Наука, техника и промышленность

Мобильная СВ-радиостанция

Радиостанция предназначена для работы в автомобиле, катере в стационарных условиях. Для ее питания требуется источник постоянного тока напряжением 12—15 В с током не менее 1 А. Дальность связи с аналогичной радиостанцией составляет около 2—5 км в городе, до 15 км на автотрассе и до 30 км при работе в стационарном режиме на полноразмерную антенну, расположенную на мачте. Радиостанция работает с антенной, имеющей волновое сопротивление 75 Ом. Выходная мощность передатчика при напряжении питания 12 В на нагрузке 75 Ом — 3 Вт. Принципиальная схема радиостанции показана на рис. 81.


DSB-радиостанция на К174ХА2

Можно, конечно, спорить о возможности применения DSB для радиосвязи, а можно и просто с определенными ограничениями использовать имеющуюся возможность для создания недорогих, простых и эффективных радиостанций. Предлагаемая DSB-радиостанция может найти свое применение при работе большого количества переносных радиостанций на базовый SSB-трансивер, например, при проведении аварийно-спасательных работ, для диспетчерской связи, повседневных связях в радиолюбительских диапазонах. Между собой такие радиостанции будут работать при совпадении частот с точностью до фазы, что возможно только при синхронизации с помощью ФАПЧ по остатку неподавленной несущей или с отдельным синхронизатором.


Карманная СВ-радиостанция

Эта радиостанция работает на фиксированной частоте одного из каналов диапазона 27 МГц с амплитудной модуляцией, имеет квар-цевую стабилизацию частоты и обеспечивает дальность связи с однотипной радиостанцией до 2 км на открытой местности и до 500 м в условиях города. Выходная мощность передатчика радио-станции равна 0,25 Вт, чувствительность приемника 5 мкВ/м, ток потребления — при передаче не более 120 мА, при приеме — не более 18 мА. Принципиальная схема показана на рис. 79.

Приемный тракт радиостанции выполнен на двух микросхемах: А1 (К174ПС1) и А2 (К157ХА2) по стандартной схеме с минимальным количеством контуров. Переключатель S1 показан в положении «прием». Входной сигнал от антенны через секцию переключателя S1.1 поступает на входной контур L1C1, настроенный на частоту принимаемого сигнала. Катушка связи L2 служит для согласование высокоомного несимметричного выхода этого контура с симметричным низкоомным входом преобразователя частоты микросхемы А1, Гетеродин также входит в состав этой микросхемы, причем он по-зволяет в качестве частотозадающего элемента использовать только кварцевый резонатор без каких-то дополнительных гетеродинных катушек.


ЧМ-радиостанция Сверчок-ЧМ-27СВ

Принципиальная схема радиостанции показана на рис. 78.

Приемный тракт построен на двух микросхемах— К174ПС1, К174УРЗ — и на трех транзисторах. Приемный тракт отличается от подобных схем тем, что он имеет только два колебательных контура — входной и фазосдвигающий в частотном детекторе. Такое схемное решение немного снижает параметры приемного тракта, но значительно упрощает настройку радиостанции, существенно облегчая повторяемость конструкции. Кроме того, минимум контуров дает возможность сделать приемный тракт более компактным.


Портативная радиостанция на 28 МГц

Схема этой радиостанции была разработана Василием Волковым (UA3DGU). Радиостанция на диапазон 10 метров относительно проста и не содержит дефицитных деталей, а короткая телескопическая антенна еще достаточно эффективна для проведения связей на не очень большие расстояния. Особенность схемы — упрощенные требования к кварцевым резонаторам, подбор которых обычно вызывает трудности при повторении подобных конструкций. Для передатчика радиостанции нужен резонатор с частотой, третья гармоника которой попадает в телефонный участок любительского диапазона 10 метров. Для приемника подойдет любой резонатор, частота которого отстоит от рабочей частоты передатчика на произвольное значение в пределах от 300 кГц до 1 МГц. Такая свобода выбора объясняется тем, что избирательные свойства тракта ПЧ приемника определяются LC-контурами, и, следовательно, значение промежуточной частоты можно в известных пределах установить произвольно. Передатчик радиостанции (рис. 75) — двухкаскадный.


Портативная радиостанция на 27 МГц

Радиостанция предназначена для ведения одноканальной связи со второй такой же радиостанцией на небольших расстояниях. Ее можно отнести к классу беспроводных переговорных устройств, поскольку дальность действия в городских условиях не превышает 500 м и не более 1000 м — за пределами населенных пунктов.


Радиостанция на одной микросхеме

Микрорадиостанция типа «Уоки-Токи», описание которой приведено ниже, несмотря на простоту, позволяет устанавливать уверенную радиосвязь на расстоянии до 0,5 км. Радиостанция собрана всего на одной микросхеме UL1321. В состав этой микросхемы входят два независимых усилителя, один из которых используется как усилитель ЗЧ-приемника, а второй — как микрофонный усилитель. Принципиальная схема радиостанции приведена на рис. 73.


Простая СВ-радиостанция с амплитудной модуляцией

Радиостанция работает на одной фиксированной частоте в диапазоне 27 МГц с амплитудной модуляцией. Дальность уверенной связи между двумя таким радиостанциями на открытой местности составляет около 1000 м. Питается радиостанция от автономного источника напряжением 9 В (две гальванические батареи по 4,5 В каждая). Принципиальная схема радиостанции показана на рис. 71.


УКВ-ЧМ-радиостанция

Технические характеристики:


ЧМ-радиостанция на СВ-диапазон

Радиостанция работает на одном из каналов диапазона 27 МГц с частотной модуляцией, обеспечивая связь с такой же радиостанцией на открытой местности в радиусе 2—3 км, в городских условиях — 0,3—2 км, в зависимости от конкретных условий.


Простая рация для ближней связи

Принципиальная схема радиостанции показана на рис. 63. Работает радиостанция на частоте диапазона 27 или 28 МГц (зависит от кварцевого резонатора, установленного в передатчике). При условии тщательной настройки мощность передатчика достигает 0,5 Вт, а реальная чувствительность приемника составляет 10 мкВ/м. Переключаются режимы «прием-передача» четырехполюсным переключателем S1, на схеме он показан в положении «прием».


  1. Радиостанция в школьном пенале
  2. Любительская радиостанция на диапазон 10 м
  3. УКВ приставка к приемнику прямого усиления
  4. Конвертер на К174ПС1 на все диапазоны УКВ
  5. УКВ ЧМ конвертер на микросхеме К174ПС1
  6. УКВ конвертер на одном полевом транзисторе
  7. УКВ конвертер на транзисторах
  8. Простой УКВ приемник
  9. Увеличение чувствительности УКВ приемника
  10. УКВ ЧМ приемник прямого преобразования
  11. УКВ стереотюнер
  12. УВЧ для приемников на микросборке КХА058
  13. Портативный УКВ приемник
  14. УКВ приемник на К174ХА42
  15. УКВ приемник в пачке сигарет
  16. УКВ приемник на КХА058
  17. Несложный приемник на микросхемах КХА058, К561ЛА7 и К174УН7
  18. Простейший УКВ ЧМ приемник на микросборке КХА058
  19. УКВ приемник на микросхеме К174ХА34
  20. УКВ ЧМ приемник диапазона 63...108 МГц
  21. УКВ ЧМ приемник на микросхеме К174ХА34
  22. УКВ приемник на аналоговой ИМС
  23. УКВ ЧМ приемник на одном транзисторе
  24. УКВ ЧМ стереоприемник на семи транзисторах
  25. Несложный УКВ ЧМ приемник с ФАПЧ
  26. Простой УКВ приемник с ФАПЧ
  27. Стереофонический УКВ ЧМ приемник (65...73 МГц)
  28. УКВ ЧМ приемник (65...73 МГц) с фазовой АПЧ
  29. Сверхрегенеративный приемник на полевом транзисторе
  30. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДП
  31. СВЕРХМИНИАТЮРНЫЕ РЕЛЕ
  32. Зарядное устройство для аккумуляторов
  33. Устройство для настройки регуляторов хода и рулевых машинок
  34. Индикатор напряженности поля и измеритель мощности
  35. Преобразователи напряжения для регуляторов хода
  36. Пульт управления
  37. Механизм поворота передних колес
  38. Конструкция заднего моста
  39. Компоновка модели и схемы
  40. Девятый вариант рулевой машинки
  41. Восьмой вариант рулевой машинки
  42. Седьмой вариант рулевой машинки Принципиальная схема
  43. Шестой вариант рулевой машинки
  44. Пятый вариант рулевой машинки
  45. Четвертый вариант рулевой машинки
  46. Третий вариант рулевой машинки Принципиальная схема
  47. Второй вариант рулевой машинки Принципиальная схема
  48. Первый вариант рулевой машинки
  49. Десятый вариант регулятора хода Принципиальная схема
  50. Девятый вариант регулятора хода Принципиальная схема
  51. Восьмой вариант регулятора хода Принципиальная схема
  52. Седьмой вариант регулятора хода Принципиальная схема
  53. Шестой вариант регулятора хода Принципиальная схема
  54. Пятый вариант регулятора хода Принципиальная схема
  55. Четвертый вариант регулятора хода Принципиальная схема
  56. Третий вариант регулятора хода Принципиальная схема
  57. Второй вариант регулятора хода Принципиальная схема
  58. Первый вариант регулятора хода
  59. Исполнительные устройства аппаратуры дискретного управления



Линейная алгебра
Линейная алгебра – это направление в области математики, в основе которого лежит теория линейной структуры. Аксиоматическая обработка линейной структуры основана в вою очередь на понятиях линейного ...

Математический анализ
Математический анализ – это отрасль математики, в которой функции и их свойства подвергаются изучению с помощью метода предельных значений (лимитов). Понятие лимита тесно связано с тем, что в соврем...

Календарь
Календарь — это система организации дней в соответствии с социальной, религиозной, коммерческой или административной составляющими общественной жизнедеятельности. Такая система подразумевает опреде...

Исполнительные устройства аппаратуры дискретного управления
Первый вариант регулятора хода
Второй вариант регулятора хода Принципиальная схема
Третий вариант регулятора хода Принципиальная схема
Четвертый вариант регулятора хода Принципиальная схема
Пятый вариант регулятора хода Принципиальная схема
Шестой вариант регулятора хода Принципиальная схема
Седьмой вариант регулятора хода Принципиальная схема
Восьмой вариант регулятора хода Принципиальная схема
Девятый вариант регулятора хода Принципиальная схема
Десятый вариант регулятора хода Принципиальная схема
Второй вариант рулевой машинки Принципиальная схема
Третий вариант рулевой машинки Принципиальная схема
Четвертый вариант рулевой машинки
Пятый вариант рулевой машинки
Шестой вариант рулевой машинки
Седьмой вариант рулевой машинки Принципиальная схема
Восьмой вариант рулевой машинки
Девятый вариант рулевой машинки
Компоновка модели и схемы
Конструкция заднего моста
Механизм поворота передних колес
Пульт управления
Преобразователи напряжения для регуляторов хода
Индикатор напряженности поля и измеритель мощности
Устройство для настройки регуляторов хода и рулевых машинок
Зарядное устройство для аккумуляторов
СВЕРХМИНИАТЮРНЫЕ РЕЛЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДП

3 февраля Ученые занялись разработкой искусственного интеллекта для обработки изображений, который можно будет использовать в различных областях.
2 февраля Ученые разработали прототип устройства, способного снабжать кардиостимулятор энергией за счет использования вибраций.
31 января На днях в продажу поступил первый планшетный компьютер, разработанный на африканском континенте, а именно в Республике Конго.
30 января Компании Imec (Бельгия) и Genalyte (США) сообщили, что разработали и произвели набор одноразовых кремний-фотонных биосенсорных чипов.
26 января Ученые разработали систему идентификации под названием Bootstrapper, которая различает пользователей по их обуви.