[слив] работающая схема заработка с хорошим доходом и постоянными клиентами

Как сделать цифровой вход в музыкальном центре site:forum.cxem.net

Есть ли способ как нибудь припаять к нему вход aux или переделать вход для микрофона? Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. Это легко и быстро за отдельную плату сделает любой радиолюбитель. А ваши познания в радиоэлектронике позволят вам это сделать? Как реклама Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.

Радиопередатчики, радиостанции

Радиостанции, трансиверы

  1. УКВ ЧМ радиостанция
  2. ПЕРЕДАЮЩАЯ ПРИСТАВКА К ПРИЕМНИКУ «КАТРАН»
  3. МАЛОСИГНАЛЬНЫЙ ТРАКТ ТРАНСИВЕРА «АМАТОР ЭМФ-М»
  4. ВЧ МОДЕМ KB ТРАНСИВЕРА
  5. Простой передатчик на диапазон 144 МГц
  6. УКВ ЧМ передатчик
  7. ТРАНЗИСТОРНО-ЛАМПОВЫЙ AM ПЕРЕДАТЧИК
  8. Переносные радиостанции на 1215-1250 Мгц (на лампах)
  9. МАЛОГАБАРИТНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ НА 1215-1300 МГц
  10. SSB ТРАНСИВЕР НА 80 М
  11. ТРАНСИВЕР «РАДИО-76»
    • О ТРАНСИВЕРЕ «РАДИО-76»
  12. ДИАПАЗОН 160 МЕТРОВ В «РАДИО-76»
  13. ПРОСТОЙ ЧМ ТРАНСИВЕР
  14. ТРАНСИВЕР «ДОНБАСС-1М»
  15. ТРАНСИВЕР «YES-93»
  16. Трансивер «YES-97»
  17. Трансивер «YES-97» (ГПД и ПИП)
  18. Вседиапазонный трансивер JG1EAD
  19. Трансивер YES-98
  20. КОРОТКОВОЛНОВЫЙ ТРАНСИВЕР «УРАЛ-84»
    • Еще раз об «Урал 84М»
  21. ГПД к трансиверу «Урал-84»
  22. ГПД к трансиверу «Урал-84»
  23. Вседиапазонный «Урал 84М»
  24. Коротковолновый трансивер (UW3DI)
    • ЕЩЕ РАЗ ОБ UW3DI
  25. Модернизация трансивера UW3DI
  26. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСИВЕРА UW3DI
  27. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСИВЕРА UW3DI
  28. ПЕРЕДАЮЩАЯ ПРИСТАВКА К Р-250М
  29. Радиостанция на 420-435 Мгц
  30. Портативная радиостанция на 430-440 Мгц

Передатчики

  1. УКВ БЛОК (144, 430 МГц)
  2. SSB ПЕРЕДАТЧИК НА 2 М
  3. ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ «ОХОТЫ НА ЛИС»
  4. ДВА ПЕРЕДАТЧИКА НА 144 МГЦ
  5. Двухкаскадный передатчик на 144 Мгц
  6. ПЕРЕДАТЧИК НА 420 Мгц

Портативные радиостанции

  1. Портативная радиостанция на 28 МГц
  2. ПРОСТАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
  3. МАЛОГАБАРИТНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
  4. РАДИОСТАНЦИЯ НА ТРЕХ ТРАНЗИСТОРАХ
  5. ПОРТАТИВНАЯ, С AM
  6. ПРОСТАЯ, КАРМАННАЯ, ДЛЯ СЕЛА
  7. ПРОСТАЯ УКВ-ЧМ РАДИОСТАНЦИЯ
  8. РАДИОСТАНЦИЯ «КОЛИБРИ»
  9. АВТОМОБИЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ДИАПАЗОНА 144 — 146 МГЦ (1))
  10. АВТОМОБИЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ДИАПАЗОНА 144 — 146 МГЦ (2)
  11. АВТОМОБИЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ДИАПАЗОНА 144 — 146 МГЦ (3)
  12. Портативная транзисторная радиостанция на 144-146 Мгц (РЕТРО)
  13. РАДИОСТАНЦИЯ С АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
  14. РАДИОСТАНЦИЯ С AM
  15. КАРМАННАЯ СВ-РАДИОСТАНЦИЯ
  16. РАДИОСТАНЦИЯ «АСТРА-1-FM-CB»

Трансвертеры

  1. УКВ ТРАHCBEPTEP НА 144 МГц (С.ЖУТЯЕВ)
  2. Модернизация трансвертера С.Жутяева (144 МГц)
  3. ТРАНСВЕРТЕР НА 430 МГц (С.ЖУТЯЕВ)
  4. УКВ ТРАНСВЕРТЕРНАЯ ПРИСТАВКА
  5. ТРАНСВЕРТЕР 144/28 МГц
  6. ТРАНСВЕРТЕР НА 50…51 МГц
  7. ПРОСТОЙ ТРАНСВЕРТЕР ДИАПАЗОНА 50 МГц

Модернизация CB-радиостанций

  1. РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАДИОСТАНЦИИ ALAN-48+
  2. МОДЕРНИЗАЦИЯ РАДИОСТАНЦИЙ «ALAN»
  3. Режим сканирования в радиостанции ALAN-100+
  4. ЕЩЕ РАЗ О ВВЕДЕНИИ РОССИЙСКОЙ СЕТКИ ЧАСТОТ В ИМПОРТНЫЕ СИ-БИ РАДИОСТАНЦИИ
  5. Дежурный режим в СВ радиостанции

QRP техника

  1. МИКРОТРАНСИВЕР
  2. QRPP трансивер на 28 МГц
  3. QRP ТРАНСИВЕР НА 80 М
  4. QRP CW-передатчик

Прочее

  1. РАДИОМИКРОФОН С РАМОЧНОЙ АНТЕННОЙ
  2. ПРОЕКТ «НЕЗАБУДКА»
  3. ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ «НЕЗАБУДКИ»
  4. НОВЫЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ SSB СИГНАЛА
  5. ПОВЫШЕНИЕ ЧАСТОТЫ КВАРЦЕВ
  6. Простой утроитель на 1267,2 МГц
  7. Стереофонический передатчик

Еще раз об УКВ рефлектометре.

Наверно ни кому не нужно доказывать и убеждать в том, что успех работы в эфире зависит от антенны и от степени ее согласования и настройки.

В большей степени это касается УКВ диапазонов, где уровни сигналов РЛ станций малы, а затухания по фидерным линиям питания антенн велики. В такой ситуации и начинает играть главную роль точность согласования. Произвести такую настройку без УКВ рефлектометра просто невозможно. В литературе на данную тему было предложено достаточно много схем и вариантов КСВ-метров для КВ диапазонов, все они прекрасно работают на частотах до 30 МГц. Что же касается УКВ , то этот вопрос не достаточно освещен. В связи с этим, хочу предложить вниманию радиолюбителей, работающих на УКВ диапазонах, вариант УКВ рефлектометра, достоверно работающего в полосе частот 130-480МГц.

В основу устройства заложен двунаправленный ответвитель на полосковых линиях рис 1:

Он изготавливается из фольгированного стеклотекстолита толщиной 6 мм. Полосковая линия w-1 имеет волновое сопротивление 50 Ом. Параллельно соединенные линии w-2 и w-3, Рассчитываются на волновое сопротивление 100 Ом, Нагружены на безиндуктивное сопротивление 50 Ом

с их противоположных концов снимаются напряжения Uпр и Uобр. Далее эти напряжения выпрямляются диодами D1 и D2. С анодов диодов снимаются постоянные напряжения пропорциональные Uпр. и Uобр. и поступают на схему индикации. Ее можно собрать по схеме рис.2.

 

 Но лучше и удобнее использовать цифровую схему подробно описанную в Радиоаматор №7 2004 г предложенную US5WDQ.

Во всем выше изложенном нет ничего нового, но нужно заострить внимание на том, что, чтобы говорить о какой либо точности измерений на частотах 70см диапазона, ответвитель должен быть выполнен с особой тщательностью и точностью, что не всегда возможно осуществить в радиолюбительских условиях. Исходя из этого, пользуясь предлагаемой методикой изготовления ответвителя можно получить довольно неплохие результаты

Теперь о некоторых конструктивных особенностях.

Стеклотекстолит с толщиной диэлектрика 6мм выбран не зря, ведь тем более такой материал промышленностью не выпускается. Исходя из формулы рис 3.

Если использовать широко распространенный фольгированный стеклотекстолит

Толщиной 1,5мм то ширина полосковой линии имеющей 50 Ом должна быть 2.7 мм. Уход от этого размера на одну, две десятых мм вызовет уход волнового сопротивления на 5…10 Ом соответственно, что приведет к ощутимым погрешностям в работе ответвителя. При толщине материала 6мм. ширина полосковой линии имеет 11мм. Понятно, что чем шире дорожка, тем легче обеспечить точность размера. 6мм фольгированный стеклотекстолит изготавливается следующим образом: по размерам платы рис.1 вырезаются 4 заготовки из 1.5мм ф.стеклотекстолита. У двух из них металлизация удаляется с двух сторон у двух других только с одной. Заготовки промазываются клеем типа ЭДП собираются в пакет и зажимаются в тиски. После высыхания клея заготовка вынимается из тисков. Чтобы выяснить какая диэлектрическая проницаемость получилась у такого «слоеного пирога» нужно воспользоваться измерителем емкости, измерив емкость получившегося конденсатора. Зная емкость находим диэлектрическую проницаемость из формулы рис.4

У меня получилось 4.7….5. Изходя из полученных данных рассчитываются конструктивные размеры полосковых линий по выше приведенной формуле.

Из полученной заготовки плата ответвителя изготавливается или фото способом или с применением «кмпьютерно-утюжной» технологии или при определенной сноровке простым резаком из ножовочного полотна. Печатную плату ответвителя впаивают в прямоугольную рамку из латунной или медной полосы толщиной 0.8-1мм. На торцевых стенках рамки устанавливают ВЧ раземы соответствующего волнового сопротивления.

После этого рефлектометр нужно проверить. Для этого на вход от передатчика или ГСС подают вч напряжение, а выход нагружают на эквивалентную нагрузку 50 Ом. Можно воспользоваться готовыми вч нагрузками от АЧХ Х1-13, Х1-49, Х1-50. Подбором резистора R1 добиваются показаний КСВ=1. После этого поочередно подключают к выходу нагрузки сопротивлением 75 и 100 Ом показания должны быть 1.5 и 2 соответственно. Настроенный ответвитель закрывают с двух сторон крышками из меди или латуни. Поскольку ответвитель симметричный его вход и выход можно менять местами, учитывая, что выходы Uпр. и Uобр. тоже поменяются местами.

Светотехника

  • Оснащение светодиодного фонаря сенсорным управлением / 21.02.2020
  • Походный светильник на светодиодном модуле 2ВхС / 16.02.2020
  • Ремонт светодиодного прожектора / 09.01.2020
  • Фильтр питания для КЛЛ и светодиодных осветительных ламп / 15.11.2019
  • Пробник для проверки светодиодов… и не только / 16.10.2019
  • Пробник светодиодов / 25.09.2019
  • Как проверить LED подсветку / 28.08.2019
  • Устройство для проверки электролюминесцентных ламп с холодным катодом / 10.01.2019
  • Автомат световых эффектов на микроконтроллере / 12.11.2018
  • Конструкция и доработка нескольких типов светодиодных ламп / 24.04.2018
  • Ламповые часы на газоразрядных индикаторах / 19.04.2018
  • Расчет балластного резистора для светодиода / 26.03.2018
  • Расчет токоограничивающего резистора для светодиода / 05.03.2018
  • Простая схема цветомузыки на светодиодах / 04.12.2017
  • Светодиодная гирлянда / 15.12.2016
  • Программируемый переключатель гирлянд (часть 1) / 17.11.2016
  • Светодинамическая светодиодная лампа — из КЛЛ / 23.08.2016
  • Микросхемы драйверов сверхъярких светодиодов / 19.08.2016
  • Генератор для управления многоцветным светодиодом / 21.07.2016
  • Выключатели на транзисторах / 06.06.2016

Страницы:

Телефония

  • Доработка зарядного устройства сотового телефона / 11.12.2017
  • Усилитель для стереотелефонов с автономным питанием / 10.11.2016
  • Головные электростатические телефоны (Часть 2) / 03.12.2015
  • Головные электростатические телефоны (Часть 1) / 25.11.2015
  • Подключение удалённого абонента к офисной АТС / 19.02.2014
  • Индикатор излучения сотового телефона / 29.10.2013
  • Модернизация зарядного устройства Nokia ACP-7E / 11.08.2013
  • Ремонт гарнитуры Nokia HS-23 / 30.07.2009
  • Электронный корректор / 11.07.2008
  • Прибор для проверки телефонных аппаратов / 08.11.2007
  • Принцип работы телефонных карт / 27.04.2007
  • Световой сигнализатор телефонных звонков / 13.08.2004
  • Кодовый выход на межгород / 31.10.2003
  • Анти-АОН / 06.10.2003
  • Радиотелефонный интерфейс для симплексных радиостанций / 08.09.2003
  • Индикаторы занятости телефонной линии / 01.09.2003
  • Адаптер автозаписи телефонных сообщений / 27.07.2003
  • Ремонтируем АОН своими силами / 25.07.2003

Автолюбителю

  • Усовершенствование автомобильного регулятора напряжения / 19.04.2020
  • Электронное зажигание с пониженным потреблением тока / 15.02.2020
  • Prology MDN 2740T прошивка магнитолы / 12.05.2019
  • Сабвуфер на заднюю полку автомобиля / 17.11.2018
  • Автомобильный блок питания для компьютера своими руками / 01.06.2018
  • Эмулятор CD чейнджера своими руками схема / 19.03.2018
  • Схема импульсного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора / 20.12.2017
  • Усовершенствование системы зажигания мопедов «Альфа» / 22.07.2017
  • Пропорциональное управление вентилятором охлаждения двигателя автомобиля / 29.11.2016
  • Контроллер шагового двигателя / 10.11.2016
  • Автомат переключения видеокамер переднего и заднего вида / 18.03.2016
  • Восстановление работоспособности светодиодных автоламп / 29.02.2016
  • Прибор для проверки систем электронного зажигания отечественных автомобилей / 24.11.2015
  • Компактный автомобильный усилитель (Часть 2) / 29.09.2015
  • Компактный автомобильный усилитель (Часть 1) / 27.09.2015
  • Адаптивное устройство управления подогревателем автокресла / 04.08.2015
  • Способ установки длительности пауз в устройствах управления стеклоочистителями / 10.04.2015
  • Датчик «двигатель запущен» / 09.04.2015
  • Формирователь импульсов для калибровки тахометра / 09.04.2015
  • Расчёт битовой синхронизации сети CAN / 22.11.2014

Страницы:

Архивы

АрхивыВыберите месяц Февраль 2022  (2) Январь 2022  (3) Декабрь 2021  (4) Ноябрь 2021  (2) Октябрь 2021  (6) Апрель 2021  (1) Март 2021  (3) Февраль 2021  (2) Январь 2021  (1) Декабрь 2020  (1) Ноябрь 2020  (1) Октябрь 2020  (1) Сентябрь 2020  (2) Июль 2020  (2) Июнь 2020  (1) Апрель 2020  (1) Март 2020  (3) Февраль 2020  (2) Декабрь 2019  (2) Октябрь 2019  (3) Сентябрь 2019  (3) Август 2019  (4) Июнь 2019  (4) Февраль 2019  (2) Январь 2019  (2) Декабрь 2018  (2) Ноябрь 2018  (2) Октябрь 2018  (3) Сентябрь 2018  (2) Август 2018  (3) Июль 2018  (2) Апрель 2018  (2) Март 2018  (1) Февраль 2018  (2) Январь 2018  (1) Декабрь 2017  (2) Ноябрь 2017  (2) Октябрь 2017  (2) Сентябрь 2017  (4) Август 2017  (5) Июль 2017  (1) Июнь 2017  (3) Май 2017  (1) Апрель 2017  (6) Февраль 2017  (2) Январь 2017  (2) Декабрь 2016  (3) Октябрь 2016  (1) Сентябрь 2016  (2) Август 2016  (1) Июль 2016  (9) Июнь 2016  (3) Апрель 2016  (5) Март 2016  (1) Февраль 2016  (3) Январь 2016  (3) Декабрь 2015  (3) Ноябрь 2015  (4) Октябрь 2015  (6) Сентябрь 2015  (5) Август 2015  (1) Июль 2015  (1) Июнь 2015  (3) Май 2015  (3) Апрель 2015  (3) Март 2015  (2) Январь 2015  (4) Декабрь 2014  (9) Ноябрь 2014  (4) Октябрь 2014  (4) Сентябрь 2014  (7) Август 2014  (3) Июль 2014  (2) Июнь 2014  (6) Май 2014  (4) Апрель 2014  (2) Март 2014  (2) Февраль 2014  (5) Январь 2014  (4) Декабрь 2013  (7) Ноябрь 2013  (6) Октябрь 2013  (7) Сентябрь 2013  (8) Август 2013  (2) Июль 2013  (1) Июнь 2013  (2) Май 2013  (4) Апрель 2013  (7) Март 2013  (7) Февраль 2013  (7) Январь 2013  (11) Декабрь 2012  (7) Ноябрь 2012  (5) Октябрь 2012  (2) Сентябрь 2012  (10) Август 2012  (14) Июль 2012  (5) Июнь 2012  (21) Май 2012  (13) Апрель 2012  (4) Февраль 2012  (6) Январь 2012  (6) Декабрь 2011  (2) Ноябрь 2011  (9) Октябрь 2011  (14) Сентябрь 2011  (22) Август 2011  (1) Июль 2011  (5)

Перспективная схема заработка в интернете

Освоив просторы интернета на уровне просмотра рекламы, выполнения заданий, реферальной системы, следует приступить к решению более глобальных вопросов. Заработок может вырастет за счет увеличения скорости при выполнении кликов и заданий, за счет особой сноровки в работе с рефералами. Но можно так же хорошенько рассмотреться на каждом ресурсе и подобрать себе что-нибудь более подходящее.

Это может быть дизайн, фотодело, написание статей, перевод, продвижение чьего-то сайта и создание собственного ресурса. Как попробовать свои силы в чем-то из перечисленного подробно описано в видеоуроках на WMmail. Очень хороший, разносторонне привлекательный ресурс, зарегистрируйтесь, рекомендую!

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Схемы подключений выключателей

Кроме основных обозначений, в них отображаются линии электропередачи, соединяющие все эти элементы.

Плавкие предохранители, резисторы, конденсаторы. Импульсные реле имеют все шансы быть исполнены с различным корпусом, который уготован для крепления на Din рейку снутри квартирного щитка либо установку в разветвительной коробке.

Вторичными считаются те цепи, в которых подаваемое напряжение не превышает 1 киловатта. При этом генераторный зажим соответствует началу обмотки, а нагрузочный — ее концу.

В номинальном режиме все элементы работают с тем током, напряжением и мощностью, которые указаны в паспорте устройства. В случае если клеммная колодка жестко прикреплена внутри разветвительной коробки, то соединительные концы возможно просовывать через внутреннее отверстие трубки так, чтоб наружу малость выступали сваренные концы жил повторяющий вид наплавленных шариков. Чтобы достичь желаемого результата на изоляцию одевают кембрик красноватого цвета либо бирку с надписью.

Как правильно подключить УЗО?

На однолинейных схемах показывается оборудование, размещенное лишь на одной средней фазе. Подключение защитного заземления к электросчетчику не требуется. В противном случае лучше приобрести готовое устройство — это безопаснее и надежнее. Учет энергии с помощью индукционных счетчиков возможен с сохранением класса точности только на синусоидальном токе при спокойном характере нагрузки.

Каждому устройству, элементу или детали соответствует условное обозначение, применяющееся в графических изображениях электрических цепей, называемых электрическими схемами. Следующий момент, никогда не используйте для этих целей удлинители или, того хуже, отдельные, свободно лежащие провода. Составные части изделия изображают в виде упрощенных внешних очертаний, а их расположение должно примерно соответствовать действительному размещению [2, п. Поэтому каждый начинающий электрик должен в первую очередь овладеть способностями чтения разнообразных принципиальных схем.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ОТОПИТЕЛЕЙ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Они указывают на соответствующую нумерацию или технические характеристики элементов. В процессе монтажа и наладки широкое распространение получили развернутые схемы с вторичными цепями. Стоит заметить, что современные стиральные машины имеют конструкцию, исключающую такую неприятность.

Хотя в данном кабеле для фазы уже применен красноватый провод. В случае если клеммная колодка жестко прикреплена внутри разветвительной коробки, то соединительные концы возможно просовывать через внутреннее отверстие трубки так, чтоб наружу малость выступали сваренные концы жил повторяющий вид наплавленных шариков. Множество осветительных приборов не имеет контакта для заземляющего провода в своей конструкции. Они отличаются наличием электромагнитных процессов, связанных с электродвижущей силой, током и напряжением, и описанных в физических законах. По минимуму этим можно ограничиться, но мы еще не рассмотрели вопрос электробезопасности. Последовательное и параллельное подключение ламп

РЕЗОНАНСНЫЙ ВОЛНОМЕР

Рейтинг:   / 5

Подробности
Категория: Генераторы ВЧ
Опубликовано: 17.03.2017 12:12
Просмотров: 3940

Описываемый резонансный волнoмер   состоит из колебательного контура, эмиттерного повторителя, детектора, усилителя постоянного тока и измерительного прибора. Диапазон рабочих частот волномера 800 кГц —60 МГц разбит на восемь поддиапазонов: 0,8—1,1 МГц, 1,1—1,8 МГц, 1,8-3 МГц, 3-8 МГц, 6—15 МГц, 10—21 МГц, 21—35 МГц, 35—60 МГц. Питается прибор от двух элементов 316, Габариты волномера -40×73х х100 мм.

Принципиальная схема волномера приведена на рис. 1    Колебательный контур волномера состоит из конденсатора переменной емкости С2 и в зависимости от поддиапазона измеряемых частот одной из сменных катушекL1—L8. Катушки подключают к волномеру с помощью разъема Ш1 Измеряемые высокочастотные колебания подводят к контуру с помощью его индуктивной связи с объектом измерения или подачей сигнала на входное гнездо Гн1, Выделенные входным контуром колебания через конденсатор связи СЗ поступают на базу транзистора Т1. Так как добротность контуров в низкочастотной части диапазона волномера меньше, чем в высокочастотной части, то для выравнивания чувствительности параллельно основному конденсатору С3 в сменных катушках L1—L3 интервала частот от 0,8 до 3 МГц включают дополнительный конденсатор связи С1. Эмиттерный повторитель собран на составном транзисторе Т1Т2, Он необходим для того, чтобы уменьшить шунтирование входного контура волномера. С резистора R2, являющегося нагрузкой эмиттерного повторителя, высокочастотный сигнал через разделительный конденсатор С6 поступает на детектор, выполненный на диоде Д1, а с него на усилитель постоянного тока на транзисторе ТЗ, В коллекторную цепь транзистора ТЗ включен измерительный прибор ИП1. При отсутствии на входе колебаний ВЧ транзистор ТЗ закрыт. Начальный ток транзистора ТЗ менее 1 мкА. Конструкция и детали. Внешний вид прибора показан на рис. 2. Корпус волномера представляет собой прямоугольную коробку, изготовленную из фольгированного гетинакса толщиной 2 мм, Боковые стенки и передняя панель соединены между собой путем пайки фольги внутри корпуса. На передней панели укреплены индикатор и конденсатор настройки, снабженный шкалой, На левой боковой стенке устанавливают гнездо Гн1 для подключения антенны, на правой- выключатель питания, на верхней — разъем Ш1 для подключения сменных катушек. Задняя крышка волномера -съемная и крепится к корпусу четырьмя винтами, Монтаж электрической части волномера выполнен на печатной плате (рис. 3).   Катушка L1 имеет сердечник из феррита М600НН диаметром 8 и длиной 20 мм. Катушки волномера намотаны на полистироловых каркасах диаметром 18 и высотой 30 мм. Катушка 18 (для поддиапазона 35— 60 МГц) бескаркасная. Витки катушки скреплены эпоксидной смолой, Намоточные данные катушек приведены в таблице.    Контакты для разъема Ш1 взяты от малогабаритных штепсельных разъемов. Штепсели укреплены методом горячей запрессовки в дне каркаса катушек, а гнезда — на верхней стенке волномера. Конденсатор переменной емкости С2 с воздушным диэлектриком состоит из 9 неподвижных и 10 подвижных пластин. Выполнены они в форме полукруга с радиусом 15 мм, В качестве индикатора применен прибор типа М476/3 с током полного отклонения 100 мкА (такие индикаторы используют в магнитофонах). Шкала индикатора заменена на новую. Она имеет 5 делений. Налаживание и градуировка. В первую очередь проверяют монтаж прибора. Затем, включив питание, подбирают режимы работы транзисторов по постоянному току (сменные катушки не подключены). Границы поддиапазонов устанавливают так, чтобы обеспечивалось перекрытие поддиапазонов (примерно на 10%). Для градуировки волномера можно использовать промышленный генератор стандартных сигналов ГЗ-12, Г4-6 или другой с диапазоном частот до 60 МГц. Градуируют волномер при минимальной связи контура волномера с генератором (при настройке в резонанс стрелка индикатора не должна доходить до конца шкалы примерно на одно деление). Кроме своего основного применения, волномер можно использовать в качестве индикатора резонанса при настройке контуров передатчиков -и приемников, Проградуировав шкалу волномера в значениях емкости переменного конденсатора и используя генератор сигналов, можно производить предварительный подбор индуктивности катушек в контурах при заданной емкости. При тщательной градуировке волномер может обеспечить точность измерения частоты около 2—3%. г. Ковров Л. СМИРНОВ  РАДИО №8, 1974 г.

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи

Связь

  • Передающий комплекс индивидуального радиовещания / 27.11.2015
  • Переговорное устройство / 26.09.2015
  • Диполь со смещённой от центра точкой питания / 18.04.2014
  • УКВ-приставка к приёмнику ВЭФ-12 / 11.03.2014
  • Делитель частоты на 5000 / 16.10.2013
  • Управление трансивером FT-897D по USB / 04.10.2013
  • Переговорное устройство с временным разделением каналов / 20.05.2013
  • Стереопередатчик системы CCIR / 31.03.2013
  • Как связать несколько устройств по интерфейсу RS-232 / 28.04.2012
  • Защита модема и телефона / 06.12.2010
  • Двунаправленное сканирование по частоте в УКВ радиоприемнике на микросхеме TDA7088T / 15.07.2010
  • Включение и выключение внешнего устройства с помощью модема / 09.05.2010
  • Прозвонщик плоских кабелей / 05.10.2009
  • Устройство контроля целостности кабеля связи / 03.09.2009
  • Микрофонная гарнитура для носимой радиостанции / 10.04.2008
  • Оптоволоконные линии и связь / 02.09.2005
  • Сверхрегенеративный приемник на барьерном генераторе ВЧ с ОБ / 03.04.2004
  • Радиоприемник «Бархан» / 23.03.2004
  • Жучок / 04.03.2004
  • Радиомикрофон LIEN / 01.12.2003

Страницы:

Налаживание ГИРа

Подключив питание, подбирают номиналы R1, R3 и конденсатора С2 такими, чтобы в пределах рабочего диапазона автогенератор устойчиво возбуждался. Ток коллектора при этом 2-4 мА. Если автогенератор работает, то при перемещениии движка R4 показания микроамперметра должны плавно изменяться. Далее определяют пределы первого поддиапазона 37-59 МГц и градуируют шкалу конденсатора С1 по волномеру, генератору стандартных сигналов (ГСС) или по радиоприемнику с диапазоном 5-60 МГц.

При использовании волномера, который наиболее доступен радиолюбителю, его катушку индуктивно связывают с катушкой L1, конденсатор С1 — в положение максимальной емкости, включают ГИР, резистором R4 устанавливают микроамперметр в среднее положение и, меняя частоту настройки резонансного волномера, настраивают его на частоту ГИРа (по минимуму показаний микроамперметра). Это значение наносят на шкалу конденсатора С1. Верхнюю границу частоты поддиапазона I определяют при минимальной емкости С1.

Градуировку шкалы ГИРа внутри поддиапазона производится аналогично, при этом сначала устанавливают частоту волномера через 0,5-1 МГц, а затем на эту же частоту настраивают ГИР. Закончив градуировку поддиапазона I, переключатель В1 устанавливают вo II положение 26-41 МГц и переходят к установлению пределов и градуировки шкалы на этом поддиапазоне. Если необходимо устранить смещение частоты, следует более тщательно подобрать положение отвода «а» к виткам катушки L2. На следующих поддиапазонах уточняют положение отвода от витков катушки L2 (точки «б», «в», «г»). Закончив градуировку, витки катушки L2 скрепляют полистироловым лаком.

Электропитание

  • Быстродействующее устройство защиты от перенапряжения / 07.02.2020
  • Лабораторный БП + зарядное устройство на микросхеме L200C / 17.12.2019
  • Питание LED подсветки телевизора / 30.11.2019
  • Мощный стабилизатор эффективного значения сетевого напряжения / 15.11.2019
  • Два автоматических зарядных устройства из готовых модулей / 07.11.2019
  • Делитель напряжения для лабораторного блока питания / 11.10.2019
  • Зарядное устройство на основе микросхемы PT4115 / 09.10.2019
  • USB-зарядное устройство для батареи аккумуляторов 6F22 / 02.10.2019
  • Питание 12-вольтного паяльника от электронного трансформатора / 28.09.2019
  • STR S5707 схема включения / 21.08.2019
  • Микросхема LM317 в ЗУ для аккумуляторной батареи шуруповёрта / 10.08.2019
  • FAN6754MR схема блока питания / 05.08.2019
  • SW2604A схема блока питания / 02.07.2019
  • THX203H схема блока питания / 27.06.2019
  • Sonar зарядное устройство схема / 23.06.2019
  • Зарядное устройство для шуруповерта Bosch схема / 21.05.2019
  • Узел контроля разрядки литиевого аккумулятора / 24.04.2019
  • Безопасное питание нагрузки напряжением любой полярности / 19.03.2019
  • Блок питания на UC 3842 схеме / 15.03.2019
  • Полумостовая схема блока питания / 27.02.2019

Страницы:

Новинки

  • Высокочастотный милливольтметр среднеквадратичных значений напряжения (часть 1) 29.04.2020 — Измерительная техника 1. Введение с кратким описанием принципа действия милливольтметра, его отличий от существующих, его технических характеристик 1.1 Краткое описание принципа действия милливольтметра В предлагаемом милливольтметре преобразователь среднеквадратичного значения переменного напряжения (ПСКЗ) произвольной формы основан на способе взаимообра…
  • Усовершенствование автомобильного регулятора напряжения 19.04.2020 — Автолюбителю Предлагаемый регулятор обеспечивает высокую стабильность выходного напряжения генератора при изменении режима работы двигателя и тока нагрузки генератора. Кроме того, он обеспечивает повышенную отдачу генератора при низких оборотах двигателя и предотвращает пробуксовку приводного ремня генератора при большом токе его нагрузки. Современные авт…
  • Пробник для транзисторов 15.04.2020 — Измерительная техника Чтобы убедиться в исправности транзистора, зачастую бывает недостаточно проверить его p-n переходы с помощью мультиметра. Измерение коэффициента передачи тока базы с помощью мультиметра тоже не даёт однозначного ответа, исправен транзистор или нет. Поэтому радиолюбители часто используют для проверки транзисторов специализированные пробники. Наиб…
  • Новое в схемотехнике генератора звуковых частот 10.04.2020 — Аудиотехника Вниманию радиолюбителей предлагается схема возбудителя для генератора звуковых частот. Схема не имеет прототипа и является оригинальной разработкой автора. Предназначена для построения полного генератора звуковых частот. Возбудитель работает в 4-х диапазонах: 18Гц-220Гц ; 180Гц-1,8КГц ; 1,8КГц-22КГц ; 18КГц-220КГц. …
  • Дельта с переключаемой поляризацией для диапазона 40 метров 07.04.2020 — Антенны Эта антенна — окончательный вариант одной из моих первых «дельт» для диапазона 40 метров, претерпевшей несколько доработок. Схематически она изображена на рис. 1. Рамка антенны, представляющая собой равносторонний треугольник, установлена на диэлектрической мачте высотой 15,5 м. Её нижняя сторона находится на высоте 2,5 м от поверхност…

Радиолюбителю-конструктору

  1. Считыватель штрих-кодов
  2. НА ЧТО ГОДИТСЯ ТЕЛЕФОННАЯ КАРТОЧКА?
  3. Применение туннельных диодов
  4. ШИФРАТОР РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ
  5. АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗ ЗВУКОВОЙ КАРТЫ
  6. ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫЙ ДИСКРИМИНАТОР
  7. НЕОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА
  8. Широкополосный апериодический усилитель ВЧ
  9. ИНДИКАТОР ОДИНОЧНОГО ИМПУЛЬСА
  10. КАСКОДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
  11. УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ
  12. Генератор пилообразного напряжения
  13. ГЕНЕРАТОР СТАБИЛЬНОГО ТОКА
  14. Прецизионный измеритель перемещения
  15. УСИЛИТЕЛЬ С ДИСКРЕТНО РЕГУЛИРУЕМЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ПЕРЕДАЧИ
  16. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ
  17. Генераторы со стабильной амплитудой
  18. Преобразование угла потенциометра в цифровой код
  19. Высоколинейный амплитудный модулятор
  20. Схема, обеспечивающая развертку по диагональной оси любого осциллографа
  21. ФОТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
  22. РЕГУЛИРУЕМЫЙ АНАЛОГ ДИНИСТОРА
  23. Мембранная клавиатура
  24. ВЧ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛА
  25. МОЩНЫЙ ТРАНЗИСТОР В ЛАВИННОМ РЕЖИМЕ
  26. Простой индикатор уровня сигнала на ИН13
  27. Устройство для сложения и вычитания двух сигналов
  28. Фазоинверсный каскад
  29. Связь через осветительную электросеть
  30. Управление сетевой нагрузкой ТТЛ-микросхемой
  31. Микросхема динамической памяти DRAM — в качестве видеокамеры
  32. Быстродействующий интерфейс RC-232 с оптоизолятором
  33. Схема, формирующая большие задержки
  34. Демодулятор частотно-манипулированных сигналов на активных фильтрах
  35. Интегральный таймер в преобразователе температура-частота
  36. Интегральный таймер в качестве входного каскада, работающего от длинной линии
  37. Некоторые применения операционного усилителя типа 741 (140 УД7)
  38. Сенсорный переключатель на базе таймера 555
  39. Усилители на основе логических ИМС
  40. Touch Memory — электронный идентификатор
  41. Двустронняя линия связи

Измерение активной и реактивной энергии

Знание этих свойств поможет научиться читать электрические схемы. Плавкие предохранители, резисторы, конденсаторы.


Класс точности счетчика 0,2.


Но в случае если на этажном щите не подготовлено место для его включения, то концы защитного нулевой отметки с желто-зеленой маркировкой изоляции оставляют в готовности к подсоединению, хотя и не коммутируют. На однолинейных схемах показывается оборудование, размещенное лишь на одной средней фазе.


В их перечень входят первичные и вторичные цепи, системы сигнализации, защиты, управления и прочие. Кстати, можно использовать как однополюсный так и двухполюсный автомат.


Условные изображения очень часто дополняются уточняющей информацией.

Инструкции Схема подключения однофазного электросчетчика Представленная здесь схема подключения однофазного электросчетчика универсальна и одинаково подходит для установки одно- или двухтарифного счетчика электроэнергии, не важно электронного или индукционного механического он типа, вне зависимости от марки и фирмы производителя, будь то Нева, Энергомера, Меркурий и т. Выбор трансформаторов тока проводят исходя из потребляемой мощности

Щит 380 вольт 15 КВт. СИП. Сборка и установка на дачном участке. Подготовка к подключению

Рекомендуем: Подключение участка к электричеству vfnthbfk

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Семинар по технике
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: