Z opačné strany zapájíme koaxiální propojky pomocí kabelu RG174 podle zapojovacího schéma.
|
|
- Danuše Kučerová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Deska analogových obvodů Deska zajišťuje zpracování signálů z antény, přes mezifrekvenční filtr až po demodulátor a nf zesilovač. Při vysílání zajišťuje generování signálu DSB, filtraci jednoho postranního pásma a výstupní filtraci za směšováním na požadovanou frekvenci. Pásmový filtr zajišťuje ořezání nežádoucích směšovacích produktů před následným zesílením na desce koncového zesilovače. Osazování Opět je výhodnější osadit nejdříve polovodiče. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednostranně osazenou desku, není třeba postupovat nutně od nejnižších součástek. Vývodové součástky (konektory) pájíme až jako poslední. Z opačné strany zapájíme koaxiální propojky pomocí kabelu RG podle zapojovacího schéma. Na desce se nachází v aktuální revizi několik drobných modifikací. Tyto jsou ve schématu označeny hvězdičkou u hodnoty. Jedná se o přidání kondenzátoru C nf (vývodový) přímo na vývody a obvodu U S. Dalším je přidání rezistoru R 00k SMD 080 přímo na vývody a U. Diody D a D připájíme paralelně na patro k rezistorům R a R0. Zesilovač U lze nahradit typem s menším šumem např. NED, MC08D nebo TLCD, zeptejte se na tuto možnost výměny osobně, tak budeme mít alespoň jistotu, že jste četli tento postup ;). Další případné úpravy hodnot zahrnuty v BOM, může nastat, že některá hodnota je díky změnám navíc. Deska řízení a DDS Deska slouží k řízení celého transceiveru a také zajišťuje generování všech potřebných signálů pro směšovače signál z DDS pro zajištění konverze požadovaného pásma na mezifrekvenční kmitočet a také signál BFO, což je záznějový oscilátor, sloužící k demodulaci signálu SSB/CW na audio signál. Osazování Jako první osadíme polovodiče SMD, začneme stranou, kde jsou již předem osazeny kritické obvody, které je složité pájet ručně. Poté osadíme všechny pasivní součástky z jedné strany a nakonec polovodiče i pasiva z druhé strany. USB konektor neosazujeme. Následně osadíme standardní vývodové součástky, displej a inkrementální enkodéry. Zde máme druhy. Dva kusy jsou s tlačítkem (SW a SW) a třetí je bez tlačítka a slouží k ladění (SW). Po kontrole pájení necháme desku oživit a také naprogramovat procesor.
2 Deska P+LPF Deska zajišťuje potřebné výkonové zesílení vysílací části. Osazování Jako první osadíme součástky SMD a poté vývodové součástky kromě výkonových tranzistorů T,T,T. Navineme toroidní cívky podle předpisu a také transformátory. Výstupní transformátory jsou vinuty kombinací jednoho závitu zhotoveného z opředení RG (vnitřní vodič vyjmut) a závity izolovaného drátu/lanka o průměru 0,mm.
3 nalog+if Počet Reference Hodnota Pouzdro Poznámka CF XtalFiltr KF neosazen CN MLW0G mlw0 8 C,C,C,C8,C,C,C, CC080 C,C,C,C,C8,C, C,C,C8,C,C,C, C8,C,C,C,C8,C, C0,C8,C8,C8,C8,C88, C,C,C0,C0,C, C,C C,C,C0,C,C0,C, n CC080 C8,C,C8,C0,C C,C0,C,C0,C,C 00p CC080 C,C,C,C,C,C, 0n CC080 C,C,C0,C,C,C C,C,C,C0 0p CC080 C8,C,C,C8,C 0p CC080 0 C,C,C,C,C,C, 0p CTRmm hnědý C,C,C8,C8 C 0p CC080 C,C,C,C8,C,C0 0uF cc_a C uf cc_b C,C,C,C80,C0,C, p CC080 C0 C,C 0p CC080 C,C8,C0,C08 uf CC080 C n CC080 C,C,C00,C0,C0, 0p CTRmm zelený C0 C 0u/V ELR0 C 00uF elra8 C n* CC080 viz popis D,D BS sod D,D PS SOD D,D V* SOD viz popis J,J SM SM_V L,L u cc0 L,L 0uH cc0 L,L uh cc0 L,L8,L,L0 0uH cc0 L,L.8uH cc0 L,L.uH cc0 L,L uh cc0 TL,TL,TL,TL,TL,L 0uH cc080 L8.uH cc080 L,L0,L uh cc080
4 L 0.uH cc080 RE SY--K GV RSY- R 80R CC080 R 00k tya R,R,R,R,R,R,R, k CC080 R8,R R,R,R0,R,R,R, 00k CC080 R,R,R0,R,R,R R8,R0 k CC080 R,R 0R CC080 R,R,R,R,R,R8, 0k CC080 R,R0,R,R,R,R, R8 R,R 0k CC080 R 00R CC080 R 0k tya R 00k* CC080 viz popis TL 00uH cc0 T,T,T,T N00 SOT T,T ZXMPGT sot U,U,U,U S so8 U,U,U,U LVCG SOT- U D0 so8 U8,U0,U 8L0/SO8 SO8 U LM8 so8 U,U,U0,U FST SO U MCP so U,U8 TL0 SO8 U TL0L0 TO U LVCG0 DBV U PCF8PW TSSOP0 XT,XT,XT,XT,XT,XT 0.MHz HC X Phones cpp_ X TXout cpp_ X Pout cpp_ X NT cpp_ X MIC cpp_ X +,8V cpp_ X,X8 BPFin cpp_ neosazovat X BFO cpp_ neosazovat X0 VCO cpp_ neosazovat X TXout cpp_ neosazovat
5 D D C C B B VCO BFO BFO VCO Band Band Band0 Band0 Band Band Band0 Band0 Band MODin RFin BPFin BPFin RFin RXant TXon TXon GC/TXpwr Fout Fout TONE Phones UNBL TXout RXant PSDO MODin PCS PSCK PSDI BFO VCO Smetr VOX PTT PTT Smetr VOX GC/TXpwr TXon RXon CW Band0 Band Band +RX +TX RXon +VTX +VRX VDD +TX TONE PWR TXon PWR PWR PSDO PSDI PSCK SCL TXout SD SD SCL UNBL PCS +VRX +VRX +VTX +VTX +V VDD +V +V +V +V +V +V +V +TX +V +V +TX +RX PWR +VTX +V Title Size Document Number Rev Date: Sheet of 000 TRX ET Monday, July, 0 Title Size Document Number Rev Date: Sheet of 000 TRX ET Monday, July, 0 Title Size Document Number Rev Date: Sheet of 000 TRX ET Monday, July, 0 0m 80m 0m 0m m 0m 0m U MCP U MCP CS SCK SDI Vss PB PW P P0 8 P0W P0B 0 WP SHDN SDO Vdd C C C 00uF C 00uF R k R k C88 C88 U8 8L0/SO8 U8 8L0/SO8 IN 8 OUT L.8uH L.8uH TL 00uH TL 00uH X X C 0n C 0n C C C 00p C 00p C 0p C 0p R8 k R8 k TL 0uH TL 0uH C0 p C0 p C8 n C8 n C 0uF C 0uF U0 8L0/SO8 U0 8L0/SO8 IN 8 OUT C8 C8 C0 0n C0 0n C C C 0uF C 0uF C n C n T ZXMPGT T ZXMPGT R 0k R 0k C 0uF C 0uF L0 0uH L0 0uH C 0p C 0p C 0p C 0p U LVCG U LVCG Y Y0 Z VCC S R 00k R 00k XT 0.MHz XT 0.MHz X X C8 C8 C 0n C 0n C C R k R k R 00k R 00k R 0k R 0k R k R k X X R k R k X X R 00R R 00R C0 C0 C 0n C 0n C n C n D V* D V* R 0k R 0k U0 FST U0 FST OE S B B B B 8 B 0 B B B S0 OE VCC X X C p C p C C TL 0uH TL 0uH R 0k R 0k X MIC X MIC C C C 0n C 0n R 0R R 0R C8 uf C8 uf TL 0uH TL 0uH C0 p C0 p T N00 T N00 C0 0p C0 0p R 00k R 00k R0 k R0 k U LVCG0 U LVCG0 T N00 T N00 D BS D BS U LVCG U LVCG Y Y0 Z VCC S C0 0p C0 0p U FST U FST OE S B B B B 8 B 0 B B B S0 OE VCC C C U S U S In_ In_B Out_ Out_B Osc_B Osc_E VCC 8 C 0p C 0p C C C 0n C 0n C0 0p C0 0p R k R k C C C0 n C0 n C8 C8 L 0uH L 0uH XT 0.MHz XT 0.MHz C 0p C 0p C C C 0u/V C 0u/V C0 n C0 n X Pout X Pout L8 0uH L8 0uH U S U S In_ In_B Out_ Out_B Osc_B Osc_E VCC 8 C 0p C 0p R 0k R 0k R 00k R 00k C0 00p C0 00p C 00p C 00p R8 0k R8 0k X Phones X Phones R0 00k R0 00k L.uH L.uH L.8uH L.8uH C 00p C 00p C8 0p C8 0p R 0R R 0R C C C8 C8 U D0 U D0 G+ G- VINP COMM FDBK VNEG Vout VPOS 8 C 0p C 0p C C R 80R R 80R R 00k R 00k C p C p XT 0.MHz XT 0.MHz C00 0p C00 0p D PS D PS C 0uF C 0uF C0 0p C0 0p R 0k R 0k C n C n CF XtalFiltr CF XtalFiltr IN OUT C C C8 n C8 n XT 0.MHz XT 0.MHz C0 0uF C0 0uF C n C n C 0p C 0p C n C n C0 n C0 n C0 C0 R8 0k R8 0k L.uH L.uH U S U S In_ In_B Out_ Out_B Osc_B Osc_E VCC 8 C 0n C 0n L uh L uh L uh L uh TL 0uH TL 0uH C uf C uf C C X X C8 0uF C8 0uF R k R k L uh L uh C 0n C 0n C 0p C 0p R0 0k R0 0k C C C C X8 BPFin X8 BPFin R 0k R 0k C p C p R k R k C0 uf C0 uf C 0p C 0p L 0.uH L 0.uH U LM8 U LM8 Gain I- I+ Vout Vs Bypass Gain UB TL0 + - UB TL0 X8 X8 R 0k R 0k C p C p X TXout X TXout C n C n R 0k R 0k C 0p C 0p C0 C0 C8 C8 C 0p C 0p L u L u L 0uH L 0uH L 0.8uH L 0.8uH R 0k R 0k T N00 T N00 C C C8 C8 R 0k R 0k C80 p C80 p C C X +,8V X +,8V C C D BS D BS C 0p C 0p R 00k R 00k L0 uh L0 uh D PS D PS C8 0p C8 0p C C X BPFin X BPFin U PCF8PW U PCF8PW 0 P0 0 P P P P P P P 0 INT SCL SD VCC L uh L uh U FST U FST OE S B B B B 8 B 0 B B B S0 OE VCC X0 VCO X0 VCO T ZXMPGT T ZXMPGT R0 00k R0 00k L u L u L 0uH L 0uH C 0n C 0n T N00 T N00 C 0n C 0n X X L uh L uh C 0p C 0p + - U8 TL0 + - U8 TL0 C8 C8 R 00k R 00k C 0p C 0p U LVCG U LVCG Y Y0 Z VCC S U LVCG U LVCG Y Y0 Z VCC S R 00k R 00k C 0n C 0n C n C n C 0p C 0p X TXout X TXout R 0k R 0k X NT X NT C C C C C 0p C 0p J SM J SM C8 0p C8 0p C 0n C 0n U FST U FST OE S B B B B 8 B 0 B B B S0 OE VCC C 0p C 0p L uh L uh TL 0uH TL 0uH C08 uf C08 uf CN MLW0G CN MLW0G R 00k R 00k U TL0L0 U TL0L0 IN OUT C8 C8 L8.uH L8.uH D V* D V* U 8L0/SO8 U 8L0/SO8 IN 8 OUT C C R 0k R 0k C 0p C 0p C uf C uf L 0uH L 0uH RE GV RE GV 0 U S U S In_ In_B Out_ Out_B Osc_B Osc_E VCC 8 C0 00p C0 00p R k R k XT 0.MHz XT 0.MHz C C X X + - U TL0 + - U TL0 L 0uH L 0uH C C R 00k* R 00k* + - U8B TL0 + - U8B TL0 XT 0.MHz XT 0.MHz R 00k R 00k R 00k R 00k X BFO X BFO C 00p C 00p C8 0p C8 0p J SM J SM C8 C8 R8 k R8 k X0 X0 C n* C n*
6
7
8
9
10 Control+DDS Počet Reference Hodnota Pouzdro CN BND_P PSH0-0P CN MLW0G MLW0 C,C,C,C,C,C 0n CC080 C,C,C8,C,C,C uf CC080 C 0uF CC_ C,C,C0,C,C8,C, CC080 C0,C,C,C,C,C, C8,C0,C,C,C C,C u CC080 C,C,C,C p CC080 C,C p CC080 C,C p CC080 C,C p CC080 C8 8p CC080 C 0p CC080 C0 p CC080 C 0p CC080 C 0u CC_ D SP0 SOD D Rx/Tx LEDB/ D,D V SOD J,J SM SM_V J ProgPIC BLKCON..00 L 8nH CC080 L,L H CC080 R,R,R,R,R0,R,R, k CC080 R,R,R,R,R R,R,R8 0R CC080 R,R,R,R,R,R, 0k CC080 R,R,R8,R,R,R8, R R k CC080 R0,R R CC080 R,R 0R CC080 R0 k CC080 R R CC080 R 0R CC080 R,R NF CC080 R8 0R CC080 R,R0 8R CC080 SW Menu INCPOTSW SW Volume INCPOTSW SW Tune INCPOTSW TL,TL,TL 0uH CC080 TL,TL uh CC080 TL uh CC0 T DTT- DE-
11 U TC SOT_ U RX0 RX0_REV U USBMiniB USBMINIB U XC0P8PRN SOT8 U C SO8 U D LFCSP U PICMX0F8D TQFP U8 PCF8PW TSSOP0 U FOXB-0 OSCSMD. U0 FS SO U DC08C08 DBV U U8M0 DPK U ER-SM+ MICRO_X X BUG CPP_
12 D D C C B B VBUS MCLR V PGD PGC VBUS DM DP V V8 SD SCL 0MHz SCL SD 0MHz DM DP PLLCS PLLSDIO PLLCLK PLLCLK PLLSDIO PLLCS SCL SD SD SCL SCL SD SWON SWON SWON SW SWB SW SWB LPF_0 LPF_ LPF_ RXon GC/Pwr SWON SDO SDI SCK VOX DH DIT Smetr TXon CW Band0 Band Band SD SCL Band PTT Band Smetr VOX GC/Pwr TXon RXon CW Band0 PTT PWR PWR TONE SDO SDI SCK SCL PCS TONE PCS SD CW VCC V8 V V V VCC VCC Title Size Document Number Rev Date: Sheet of 000 Control board+dds+bfo gen. Monday, July, 0 Title Size Document Number Rev Date: Sheet of 000 Control board+dds+bfo gen. Monday, July, 0 Title Size Document Number Rev Date: Sheet of 000 Control board+dds+bfo gen. Monday, July, 0 Display x U U8M0 U U8M0 IN OUT C C C C C p C p D V D V U PICMX0F8D U PICMX0F8D SD/RB PM/RC PM0/RC PM/RC8 PM/RC VSS Vcap PGED/D+/RB0 8 PGEC/D-/RB Vusbv 0 N/PMRD/RB PM0/R0 PM/R N0/VBUSon/SCK/RB N/SCK/PMCS/RB Vss Vdd MCLR 8 PGED/N0/PMD/R0 PGEC/N/PMD/R 0 PGED/N/PMD0/RB0 PGEC/N/PMD/RB N/SD/PMD/RB N/SCL/PMWR/RB N/RPC0/RC0 N/RPC/RC N8/PBC/PM/RC VDD 8 VSS OSC/CLKI/R 0 OSC/CLKO/R PM8/R8 SOSCI/RB SOSCO/TCK/R PM/R N/RPC/RC PM/RC PM/RC 8 VSS VDD 0 USBID/RB Vbus PMD/INT0/RB SCL/PMD/RB8 R k R k C8 C8 C p C p SW Tune SW Tune O B SW SW C uf C uf C8 C8 SW Volume SW Volume O B SW SW C C R 0k R 0k C C R0 k R0 k C p C p C 0n C 0n R 0k R 0k C 0n C 0n TL 0uH TL 0uH X X U D U D D D D DVDD D D D D0 8 SYNC_CLK SER/PR 0 VDD REF_CLK REF_CLK VDD VDD 8 IOUT IOUT 0 VDD RSET M_RST PD_CTL IO_UPD CS 8 SDIO SCLK 0 D D U TC U TC Vin Vout X BUG X BUG C u C u CN BND_P CN BND_P L H L H R k R k TL uh TL uh R 0k R 0k R k R k R0 R R0 R R0 8R R0 8R C 0n C 0n R 0R R 0R C u C u C 0u C 0u R k R k C8 8p C8 8p R k R k R 0k R 0k R k R k TL 0uH TL 0uH R k R k R 0R R 0R R 8R R 8R R8 0R R8 0R J SM J SM L 8nH L 8nH C p C p C 0p C 0p C C C uf C uf R8 0R R8 0R C p C p TL 0uH TL 0uH C8 uf C8 uf TL uh TL uh R NF R NF R 0k R 0k R 0R R 0R R R R R T DTT- T DTT- R k R k C 0uF C 0uF U XC0P8PRN U XC0P8PRN IN OUT U USBMiniB U USBMiniB VBUS DM DP ID SH SH C uf C uf R k R k R 0k R 0k R 0R R 0R U DC08C08 U DC08C08 Vout Va SD SCL 0 R0 k R0 k C0 p C0 p R 0k R 0k R k R k L H L H D V D V R k R k R 0k R 0k C C U RX0 U RX0 VOUT CPN CPP VDD VSS SD SCL RST 8 K 0 U FOXB-0 U FOXB-0 EN OUT VDD C p C p TL uh TL uh C C J SM J SM C p C p U8 PCF8PW U8 PCF8PW 0 P0 0 P P P P P P P 0 INT SCL SD VCC C0 C0 C p C p R 0k R 0k R NF R NF D Rx/Tx D Rx/Tx C0 C0 C C C p C p C uf C uf C C R 0k R 0k CN MLW0G CN MLW0G U0 FS U0 FS SD SEL_CD PD VSS XIN XOUT VDD 8 DDR CLK_D 0 VSS CLK_C CLK_B VDD CLK_ OE SCL C p C p C 0n C 0n J ProgPIC J ProgPIC C0 C0 R R R R U ER-SM+ U ER-SM+ In G Out G R 0k R 0k C C R8 0k R8 0k C C C 0n C 0n C C U C U C 0 Gnd Vcc 8 WP SCL SD D SP0 D SP0 SW Menu SW Menu O B SW SW C 0p C 0p R8 0k R8 0k C 0n C 0n C uf C uf R k R k R 0R R 0R
13
14
15
16
17 P+LPF Počet Reference Hodnota Pouzdro poznámka CN BND PSH0-0P C 00uF ELR8 C,C8 0uF ELR, C,C,C,C,C8,C,C, CC080 C NF C,C,C,C,C,C, C,C,C,C C u CC080 C,C,C,C 0n CC080 C0,C 80p ck0/080 C,C 00p ck0/080 C,C,C 0p ck0/080 C8,C 0p ck0/080 C,C0 00p ck0/080 C0,C 0p ck0/080 C,C 80p ck0/080 C 0p CC080 C8,C 80p ck0/080 C,C0 0p ck0/080 C,C 8p ck0/080 C8,C p ck0/080 C,C0 0p ck0/080 D,D,D,D,D,D BS SOD D BS L uh rc0 L u toroidt0 viz předpis L,L u toroidt0 viz předpis L 0uH rc0 L uh toroidt0 viz předpis L,L8 u toroidt0 viz předpis L,L u8 toroidt0 viz předpis L0 u toroidt0 viz předpis L,L 0n toroidt0 viz předpis L 00n toroidt0 viz předpis L 80n toroidt0 viz předpis L,L 0n toroidt0 viz předpis L8,L0 00n toroidt0 viz předpis L 80n toroidt0 viz předpis RE,RE,RE,RE,RE,RE, SY--K GV RE,RE8,RE,RE0,RE, RE R,R R cc080 R,R 00R cc080 R,R k cc080 R,R8 R cc080 R,R,R,R8,R,R0, 0k cc080 R
18 R 0R cc080 R0,R NF cc080 R R cc080 neosazovat R R cc080 R,R,R,R k cc080 R R cc080 neosazovat R8,R0 k tya R 8R cc080 R,R,R 00k cc080 TR,TR,TR RFtr bn0 viz předpis TR,TR RFtr bn0 viz předpis T,T,T,T8,T,T0 N00 SOT T,T STPNF0L to0aa/rf neosazovat T SC to0aa/rf neosazovat T MPSH0 tor00 U LECZ TOR00 U 8L0 TOr00 U HC8 so X PWR cpp_ X Bias cpp_ X Input cpp_ X Out cpp_
19 Navíjecí předpis toroidů LPF jádro T0- - červená vinuto drátem 0.-0.mm CuL amidon T0- - žlutá T0-0 - černá pozice indukčnost počet závitů jádro optimální délka vodiče L.uH z T0- cm L,L.uH 8z T0- cm L uh z T0- cm L,L8.uH z T0- cm L0.uH 0z T0- cm L,L.8uH 8z T0- cm L 0.uH z T0- cm L,L 0.uH z T0- cm L 0.8uH 0z T0- cm L,L 0.uH z T0-0cm L 0.8uH 0z T0-0 cm L8,L0 0.uH z T0-0 0cm Navíjecí předpis transformátorů pozice primár sekundár jádro průměr vodiče TR z z BN-0 drát 0. CuL TR z z BN-0 drát 0. CuL TR 8z z BN-0 drát 0. CuL TR,TR z z BN-0 drát/lanko 0.Cu PTFE
20 X PWR D C X Input CN BND R 0R R0 NF VCC X Bias TR R NF 8 RFtr U Y0 B Y C Y Y G Y G Y 0 GB Y Y HC8 C C 0m 80m 0/0m 0/0m /m /0m R 00R R 0k R k C T MPSH0 R R R 8R D TR 8 RFtr BS C 0p C 0n C C8 R k R 00R C R R L 0uH TR C 8 RFtr T SC X X VCC C u C U 8L0 IN OUT R R C C U LECZ OUT IN C C R k R8 k R k R8 R R0 k R k R R R R R R C R k C C C C T STPNF0L C STPNF0L T vinuto CuL 0, - 0,0mm toroid T0- - cervena T0- zluta T0-0 cerna u = z T0- - cm u = 8z T0- - cm 0p u = z T0- - cm u = z T0- - cm u = 0z T0- - cm u8 = 8z T0- - cm 00n = z T0- - cm 0n = z T0- - cm 80n = 0z T0- - cm 0n = z T0- - 0cm C 00uF 0uF 80n = 0z T0-0 - cm 00n = z T cm L uh TR 8 RFtr TR 8 RFtr C 0n C BS 0m BS C8 0/0m 0uF D D D BS 0/0m D BS /m BS /0m RE T N00 0 GV 0n C 0n C D RE BS T 80m N00 0 GV D RE T N00 0 GV RE T8 N00 0 GV RE0 T N00 0 GV RE T0 N00 0 GV L C0 u 80p L C8 u 0p L C0 u8 0p L C8 0n 80p L C 0n 8p L8 C8 00n p L C u 00p L C uh 00p L0 C u 80p L C 00n 0p L C 80n 0p L C 80n 0p L C u 00p L8 C0 u 00p L C u8 80p L C0 0n 0p L C 0n 0p L0 C0 00n 0p C 80p C 0p C 0p C 80p C 8p C p RE 0 GV RE 0 GV RE 0 GV RE8 0 GV RE 0 GV RE 0 GV X Out D C R 00k R 00k R 00k R 0k R 0k R8 0k R 0k R0 0k R 0k X X8 B B Title TRX_ET P+LPF Size Document Number Rev 0000 Date: Saturday, July, 0 Sheet of
21
22
23
24
Jednoduchý SSB transceiver pro pásmo 14MHz. BITX20 (ver. 5) Výchozí konstrukce VU2ESE Popisované provedení + layout (ver.
Jednoduchý SSB transceiver pro pásmo 14MHz BITX20 (ver. 5) Výchozí konstrukce VU2ESE Popisované provedení + layout (ver. 5) - OK2UWQ Obsah Bloky transceiveru... 3 Přijímací část... 3 Vstupní filtr... 3
OK1XGL /12 Verze: QRP TRX na cesty HF TRAMP QRP TRX HF TRAMP
OK1XGL 2005 1/12 Verze:1.0.1 QRP TRX na cesty HF TRAMP OK1XGL 2005 2/12 Verze:1.0.1 1 Obsah 1 Obsah 2 2 Zadání 3 3 Dosažené výsledky 3 3.1 Obecné 3 3.2 Přijímač 3 3.3 Vysílač 4 4 Blokové schéma 5 5 Mechanická
OK1XGL /14 VERZE: MODUL DDS_PD
OKXGL 005 / VERZE:.0. OKXGL 005 / VERZE:.0. Obsah Obsah Schéma zapojení Úprava strany spojů propojky : 7 Osazení strany součástek TOP : 8 5 Osazení strany spojů - BOT : 9 6 Podklad pro výrobu - TOP 0 7
I2CDIFF01A převodník I2C / diferenční I2C
I2CDIFF01A převodník I2C / diferenční I2C Jan Chroust, Jakub Kákona Převodník umožňuje přenášet I2C signál na delší vzdálenosti i v nepříznivých podmínkách. Tento vzdálený přenos je možný díky převodu
radioastronomii Jakub Kákona, 25. srpna 2016 Abstrakt
Softwarově definovaný přijímač SRX0 nejen pro radioastronomii Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz. srpna 0 bstrakt ílem této konstrukce je vytvořit dostupný softwarově definovaný přijímač pro použití v radioastronomii.
Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G
Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G STN-G je aplikací zaměřenou především na detekci obsazenosti a to až 4 izolovaných úseků. Doplňkově ji lze osadit i detektorem přítomnosti DCC
ETC Embedded Technology Club setkání 3, 3B zahájení třetího ročníku
ETC Embedded Technology Club setkání 3, 3B 9.10. 2018 zahájení třetího ročníku Katedra měření, Katedra telekomunikací,, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club, 3, 3B 23.10.2018, ČVUT- FEL,
Genera tor hodin CLKGEN01B
Genera tor hodin LKGEN0B Jakub Ka kona, kaklik@mlab.cz. za r ı 06 bstrakt U c elem tohoto modulu je poskytnout uz ivateli dostatec ne kvalitnı laditelny zdroj frekvenc ne stabilnı ho signa lu s nı zky
1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny
1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na
OK1XGL /14 VERZE: MODUL MIXER_IF
OKXGL 005 / VERZE:.0. OKXGL 005 / VERZE:.0. Obsah Obsah Schéma zapojení Úprava strany spojů propojky : Osazení strany součástek TOP : 8 5 Osazení strany spojů - BOT : 9 6 Podklad pro výrobu - TOP 0 Seznam
Rádio NIVEA II Petr Fišer, OK1XGL, petr.fiser@i.cz
Rádio NIVEA II Petr Fišer, OKXGL, petr.fiser@i.cz Dětský telegrafní QRP transceiver určený pro seznamování se a experimentování s radiotechnikou a komunikační technikou. OKXGL 007 /8 VERZE:.0.0A Obsah
Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta RS232-RS485
Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta RS232-RS485 Desku plošných spojů (DPS) STN-A je možné osadit více způsoby. Na tomto místě se budeme zabývat variantou RS232-RS485. Ta
LED matice (Pinguino)
LED matice (Pinguino) Konstrukce + SW: Robert Kučera - OK2UWQ 2013 Parametry: - výkonný 32-bit CPU řady PIC32, takt 40MHz - napájení z USB nebo externí max. 6V - kompatibilní s projektem pinguino - možnost
OK1XGL /15 VERZE: MODUL CPU_NF
OKXGL 00 / VERZE:.0.0 OKXGL 00 / VERZE:.0.0 Obsah Obsah Schéma zapojení Otvor pro modul ENCODER (je-li použit) 7 Úprava strany spojů propojky : 8 Osazení strany součástek TOP : 9 6 Osazení strany spojů
KV pásmové filtry pro 160-10m
KV pásmové filtry pro 160-10m ING. TOMÁŠ KAVALÍR, OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz V tomto technicky zaměřeném článku jsou popsány KV pásmové filtry pro šest základních KV kmitočtových
Základní technické parametry Napájecí napětí: 11,5 až 13,0 V. Proudový odběr:
STEREOFONNÍ TELEVIZNÍ MODULÁTOR PRO VHF PÁSMO Televizní modulátor slouží pro vysokofrekvenční modulaci videosignálu a stereofonního zvukového doprovodu v rozsahu VHF pásma. Modulátor obsahuje vnitřní generátor
Simulátor čidla průtoku pro indukční průtokoměry
Simulátor čidla průtoku pro indukční průtokoměry Milan Petr TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ..0/..00/0.0,
Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta Tower
Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta Tower Desku plošných spojů (DPS) STN-A je možné osadit více způsoby. Na tomto místě se budeme zabývat variantou Tower, která je určena
Prototypovací deska BaseBoard
Prototypovací deska BaseBoard Copyright (C) Elvoris s.r.o. Obsah Úvod Upozorn ní Vlastnosti Popis. Rozmíst ní konektor.................................. Napájení..........................................
Univerzální čítač 1.3GHz Vratislav Michal OK2PTP
Univerzální čítač 1.3GHz Vratislav Michal OK2PTP V poslední době se v literatuře setkáváme poměrně často se stavebními návody na různé více či méně kvalitní čítače. Autoři těchto konstrukcí většinou vycházejí
HAM RADIO TRANSVERTOR
microwapp TM HAM RADIO TRANSVERTOR Transvertor HR 3A/B Návod na sestavení B P L U S T V a. s. Obsah: Úvod...2 Postup prací 2 Blokové schéma transvertoru. 5 Schéma anténního přepínače.. 6 Schéma blokování..
stavební návod: Televizní víceúčelový modulátor
stavební návod: Televizní víceúčelový modulátor Televizní modulátor slouží pro vysokofrekvenční modulaci videosignálu a zvukového doprovodu v širokém rozsahu 21. až 69. televizního kanálu. Vzhledem k poměrně
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_28_Vf oscilátor Název školy Střední
Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-BV2
Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-BV2 Deska plošných spojů (DPS) STN-BV2 je univerzální vstupně výstupní procesorovou deskou na sběrnici STN (RS485) pro řízení a napájení jednotlivých
VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.
VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,
Návrh DPS a EMC blokování napájení. Blokování napájení
Problém: Blokování napájení impulzní spotřeba součástek 10 0.. 10 2 ma /ns zpoždění průchodu proudu na DPS > 0,1ns/cm stabilizátor napětí nestíhá reakční doba > 1μs Řešení: blokovací kondenzátor = velmi
Seznam použitých zkratek
Obsah Úvod... 12 1 Rozbor problematiky a návrh obvodů... 13 1.1 Generování VF signálu... 14 1.2 Řízený útlum... 18 1.3 Detektor amplitudy VF signálu... 19 1.4 A/D převodník... 21 1.5 Řídicí obvody... 22
QRP zesilovač pro 1,8 50 MHz
QRP zesilovač pro 1,8 50 MHz Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D., OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz Uvedený článek popisuje praktickou realizaci malého koncového stupně pro 1,8 50 MHz, který se hodí především pro radiostanice
Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole
13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením
BEZDRÁTOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
BEZDRÁTOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (Bakalářská práce) Lukáš Čapek E-mail: xcapek10@stud.feec.vutbr.cz ÚVOD Cílem mého bakalářského projektu bylo zkonstruovat jednoduché bezdrátové zařízení pro všeobecné
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEI Technologie jednoduchých montážních prací
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEI - 2.6 Technologie jednoduchých montážních prací Obor: Mechanik elektronik Ročník: 1. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010
Melodický zvonek. Milan Horkel
MB0B Melodický zvonek Milan Horkel Melodický zvonek MB0 používá pro generování hudebních tónů procesor PI6F89 a umožňuje snadné přeprogramování melodií. Zvonek je možno napájet z baterie, protože v klidu
Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský
Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský K této stavbě tohoto zařízení optického oddělovače NF signálu mě vedla skutečnost, neustálé pronikajícího brumu do audio signálu. Tato situace
EMC a blokování napájení
EMC a blokování napájení Reálný kondenzátor Tři druhy blokovacích kondenzátorů Správné umístění blokovacích kondenzátorů Vlastnosti různých typů kondenzátorů Problém: Blokování napájení impulzní spotřeba
Výkonový tranzistorový zesilovač pro 1,8 50 MHz
Výkonový tranzistorový zesilovač pro 1,8 50 MHz Ing.Tomáš Kavalír, Ph.D. - OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz Uvedený článek je volný pokračováním předešlého článku, který pojednával o výkonových LDMOS tranzistorech
Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků
A10-1 Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků.puls.výstup.proud Ig [ma] pozn. U209B DIP14 155 tacho monitor, softstart, U211B DIP18 155 proud.kontrola, softstart, tacho monitor, limitace
Návod k obsluze výukové desky CPLD
Návod k obsluze výukové desky CPLD FEKT Brno 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Popis desky... 4 2.1 Hodinový signál... 5 2.2 7- Segmentový displej... 5 2.3 LED zobrazení... 6 2.4 Přepínače... 6 2.5 PORT 1 - Externí
2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II
. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II Generátory s nízkým zkreslením VF generátory harmonického signálu Pulsní generátory X38SMP P 1 Generátory s nízkým zkreslením Parametry, které se udávají zkreslení: a)
TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a
4. Experiment s FM přijímačem TDA7000 (návod ke cvičení z X37LBR) Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se určí
RLC metr. Původní konstrukce: Oleg Ginc (Ru), Pavel Bojkov (Bul) Úpravy + layout: Robert Kučera - OK2UWQ
RLC metr Původní konstrukce: Oleg Ginc (Ru), Pavel Bojkov (Bul) Úpravy + layout: Robert Kučera - OK2UWQ Digitální měřící přístroj Měří: - odpor v rozsahu 0,01Ω - 100MΩ - indukčnost v rozsahu 0,01uH - 20kH
Programátor procesorů PIC. Milan Horkel
PIPGR0 Programátor procesorů PI Milan Horkel Programátor PIPGR je malý vývojový programátor pro programování procesorů PI firmy MIROHIP. Umožňuje programované zařízení spustit bez odpojování programátoru
MULTIGENERÁTOR TEORIE
MULTIGENERÁTOR Tématický celek: Astabilní generátor. SE3, SE4 Výukový cíl: Naučit žáky praktické zapojení multigenerátoru. Pochopit funkci a jeho praktické použití při opravách TVP) Pomůcky: Multimetr,
OK1XGL 2014 1/13 Verze 1.2.1. Závodní modul Kabely k TRXům OK1XGL@seznam.cz
OK1XGL 014 1/13 Verze 1..1 Závodní modul Kabely k TRXům OK1XGL@seznam.cz OK1XGL 014 /13 Verze 1..1 1 Obsah 1 Obsah Kabeláž pro připojení k transceiverům 3.1 Kabel pro IC706 3. Kabel pro IC910 4.3 Kabel
In Circuit Debugger pro procesory PIC. Milan Horkel
PIID0 In ircuit Debugger pro procesory PI Milan Horkel Modul PIID je jednoduchý programátor a ID pro procesory PI firmy MIROHIP. Modul je kompatibilní s MPLB ID firmy MIROHIP a je jej také možno použít
HYPA300SE STAVEBNÍ NÁVOD
HYPA300SE STAVEBNÍ NÁVOD ÚVOD Předzesilovač/sluchátkový zesilovač HYPA 300SE (zkratka jmen tvůrců - HYnka Čermáka & PAvla Stranky) vychází z léty osvědčeného zapojení předzesilovače prvně jmenovaného (typ
Univerzální STACK MATCH neboli dělič výkonu pro KV bez kompromisů
Univerzální STACK MATCH neboli dělič výkonu pro KV bez kompromisů Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D., OK1GTH kavalir.t@seznam.cz http://ok1gth.nagano.cz Uvedený konstrukčně zaměřený článek popisuje praktickou realizaci
Přenosová technika 1
Přenosová technika 1 Přenosová technika Základní pojmy a jednotky Přenosová technika je oblast sdělovací techniky, která se zabývá konstrukčním provedením, stavbou i provozem zařízení sloužících k přenášení,
OK1XGL 2014 1/34 Verze 1.2.2. Závodní modul OK1XGL@seznam.cz CONTEST INTERFACE
OK1XGL 2014 1/34 Verze 1.2.2 Závodní modul OK1XGL@seznam.cz OK1XGL 2014 2/34 Verze 1.2.2 1 Obsah 1 Obsah 2 2 Zadání 3 3 Popis funkce 3 4 Dosažené výsledky 3 4.1 Obecné 3 4.2 Připojení k počítači PC 3 4.3
ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu
ÚVOD Podsvícení budíků pomocí LED je velmi praktické zapojení. Pokud je použita varianta s paralelním zapojením všech LE diod je třeba napájet celý obvod zdrojem konstantního napětí. Jas lze regulovat
P232/485. Převodník RS232 na RS485. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
P232/485 Převodník RS232 na RS485 Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : 220 610 348 / 220 180 454, http :// w w w.
Ceník platný od STRANA 8 STRANA 2
NORMA audio elektronika www.normaudio.com Ceník platný od 5.1.2016 STRANA 8 XAVIAN ELECTRONICS s.r.o., Za Mlýnem 114, 253 01 Hostivice Praha západ PŘEDZESILOVAČE REVO SC SERIES REVO SC-2 LN referenční
Generátor funkcí DDS 3.0
Generátor funkcí DDS 3.0 Úvod Zakoupili jste sadu součástek pro výrobu profesionálního přístroje. Při dodržení následujícího návodu Vám bude přístroj fungovat na první zapojení a sloužit mnoho let. Popis
IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6, s o f c o s o f c o n.
IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ Příručka uživatele Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : 220 610 348 / 220 180 454, http :// w w w. s o
MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B
MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového
ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
ELEKTRONIKA Maturitní témata 2018/2019 26-41-L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY Řešení lineárních obvodů - vysvětlete postup řešení el.obvodu ohmovou metodou (postupným zjednodušováním) a vyřešte
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_19_Prozváněčka Název školy Střední
A8B32IES Úvod do elektronických systémů
A8B3IES Úvod do elektronických systémů..04 Ukázka činnosti elektronického systému DC/DC měniče a optické komunikační cesty Aplikace tranzistoru MOSFET jako spínače Princip DC/DC měniče zvyšujícího napětí
Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a
Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Tato konstrukce představuje časový spínač řízený mikroprocesorem Atmel, jehož hodinový takt je odvozen od přesného krystalového
Experiment s FM přijímačem TDA7000
Experiment s FM přijímačem TDA7 (návod ke cvičení) ílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se vypočtou prvky mezifrekvenčního
1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO
1 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO 1 Zadání 1. Sestavte generátor s derivačními články a hradly NAND s uvedenými hodnotami rezistorů a kapacitorů. Zobrazte časové průběhy v důležitých uzlech.
Atmega801A modul procesoru Atmega8. Milan Horkel
Atmega801A modul procesoru Atmega8 Milan Horkel Procesorový modul pro práci s procesorem ATMEL Atmega8 v pouzdru TQFP32. Modul obsahuje procesor a může být osazen krystalem standardní velikosti nebo hodinkovým
Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz
Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zde popsané zařízení plní podobnou funkci, jako dříve popsaný Stack Match pro KV [1]
Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)
Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_22_Astabilní klopný obvod Název
Pasivní obvodové součástky R,L, C. Ing. Viera Nouzová
Pasivní obvodové součástky R,L, C Ing. Viera Nouzová Základní pojmy Elektrický obvod vzniká spojením jedné nebo více součástek na zdroj elektrické energie. Obvodové součástky - součástky zapojeny do elektrického
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_23_Zvyšující měnič Název školy
Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové
Malý stabilizovaný zdroj pro nízkopříkonové aplikace
Malý stabilizovaný zdroj pro nízkopříkonové aplikace Jistě to všichni znáte. Potřebujete zdroj malého proudu (například pro předzesilovač nebo pro nějaké jiné nenáročné zapojení). Co následuje? No to se
Elektrotechnická zapojení
Elektrotechnická zapojení 1. Obvod s rezistory Na základě níže uvedeného obrázku vypočítejte proudy I1, I2, I3. R1 =4Ω, R2 =2Ω, R3 =6Ω, R4 =1Ω, R5 =5Ω, R6 =3Ω, U01 =48V 2. Obvod s tranzistorem počet bodů:
CW QRP TRX HF TRAMP. Petr Fišer OK1XGL
CW QRP TRX HF TRAMP Petr Fišer OKXGL TRAMP je krátkovlnný telegrafní QRP transceiver, který byl vyvinut pro provoz z přechodných stanovišť. Při vývoji byl kladen důraz na minimální velikost a spotřebu,
MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - VÝROBA I. ZESILOVAČ. Staženo z http://www.hw.cz ÚVODEM
ÚVODEM Popisovaná konstrukce sestává ze dvou základních celků bloku zesilovače a ozvučnicové skříně. Je samozřejmě možné postavit si jen zesilovač a zabudovat jej do vlastního krytu nebo reproduktorové
Strana 1 (celkem 11)
1. Vypočtěte metodou smyčkových proudů. Zadané hodnoty: R1 = 8Ω U1 = 33V R2 = 6Ω U2 = 12V R3 = 2Ω U3 = 44V R4 = 4Ω R5 = 6Ω R6 = 10Ω Strana 1 (celkem 11) Základní rovnice a výpočet smyčkových proudů: Ia:
Laboratorní úloha 7 Fázový závěs
Zadání: Laboratorní úloha 7 Fázový závěs 1) Změřte regulační charakteristiku fázového závěsu. Změřené průběhy okomentujte. Jaký vliv má na dynamiku filtr s různými časovými konstantami? Cíl měření : 2)
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač
ETC Embedded Technology Club setkání
ETC Embedded Technology Club setkání 2.5. 2017 Katedra telekomunikací, Katedra měření, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club, 14. 2.5.2017, ČVUT- FEL, Praha 1 Náplň Skupina 1: operační
DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz
DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz Petr Sládek Princip a použití lock-in zesilovače Im koherentní demodulátor f r velmi úzkopásmový Re příjem typ. 0,01 Hz 3 Hz zesilování harmonických měřený
Stavebnice umělé zátěže
Stavebnice umělé zátěže 1. Úvod Umělá zátěž se používá na výstupu vysílače pro testovací účely. Tato umělá zátěž se skládá z 20 ti kusů odporů 1K 1% 1W zapojených paralelně do QRP umělé zátěže 50Ω, 20W.
Zásady návrhu DPS pro povrchovou montáž
Zásady návrhu DPS pro povrchovou montáž 1. Návrh plošného spoje Každý návrh desky s SMD součástkami doporučujeme konzultovat s dodavatelem osazení. Můžete tak příznivě ovlivnit cenu osazení a tedy celkovou
OK1XGL 2008 1/22 Verze 2.0.0. Inteligentní baterie INFO BATTERY PACK. Petr Fišer, OK1XGL http://www.mlab.cz/?ibp
OKXGL 008 / Verze.0.0 Inteligentní baterie INFO BATTETY PACK Petr Fišer, OKXGL http://www.mlab.cz/?ibp OKXGL 008 / Verze.0.0 Obsah Obsah Zadání 3 3 Dosažené výsledky 3 3. Obecné 3 3. Vybíjení 3 3.3 Nabíjení
s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru.
Funkční generátor stavebnice č. 435 Funkční generátor je přístroj nezbytně nutný pro oživování a zkoušení mnoha zařízení z oblasti nf techniky. V čísle 8/97 jsme uveřejnili stavebnici generátoru s integrovaným
Logická sonda do stavebnice. Milan Horkel
TTLPROBE MLB Logická sonda do stavebnice Milan Horkel Logická sonda v podobě modulu slouží k zobrazování logických stavů H a L a neurčitého stavu X TTL logiky na třech LED. Logická sonda zobrazuje krátké
Elektronická stavebnice: Teploměr s frekvenčním výstupem
Elektronická stavebnice: Teploměr s frekvenčním výstupem Teploměr s frekvenčním výstupem je realizován spojením modulu běžných vstupů a výstupů spolu s deskou s jednočipovým počítačem a modulem zobrazovače
Kategorie Ž2. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!
Republikové kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie Ž2 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Vysílání FM rozhlasu v normě
Elektronická stavebnice: Deska s jednočipovým počítačem
Elektronická stavebnice: Deska s jednočipovým počítačem Modul s jednočipovým počítačem Modul s řídícím jednočipovým počítačem je centrálním prvkem stavebnice. Jeho konstrukce umožňuje přímé připojení do
Převodník USB na RS232. Milan Horkel
USBR0A Převodník USB na RS Milan Horkel Modul slouží jako univerzální převodník z USB na RS s výstupy na straně RS v úrovních TTL. Převodník používá obvod FTR od firmy FTDI. Tyto obvody jsou podporované
UV LED přenosná lampa pro vytvrzování laku na nehty
UV LED přenosná lampa pro vytvrzování laku na nehty UV LED přenosná lampa slouží k vytvrzování laků a gelů, které využívají kontaktu UV záření s fotoiniciátory pro vytvoření chemické reakce s estery akrylátových
Studium tranzistorového zesilovače
Studium tranzistorového zesilovače Úkol : 1. Sestavte tranzistorový zesilovač. 2. Sestavte frekvenční amplitudovou charakteristiku. 3. Porovnejte naměřená zesílení s hodnotou vypočtenou. Pomůcky : - Generátor
Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?
Oblastní kolo, Vyškov 2006 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí
ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI
ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata
Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017
Tematické okruhy a hodnotící kritéria Střední průmyslová škola, 1/8 ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Programátor pro procesory PIC. Milan Horkel,Miroslav Janás
PIprogUS0 ML Programátor pro procesory PI Milan Horkel,Miroslav Janás Modul US programátoru procesorů PI od firmy MIROHIP. Programátor je kompatibilní s programátorem PIkit od firmy MIROHIP. Modul nepotřebuje
TAKJAKOTY !VÝPRODEJ VÝPROD -50% NEJCENA SALE
S du n n Nb dk d d nbd dn b CHC INTY N Š ÍNB ÍKY TKKTY S k - k bund nd n n n k u nh n n f n ž n n 99 99 Z n bu Snw TX N k d k b ntx n n k n k 999 S - 99 MZ ÍM NYŽ ÍCH TKKTY un h hb n ů S S S S S k : 9
Logická sonda do ruky. Milan Horkel
TTLPROBE MLB Logická sonda do ruky Milan Horkel Logická sonda slouží k zobrazování logických stavů H a L a neurčitého stavu X TTL logiky na třech LED. Logická sonda zobrazuje krátké impulsy na vstupu tak,
Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B
ASICentrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicentrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2403B
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_35_Efektový blikač Název školy
Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)
Oscilátory Oscilátory Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) mechanicky laditelní elektricky laditelné VCO (Voltage Control Oscillator) Typy oscilátorů RC většinou neharmonické
SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál
ELSACO, Jaselská 77 28000 KOLÍN, CZ tel/fax +420-32-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 SuperCom Technický manuál 2. 04. 2005 2005 sdružení ELSACO Účelová publikace
Programovatelný kanálový procesor ref. 5179
Programovatelný kanálový procesor Programovatelný kanálový procesor je určen ke zpracování digitálního (COFDM, QAM) nebo analogového TV signálu. Procesor může být naprogramován jako kanálový konvertor
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných
Vzdálené ovládání po rozvodné síti 230V
Vzdálené ovládání po rozvodné síti 230V Jindřich Vavřík STOČ 2011 1 1. Základní popis Systém umožňující přenášení informací po rozvodné síti nízkého napětí 230V. Systém je sestrojen ze dvou zařízení vysílače