Dom, dizajn, renoviranje, uređenje.  Dvorište i vrt.  Vlastitim rukama

Dom, dizajn, renoviranje, uređenje. Dvorište i vrt. Vlastitim rukama

» Jednostavno antensko pojačalo. Jednostavne kućne prijemne antene za DV, SV, HF valna područja Postavljanje i ispitivanje

Jednostavno antensko pojačalo. Jednostavne kućne prijemne antene za DV, SV, HF valna područja Postavljanje i ispitivanje

Za povećanje osjetljivosti radio prijemne opreme - radija, televizora, koriste se različita visokofrekventna pojačala (UHF). Spojeni između prijemne antene i ulaza radijskog ili televizijskog prijamnika, takvi UHF-ovi pojačavaju signal koji dolazi s antene (antenska pojačala). Korištenje takvih pojačala omogućuje vam povećanje radijusa pouzdanog radijskog prijema; u slučaju prijemnika uključenih u primopredajnike (radio postaje), omogućuje vam povećanje radnog dometa ili, uz zadržavanje istog dometa, smanjenje snage zračenja radio odašiljača.

Na sl. Slika 1. prikazuje dijagram širokopojasnog UHF-a na jednom tranzistoru spojenom prema krugu zajedničkog emitera (CE). Ovisno o korištenom tranzistoru, ovaj se sklop može uspješno primijeniti do frekvencija od nekoliko stotina megaherca. Vrijednosti korištenih elemenata ovise o frekvencijama (donji i gornji) radio raspona.

Tranzistorski stupnjevi spojeni u krug zajedničkog emitera (CE) daju relativno veliko pojačanje, ali su im frekvencijska svojstva relativno niska.

Kaskade tranzistora sa zajedničkom bazom (CB) imaju manji dobitak od kaskada tranzistora s OE, ali su njihova frekvencijska svojstva bolja. To omogućuje korištenje istih tranzistori kao u OE sklopovima, ali na višim frekvencijama.

  • Zavojnica L1 – bez okvira Ø4 mm sadrži 2,5 zavoja žice PEV-2 promjera 0,8 mm.
  • Prigušnica L2 – RF prigušnica 25 µH.
  • Prigušnica L3 – RF prigušnica 100 µH.
  • Tranzistori KT3101, KT3115, KT3132…

Pojačalo je montirano na dvostrani stakloplastik na šarkama, duljina vodiča i površina kontaktnih jastučića trebaju biti minimalni. Prilikom ponavljanja kruga potrebno je pažljivo zaštititi uređaj.

Ako vam se publikacija svidjela, podijelite je s prijateljima u društvenim oznakama ispod...

Izrađujemo aktivnu okvirnu antenu za jednostavne kratkovalne radio prijemnike.

Je li moguće slušati emitiranje osobama koje nemaju mjesta za postavljanje velikih antena pune veličine? Jedan od izlaza je aktivna okvirna antena postavljena izravno na stol, u blizini radio prijemnika.

O praktičnoj izradi takve antene bit će riječi u ovom članku...

Dakle, mala aktivna petlja antena je antena koja se sastoji od jednog ili nekoliko zavoja bakrene žice (cijevi) ili čak koaksijalnog kabela. Na Internetu ima dosta primjera takvih antena.

Napravio sam svoju antenu u obliku vertikalne konstrukcije koja je postavljena na stol blizu radija. Aktivna petljasta antena je vrsta velikog induktora, izrađena od bakrene žice promjera 1,2 mm i sastoji se od četiri zavoja. Broj zavoja odabran je slučajno)). Promjer proizvedene okvirne antene je približno 23 cm:

Kako bi se smanjio vlastiti kapacitet, zavoji antene su namotani u koracima od 10 mm. Za održavanje konstantnog koraka namotaja, kao i za davanje potrebne krutosti cijeloj konstrukciji, koriste se međuodstojnici od 2 mm debelog laminata od stakloplastike. Skica razmaknica data je u nastavku:

Ovako izgleda međuodstojnik u anteni:

Da bi se cijeloj ovoj strukturi dala stabilnost, koriste se potporni stupovi, također izrađeni od stakloplastike, koji služe kao noge antene:

Bakrena žica se uvlači u odgovarajuće rupe u odstojnicima i stupićima i fiksira u njima pomoću kapi cijanoakrilatnog ljepila.

Ovako izgleda postolje u proizvedenoj anteni:

Opći pogled na proizvedenu antenu:

Samo radi zabave spojio sam proizvedenu okvirnu antenu na AA-54 analizator antene.

Vlastita rezonancija antene otkrivena je na frekvenciji od 14,4 MHz.

Na donjoj fotografiji je prikaz analizatora antene AA-54 u trenutku mjerenja parametara okvirne antene na rezonantnoj frekvenciji:

Kao što vidite, impedancija antene na frekvenciji od 14,4 MHz je 13,5 Ohma, aktivni otpor je 7,3 Ohma, reaktancija je relativno mala - minus 11,4 Ohma i kapacitivna je po prirodi.

Induktivnost petljaste antene (koja je zapravo induktor) bila je 7,2 μH.

Ovdje se radi o proizvodnji i parametrima same okvirne antene.

No, budući da je antena aktivna, sadrži i antensko pojačalo.

Prilikom odabira sklopa antenskog pojačala vodio sam se načelom da izaberem nešto što nije previše zamršeno i složeno, a jednostavno za izradu.

Google je, kao i uvijek, izbacio brdo shema)) Bez oklijevanja sam odabrao jednu od njih, koja mi se činila zanimljivom.

Krug ovog antenskog pojačala objavljen je negdje početkom 2000-ih u jednom od stranih časopisa. Ovo pojačalo mi se učinilo zanimljivim s gledišta da ima balansiran ulaz - taman za moju okvirnu antenu.

Shematski dijagram antenskog pojačala:

U originalu je ovo pojačalo koristilo tranzistore serije BF - nešto poput BF4**.

Takvih stvari nije bilo na zalihama, pa sam sastavio pojačalo od onoga što mi je bilo pri ruci - 2N3904, 2N3906, S9013.

Zapravo, stupanj pojačala je sastavljen pomoću VT1VT2 tranzistora. Emiterski pratilac je sastavljen na tranzistoru VT3 kako bi uskladio visoku izlaznu impedanciju pojačala s relativno niskom ulaznom impedancijom radio prijemnika.

Pojačalo se napaja naponom od 6 V. Načini rada tranzistora postavljaju se odabirom otpornika R3. Naponi na elektrodama tranzistora prikazani su na dijagramu.

Pojačalo je počelo raditi gotovo odmah. Pokušao sam instalirati tranzistore KT315, Kt361 u ovo pojačalo, ali njegova radna učinkovitost odmah se značajno pogoršala, pa sam napustio ovu opciju. Sastavio sam antensko pojačalo na pločici, ali sam za njega pripremio i tiskanu pločicu:

Odabran je prijamnik za ispitivanje u punom opsegu aktivne okvirne antene s pojačalom

Nakon što sam spojio izlaz antenskog pojačala na ulaz prijemnika i uključio napajanje, odmah sam primijetio povećanje razine buke. To ne čudi - antensko pojačalo daje svoj doprinos...

Posljednja faza testiranja bila je spojiti samu okvirnu antenu na ulaz antenskog pojačala i pokušati primiti sve signale iz zraka.

I bio je uspjeh! Jasno se čuju mnoge postaje koje rade s jednopojasnom modulacijom u rasponu od 40 m. Jasno je da se postaje ne čuju tako glasno kao s antenom pune veličine. I ne možete usporediti normalnu antenu s okvirnom antenom koja se nalazi pokraj prijemnika. Također, pri radu s aktivnom petljom antene uočava se blago povećana razina buke. Morate se pomiriti s ovim - ovo je cijena za male veličine. Također je preporučljivo postaviti takvu antenu dalje od svih vrsta izvora smetnji - punjenja, štednih žarulja, mrežne opreme itd.

zaključke: takva antena ima pravo na život, prima dosta stanica. Za one koji nemaju priliku objesiti veliku, dugačku antenu, ovo može biti izlaz.

Video koji demonstrira rad aktivne okvirne antene na frekvencijskom pojasu od 7 MHz:

Frekvencijski raspon 1-30 MHz tradicionalno se naziva kratkim valom. Na kratkim valovima možete primati radio postaje udaljene tisućama kilometara.

Koju antenu odabrati za kratkovalni prijem

Bez obzira koju antenu odaberete, najbolje je da bude vanjski(vani), na najvišem položaju i dalje od električnih vodova i metalnih krovova (kako bi se smanjile smetnje).

Zašto je vanjska antena bolja od sobne? U suvremenom stanu i višestambenoj zgradi postoje mnogi izvori elektromagnetskih polja, koji su toliko jak izvor smetnji da prijamnik često prima samo smetnje. Naravno, vanjska antena (čak i na balkonu) bit će manje osjetljiva na ove smetnje. Osim toga, armiranobetonske zgrade štite radiovalove, pa će korisni signal u zatvorenom prostoru biti slabiji.

Stalno koristite koaksijalni kabel za povezivanje antene s prijamnikom, to će također smanjiti razinu smetnji.

Vrsta prijemne antene

Zapravo, na HF pojasu vrsta prijemne antene nije toliko kritična. Obično je dovoljna žica duljine 10-30 metara, a koaksijalni kabel se može spojiti na bilo kojem prikladnom mjestu na anteni, iako je za osiguranje većeg širokopojasnog (višepojasnog) kabela bolje spojiti bliže sredini žica (dobit ćete T-antenu sa oklopljenom redukcijom). U tom slučaju pletenica koaksijalnog kabela nije spojena na antenu.

Iako više duge antene mogu primiti više signala, oni također će dobiti više smetnji, što ih u konačnici čini jednakim kratkim antenama. Osim toga, duge antene preopterećuju ("fantomski" signali se pojavljuju u cijelom rasponu, tzv. intermodulacija) kućanskih i prijenosnih radija s jakim signalom radio postaja, zbog činjenice da imaju mali dinamički raspon u usporedbi s amaterskim ili profesionalnim radio aparati. U tom slučaju potrebno je uključiti prigušivač u radio prijemniku (prebaciti ga u položaj LOKALNO).

Ako koristite dugu žicu i spajate na kraj antene, bilo bi bolje koristiti 9:1 prilagodni transformator (balun) za spajanje koaksijalnog kabela, jer Antena s "dugom žicom" ima veliki aktivni otpor (oko 500 Ohma) i takvo usklađivanje smanjuje gubitke na reflektiranom signalu.

Prilagodni transformator WR LWA-0130, omjer 9:1

Aktivna antena

Ako nemate priliku objesiti vanjsku antenu, tada možete koristiti aktivnu antenu. Aktivna antena- ovo je, u pravilu, uređaj koji kombinira petlju antenu (bilo feritnu ili teleskopsku), širokopojasno niskošumno visokofrekventno pojačalo i predselektor (dobra aktivna HF antena košta više od 5000 rubalja, iako za kućne radije postoji nema smisla kupovati skupi, nešto će dobro poslužiti kao Degen DE31MS). Kako biste smanjili smetnje iz mreže, bolje je odabrati aktivnu antenu koja radi na baterije.

Smisao aktivne antene je u što većoj mjeri potisnuti smetnje i pojačati željeni signal na razini RF (radio frekvencija) bez pribjegavanja pretvorbi.

Osim aktivne antene, možete koristiti bilo koju sobnu antenu koju možete napraviti (žičana, okvirna ili feritna). U kućama od armiranog betona, sobna antena bi trebala biti smještena dalje od električnih instalacija, bliže prozoru (po mogućnosti na balkonu).

Magnetna antena

Magnetske antene (petljaste ili feritne), u jednom ili drugom stupnju, pod povoljnim okolnostima, mogu smanjiti razinu "urbane buke" (ili bolje rečeno, povećati omjer "signal-šum") zbog svojih usmjerenih svojstava. Štoviše, magnetska antena ne prima električnu komponentu elektromagnetskog polja, što također smanjuje razinu smetnji.

Inače, EKSPERIMENT je osnova radioamaterstva. Vanjski uvjeti igraju značajnu ulogu u širenju radiovalova. Ono što dobro funkcionira za jednog radioamatera, ne mora uopće funkcionirati za drugog. Najzorniji eksperiment širenja radiovalova može se izvesti s decimetarskom televizijskom antenom. Rotirajući ga oko okomite osi, možete vidjeti da najkvalitetnija slika ne odgovara uvijek smjeru prema televizijskom središtu. To je zbog činjenice da se radiovalovi prilikom širenja reflektiraju i "miješaju s drugima" (dolazi do smetnji), a najkvalitetniji signal dolazi od reflektiranog vala, a ne od izravnog.

Uzemljenje

Ne zaboravite na uzemljenje(kroz toplovod). Nemojte uzemljivati ​​radio prijemnik na zaštitni vodič (PE) u utičnici. Stari radijski aparati s cijevima posebno "vole" uzemljenje.

šale

Proturadio smetnje

Osim toga, za borbu protiv smetnji i preopterećenja, možete koristiti predselektor(ugađač antene). Korištenje ovog uređaja može do određene mjere potisnuti izvanpojasne smetnje i jake signale.

Nažalost, u gradu svi ti trikovi možda neće dati željeni rezultat. Kad uključite radio, čuje se samo šum (u pravilu je šum jači u niskim frekvencijskim područjima). Ponekad radijski promatrači početnici čak posumnjaju da je njihov radio neispravan ili nedostojan. Prijemnik je lako provjeriti. Odspojite antenu (preklopite teleskopsku antenu ili je prebacite na vanjsku, ali je nemojte pričvrstiti) i očitajte očitanje S-metra. Nakon toga produžite teleskopsku antenu ili spojite vanjsku. Ako su se očitanja S-metra znatno povećala, onda je sve u redu s radio prijamnikom i nemate sreće s mjestom primanja. Ako je razina smetnji blizu 9 točaka ili više, normalan prijem neće biti moguć.

jao grad je pun "širokopojasnih" smetnji, tj. izvori generiraju elektromagnetske valove širokog spektra. Tipični predstavnici: sklopni izvori napajanja, brušeni elektromotori, automobili, kabelska televizija i internetske mreže, Wi-Fi ruteri, ADSL modemi, industrijska poduzeća i još mnogo toga.

Najlakši način za “traganje” za izvorom smetnji je ispitivanje sobe pomoću džepnog radija (bez obzira kojeg raspona, DV-SV ili HF, samo ne FM). Šetajući po sobi, lako možete primijetiti da je na nekim mjestima prijemnik bučniji - ovo je "lokalizacija" izvora smetnji. Gotovo sve što je spojeno na mrežu (računala, štedne žarulje, mrežni kabeli, punjači itd.), kao i same električne instalacije, stvarat će buku.

Kako bi se nekako umanjili štetni učinci urbanih smetnji, postali su popularni "super-duper" sofisticirani radio i primopredajnici. Gradski radioamater jednostavno ne može udobno raditi na kućnoj opremi koja dobro radi "u divljini". Potrebna je veća selektivnost i dinamika, a digitalna obrada signala (DSP) može "činiti čuda" (na primjer, potiskivanje tonskih smetnji) koja analogne metode ne mogu.

Naravno, najbolja HF antena je usmjerena (valni kanal, QUARD, antene s putujućim valom itd.). No, budimo realni. Izgradnja usmjerene antene, čak i jednostavne, prilično je teška i skupa.

Sužavanje propusnosti FOS-a

Mikrofonsko pojačalo s AGC

Rezonantni krug pojačala na K174PS1

Frekvencijski raspon 0,2...200 MHz određen je izborom kruga L. Koeficijent prijenosa nije manji od

20 dB. AGC dubina je najmanje 40 dB.

LED S-metar

Spojite S-metar na ULF ulaz, prije kontrole glasnoće. Postavka se sastoji od zamjene otpornika R9 i R10 s jednim otpornikom za podešavanje kako bi se razjasnile vrijednosti ovog razdjelnika.


Niskopropusni filtar za tranzistorsko pojačalo snage HF radio stanice

Predloženi niskopropusni filtar radi zajedno s tranzistorskim pojačalom snage u frekvencijskom rasponu od 1,8 do 30 MHz s izlaznom snagom ne većom od 200 vata.


Induktori niskopropusnog filtra su bez okvira i namotani od zavoja do zavoja s PEV-2 žicom promjera 1,2 mm za raspone 14; 18; 21; 24,5; 28 MHz i žica PEV-2 promjera 1,0 mm za ostatak. Vrijednosti kondenzatora C1, C2, C3, koje ne spadaju u standardnu ​​seriju, moraju se odabrati između nekoliko kondenzatora u paralelnoj ili serijskoj vezi.

Strukturno, niskopropusni filtar izrađen je na trodijelnom keramičkom prekidaču 1 tipa 11P3N u obliku jednog, zatvorenog u zaštitnom kućištu od nemagnetskog materijala. Bakrena sabirnica 2 je zajednička žica niskopropusnog filtra i spojena je

električni s kućištem 3, radio šasijom i sabirnicom za uzemljenje. Srednji biskvit prekidača je potporni - za montažu filterskih elemenata. Na ulazu i izlazu niskopropusnog filtera ugrađeni su koaksijalni konektori tipa SR-50.

I. Milovanov UY0YI

Prekidač opsega

Emiteri tranzistora učitavaju se na relej za uključivanje raspona

Q-multiplikator za jednostavan prijemnik

Dodatak koji vam omogućuje povećanje osjetljivosti i selektivnosti prijemnika zbog pozitivne povratne sprege bez njezine izmjene.

Q-multiplikator je podpobuđeni generator električnih oscilacija s pozitivnom povratnom spregom, čija se vrijednost može mijenjati. Ako je način rada generatora odabran tako da je kompenzacija aktivnih gubitaka u oscilatornom krugu nepotpuna, tada neće doći do samouzbude oscilacija, ali će faktor kvalitete kruga biti vrlo visok. Kada se takav krug uključi u rezonantno pojačalo prijemnika, selektivnost i osjetljivost mogu se udeseterostručiti. Najčešće se Q-množač može uključiti u međufrekvencijsko pojačalo. Sam Q-multiplikator je izrađen u obliku zasebne strukture, koja ima izvode za spajanje na prijemnik.

Struja emitera taranistora, koja određuje njegova pojačala, može se glatko prilagoditi promjenjivim otpornikom R2. Kada je struja emitera niska, učinak PIC-a je slab. S postupnim povećanjem struje emitera, utjecaj PIC-a se povećava zbog povećanja pojačalačkih svojstava tranzistora i, konačno, pri određenoj povratnoj vrijednosti, generator se pobuđuje.Ako se Q-multiplikator dovede do sebe -pobudu, tada će raditi kao drugi lokalni oscilator; u ovom slučaju, širina pojasa miksera može doseći 500 Hz ili manje. U ovom načinu rada prijemnik može primati telegrafske radio stanice. Krugovi LC i L1C1 moraju biti podešeni na međufrekvenciju.

Kristalni oscilator 500 kHz

Sportska oprema koristi kvarcne oscilatore s frekvencijom od 500 kHz. Ali događa se da radio amater nema potreban kvarc. U ovom slučaju dolazi u pomoć kvarcni oscilator, a zatim slijedi podjela na željenu frekvenciju. Predstavljamo vam dijagram takvog uređaja na čipu IC 4060 (generator i 14-bitni brojač)

Generator radi na kvarcnoj frekvenciji (široko dostupnoj) od 8 MHz. Izlazni signal ima frekvenciju od 500 kHz. Izlazni niskopropusni filtar ima graničnu frekvenciju od približno 630 kHz i uklanja prvi harmonik, što rezultira čistim sinusnim valom. Pojačalo međuspremnika implementirano je na bipolarnom tranzistoru pomoću kruga "zajedničkog kolektora".

Vrsta miješanja GPA

V.Sazhin

VFO miješajućeg tipa dizajniran je za primopredajnik s međufrekvencijom od 9 MHz. Raspon podešavanja glavnog oscilatora na tranzistoru VT1 je 5,0…5,5 MHz. RF napon na izlazu pratećih izvora je oko 2 volta. Jednakost izlaznih napona u različitim područjima postiže se izborom otpora otpornika Rv spojenih u seriju s L2. Filtri L2-L3 podešeni su na sredinu radnog raspona GPA. Filtri, poput T1, namotani su na feritne prstenove HF3 promjera 10 mm.

Frekvencijski pretvarač

Mikser prikazan na dijagramu pruža širi dinamički raspon (u usporedbi s aktivnim mikserima) i vrlo nisku razinu šuma, što omogućuje postizanje visoke osjetljivosti prijemnika čak i bez prethodnog AMP-a. Izlaz miksera koristi krug podešen na IF frekvenciju.


Krug se razlikuje od onog predloženog u [L.1] po načinu na koji primjenjuje negativni prednapon, u odnosu na izvore, na vrata tranzistora, što je neophodno za postizanje maksimalne osjetljivosti. Vrata su galvanski spojena preko T1 namota na zajednički negativ napajanja. A izvori se napajaju pozitivnim prednaponom iz podesnog otpornika R1. Dakle, vrata su na negativnom potencijalu u odnosu na izvore. Ova metoda napajanja prednapona je korisna za dizajne sa zajedničkim negativom, budući da ne zahtijeva dodatni negativni izvor napajanja.

HF transformator je namotan na feritni prsten promjera 7 mm i propusnosti 100NN ili 50HF. Namatanje se izvodi u tri žice, 12 zavoja. Jedan namot se koristi kao "3", a "1" i "2" su spojeni u seriju (kraj jednog namota na početak drugog). Za tranzistore navedene u dijagramu, optimalni prednapon je 2,5 V (postavljen na maksimalnu osjetljivost), a razina napona lokalnog oscilatora je 1,5 V. Tranzistori su primjenjivi KP302,303,307 s najnižom strujom prekida. Tranzistorima KP305 mogu se postići nekoliko boljih parametara.

Mikser je reverzibilan i može se uspješno koristiti u primopredajniku.

Varijanta kruga koji koristi EMF prikazana je na slici 2.

Književnost

1. V. Poljakov B. Stepanov

heterodyne receiver mixer

Radio broj 4 1983

Prekidač načina prijema/oddaje

heterodyne receiver mixer

V. Besedin UA9LAQ

Članak pod ovim naslovom objavljen je u. Opisuje mikserna tranzistorima s efektom polja koji se koriste kao kontrolirani otpori.Dijagram mješača prikazan u napravljen je korištenjem usklađenog para

n-kanalni FET i prima prednapon od izvoranegativni napon bipolarnog napajanja. Ovakva hranaprilično glomazan za prijemnik, pogotovo prijenosni. Trenutnooprema s unipolarnim izvorom postala je raširenanapajanje s "uzemljenim minusom".

Za prilagođavanje miksera suvremenoj stvarnosti, predlažem zamjenu tranzistora V1 i V2 s tranzistorskim sklopom serije K504. U ovom slučaju imamo identičan par tranzistora s p-kanalom, čija se vrata napajaju pozitivnim naponom kroz otpornik za ugađanje R1.

Istraživanje koje je proveo autor pokazalo je da ovaj sklop radi zadovoljavajuće čak i na frekvencijama u rasponu od 2 metra (144–146 MHz), ali je VHF prijemnik s takvim mikserom pomalo “glup”. Međutim, autor je ovaj mikser koristio u VHF FM verziji superheterodinskog prijamnika na 145,5 MHz za lokalnu VHF TRAN mrežu. Frekvencija kvarcnog lokalnog oscilatora je 67,4 MHz, međufrekvencija prijemnika je 10,7 MHz. Visokofrekventno pojačalo na tranzistoru KT399A pomoglo je postići osjetljivost prijemnika u jedinicama mikrovolta.

Budući da tranzistori s efektom polja u sklopu zahtijevaju prednapon da bi ih "zatvorili", koristeći podatke iz, možete odabrati instancu sklopa za napon napajanja prijemnika. Osim toga, tranzistori s efektom polja u sklopovima K504NTZ i K504NT4 prilično su snažan, što može imati pozitivan učinak na dinamičke karakteristike prijemnika.

Ovaj sklop ima jednostavno prebacivanje raspona (zavojnice za prebacivanje), ima poboljšanu stabilizaciju načina generiranja i pokazuje vrlo pristojnu stabilnost. Planiran je kao GFO na IF = 5 MHz, ali je stabilnost na 24 MHz bila vrlo pristojna (oko 200 Hz na sat). Općenito, s navedenim ocjenama, kontinuirano pokriva raspon od 6,7 do 35 MHz s neujednačenošću amplitude ne većom od 6 dB

Ako vam se svidjela stranica, podijelite je sa prijateljima:

Što više razumijem modernu bazu elemenata, to sam više zadivljen koliko je lako sada napraviti elektroničke uređaje o kojima se prije moglo samo sanjati. Na primjer, dotično antensko pojačalo ima radni frekvencijski raspon od 50 MHz do 4000 MHz. Da, skoro 4 GHz! U danima moje mladosti moglo se jednostavno sanjati o takvom pojačalu, ali sada čak i početnik radio amater može sastaviti takvo pojačalo na jednom malom mikro krugu. Štoviše, nema iskustva u radu s ultravisokofrekventnim sklopovima.
Dolje prikazano antensko pojačalo izuzetno je jednostavno za proizvodnju. Ima dobar dobitak, nizak šum i malu potrošnju struje. Plus vrlo širok spektar poslova. Da, također je minijaturne veličine, zahvaljujući kojoj se može ugraditi bilo gdje.

Gdje mogu koristiti univerzalno antensko pojačalo?

Da, gotovo bilo gdje u širokom rasponu od 50 MHz - 4000 MHz.
  • - Kao pojačivač TV antenskog signala za prijem digitalnih i analognih kanala.
  • - Kao antensko pojačalo za FM prijemnik.
  • - itd.
Ovo se odnosi na domaću uporabu, ali u radioamaterskom području postoji mnogo više primjena.

Karakteristike antenskog pojačala

  • Radni raspon: 50 MHz – 4000 MHz.
  • Dobitak: 22,8 dB - 144 MHz, 20,5 dB - 432 MHz, 12,1 dB - 1296 MHz.
  • Broj buke: 0,6 dB - 144 MHz, 0,65 dB - 432 MHz, 0,8 dB - 1296 MHz.
  • Potrošnja struje je oko 25 mA.
Detaljnije karakteristike možete pronaći u.
Niskošumno pojačalo pokazalo se izvrsnim. Mala potrošnja struje je u potpunosti opravdana.
Mikrokrug također savršeno podnosi visokofrekventna preopterećenja bez gubitka karakteristika.

Izrada antenskog pojačala

Shema

Krug koristi RFMD SPF5043Z mikro krug, koji se može kupiti na -.
Zapravo, cijeli krug je mikrokrug pojačala i filtar za njegovo napajanje.

Ploča pojačala


Ploča se može napraviti od folije PCB, čak i bez jetkanja, kao što sam ja učinio.
Uzimamo dvostrani PCB obložen folijom i izrezujemo pravokutnik dimenzija približno 15x20 mm.


Zatim pomoću trajnog markera nacrtajte izgled duž ravnala.



Zatim želite gravirati ili mehanički izrezati tragove.


Zatim sve pokositrimo lemilicom i zalemimo SMD elemente veličine 0603. Donju stranu folijske ploče zatvorimo zajedničkom žicom i time zaštitimo podlogu.


Postavljanje i testiranje

Podešavanje nije potrebno, naravno možete izmjeriti ulazni napon koji bi trebao biti unutar 3,3 V, a potrošnja struje je približno 25 mA. Također, ako radite u rasponu iznad 1 GHz, možda ćete morati uskladiti ulazni krug smanjenjem kondenzatora na 9 pF.
Spojimo ploču na antenu. Test je pokazao dobar dobitak i nisku razinu šuma.


Bit će jako dobro ako ploču stavite u oklopljeno kućište, kao što je ovo.


Možete kupiti ploču za gotovo pojačalo, ali košta nekoliko puta više od zasebnog mikro kruga. Tako da je bolje zbuniti se, čini mi se.

Dodavanje sheme

Za napajanje kruga potreban je napon od 3,3 V. To nije sasvim prikladno, na primjer, ako koristite pojačalo u automobilu s ugrađenim naponom od 12 V.


U tu svrhu možete uvesti stabilizator u krug.

Spajanje pojačala na antenu

Što se tiče lokacije, pojačalo bi trebalo biti smješteno u neposrednoj blizini antene.
Za zaštitu od statičkog elektriciteta i grmljavine, poželjno je da antena bude DC-switched, odnosno morate koristiti petlju ili okvirni vibrator. Antena poput "" bila bi izvrsna opcija.