare a partire da cellule staminali, che apre grandi prospettive in trapiantologia. Il tessuto epatico in coltura è stato trapiantato nella testa del topo in modo che l'aumento del flusso sanguigno in quest'area potesse stimolare la crescita accelerata del fegato. In sole 48 ore, il minuscolo fegato ha iniziato a formare vasi sanguigni umani e a produrre proteine ​​umane. I livelli di glicogeno e aminoacidi nei tessuti erano gli stessi di quelli trovati nel fegato umano.

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