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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Amplificatore di potenza lineare per 144 MHz e 432 MHz. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Amplificatori di potenza RF

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V. Schneider ha progettato un amplificatore di potenza lineare (PA) a 144 MHz e 432 MHz sulla base di potenti moduli RF Mitsubishi (Fig. 1). Entrambi i moduli, M57727 per 2 m e M57745 per 70 cm, forniscono Pout = 30...35 W in SSB a Pin = 250 mW. In modalità di ricezione, il segnale dall'antenna viene inviato al connettore 4 (HF-out), quindi, attraverso i contatti normalmente chiusi Rel.3 (pin 12, 14) e simili per Rel.2, al cortocircuito connettore del circuito (HF-in), a cui è collegato il ricetrasmettitore. Tramite l'induttore L2 ei contatti normalmente chiusi Rel.1 (pin 6, 8), se necessario, è possibile applicare l'alimentatore +12 V con K2 (+ RX) all'amplificatore ricevente dell'antenna se installato direttamente vicino all'antenna.

Amplificatore di potenza lineare a 144 MHz e 432 MHz
Fig.1 (clicca per ingrandire)

Nella modalità di trasmissione, il segnale RF proveniente dal ricetrasmettitore entra nel connettore di corto circuito (HF-in) e provoca l'apertura di T1 e, di conseguenza, il funzionamento di Rel 1, 2, 3. In questo caso, il segnale RF proveniente dal ricetrasmettitore mobile (Pout = 2,5 W) viene alimentato all'ingresso IC1 tramite l'attenuatore "10 dB". Il segnale da esso amplificato attraverso i contatti Rel 3 (pin 8, 12) entra nel connettore K4 e attraverso l'alimentatore all'antenna.

Autore: Wolfgang Schneider (DJ8ES); Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Si basa su un materiale cristallino poroso noto come struttura metallo-organica (MOF) che agisce come una spugna: aspira il vapore acqueo dall'aria, anche nel deserto, e poi lo rilascia come acqua liquida.

Yagi ei suoi colleghi hanno sintetizzato il primo MOF nel 1995 e da allora i chimici hanno progettato decine di migliaia di strutture simili. Ciascuno è composto da atomi di metallo che fungono da hub collegati in una rete porosa da linker organici progettati per trattenere rapidamente gli hub e creare aperture per ospitare "ospiti" molecolari. Mescolando e abbinando metalli e leganti, i ricercatori hanno scoperto che potevano adattare i pori per intrappolare le molecole di gas come il vapore acqueo e l'anidride carbonica (CO2).

Le prime versioni del dispositivo che utilizzavano MOF si sono rivelate troppo costose: i chimici hanno utilizzato lo zirconio, che costa circa $ 160 al chilo e quindi non è redditizio per l'industria di massa. Tuttavia, hanno recentemente risolto questo problema: il nuovo telaio era già sintetizzato sulla base dell'alluminio (che costa $ 3 al chilogrammo) ed è stato chiamato MOF-303.

Anche l'efficienza iniziale lasciava molto a desiderare. Ma ora, utilizzando la capacità di MOF-303 di riempire e svuotare i pori in pochi minuti, il team può eseguire dozzine di questi cicli ogni giorno. Supportato da un pannello solare per alimentare una ventola e un riscaldatore che accelerano i cicli, il dispositivo produce fino a 1,3 litri di acqua per chilogrammo di MOF al giorno, anche dall'aria del deserto. Ma questo non è il limite: Yagi prevede ulteriori miglioramenti che aumenteranno questa quantità a 8-10 litri al giorno. L'anno scorso ha fondato Water Harvesting, che prevede di rilasciare un dispositivo a microonde questo autunno in grado di produrre fino a 8 litri al giorno. L'anno prossimo, l'azienda promette una versione su larga scala che produrrà 22 litri al giorno, sufficienti per rifornire un piccolo villaggio. "Stiamo solo rendendo l'acqua mobile", afferma Yagi. "È come prendere un telefono cablato e renderlo wireless".

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