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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Amplificatore d'antenna a basso rumore del 23° canale UHF

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Amplificatori d'antenna

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Guadagno 18 e 21 dB in tensione. Montato su un albero vicino all'antenna. Due uscite per cavi di derivazione coassiali per 2 televisori. L'alimentazione deve essere fornita tramite entrambi i cavi (per visione indipendente) tramite un semplice adattatore e diodi di disaccoppiamento. Le linee di loop e di comunicazione sono costituite da pezzi di filo stagnato di circa 1,5 mm di diametro (vengono saldati da condensatori passanti durante il loro perfezionamento per miniaturizzare). La linea di comunicazione in uscita si trova vicino all'ultima linea di contorno.

Amplificatore d'antenna a basso rumore del 23° canale UHF

Amplificatore d'antenna a basso rumore del 23° canale UHF

Struttura:

Il montaggio dell'amplificatore viene effettuato con il metodo incernierato. I terminali inferiori del KPM 2 / 7pF sono completamente tagliati e il terminale superiore è piegato e saldato come in figura. La tavola, realizzata in lamina bifacciale in fibra di vetro da 1,5 mm, è avvolta con una striscia di lamiera stagnata larga 20 mm e saldata lungo la cucitura su entrambi i lati. Le parti non visibili nello scomparto superiore si trovano nel pallet. I piccoli cerchi sono le estremità dei condensatori passanti, su cui è appesa l'intera installazione. Sopra la scheda, le estremità dei passanti sporgono di 0,5-1 mm e sono saldate in un cerchio su entrambi i lati della scheda. L'altezza delle linee di contorno sopra la scheda è determinata dall'altezza dei condensatori del trimmer. Il vano superiore è diviso a metà da uno schermo con un piccolo foro per il condensatore nella parte inferiore. Su entrambi i lati, l'amplificatore è chiuso e sigillato con coperchi di latta in cui sono praticati dei fori sopra i trimmer. Infine, l'amplificatore è già regolato con le coperture. Nei punti di collegamento del cavo, la latta viene forata con un punteruolo e spiegata con una specie di strumento conico. I tubi di stagno vengono saldati nei fori in base al diametro del cavo. I conduttori dei cavi sono collegati alla linea sulle toppe di supporto 3x3 mm dagli scarti della scheda ad essa saldata. La scatola è robusta, ma necessita di protezione dalla corrosione.

Vi chiedo di dare alcuni consigli per quanto riguarda l'amplificatore UHF per il canale 23.

domande:

1. È possibile utilizzare i transistor GT346A nell'amplificatore e sono necessarie modifiche al circuito o al design dell'amplificatore?

2. Come impostare correttamente questo amplificatore utilizzando il dispositivo X1-50, quali adattatori, sonde, ecc. necessario per una corretta configurazione?

Risposte:

1. Sì, i transistor GT346A possono essere utilizzati al posto del KT3109A senza alcuna modifica nel circuito. È solo necessario rendere l'uscita dell'emettitore VT1 e della base VT2 il più corta possibile, per la saldatura ai condensatori passanti. Per i transistor planari KT3109A, ho abbreviato queste conclusioni a 2 mm e, poiché le conclusioni sono distanziate spazialmente, sono facili da saldare rapidamente. Eppure, quando si sostituiscono 2-3 dB di guadagno andranno persi. Se realizzi un amplificatore con un'uscita, al contrario, il guadagno sarà di 3 dB in più.

2. Non ho familiarità con X1-50, ho lavorato con X1-44, X1-55. Da X1-44 avevo solo un gruppo elettrogeno e usavo un rilevatore fatto in casa (descritto nel sito) ad un semplice N.Ch. oscilloscopio. Ho applicato il segnale all'ingresso dell'amplificatore tramite due attenuatori da 20 dB ciascuno, che hanno permesso di evitare di sovraccaricare l'amplificatore e allo stesso tempo hanno fornito un grande segnale per il monitoraggio e la sincronizzazione dell'oscilloscopio prelevato dal rivelatore PRIMA di questi attenuatori. L'uscita includeva un carico (2 pezzi) 75 Ohm e un rilevatore di oscilloscopio autocostruito. Coppie di circuiti collegati all'ingresso e all'uscita dell'amplificatore sintonizzati sulla frequenza operativa. Modificando la distanza tra le linee dei contorni, è stata ottenuta una parte superiore piatta della curva di risonanza a una data larghezza di banda (regolando continuamente la risonanza). La distanza tra le linee è di circa 10 mm.

Se riduci la connessione delle prese nel circuito di ingresso a 1/3 e aumenti i resistori R9 e R10 a 2 kOhm, puoi ottenere una larghezza di banda dell'amplificatore di soli 8-10 MHz, ad es. un canale e ottieni comunque 24-26 dB di guadagno. Ciò è utile per le interferenze dai canali di frequenza adiacenti. Però mi sono limitato a una banda di 24 MHz (3 canali), avendo un po' perso guadagno, ma allo stesso tempo grandi differenze di temperatura, quando l'amplificatore è installato all'esterno, non influiscono in alcun modo sul guadagno con un possibile mismatch di temperatura dei circuiti. Infine, l'amplificatore è stato regolato con i coperchi chiusi e saldati, attraverso i fori opposti ai condensatori di sintonia, e poi sono stati anche saldati con toppe per la sigillatura. I trimmer tipo KPM sono i più piccoli che abbia mai avuto. Secondo questo schema, ma con un'unica uscita, ho realizzato amplificatori per qualsiasi canale UHF, modificando solo le impostazioni del contorno e ottenendo facilmente 24-26 dB di guadagno, che è molto a queste frequenze! Gli amplificatori sono stati posizionati direttamente sulle antenne riceventi e l'alimentazione e il segnale sono passati attraverso un cavo e hanno ricevuto un grande guadagno di segnale/rumore sulla TV. Non ho usato connettori in ingresso e in uscita, saldando il cavo direttamente all'amplificatore.

Buona fortuna e benvenuto!

Autore: E.Shustikov, UO5OHX ex RO5OWG; Pubblicazione: shustikov.by.ru

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Un gruppo di ricercatori guidato da Martin Fussenegger del Dipartimento di scienza e ingegneria dei biosistemi dell'ETH di Zurigo a Basilea ha trasformato in realtà un'idea apparentemente futuristica. Hanno sviluppato una cella a combustibile impiantata che utilizza l'eccesso di zucchero nel sangue (glucosio) dai tessuti per generare energia elettrica. I ricercatori hanno combinato la cella a combustibile con fuochi beta artificiali sviluppati dal loro gruppo diversi anni fa. Producono insulina con il semplice tocco di un pulsante e abbassano efficacemente i livelli di glucosio nel sangue agendo come la loro controparte naturale nel pancreas.

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La cella a combustibile si basa su un anodo di nanoparticelle a base di rame che il team di Fussenegger ha creato appositamente per questo dispositivo. È costituito da nanoparticelle metalliche e scompone il glucosio in acido gluconico e un protone per generare elettricità che aziona un circuito elettrico.

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