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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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VPA aggiornato per ricetrasmettitore YES-98M. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Si deve ammettere che l'attuazione iniziale dell'AAP non ha avuto pieno successo. Nel tempo si sono rivelati i principali svantaggi: scarsa ripetibilità e stabilità alle basse frequenze. Il successivo, più approfondito studio di questo nodo, ha permesso di eliminare completamente gli svantaggi di cui sopra. Inoltre, la nuova versione del GPA, mostrata in Fig. 1, può essere consigliata per l'uso in quasi tutti i ricetrasmettitori in cui sorgono problemi, in particolare con l'implementazione della stabilità di frequenza. Il GPA funziona in combinazione con il sistema DACH - autotuning digitale della frequenza.

Fig.1 Schema del ricetrasmettitore GPA aggiornato "YES-98M"

Viene preso come base un circuito del generatore Kolpitz leggermente modernizzato, che si distingue per la possibilità di implementare un fattore di qualità superiore del sistema oscillatorio rispetto ai noti circuiti del generatore ad alta frequenza. L'elemento attivo del GPA - il transistor VT5 è collegato secondo il circuito inseguitore dell'emettitore, a causa dell'elevata resistenza di ingresso e della piccola capacità del condensatore C18, lo shunt del circuito oscillatorio è insignificante. Il generatore, assemblato secondo lo schema Kolpitz, è noto per la sua generazione stabile e due rami di feedback negativo: parallelo (resistenza R24) e seriale (resistore R21) assicurano il funzionamento del transistor VT5 nella modalità di una costante (termostabile ) generatore di corrente. La bassa capacità della giunzione di emettitore del transistor KT368A (circa 2 pF) e la bassa impedenza di uscita della cascata creano le condizioni per un buon disaccoppiamento del sistema oscillatorio nel suo insieme dal carico successivo.

La capacità del collettore VT5 (circa 1,5 pF) è molte volte inferiore al condensatore C17 e non influisce sul sistema oscillatorio. L'uso di un transistor a basso rumore KT368A (con una figura di rumore normalizzata) e le caratteristiche di cui sopra contribuiscono alla creazione di un generatore con una buona stabilità termica e un basso livello di rumore laterale (di fase).

Dopo una serie di esperimenti, per la commutazione delle gamme, è stato scelto un circuito per il collegamento di condensatori di loop utilizzando diodi di commutazione KD409A e interruttori a transistor. In questo caso vengono utilizzati transistor KT315 economici e comuni. Accendendo contemporaneamente il diodo e il transistor, si ottiene una piccola resistenza differenziale del circuito di commutazione (collegamento del condensatore di anello alla custodia). Ciò mantiene un elevato fattore di qualità del sistema oscillatorio, che è direttamente correlato alla stabilità della frequenza generata. La capacità e la resistenza differenziale del circuito di commutazione non è molto maggiore degli stessi parametri di un relè convenzionale, ma, senza dubbio, è migliore in termini di stabilità termica.

Per garantire un buon arresto (con un transistor chiuso), nonché per ottenere capacità transitorie minime del circuito di commutazione (ad esempio un circuito VD1, VT1), viene applicata una tensione di blocco di +9 V tramite un resistore ad alta resistenza R7. La corrente di commutazione richiesta attraverso il diodo è impostata dal resistore R6. L'uso di resistori sufficientemente ad alta resistenza nel circuito di base del transistor (R11, R12, C8) crea le condizioni per un buon disaccoppiamento del generatore dalla tensione di commutazione (intervallo), che può essere instabile (+ 9 V).

L'emettitore follower sui transistor VT6, VT7, che ha una bassa impedenza di uscita, ha un'elevata capacità di carico e fornisce un buon disaccoppiamento dagli stadi successivi.

Gli elementi D1.1 e D1.4 formano un segnale rettangolare. I trigger D3 delle cascate sono progettati per dividere la frequenza GPA per 2 o 4. L'encoder, montato sui diodi VD6 ... VD14 e sugli elementi del microcircuito D1 e D2, quando viene applicata una tensione di campo, seleziona il sottocampo appropriato. Dall'uscita di D1.3, il segnale arriva all'ingresso della cascata push-pull. Il livello del segnale di uscita è impostato dal resistore R36 e la sua simmetria dal resistore R38. Il trasformatore elevatore Tr.1 fornisce una tensione di uscita di 6...7 V con un carico di 2 kOhm, sufficiente per la successiva alimentazione al mixer del ricetrasmettitore "YES-98M". Modificando il circuito di collegamento del trasformatore per abbassare la tensione, il GPA può essere utilizzato in combinazione con miscelatori a bassa resistenza. Lo stadio di uscita fornisce una buona forma e un'ampiezza stabile del segnale di uscita su tutte le gamme.

La sintonizzazione della frequenza (tradizionalmente per il ricetrasmettitore "YES-98M" viene eseguita con varicap KVS111 e un potenziometro da 10 kΩ a venti giri, sebbene gli svantaggi di questo metodo di sintonizzazione siano ben noti. Il metodo di sintonizzazione tradizionale con un condensatore variabile è, ovviamente , preferibile, e i suoi indicatori di qualità sono più elevati.

Il generatore stesso opera nella gamma di frequenza da 15,82 a 25,2 MHz (per una frequenza intermedia di 8820 kHz), che consente l'uso di una bobina di alta qualità relativamente piccola, nonché di piccoli condensatori. Va notato che sulla banda dei 10 metri, l'intervallo di sintonia è limitato a 28,0 ... 29,0 MHz, quindi dovrebbe essere introdotta un'altra sottobanda per una copertura completa.

Elementi strutturali e dettagli

Il GPA è assemblato su un circuito stampato monofacciale 117x60 mm, spessore 1,5 mm, e sigillato in una scatola (altezza 35 mm) di banda stagnata con coperchi removibili. La parte del generatore è separata dal resto del circuito da una partizione. L'induttore L è posizionato nello schermo, che viene utilizzato come alloggiamento dal relè RES-6.

Il transistor VT5 è selezionato per il guadagno massimo, almeno 100. Per selezionare i condensatori di loop, sono necessari condensatori con TKE diversi: MPO, P33 e M47. Il diodo VD3 è composito - da due KD409A collegati in parallelo. I condensatori C6 e C13 devono essere di alta qualità con basso TKE. È auspicabile alimentare il GPA da uno stabilizzatore di tensione separato (KR142EN8A).

registrazione

Innanzitutto, la fabbricazione e la successiva regolazione del GPA è un lavoro molto scrupoloso che richiede grande precisione e pazienza. Dovrebbe iniziare con il controllo delle modalità per la corrente continua. Quindi, partendo da quella a bassa frequenza, è necessario stabilire i confini dell'accordatura di ciascuna sottobanda. Dopo aver applicato una tensione costante di + 5V all'ingresso del DAC, è necessario controllare e, se necessario, impostare le tensioni alternate richieste. I resistori R36 e R38 impostano l'ampiezza e la simmetria richieste della tensione di uscita (segnale).

La stabilità della frequenza GPA è stata inizialmente testata su un mock-up, quindi su un prototipo installato direttamente nel ricetrasmettitore. Nella versione breadboard (con il TsAPCh collegato e i condensatori di loop con TKE M47), la stabilità di frequenza si è manifestata come segue: dopo un riscaldamento di 2 minuti, l'overshoot di frequenza era di 500 Hz, quindi durante il funzionamento di 8 ore, il frequenza modificata di ±5 Hz. L'imprecisione massima dell'accordatura al corrispondente è di 40 Hz (a seconda dello schema CAFC applicato). Nella versione funzionante del GPA, in cui i condensatori di loop erano costituiti da più condensatori con TKE diversi, non si verificava praticamente alcun superamento della frequenza dopo l'accensione e durante il funzionamento di 8 ore la frequenza di uscita rimaneva praticamente invariata (a giudicare dalla scala digitale). Quando si lavora sull'aria, la deviazione di frequenza non viene osservata. L'analizzatore di spettro non ha verificato il segnale di uscita del GPA.

Autore: G.Bragin, RZ4HK, Chapaevsk; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Fognature per l'energia 05.12.2016

La città danese di Aarhus sarà la prima al mondo a utilizzare le acque reflue per produrre acqua potabile, scrive New Scientist. L'impianto di trattamento delle acque della città è stato ammodernato e ora sarà in grado di fornire oltre il 150% dell'elettricità, ovvero più di quanto necessario per il funzionamento. L'elettricità in eccedenza sarà indirizzata al funzionamento di pompe che pompano acqua potabile per una città di 200 abitanti.

"Saremo la prima zona neutra dal punto di vista energetico per l'approvvigionamento idrico", ha affermato Mads Warming di Danfoss Power Electronics, la società che ha fornito la nuova tecnologia ad Aarhus Water, l'azienda municipale di servizi idrici.

Con questa tecnologia, gli impianti di trattamento genereranno energia da biogas, e il biogas (principalmente metano) viene a sua volta prodotto da scarichi fognari in autoclavi con batteri ad una temperatura di 38 gradi.

Si sostiene che la produzione di biogas non richieda ulteriori sostanze organiche, ad esempio dai ristoranti, né energia aggiuntiva da mulini a vento o pannelli solari.

La tecnologia per la produzione di biogas da fognatura non è nuova, ma se ne stanno ora imponendo rigide normative ambientali: l'obbligo di ridurre il consumo di acqua e l'inquinamento da nitrati e fosfati. Infrastrutture speciali aiutano anche, ad esempio, a monitorare la pressione giornaliera e stagionale nelle pompe. Ciò consente di risparmiare denaro sulle perdite di energia e sui costi di manutenzione.

È stato effettuato un investimento di 3 milioni di euro nella modernizzazione dell'impianto di trattamento e Aarhus Water prevede di restituire il doppio in cinque anni, risparmiando sulla manutenzione e vendendo l'energia in eccesso alla rete.

L'esperienza di Aarhus è stata tentata di essere adottata a Copenaghen, Chicago e San Francisco. Ma si è rivelato difficile. Secondo Molly Walton, analista dell'Agenzia internazionale per l'energia, non si tratta solo di risparmiare acqua, ma anche di efficienza energetica. Quando si tratta di investimenti, il costo dell'acqua può aumentare notevolmente.

Inoltre, per l'attuazione del progetto, l'impianto di trattamento deve essere sufficientemente grande da fornire i volumi di biogas richiesti. E se il contenuto dell'impianto di trattamento viene miscelato con altra acqua, ad esempio durante un temporale o dalle falde acquifere, la produzione di biogas potrebbe interrompersi.

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