Кв преселектор: КВ преселектор — входной фильтр приёмника или трансивера.

Содержание

КВ преселектор — входной фильтр приёмника или трансивера.

Для упрощения одного из самых сложных узлов — переключателя диапазонов и решения проблемы сопряжения контуров в трансиверах входные цепи приемного тракта, как правило, делают относительно широкополосными.
Современные КВ-приемники, наряду с не сильно выдающимися динамическими параметрами, оснащаются вообще единственным широким (1,6-30МГц) полосовым входным фильтром.
Всё это приводит к тому, что при подключении внешних широкополосных антенн возможна перегрузка радиотракта (обычно смесителя 1-ой ПЧ) от любых сильных станций и помех, находящихся в полосе пропускания входного фильтра.
Для устранения перегрузки приходится включать аттенюатор, ослабляющий сигнал в N-ое количество раз. Это позволяет услышать «забитую» ранее любимую станцию, но одновременно и ухудшает в те же N раз реальную чувствительность приемника.

Именно с целью устранения перегрузок от сильных станций и помех, если, конечно они не расположены совсем рядом, спасает устройство под названием КВ-преселектор.

«Удачную конструкцию подобного преселектора разработали в Bayerische Contest Club — ВСС (Thomas Moliere, «Der BCC-Kurzwellen-Preselektor», Funkamateur, 1997, № 1, S. 76-77). Этот преселектор (см. рисунок) перекрывает полосу частот от 1,8 до 30 МГц, т. е. охватывает все девять любительских KB диапазонов. Входное и выходное сопротивления фильтра -50 Ом.»

Хорошая и простая конструкция немецких радиолюбителей, переведённая и опубликованная в журнале Радио 3/2000, с.64, порадовала меня ещё в далёком 2000 году.
А вспомнил я про неё недавно, когда увидел схему промышленного антенного преселектора американской фирмы MFJ — широко известного в узких кругах производителя линейки устройств радиолюбительского назначения.
Так вот, принципиальная схема этого изделия под кодовым названием MFJ-1046, каким-то образом, почти полностью совпадала со схемой немецких энтузиастов.

«Ну да и ладно, мне-то что» — подумал я и решил привести схему именно американского производителя, по причине некоторой вылизанности, обычно присущей серийным устройствам.
Нормальной картинки со схемой я не нашёл, поэтому пришлось нарисовать её самому.

Ну и в догонку — фотку самого изделия.

Пассивный преселектор MFJ-1046 выполнен по схеме последовательного LC-контура.
На частоте резонанса сопротивление контура минимально и равно активному сопротивлению катушки.
Особенностью схемы является то, что фильтрация сигнала ведётся в низкоомной линии, для чего в схеме стоят широкополосные трансформаторы — 50ом/5ом на входе и 5ом/50ом на выходе.
Результатом такого схемотехнического построения является то, что полоса пропускания фильтров не зависит от ёмкости конденсатора и рабочей частоты, а определяется лишь индуктивностью катушки L и входящими в контур сопротивлениями источника сигнала и нагрузки — R=5ом.

Так, на самом высокочастотном поддиапазоне полоса пропускания около 1 МГц, а на самом низкочастотном — около 40 кГц.
А вот так выглядит MFJ-1046 изнутри.

И что мы видим?
А видим мы, что в качестве L1-L5 используются дешёвые китайские дроссельки. Для низкоомных цепей — вещь недопустимая. «Экономика должна быть экономной», но не до такой же степени. Поэтому, описывая намоточные данные катушек и трансформаторов, забываем о жадном до денег американском производителе и возвращаемся к баварским товарищам.

А баварские товарищи пишут следующее:
«Трансформаторы Т1 и Т2 по конструкции идентичны и отличаются лишь порядком включения — один включают как понижающий, а другой как повышающий. Они намотаны на ферритовых кольцевых магнитопроводах FT50-43 (внешний диаметр — 13 мм, внутренний — 7,9 мм, высота — 6,4 мм). Начальная магнитная проницаемость феррита — 850. Намотку ведут жгутом из трёх свитых проводов диаметром 0,6 мм. Длина жгута — 140 мм, а шаг скрутки — 10 мм.

Витки равномерно размещают на магнитопроводе, оставив свободными концы жгута по 10 мм каждый. Получившиеся три обмотки соединяют в соответствии со схемой.

Индуктивность катушек L1-L5 преселектора указана на рисунке. В оригинале конструкции все они намотаны на кольцевых магнитопроводах из карбонильного железа. Но их можно выполнить и на кольцевых магнитопроводах из высокочастотного феррита или даже на обычных цилиндрических каркасах. Для нормальной работы преселектора необходимо обеспечить минимальную связь между катушками L1-L5. При использовании кольцевых магнитопроводов это получается естественным образом. Если же применены катушки на цилиндрических каркасах, то необходимо обеспечить их хорошую экранировку».

От себя добавлю, что трансформаторы можно намотать на колечках М1000НМ, а для катушек индуктивности прекрасно подойдут кольцевые ферриты марок МЗ0ВН или М50ВН.

По большому счёту, фильтрация сигнала в столь низкоомной линии — не так уж и хороша с точки зрения получения минимальной полосы пропускания фильтров преселектора, даже при условии использования высокодобротных катушек.
В этом отношении, куда более интересной представляется схема, приведённая на странице ссылка на страницу.

 

Преселектор кв приемника

Многие радиолюбители справедливо считают, что изготовить приемную часть радиостанции гораздо сложнее, чем передающую. Одним из многих требований при конструировании приемного устройства является достижение высокого уровня избирательности, то есть способности радиоприемника выделять из всех различных по частоте приходящих сигналов только те сигналы, на частоту которых он настроен. Так как число передающих радиостанций, воздействующих на антенну радиоприемника, велико, приемник должен обладать способностью во много раз ослаблять прием сигналов тех мешающих станций, которые даже незначительно отличаются по частоте от принимаемой. Важную роль в улучшении реальной избирательности сигнала играют преселекторы. Наиболее эффективными являются узкополосные преселекторы, которые способны значительно ослабить сигнал на побочных частотах, то есть на зеркальной, промежуточной и других частотах, отличающихся от принимаемой, при минимальном ослаблении полезного сигнала.

Подобные устройства часто закладывают в схему конкретного приемника.


Поиск данных по Вашему запросу:

Преселектор кв приемника

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • КВ-преселектор — входной фильтр приёмника или трансивера.
  • Регенеративный преселектор-преобразователь
  • Новый сайт
  • Преселектор MFJ-1046
  • Please turn JavaScript on and reload the page.
  • Коротковолновые преселекторы
  • Применение дуплексеров, фильтров, преселекторов
  • Преселектор на НЧ диапазоны
  • Схема преселектора для КВ-приемника 1-30МГц (КП327)
  • Простой преселектор для многодиапазонного приемника

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Преселектор одноконтурный пассивный к Degen 1103.

КВ-преселектор — входной фильтр приёмника или трансивера.


Возник у меня странный вопрос. Преселектор в приемнике проблематично сделать многодиапазонным. То же самое часто относится и к первому гетеродину. В некоторых конструкциях катушки оных размещают в барабанах, как переключатели каналов у старых телевизоров не знаю как их правильно называть.

Другие используют высокачастотные реле. Если в приемнике использован большой КПЕ со сложной системой механики, то такие упражнения еще понятны. Но если варикапы, то что заставляет перекомутировать катушки? Не проще ли на каждый диапазон бесхитростно делать отдельные преселектор, первый усилитель и гетеродин? Раньше этому мешали габариты и цена ламп. Сейчас цена комутации в разы выше цены транзисторов.

Что мешает сейчас? Или просто срабатывает инертность мышления? Почему ВЫ считаете , что многодиапазонный преселектор проблема? Ежели ВАМ по вкусу однодиапазонные праселекторы — какие проблемы — это право коструктора. А как извесно о вкусах не спорят.

Вопрос не в том, что проблема и вкусы. Просто однодиапазонный технологичнее и дешевле. К тому же комутации несут факторы снижения надежности и сроков эксплуатации. Вот у мменя и возник вопрос: в чем преимущества многодиапазонных? MikVolg Участник с фев Волгодонск Сообщений: Стоимость УВЧ несравнима со стоимостью качественного полосового фильтра. Однодиапазонные можно комутировать чисто электронным способом, что для многодиапазонного исключено полность.

Кстати, может загерметизировать и унести к антене. Падение в кабеле уйдет Контур проще согласовать с вибратором, чем лепить трансформатор перед кабелем Вот и я об этом Так почему они до сих пор не умерли? В чем фишка? Пенза Сообщений: Преселектор в приемнике проблематично сделать многодиапазонным Существует много проверенных конструкций, вот только самые тицируемые из них: КВ-преселектор Полосовые диапазонные фильтры высококачественного трансивера Диапазонные фильтры для КВ диапазонов Плюс — поройтесь в Гугле и Яндексе!

Преселекторы — вот основная ветка! Для чего ещё одно и то же самое??? Но мой вопрос не об этом. В чем преимущества многодиапазонного преселектора? Любое техническое решение это прежде всего компромис, в каждом варианте своя изюминка, шаблонных решениий быть неможет, конструктор принимает то или иное решение исодя из возможностей и стоящих перед ним задач.

По конкретной конструкции подобные вопросы надо адресовать автору, почеу так а не иначе. Спасибо всем, кто прислал схемы преселекторов, но мой вопрос был совсем не об этом. Меня интересует именно вопрос о каких-либо принципиальных преимуществах многодиапазоного преселектора.

Еще меня интересует, почему нельзя его вместе с предусилителем нельзя унести к антене, повысив тем самым чувствительность системы и снизив ее критичность к качеству кабеля. Для УКВ его вместе с предусилителем унести к антене можно. Отвратительный пример — польская антенна. У меня в детстве была такая на каналы.

И работала куда лучше польской. Приимущество многодиапазонного сабжа — собственно его многозадачность. Я не говорю, что жизненно важно, но почему бы и нет?

Типа верные дБ на дороге не валяются А еще согласование кабеля упрощается Если поставить вместо него кучку однодиапазонных, то чем они хуже? Но больше и сложнее конструкция.

А многодиапазонный перестраеваемый легче в изготовлении. Мировые производители делят КВ по входу на несколько поддиапазоннов входными полосовиками. И этим добиваются хорошей селективности по входу. Больше, — может быть. Хотя если учесть напряги с комутацией, то не уверен А чем сложнее?

Чем легче? Чисто количеством паяния? Вот и вопрос Полосы или переключать? Все еще надеюсь на веские аргументы за многодиапазонность Но переключать вход и выход технически радикально проще чем производить комутацию внутри колебательной системы.

Я не прав? Если простое самодельное устройство, то обычно переключение поддиапазонов делают путём переключения колебательных контуров на середину соответствующего поддиапазона. В крутых КВ приёмниках и трансиверах поддиапазонные фильтры переключаются автоматически электронными ключами.

В старых аппаратах — релюшками. Вам самому ножно решать каким способом делать. В преселекторе крайне нежелательно использовать варикапы, из-за них возрастут интермодуляционные искажения, соотв. Вообще, любые нелинейные элементы приведут к этому. Так что лучше воздушного КПЕ и релюшек пока еще ничего не придумано Электронный ключ внутри колебательной системы обвалит добротность.

Это опять много однодиапазонных преселекторов Я правильно понял? Вообщем пришли туда, откуда ушли :. А частичное включение встречных варикапов не сложится? Я понимаю, что не фонтан Но тут будет компромис между количеством диапазонов и уровнем искажений КПЕ требует руки человека или пугающих заморочек с шаговиком.

Что сейчас в дорогих забугорных сканерах ставят? Вообщем пришли туда, откуда ушли : Т. Осталось порешить психологический барьер и начать редуплицировать усилитель в каждом преселекторе А если не простое, то варикапом?

Или есть еще какие-то свежие варианты? Варикапный преселектор будет около дела работать только при малых уровнях входного сигнала, к примеру на телескопическую антенну. И обязательно требует низкого уровня помех в поддиапазоне.

С внешней антенной и мощными помехами такой преселектор все испортит, что и происходит во многих приемниках. А КПЕ не надо бояться, так как сейчас вполне доступны разные механизмы, например выдвигалка подстаканника от CD-ROM с двигателем и готовым понижающим редуктором. Вместо КПЕ можно использовать релюшки и матрицу конденсаторов Варикапный преселектор будет около дела работать только при малых уровнях входного сигнала, При малых уровнях на варикапе!

Кто мешает делать частичное включение? Вы много видели устройств с таким извратом? Шаговики доступные есть. Но механику делать Комутация внутри колебательной системы снизит добротность. Релюшки — вообще мера стремная Не проще в узком диапазоне перестраивать варикапом, и много таких преселекторов поставить? Двоичная матрица конденсаторов даже с обычными малогабаритными реле будет по интермодам на порядки лучше варикапа, пусть даже и в частичном включении.

Насчет конструктива — до А со временем все равно захочется нормальную внешнюю антенну, и варикапный преселектор придется выкинуть. Смотря с каким коэффициентом включения


Регенеративный преселектор-преобразователь

Для наиболее наглядной демонстрации и объяснения процессов, происходящих в работе дуплексного ретранслятора удобнее всего воспользоваться так называемым «идеальным» спектроанализатором. Этот прибор, к сожалению, вымышленный. От реально существующих он отличается своим динамическим диапазоном, то есть способностью регистрировать как очень сильные, так и совсем слабые сигналы одновременно и при этом иметь чрезвычайно низкий уровень собственных шумов. Реальные спектроанализаторы имеют типичный шумовой порог около — dbm и динамическим диапазоном 80 dB. Таким образом, теоретически идеализированный инструмент, тот что мы будем использовать будет нам очень кстати при демонстрации принципов фильтрации. Таким образом, его динамический диапазон рассчитывается как разница между этими границами и составляет dB.

Тема: Преселектор из радиодизайна Так в одном из первых » Радиолюбителей КВ и УКВ» была нормальная схема преселектора, вот.

Новый сайт

Уведите детей от экрана монитора Из открывшейся соседней двери показался мужик, поздоровался и, картинно наморщив нос, начал недовольно вращать ключами в замочных отверстиях. Мужик оказался — сосед. Сосед, потомственный филолог в третьем поколении, заподозрив надругательство над высокими традициями своих чувств, быстро нашёл нужные слова и грамотно расставил их в вопросительное предложение: — Ты чем папироску-то забил? Бросаешься на людей ни свет ни заря с абсолютно бессмысленными вопросами. Без ваших осмысленных вопросов жить можно и достойно и счастливо, а вот без измерителя добротности в хозяйстве жить сложно. И поскольку обсуждаемого прибора у меня на горизонте так же не прослеживалось, пришлось возвращаться домой, снимать с полок генератор с осциллографом, выискивать резистор редкого номинала и соединять все эти заготовки при помощи проводов, паяльника и оловянного припоя. Наблюдая на экране осциллографа прохождение разночастотных сигналов через образовавшуюся электрическую цепь, в мою, не сказать что светлую, но порой сообразительную голову закралась неожиданная мысль: «А ведь какой замечательный преселектор может получиться, если А что, собственно говоря — если?

Преселектор MFJ-1046

Правила форума. RU :: Правила :: Голосовой чат :: eHam. Форум Антенны Линии питания и механика Преселектор из радиодизайна. Показано с 1 по 10 из

Сама тема появления данного устройства на рабочем месте возникла совершенно случайно и причин было несколько:. Мы понимали, что первая проблема решаема путём улучшения соотношений уровня полезного сигнала к индустриальному шуму Москвы более реально за счёт модернизации антенного хозяйства на НЧ диапазоны, а не добавления коробочки на входе приёмника.

Please turn JavaScript on and reload the page.

Возник у меня странный вопрос. Преселектор в приемнике проблематично сделать многодиапазонным. То же самое часто относится и к первому гетеродину. В некоторых конструкциях катушки оных размещают в барабанах, как переключатели каналов у старых телевизоров не знаю как их правильно называть. Другие используют высокачастотные реле. Если в приемнике использован большой КПЕ со сложной системой механики, то такие упражнения еще понятны.

Коротковолновые преселекторы

Регенеративный преселектор-преобразователь используется в качестве приставки к связному КВ приемнику. Он состоит из регенеративного усилителя ВЧ с катодным повторителем и гетеродина, который включается в том случае, если в приемнике отсутствуют какие-нибудь диапазоны. В этом случае преселектор работает как конвертер, сохраняя все свои свойства. Возможно также установить преселектор непосредственно в приемнике в виде отдельного блока. Принцип работы регенеративных преселекторов усилителей ВЧ с обратной связью , их преимущества и недостатки, а также особенности настройки были рассмотрены ранее. Однако следует сделать некоторые дополнительные разъяснения.

Преселектор должен иметь несколько одинаковых контуров как я не принято ставить в преселекторы хороших КВ-приемников (т.к.

Применение дуплексеров, фильтров, преселекторов

Преселектор кв приемника

Что вам в них? Схемы принципиальные Библиотечка литературы Радиолюбительская хрестоматия Новости электроники Карта сайта Магазинчик на сайте Загрузка Топ 10! Предлагаю простой акустический автомат для включения различных исполнительных устройств.

Преселектор на НЧ диапазоны

Пассивный преселектор с высоким динамическим диапазоном, для удаления фантомных сигналов из полосы пропускания и подавления мощных внеполосных помех. Хотите улучшить рабочие характеристики любого вашего КВ приемника или трансивера? Осуществите это! Устройство способно существенно улучшить работу самых дорогих приемников. Это особенно важно для моделей с широкополосным фильтром в каскаде первой ПЧ, поскольку именно такое схемное решение подвержено возникновению перегрузок.

Последние новости. Новогодняя акция c

Схема преселектора для КВ-приемника 1-30МГц (КП327)

Войти через. На AliExpress мы предлагаем тысячи разновидностей продукции всех брендов и спецификаций, на любой вкус и размер. Если вы хотите купить преселектор коротковолновое и подобные товары, мы предлагаем вам 2, позиций на выбор, среди которых вы обязательно найдете варианты на свой вкус. Если конкретные характеристики говорят вам больше, чем непонятные названия, возможно, следующая информация — для вас: по всему объему продукции, найденной по вашему запросу «преселектор коротковолновое», Упаковка может варьироваться в весьма широком диапазоне, есть Да , Нет, и каких только еще нет. Защита Покупателя. Помощь Служба поддержки Споры и жалобы Сообщить о нарушении авторских прав.

Простой преселектор для многодиапазонного приемника

Современный эфир насыщен радиостанциями и трудно сказать какой нужен приемник, для того чтобы вести качественный прием. Рассмотрим простые методы, которые позволяют реально улучшить качество приема любой радиостанции, особенно на частотах 1. Важно и то что эти методы не требуют вмешательства в саму радиостанцию тем более если она на гарантии.


Кв преселектор

Уведите детей от экрана монитора Из открывшейся соседней двери показался мужик, поздоровался и, картинно наморщив нос, начал недовольно вращать ключами в замочных отверстиях. Мужик оказался — сосед. Сосед, потомственный филолог в третьем поколении, заподозрив надругательство над высокими традициями своих чувств, быстро нашёл нужные слова и грамотно расставил их в вопросительное предложение: — Ты чем папироску-то забил? Бросаешься на людей ни свет ни заря с абсолютно бессмысленными вопросами. Без ваших осмысленных вопросов жить можно и достойно и счастливо, а вот без измерителя добротности в хозяйстве жить сложно.


Поиск данных по Вашему запросу:

Кв преселектор

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Преселектор на НЧ диапазоны
  • ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ, ПРЕСЕЛЕКТОРЫ
  • Преселектор MFJ-1046
  • КВ-преселектор — входной фильтр приёмника или трансивера.
  • Регенеративный преселектор-преобразователь
  • Преселектор на 40 – метровый диапазон
  • Новый сайт
  • Новый сайт

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Любительский КВ-приемник. Часть 3: Первый запуск и измерения

Преселектор на НЧ диапазоны


Пассивный преселектор с высоким динамическим диапазоном, для удаления фантомных сигналов из полосы пропускания и подавления мощных внеполосных помех. Хотите улучшить рабочие характеристики любого вашего КВ приемника или трансивера?

Осуществите это! Устройство способно существенно улучшить работу самых дорогих приемников. Это особенно важно для моделей с широкополосным фильтром в каскаде первой ПЧ, поскольку именно такое схемное решение подвержено возникновению перегрузок. Преселектор удаляет фантомные сигналы из полосы пропускания, подавляя мощные внеполосные помехи, являющиеся причиной интермодуляционных искажений, забития входа и перекрестной модуляции. Полностью избавьтесь от интермодуляционных искажений второго порядка, вызванных смешиванием сигналов мощных вещательных станций и формированием нежелательных полос приема.

В основе преселектора MFJ уникальная цепочка высокодобротных перестраиваемых контуров, гарантирующая превосходные результаты. Такая перестраиваемая входная цепь формирует очень низкое значение импеданса системы. Это позволяет реализовать узкую полосу пропускания, превосходное подавление за ее пределами, минимальные потери и плавную регулировку ширины канала приема и усиления по всему диапазону рабочих частот.

В условиях перегруженного участниками соревнований диапазона устройство дает возможность приема слабых сигналов дальних станций. Весь диапазон рабочих частот от 1.

Точная настройка осуществляется с помощью конденсатора переменной емкости с воздушным диэлектриком и верньерным устройством замедления. После окончания выставки , нами была запланирована и соответственно осуществлена поездка на завод MFJ, с целью более плотного знакомства с коллективом, процессом производства радиолюбительских товаров, да и просто осмотром достопримечательностей.

Обработка заказов ПН — ПТ Личный кабинет Войти Регистрация. Email логин : Пароль: Запомнить меня Забыли свой пароль? Каталог Каталог close. Статьи comment. MFJ Изнутри После окончания выставки , нами была запланирована и соответственно осуществлена поездка на завод MFJ, с целью более плотного знакомства с коллективом, процессом производства радиолюбительских товаров, да и просто осмотром достопримечательностей.

Помощь Как зарегистрироваться? Как сделать заказ? Отследить заказ Условия гарантии Условия и порядок возврата Карта сайта Оплата по карте.

Услуги Оплата Доставка Поставка под заказ Покупка в кредит. О компании О нас Дилерские сертификаты Отзывы Контакты. Наша библиотека Обзорные статьи Видео-обзоры Инструкции по эксплуатации Каталоги и рекламные брошюры Поездки и мероприятия Новости. Сервисный центр Сервисный центр. Режим работы Санкт-Петербург, ул. Калинина д. МЫ принимаем. Дизайн разработан Elena Baranova.


ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ, ПРЕСЕЛЕКТОРЫ

Пассивный преселектор с высоким динамическим диапазоном, для удаления фантомных сигналов из полосы пропускания и подавления мощных внеполосных помех. Хотите улучшить рабочие характеристики любого вашего КВ приемника или трансивера? Осуществите это! Устройство способно существенно улучшить работу самых дорогих приемников. Это особенно важно для моделей с широкополосным фильтром в каскаде первой ПЧ, поскольку именно такое схемное решение подвержено возникновению перегрузок. Преселектор удаляет фантомные сигналы из полосы пропускания, подавляя мощные внеполосные помехи, являющиеся причиной интермодуляционных искажений, забития входа и перекрестной модуляции.

Регенеративный преселектор-преобразователь используется в качестве приставки к связному КВ приемнику. Он состоит из регенеративного усилителя.

Преселектор MFJ-1046

Для упрощения одного из самых сложных узлов — переключателя диапазонов и решения проблемы сопряжения контуров в трансиверах входные цепи приёмного тракта, как правило, делают относительно широкополосными. По этой причине, несмотря на большой динамический диапазон современных аппаратов, при приеме нередко возникают помехи от близкорасположенных мощных радиостанций, рабочая частота которых лежит в полосе пропускания входных цепей. Особенно остро это проявляется на коллективных радиостанциях, работающих в подгруппе несколько передатчиков. Чтобы избежать этого, на входе приемного тракта следует установить пассивный KB преселектор. Этот преселектор см. Входное и выходное сопротивления фильтра — 50 Ом. Необходимую селекцию сигнала обеспечивает последовательный колебательный контур, который состоит из конденсатора переменной ёмкости СЗ и катушек индуктивности L1—L5. Выбор катушек и, следовательно, рабочих диапазонов осуществляется переключателем S1. В первом левом по схеме положении движка этого переключателя селективная цепь замкнута — преселектор отключен.

КВ-преселектор — входной фильтр приёмника или трансивера.

Для упрощения одного из самых сложных узлов — переключателя диапазонов и решения проблемы сопряжения контуров в трансиверах входные цепи приемного тракта, как правило, делают относительно широкополосными. Современные КВ-приемники, наряду с не сильно выдающимися динамическими параметрами, оснащаются вообще единственным широким 1,МГц полосовым входным фильтром. Всё это приводит к тому, что при подключении внешних широкополосных антенн возможна перегрузка радиотракта обычно смесителя 1-ой ПЧ от любых сильных станций и помех, находящихся в полосе пропускания входного фильтра. Для устранения перегрузки приходится включать аттенюатор, ослабляющий сигнал в N-ое количество раз.

Большинство малогабаритных приемников китайского производства обладают недостаточной чувствительностью и избирательностью.

Регенеративный преселектор-преобразователь

Многие радиолюбители справедливо считают, что изготовить приемную часть радиостанции гораздо сложнее, чем передающую. Одним из многих требований при конструировании приемного устройства является достижение высокого уровня избирательности, то есть способности радиоприемника выделять из всех различных по частоте приходящих сигналов только те сигналы, на частоту которых он настроен. Так как число передающих радиостанций, воздействующих на антенну радиоприемника, велико, приемник должен обладать способностью во много раз ослаблять прием сигналов тех мешающих станций, которые даже незначительно отличаются по частоте от принимаемой. Важную роль в улучшении реальной избирательности сигнала играют преселекторы. Наиболее эффективными являются узкополосные преселекторы, которые способны значительно ослабить сигнал на побочных частотах, то есть на зеркальной, промежуточной и других частотах, отличающихся от принимаемой, при минимальном ослаблении полезного сигнала.

Преселектор на 40 – метровый диапазон

Сама тема появления данного устройства на рабочем месте возникла совершенно случайно и причин было несколько:. Мы понимали, что первая проблема решаема путём улучшения соотношений уровня полезного сигнала к индустриальному шуму Москвы более реально за счёт модернизации антенного хозяйства на НЧ диапазоны, а не добавления коробочки на входе приёмника. Но было жутко интересно понять, как же всё таки повлияет улучшение входных цепей ICOM среднего класса, что будет, если изменить связь с антенной? Работай остались довольны, но хочется ещё лучше.. Нового тут абсолютно ничего нет. Катушка на выполнена на кольце диаметром 32 мм, другая на м на керамике посеребренным проводом 0.

Перестраиваемый узкополосный преселектор ВЧ диапазона автореферат в качестве преселектора в радиоприемных устройствах КВ диапазона.

Новый сайт

Кв преселектор

S-метр на светодиодах. Подключают S-метр на вход УНЧ, до регулятора громкости. Настройка заключается в замене резисторов R9 и R10 одним подстроечным резистором, для уточнения номиналов этого делителя. ФНЧ для транзисторного усилителя мощности КВ радиостанции.

Новый сайт

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Самодельный преселектор

Москва, Волоколамское ш. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского авиационного института государственного технического университета. Диссертация посвящена исследованию возможности построения узкополосного отношение центральной частоты к полосе пропускания до перестраиваемого преселектора на основе резонансного фильтра с сосредоточенными параметрами, выполненного с использованием материалов, обладающих эффектом высокотемпературной сверхпроводимости ВТСП в высокочастотном ВЧ диапазоне радиоволн. В качестве основной области применения таких фильтров рассматривается узкополосная преселекция в антенно-фидерном тракте на входе радиоприемных устройств РПУ , работающих на частотах МГц. Необходимость разработки узкополосных перестраиваемых фильтров ВЧ диапазона радиоволн возникает в целом ряде технических приложений — таких, как узкополосная преселекция на входе радиоприемных систем, обеспечение электромагнитной совместимости, фильтрация паразитных гармоник на выходе синтезаторов частот и др. Подобные ситуации возникают, как правило, при наличии мощных помех, на порядки превышающих полезный сигнал.

Войти через. На AliExpress мы предлагаем тысячи разновидностей продукции всех брендов и спецификаций, на любой вкус и размер.

Преселектор на 40 — метровый диапазон необходим , как ни на каком другом, на диапазоне много помех. Возможность проведения дальних связей здесь нередко определяется селективностью входных до активных элементов транзисторов цепей приемного тракта радиостанции. Преселектор используется совместно с входным ступенчатым аттенюатором. Полоса пропускания преселектора на уровне 0,7 составляет 10… 12 кГц при добротности контура в каждом звене не хуже Коэффициент прямоугольности — не хуже 5 по уровням —6 и —60 дБ.

Внутри городской железобетонной квартиры ловит на штатный телескоп вещалки не только Китай и радиолюбителей со всем известным Tecsun-ом у меня так не получалось. Подключил антенну типа «random wire» — бросил снаружи дома от окна до балкона провод. Прием получше, но некоторые диапазоны забиты помехами целиком. Думаю на тему простого преселектора — несколько катушек, КПЕ и галетник.


PMM 9010F CISPR 16-1-1 и MIL-STD-461 Приемник ЭМС/ЭМП, совместимый 18 ГГц внешними модулями 9030, 9060, 9180

  • Очень низкий уровень шума: < -24 дБмкВ в диапазоне A, < -7 дБмкВ в диапазоне B
  • Многодиапазонный преселектор
  • Все детекторы CISPR, одновременная работа
  • Магазин EMC

    Подробнее

    Тестовое оборудование Описание

    PMM 9010F EMI/EMC -приемник, новая «Fast» версия


    . технология обработки данных, использующая БПФ (быстрое преобразование Фурье ) анализа частотного спектра в полном соответствии со всеми тестами, требуемыми стандартом CISPR 16-1-1. Та же модульная конструкция, компактный размер и низкое энергопотребление, что и у других известных моделей семейства цифровых приемников PMM: PMM 9010, 9010/03П, 9010/30П.

    Основные характеристики

    • Диапазон частот: 10 Гц – 30 МГц с возможностью расширения до 3/6/18 ГГц с помощью внешних модулей 9030, 9060, 9180
    • Очень низкий уровень шума: < -24 дБмкВ в диапазоне A, < - 7 дБмкВ в полосе B
    • Многодиапазонный преселектор
    • Все детекторы CISPR, одновременная работа
    • Современная цифровая технология
    • Фильтры полосы разрешения CISPR: 200 Гц, 9 кГц (120 кГц, 1 МГц в сочетании с внешним модули)
    • Фильтры полосы пропускания 6 дБ: 1 – 3 – 10 – 30 – 100 кГц

    Примеры характеристик

    • Режим анализатора, диапазон частот 30 МГц время развертки = 1 с  
    • С временем удержания 50 мс:     время развертки = 1 с  
    • Без пропусков с полосой пропускания = 10 кГц и 9 кГц
    • В 300 раз быстрее, чем 9010 «стандарт»!
    • Режим сканирования/развертки, полоса частот 9кГц — 30 МГц
      • Время сканирования менее 25 секунд при полном соответствии CISPR:
        • CISPR RBW: 200 Гц, 9 кГц
        • Детекторы CISPR: все
        • Время удержания: 1 секунда
        • Преселектор: ВКЛ

    Связанное испытательное оборудование EMC

    • Com-Power LI-150A 150 кГц-30 МГц LISN, 50 AMP, 50 UH для CISPR 16-2/ANSI C63.
      4

    • 5555555555

      Com-Power LI-1100C Сеть стабилизации импеданса линии от 150 кГц до 30 МГц

    • PMM 9010F CISPR 16-1-1 and MIL-STD-461 Compliant EMC/EMI Receiver

    • PMM (Narda) RA01 Active Rod Antenna, 9 kHz — 30 MHz

    • PMM EP-408 Изотропный датчик электронного поля 1 МГц-40 ГГц

    • AH Systems ATU-512 Нилоновый штатив для антенн EMI-теста

    • AH Systems PAM-0202 High Gearplier, 200005

      AH Systems PAM-0202 High Premplifier, 200005

      AH Systems PAM-0202 High Premplifier, 200005

      AH Systems PAM-0202 PRAICPLIFIE 2 ГГц

    • COM-Power PAM-118A Высокий усиление широкополосного председателя EMC, 500 МГц-18 ГГц, 40 дБ усилитель

    • Кейзай (Agilent) N9038A-526 MXE EMI CEATIVE, 3 HZ TO 26.5, 26.5, 9038A-526 MXE EMI.

    • Narda PMM EP-603 300 kHz — 18 GHz Isotropic E-Field Probe

    • Narda PMM EP-604 300 kHz – 26.
      5 GHz Broadband Active Electric Field Probe

    • Amplifier Research ( AR) FL7018 Электронный пробник с лазерным питанием, от 3 МГц до 18 ГГц

    • Rent Amplifier Research AR 25A250AM6 1-300 MHz, 25 Watt RF Power Amplifier

    • AH Systems SAS-521F-7 Bilogical Antenna, 25 MHz — 7 GHz

    • Com- Power AH-118 Рупорная антенна 700 МГц – 18 ГГц

    • Com-Power AH-826 Рупорная антенна со стандартным усилением 18 ГГц – 26,5 ГГц

    • Com-0 — 40 ГГц

    • Исследование усилителя ATH7G18 2800 Ватт Антенна рога 7,5-18 ГГц

    • COM-Power LIT-930A 9KHZ-KERSINGINGERSINGERESLEAVE). От 100 кГц до 40 ГГц

    • IFI T4026-50, Millimeter RF TWT-усилитель, 26,5 ГГц-40 ГГц

    • IFI T2618-50, Millimeter RF TWT Amplifier, 18 GHZ-26.
      5.5.5.5.5.50W.0113

    • TESEQ C5 I Программное обеспечение для иммунитета по обеспечению соответствия

    • COM-Power LI-3P-132 150 кГц до 30 МГц Трехфазной линейной стабилизационной стабилизации СИСТА. Рупорная антенна, от 18 ГГц до 40 ГГц, 10 Вт, 100 В/м

    • Amplifier Research FP7060 Набор датчиков E-Field, 27 МГц – 60 ГГц, 0,7–300 В/м

      9h &6
    6

    3

    6 Schwarz NRP2 DC — Измеритель мощности ВЧ 110 ГГц

  • Italia GTEM 1500 Испытательная камера EMI/EMC для испытаний на помехоустойчивость, 10 кГц — 20 ГГц

  • R & S EMC32 Автоматическое программное обеспечение для тестовой и системной интеграции EMC

  • IFI T4026-50 RF TWT Усилитель, 26,5-40 ГГц, 50 Вт, 47 DB.0005

    Rohde & Schwarz (R&S) NRP-Z55 Датчик тепловой мощности, от 0 до 44 ГГц, разъем 2,92 мм
  • Rohde & Schwarz Приемник для испытаний на электромагнитные помехи серии ESW для CISPR16-1-1, от 2 Гц до 8 ГГц

  • MIL-STD-461 Экранированная камера для измерения радиочастотных излучений и чувствительности
  • Keysight (Agilent/HP) E8247C-520 PSG Signal Generator, 250 kHz to 20 GHz

  • Rohde & Schwarz (R&S) SMF100A Signal Generator 100kHz to 22GHz

  • Amplifier Research PM2003 Power Meter , 3 канала, 10 кГц — 40 ГГц, от -70 дБм до +44 дБм

  • 30 других продуктов из этой же категории:

    • 0113
    • ESA EMI Spectrum Analyzer для тестирования предварительного вознаграждения
    • Keysight (AGILENT) N9038A-526 MXE EMI-приемник, 3 Гц до 26,5 ГГц
    • ARD-CEASIGE N9048B CISPR 160113

      ARD-CEASIGE N9048B CISPR 160113

      ARD-KEYSIGE N9048B CISPR 160113

      .
      Комплект оборудования
    • Используемый анализатор спектра Rohde & Schwarz FSP38 от 9 кГц до 40 ГГц
    • Приемник Rohde & Schwarz ESRP3 EMI Test согласно CISPR 16-1-1
    • Rohde & Schwarz Приемник для измерения электромагнитных помех серии ESW в соответствии с CISPR16-1-1, от 2 Гц до 8 ГГц
    • Приемник Rohde & Schwarz ESRP7 для измерения электромагнитных помех в соответствии с CISPR 16-1-1, от 9 кГц до 7 ГГц
    • PMM 9010 EMC/EMI Цифровой приемник на CISPR 16-1-1
    • ROHDE & SCHWARZ FPC1000 Недорожденный анализ спектра для испытаний на выбросы
    • PMM-9030 9010 3GHZ Extension Unit
      9000 9000 9000 9000
      PMM-9030 9010 3GHZ. Цифровой приемник ЭМС/ЭМП
    • NARDA PMM 7010 EMI Тестовый приемник
    • Арендная плата Agilent (HP) E7401A EMC Analyzer, от 9 кГц до 1,5 ГГц
    • ROHDE & Schwarz ESU40 EMI TEST CEESIVE
      Agilent (HP) 84115EM Система тестирования на соответствие требованиям ЭМС
    • Цифровой мультиметр Truevolt Keysight 34460A, от 100 мВ до 1000 В постоянного тока, от 100 мВ до 750 В переменного тока0113
    • Com-Power SPA-815TGE Анализатор спектра Rigol от 9 кГц до 1,5 ГГц со следящим генератором и опцией электромагнитных помех
    • Com-Power SPA-832TGE Анализатор спектра Rigol от 9 кГц до 3,2 ГГц со следящим генератором и опцией электромагнитных помех 906 9013
    • Com-Power SPA-875TGE Анализатор спектра Rigol от 9 кГц до 7,5 ГГц со следящим генератором и опцией электромагнитных помех
    • Rent Rigol DSA710 Анализатор спектра от 100 кГц до 1 ГГц
    • Анализатор спектра Schwarz & X Rohder0113
    • Rohde & Schwarz Precompliance EMI Emissions Test Equipment Package
    • Rohde & Schwarz Ethernet Radiated Emissions Test Equipment Package
    • Rohde & Schwarz FSh4 Spectrum Analyzer
    • Rohde & Schwarz FSV40 10 Hz — 40 GHz Spectrum Анализатор
    • Rohde & Schwarz FSP30 Анализатор спектра от 9 кГц до 30 ГГц Аренда
    • Rigol DSA1030A Анализатор спектра LXI 9кГц — 3 ГГц

    RA Mayes | Указатель продуктов систем проведения испытаний на электромагнитную совместимость

    Продукты

    Характеристики

    Испытание на ЭМС для конкретных производителей автомобилей Системы

    Сеть связи/развязки (CDN)

    Проведенное испытание на электромагнитную совместимость Системы, полностью автоматизированные

    Поглощение Зажим, гармоники и мерцание, блок питания

    Системы измерения излучаемого и кондуктивного излучения проверка и проверка

    EMC проводит диапазоны A и B. Специально разработан для проверки и калибровки LISN

    от 50 МГц до 26 ГГц Кондуктивное измерение валидация и верификация систем

    ЛаплаСелл, Анализатор спектра, генератор, источник сайта

    EFT, всплеск и взрыв Генераторы

    Рядом Полевые датчики, мониторы, радиочастотная опасность

    Аренда ESD и импульсный EMI Испытательное оборудование

    ЭСР Симулятор оружия

    16,5 кВ и 30 кВ Симуляторы воздушной и контактной защиты от электростатического разряда

    Анализатор сети переменного тока, малая мощность искажений Поставка

    МЭК 61000-4-3 (2009 V3) Цели ESD

    Стабилизация импеданса линии Сети (Солнечные)

    Солнечные ЛИСНы, CISPR, MIL-STD, от 10 до 500 А

    Солнечные LISN в новом стиле

    CISPR 16-1-2, CISPR 22, FCC, ANSI C63. 4, от 10 до 100 ампер

    ЛИСН Лапласа, CISPR, MIL-STD, от 10 до 500 А

    Импульсные системы тестирования электромагнитных помех

    Экранированные помещения

    Шкафы, Медный экран, двери, модульный, сварной

    Испытание на ЭМС, GTEM, испытание MIL-STD, RI, RE, CI, CE


    Система измерения кондуктивных выбросов Лапласа

    Кондуктивное излучение измеряется в диапазоне 150 кГц 30 МГц для большинства продуктов.
    Опции доступны для расширения до 9 кГц, как того требует EN55015.
    Неформальные быстрые проверки и следственные задачи могут быть выполнено с использованием Адаптеры электромагнитных помех , которые соединяют шумовые сигналы с линий электропередач непосредственно с вашим прицелом или анализатор спектра.

    Оборудование, необходимое для 150 кГц 30 МГц:

    А   LISN16A1P LISN.

    B  SA1002 Анализатор электромагнитной совместимости.

    Преселектор C  RF910.

    D   P2085 Предусилитель.

    E   Программное обеспечение для вашего ПК.

    Для тестирования 9 кГц-30 МГц (диапазоны A и B) в соответствии с требованиями EN55015 (и др.) стандарты:

    А   ЛИСН-А-16А1П ЛИСН.

    Б SA1002A Анализатор ЭМС с опцией диапазона A.

    С Преселектор RF915.

    D   P2085 Предусилитель.

    Э Программное обеспечение для вашего ПК.

    Иммунитет по Лапласу к кондуктивным радиочастотам

    Проводимые тесты на помехоустойчивость разделены на 2 группы:

    • Радиочастотные тесты: провел РФ в МЭК61000-4-6
    • Прочее: покрытие Электростатический разряд, переходные процессы, всплески, провалы и прерывания.
      • МЭК61000-4-2 ESD
      • МЭК61000-4-4 EFT/ВЗРЫВ
      • МЭК61000-4-5 Всплеск
      • МЭК61000-4-8 МАГНИТНОЕ ПОЛЕ (ЧАСТОТА МОЩНОСТИ)
      • МЭК61000-4-9 МАГНИТНОЕ ПОЛЕ (ИМПУЛЬСНОЕ)
      • МЭК61000-4-11 ПРОПУСКИ И ПРЕРЫВАНИЯ.

    Симулятор электростатического разряда Schloder 16,5 кВ

    Испытательный генератор SESD 216 имитирует электростатический разряд как определено в стандарте IEC/EN 61000-4-2. Зависит от Испытываемое оборудование (EUT) и испытательная установка для лаборатории тесты Стандарт МЭК предусматривает два метода тестирования.

    Воздушный разряд (AIR) и Контактный разряд (CON)

    Симулятор электростатического разряда Schloder 30 кВ

    Испытательный генератор SESD 230 имитирует электростатический разряд как определено в стандарте IEC/EN 61000-4-2. Зависит от Испытываемое оборудование (EUT) и испытательная установка для лаборатории тесты Стандарт МЭК предусматривает два метода тестирования.

    Воздушный разряд (AIR) и контактный разряд (CON)

    КГЭ Излучатели гребенчатого генератора

    Излучатели гребенчатого генератора (CGE) разработаны и изготовлены Eurofins York (ранее York EMC Services) и продается по всему миру за проверка испытательных и измерительных установок и обеспечение достоверности лабораторных испытаний ЭМС и ВЧ.

    КНЭ Излучатели сравнительных шумов

    Излучатели сравнительных шумов (CNE) — это источники сигналов, разработанные и производится Eurofins York (ранее York EMC Services) и продается во всем мире для проверки испытательных и измерительных установок, а также для обеспечить достоверность лабораторных испытаний ЭМС и РЧ.

    лет Комбинированные гребенчатые источники и источники шума

    Двухрежимные гребенчатые и непрерывные широкополосные источники шума разработаны и производится Eurofins York (ранее York EMC Services) и продается во всем мире для проверки испытательных и измерительных установок, а также для обеспечить достоверность лабораторных испытаний ЭМС и РЧ.

    Высоковольтные тестеры постоянного тока — свыше 25 кВ|Электробезопасность|Продажа нового и бывшего в употреблении испытательного оборудования|Центр испытательного оборудования

     

    Бесплатный номер
    (844) 392-2698

     
    Главная > Электробезопасность >  Высоковольтные тестеры постоянного тока — выше 25 кВ
    Associated Research 4
    Biddle 4
    Hipotronics 8
    VLF Hipot Instruments 1
             
     
    Программа гарантии покупателя. Мощные возможности технического обслуживания Центра испытательного оборудования обеспечивают полноценную гарантийную поддержку для каждого проданного товара, защищая покупателей в тех редких случаях, когда происходит отказ продукта. Наша лаборатория технического обслуживания также предлагает ремонтную поддержку для многих продуктов, приобретенных у других поставщиков. Запросите подробности.
     
    Мы покупаем испытательное оборудование. Независимо от того, есть ли у вас одна единица товара или весь склад, который нужно ликвидировать, Центр испытательного оборудования предлагает программу, позволяющую превратить активы испытательного оборудования в наличные или в кредит для будущих покупок. Наши варианты обмена, покупки и консигнации предназначены для возврата максимальной стоимости ваших избыточных активов.
     
    Центр испытательного оборудования является утвержденным поставщиком нового и восстановленного испытательного оборудования для производственных, промышленных, военных, правительственных и образовательных организаций по всему миру.
     

    Последнее обновление веб-контента: 30 сентября 2022 г., 10:52

     
     
    Центр испытательного оборудования, Inc. Телефон – бесплатный (844) 392-2698
    250 Джон В. Морроу-младший Пкви Телефон (международный) (678) 971-1060
    Люкс 121 # 148 Факс – бесплатный номер 877-600-9391
    Гейнсвилл, Джорджия 30501 – США Электронная почта: sales@testequipment.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *