Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Відповіді на питання щодо конструкцій конвертерів MMDS. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / телебачення

Коментарі до статті Коментарі до статті

Складатиму тут питання та відповіді по конструкціях моїх 3-х конвертерів для ТБ MMDS - найпростішим, простим, с симетричним входом.

- прошу уточнити як краще подати зміщення на бази VT1, VT2 конверторів MMDS, колекторів або прохідних конденсаторів?

Різниці практично немає, як подавати зміщення. Для останніх конвертерів я брав малогабаритні резистори МЛТ, відкушував висновки, на "нульовці" знімав фарбу і залишок висновків, залужував оголовки, поміщав зверху транзисторів, а їх висновки припаював до торців оголовків резисторів. І вже до них підключали інші елементи.

- прохання вказати зразкові струми через транзистори цієї схеми?

Режими транзисторів (крім VT4) встановлюються автоматично. Струми приблизно такі: VT1 - 4 мА, VT2 - 7 мА, VT3 - 15 мА, VT4 + VT5 - 15 мА. Зміщення VT4 необхідно підібрати за максимальним коефіцієнтом передачі змішувача (близько 0 струму).

- якщо можливо опишіть детальніше порядок налаштування конвертера.

Налаштування починаю з УПЧ ДМВ (VT5, VT6). За допомогою вимірювача АЧХ підбираю положення відведення вихідної котушки УПЧ, досягаючи максимального та рівномірного посилення в діапазоні 470-670 МГц. Сигнал подаю на вхід змішувача VT4. Конденсатор C16 разом з його висновками повинен резонувати у середині цього діапазону. Підключаю гетеродин VT3 і за нульовими биттями з генератором 2030 МГц виставляю його частоту. Підключаю УВЧ VT1, VT2 і остаточно налаштовую конвертер подаючи сигнал 2500-2700 МГц на вхід. Роздільні конденсатори УВЧ із висновками повинні резонувати в середині цього діапазону. Резонанс у схемі "розмитий", тому попередньо довжину їх висновків підганяю поза схемою. Генератор сигналів включаю з модуляцією, що видно на телевізорі як широкі горизонтальні смуги. Поступово зменшуючи рівень сигналу, підлаштовую схему максимальної контрастності смуг. За відсутності приладів можна спробувати налаштувати УПЧ сигналами телебачення ДМВ, а частоту гетеродина шукати до "попадання" передач MMDS в ДМВ канали. Звичайно, це можливо тільки в зоні впевненого прийому.

- Чому застосував транзистори різної провідності?

- Уточни розміри елементів: L1, C14.

Ще в Радянському Союзі купив 200 шт. транзисторів КТ3109А у магазині Юний Технік по 65 коп. штука і досі задоволена цим. У багатьох своїх НВЧ конструкціях застосовував їх, де тільки можна. Виявилося, що вони дають 16 дБ посилення кожен на ДМВ. І навіть генерують на 2,5 ГГц! Ну а у вхідних ланцюгах, я застосував транзистори більш підходящі для 2600 МГц, розраховуючи на їх малошумні властивості. Так що різна провідність не самоціль, просто так дешевше.

Лінія L1 зроблена з лудженої жерсті (а можна з міді або срібла :-)) у вигляді Г-подібного прапорця 9 мм довжиною і 2 мм вниз, для припаювання до плати, безпосередньо до неї без висновків припаяні коржі конденсаторів С1, С2 типу КД- 1. Над платою лінія стоять на 2 мм, втім і решта те ж саме. Конденсатор С14, теж бляшаний прапорець зігнутий під прямим кутом і припаяний до бази VT4, яке ємнісний майданчик примикає до R9, з боку емітера VT3.

Малюнки:

Відповіді на питання щодо конструкцій конвертерів MMDS. Перетин конвертера з видом на L1
Рис. 1

Відповіді на питання щодо конструкцій конвертерів MMDS. Конструкція C14
Рис. 2

Відповіді на питання щодо конструкцій конвертерів MMDS. Блок конвертера ММDS
Рис. 3

Автор: Є.Шустіков, UO5OHX ex RO5OWG; Публікація: shustikov.by.ru

Дивіться інші статті розділу телебачення.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Перовскітні сонячні елементи 17.07.2022

Перовскіт є дуже перспективним мінералом для будівництва сонячних панелей. Проте головною проблемою таких виробів є нетривалий термін їхньої служби. Дослідники з Прінстонського університету США нарешті випробували в лабораторних умовах зразок, здатний опрацювати без заміни до 30 років у реальних умовах.

Хоча головним матеріалом для сонячних панелей десятиліттями був кремній, останні 15 років перовскіт активно відвойовує в нього позиції. Перовскит так само ефективний, як і кремній, але дозволяє створювати менш дорогі, більш легкі та гнучкі панелі. Проте перовскити дуже стабільні і досить недовговічні під час використання у реальних умовах.

У новому дослідженні принстонські вчені додали для стабілізації конструкції спеціальний проміжний шар буквально в кілька атомів товщиною між світлопоглинаючим перовскітним шаром, що несе заряд. Проміжний шар виготовляється з дисульфіду вуглецю, свинцю, йоду та хлору та застосовується для захисту конструкції від швидкого вигоряння.

Хоча подібні рішення вже пропонувалися різними командами раніше, новий склад потенційно дозволяє зберегти працездатність сонячних елементів довше 30 років – перше рішення у своєму класі, що переступило поріг 20 років.

Поки що йдеться лише про експерименти. Дослідники використовували для оцінки "живучості" панелей камеру штучного старіння, в якій елементи піддали впливу сонячного світла і температур від 35 до 110 °C. Екстраполювавши отримані дані, команда зробила висновок, що в стандартних кліматичних умовах нове рішення здатне опрацювати 30 років.

За словами вчених, камера штучного старіння, що використовується, дозволить перевіряти стійкість не тільки перовскітних, а й будь-яких інших сонячних осередків.

Інші цікаві новини:

▪ Нетонучий мобільник

▪ LOG114 - новий логарифмічний підсилювач

▪ Росія створює Ноїв ковчег

▪ Високоеластичний OLED

▪ Літо стане довшим і спекотнішим

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Аудіо та відеоспостереження. Добірка статей

▪ стаття Чи кохаю тебе, я не знаю, але здається мені, що люблю! Крилатий вислів

▪ стаття Скільки енергії віддає спортсмен за півгодини? Детальна відповідь

▪ стаття Накачування велосипедної камери Особистий транспорт

▪ стаття Поліпшення роботи електронного наручного годинника. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Квадрат на календарі Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024