Precizní měřič PSV pro KV, VKV a UKV pásma
|
|
- Karla Doležalová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Precizní měřič PSV pro KV, VKV a UKV pásma (Ing. Jan Bílek - ok1tic@seznam.cz ) ÚVODEM V odborné i radioamatérské literatuře je popsán nespočet různých PSV-metrů. Většina z nich ovšem trpí mnohými nectnostmi. Některé jsou kmitočtově závislé, některé příliš náročné na výrobu, jiné zase málo přesné. Většina z nich je navíc konstruována s detekčními diodami, jejichž výběr je rovněž problematický. Zkonstruovat si v domácích podmínkách opravdu kvalitní PSV metr je tedy poměrně náročným úkolem. Hledání v literatuře a na internetu mě zavedlo až k jednomu chytrému integrovanému obvodu, který je přímo předurčen pro výrobu měřiče PSV - k AD8302. Jeho vlastnosti a parametry mne natolik nadchly, že jsem se rozhodl, že si vyrobím vlastní PSV metr právě s tímto obvodem. Návrh celého měřiče však nebyl jednoduchý. Bylo třeba vyřešit mnoho otázek. A s tím, jak jsem se s těmito problémy popral, s tím, jak jsem nakonec svůj PSV metr zrealizoval, bych Vás chtěl v tomto článku seznámit. Kapitola Celková koncepce seznamuje čtenáře se základními principy funkčnosti celého PSV metru. Teoretická část (kapitola Trocha teorie ) pojednává o základních teoretických poznatcích nutných k pochopení veškerých souvislostí a kapitola Praktická realizace popisuje jakým způsobem jsem popisovaný PSV metr realizoval já. Cílem této kapitoly není poskytnout úplné informace, které by mohly sloužit k výrobě identické repliky, nýbrž spíše jen stěžejní parametry, které je třeba při realizaci dodržet. Naměřené parametry ukazují dosažené vlastnosti PSV metru a kapitola Další vlastnosti měřiče stručně uvádí další možné využití navrženého měřiče.
2 CELKOVÁ KONCEPCE Blokové schéma celého měřiče PSV, včetně okolních zařízení, je uvedeno na obrázku 1. (obr. 1) Celá RF cesta (tj. TRX - směrová vazba - testované zařízení) je v podstatě standardní. V obdobné konfiguraci funguje i drtivá většina ostatních měřičů PSV. Signál z TRXu nebo jiného zdroje harmonického VF signálu prochází směrovou vazbou, kde se část výkonu tohoto signálu oddělí a koaxiálním kabelem přivede na jeden ze vstupů AD8302 a druhá část postupuje dále k měřenému objektu. Od něho se jistá část výkonu odrazí zpět a putuje zpátky ke směrové vazbě. Ta opět z tohoto odraženého signálu oddělí část výkonu, který je veden ke druhému vstupu AD8302. Zbytek odraženého signálu putuje dále ke zdroji signálu, kde se částečně absorbuje a částečně odrazí opět ke směrové vazbě. Obvod AD8302 má tedy dva VF vstupy. Má rovněž dva výstupy. Ty jsou však nízkofrekvenční resp. stejnosměrné. Obvod funguje tak, že jeden výstupní signál odpovídá fázovému rozdílu vstupních VF signálů. (Přesněji řečeno odpovídá absolutní hodnotě fázového rozdílu vstupních signálů!) Druhý výstup odpovídá poměru amplitud vstupních signálů vyjádřeném v logaritmické míře. Pokud jsou tedy vstupními signály dopředný a odražený výkon, pak za předpokladu zanedbání útlumu kabelů máme na výstupu AD8302 informaci o hodnotě útlumu odrazů (RL) měřeného objektu. Tento údaj je jiným vyjádřením hodnoty PSV měřeného objektu (blíže viz. kapitola Trocha teorie ) a zobrazuje nám jej ručičkový měřák. Využití informace o fázovém rozdílu již není tak jednoznačné. O tom je blíže pojednáno v kapitole Další vlastnosti měřiče.
3 Jak je dále naznačeno v blokovém schématu na obrázku 1, výstupní signály z AD8302 lze digitalizovat a dále zpracovávat v PC. Pokud existuje možnost ovládat TRX či signálový generátor přes PC, nabízí se šance měření zautomatizovat (tvořit grafy zachycující závislost PSV na kmitočtu). K tomu by však bylo nutné naprogramovat obslužný software. To je námětem pro další zdokonalování tohoto PSV metru. TROCHA TEORIE Vlastnosti obvodu AD8302 Veškeré informace o funkčnosti a vlastnostech obvodu AD8302 jsou uvedeny v jeho katalogovém listu, který je ke shlédnutí na internetových stránkách firmy Analog Devices [1]. V následujícím textu vyzdvihnu jen ty nejpodstatnější, které jsou nutné pro pochopení koncepce tohoto PSV metru. Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, obvod AD8302 slouží k získání informace o podílu amplitud a rozdílu fází dvou VF signálů. Převodní charakteristika vstup-výstup pro oba výstupy je uvedena na obrázku 2 a 3. Těmto charakteristikám musí být přizpůsoben ručičkový měřák. (obr. 2) (obr. 3) Jak plyne z obrázku 2, v základním zapojení obvodu (a stejné zapojení je použito i v tomto PSV metru) lze tedy měřit jak zisk (až do hodnoty 30dB), tak i útlum (do hodnoty -30dB). Měření fázového rozdílu, jak ukazuje obrázek 3, je možné v celém rozsahu (-180 až +180 ), nelze ovšem jednoznačně určit, zda-li se jedná o rozdíl kladný či záporný, což je celkem vážný handicap tohoto obvodu. Kmitočet vstupních signálů se může pohybovat od 0 do 2400MHz. Ovšem navrhnout desku plošných spojů a připájení vhodných konektorů tak, aby byla zajištěna bezproblémová funkčnost i na tak vysokých kmitočtech, je dosti obtížné. Většinou se tedy spokojíme, bude-li nám měřák
4 fungovat do cca 500MHz až 700MHz. Napájení obvodu je standardních V, spotřeba obvodu je typicky 20mA pro napájení 5V. Hlavním limitujícím parametrem obvodu, který musíme respektovat, je maximální výkon signálu, který můžeme přivést na jeho vstupní svorky. Tento maximální výkon v systému 50Ω činí P max = 0dBm = 1mW. Překročením této hranice riskujeme zničení obvodu. Minimální vstupní výkon, který je obvod schopen zpracovávat, je P min = -60dBm = 1nW. Tyto dva údaje musíme brát v úvahu při návrhu směrové vazby. Návrh směrové vazby Směrová vazba musí být navržena především s ohledem na výkon signálu, který má vazbou procházet, a na kmitočtu tohoto signálu. Z toho plynou dva nejdůležitější požadavky na směrovou vazbu: 1. hodnota vazebního útlumu C (z angl. coupling) 2. preciznost provedení. Vazební útlum C, obvykle vyjádřený v db, nám udává, jak veliká část výkonu se oddělí z procházejícího signálu. Jeho hodnota musí být volena tak, aby při nejvyšším výkonu procházejícím směrovou vazbou nebyla překročena hranice P max a zároveň při nejnižším procházejícím výkonu neklesla úroveň signálu na AD8302 pod P min. Nejvyšší výkon, který směrovou vazbou prochází, je vždy signál ze signálového generátoru popř. TRXu. Nejnižší výkon je vždy signál odražený od měřeného objektu. Vezmeme-li tedy do ruky kalkulačku a budeme-li chtít propočítat situaci, kdy PSV metr bude instalován u závodního stanoviště, budeme muset počítat s výkony řádově W (30 až 60 dbm) pro dopředný signál a s výkony v řádech 1mW až 100W (0 až 50 dbm) pro odražený signál. Jak vidno, rozpětí je značné. Pokud budeme uvažovat výkon zesilovače P PA = 1kW, pak hodnota vazebního útlumu C s ohledem na P max nám vychází: C P PA - P max = (60-0)dB = 60dB. Pokud si zalistujeme odbornou literaturu, zjistíme, že zrealizovat směrovou vazbu s vazbou C = 60dB sice je možné, ale náročné na přesnost výroby. (Změřená hodnota vazebního útlumu C se může značně lišit od navrhnutých 60ti db.) Je tedy třeba navrhnout směrovou vazbu s nižší hodnotou C. Jako hraniční se jeví hodnota 40dB. Ovšem to by nám zase limitovalo použitelný výkon na pouhých 10W! Z toho tedy vyplývá, že je nutné mezi směrovou vazbu a obvod AD8302 zařadit atenuátor. Jeho optimální hodnota pro P PA = 1kW a C = 40dB se jeví jako A ATT P PA - C - P max = ( ) db = 20 db.
5 Musíme ještě provést kontrolu s ohledem na P min. Musí platit, že P ZPĚT - C - A ATT > P min, kde P ZPĚT je minimální výkon, o kterém předpokládáme, že bude procházet vazbou. (Jak bylo řečeno výše, jedná se o signál odražený od měřeného objektu, odtud index ZPĚT.) Dosadíme-li do vzorce, dojdeme k závěru, že: P ZPĚT - 60 > 60. To je splněno pro P ZPĚT > 0dBm, čili pro výkony nad 1mW. Tato hranice je tak nízká, že pro výkony TRXu nad 1W je stejně nad schopnosti měření obvodu AD8302, kterýžto je schpen měřit zisk a útlum jen do 30ti db. Závěrem této kapitoly tedy lze konstatovat, že pro radioamatérské účely se jeví jako vhodné použít směrové vazby o hodnotě C = 40dB spolu s atenuátorem 20dB předřazeným obvodu AD8302. Tuto variantu jsem použil i při mé realizaci. (V mém případě jsem uvažoval ještě malou výkonovou rezervu a útlum atenuátoru jsem volil A ATT = 23,5dB.) Provedení směrové vazby Jak plyne ze schématu na obrázku 1, směrová vazba má dvě vazební a jedno hlavní vedení. Jedno pro odečítání výkonu dopředného signálu, druhé pro odečítání výkonu odraženého signálu. Chceme-li směrovou vazbu používat pro účely měření PSV, je nezbytné, aby hodnota vazebního útlumu C obou vazebních vedení byla identická! Z toho plyne požadavek na co nejpřesnější symetrii a preciznost realizace. Zda-li bude směrová vazba realizována v koaxiálním provedení, mikropáskovém vedení, vzduchovém páskovém či jiném vedení už je na konkrétních požadavcích, schopnostech a možnostech každého konstruktéra. Při výběru typu vedení musí brát zejména v úvahu hodnotu přenášených výkonů, snadnost návrhu a realizace a co nejoptimálnější navázání konektorů na všechna tři vedení. Já osobně volil vzduchové páskové vedení. (Je to vedení podobné mikropáskovému vedení, ale dielektrikem je vzduch.) Je relativně nenáročné na výrobu a lze jím přenést vysoké výkony. Podrobnější popis mnou realizované směrové vazby naleznete v kapitole Praktická realizace. Útlum odrazů versus PSV Útlum odrazů RL (z angl. return loss ) udává, jaký je poměr výkonů dopadající a odražené vlny. Jinými slovy udává, jak moc výkonu se odrazí zpět k TRXu od měřeného objektu. Tutéž informaci, leč v jiné formě, nám poskytuje PSV. Mezi PSV a RL existují následující převodní vztah: PSV 1 RL= 20 log PSV 1 PSV = RL 20 RL 20.
6 Pokud nám tedy PSV metr ukáže hodnotu RL = -9,5dB, znamená to, že měřený objekt má PSV = 2. Obdobně PSV = 1,5 odpovídá RL = -14dB atd. PRAKTICKÁ REALIZACE Měřič PSV Zapojení měřiče sleduje přesně schéma uvedené v katalogovém listu obvodu. Jediný rozdíl je ten, že na vstupních branách není zapojen odpor o hodnotě 50Ω, nýbrž atenuátor sestávající ze třech odporů. Úroveň útlumu atenuátoru je již zmíněných 23,5 db. Schéma zapojení měřiče je na obrázku 4. Kondenzátory C2 a C8 mají skutečně nulovou hodnotu (tj. není připojen žádný kondenzátor). Blíže toto osvětlují informace v katalogovém listu. (obr. 4) Na svorky označené VSTUP1 a VSTUP2 jsou připojeny přímo koaxiální kabely, které vedou ke konektorům BNC umístěných na předním panelu měřiče. Z hlediska možnosti měření fáze je absolutně nutné, aby oba kabely byly stejné délky! Z bezpečnostních důvodů lze v tomto místě připojit paralelně ke každému vstupu dvě antiparalelně zapojené ochranné diody. Pro jejich použití jsem se však nerozhodl. Ke svorce s názvem MĚŘÁK lze přímo připojit ručičkové měřáky. (Nebo jako jsem to
7 provedl já - jeden měřák s předřazeným přepínačem.) Je samozřejmě nutné měřáky přizpůsobit rozsahu měření - tedy 0 až 1.8V - přičemž je třeba brát v úvahu i fakt, že AD8302 může na svém výstupu poskytnout proud maximálně 8mA! Vývod, který je na AD8302 označen jako VMAG nám dává hodnotu zisku resp. útlumu (podle převodní charakteristiky z obrázku 2) a vývod VPHS informaci o fázovém rozdílu (podle převodní charakteristiky z obrázku 3). Pro další zpracování nebo pro automatizaci měření lze ke konektoru MĚŘÁK připojit i AD převodník nebo rovnou mikroprocesor, který ADC obsahuje. V tomto případě je užitečné, aby z desky tištěného spoje byl vyveden i vývod VREF. Ten totiž slouží jako přesná napěťová reference pro AD převodník. Ke svorce NAPÁJENÍ se přivádí napájecí napětí. Já použil napájení z laboratorního zdroje přes běžně dostupný stabilizátor 78L05 (na obrázku 4 není zachyceno). Bateriové napájení jsem nezkoušel. Zapojení měřiče je velmi jednoduché, proto předpokládám, že si každý navrhne desku plošných spojů (DPS) přesně podle svých požadavků. Obrázek 5 ilustruje, jak jsem řešení DPS pojal já. (obr. 5) Deska má rozměry 64 x 41,6 mm. Je vyrobena z oboustranně plátovaného kuprextitu a umístěna v krabičce, která je také vytvořena z kuprextitu a je k desce přímo připájená. Všechny součástky, vyjma svorek MĚŘÁK a NAPÁJENÍ, jsou osazeny na straně spojů. Koaxiální kabel je připájen na obdélníkové plošky v levé části DPS. Deska byla navržena pro osazení, které nepočítá s předřadným atenuátorem! (Pro ten jsem se rozhodl, až když byla deska vyrobena.) Není však žádný problém variantu s atenuátorem realizovat i na této desce, součástky (ve velikosti 1206) se tam bez potíží vejdou. Jak je dále vidět, deska má jisté rozměrové rezervy. Obvod na DPS je chráněn proti rušení blokovacími kondenzátory a stíněním. Stínění je provedeno tak, že samotná DPS tvoří dno krabičky chránící obvod před nežádoucím rušením. Víčko krabičky a obvodové stěny, které jsou k DPS připájeny za zemní plochy, jsou taktéž z kuprextitu. Výška krabičky je cca 2cm.
8 Celý měřič - tj. krabičku s obvodem AD8302, ručkový měřák a další části - jsem umístil do krabice od jakéhosi starého měřáku - takže starý za nový. :-) Provedení ukazuje obrázek 6. Ještě stojí za zmínku, že AD8302 lze u nás zakoupit například u firmy Amtek s.r.o. za cenu 535 Kč bez DPH za kus. Lze jej objednat i na stránkách výrobce ( Směrová vazba (obr. 6) Stěžejní rozměry, které mohou sloužit jako podklad pro realizaci směrové vazby, jsou zachyceny na obrázku 7.
9 (obr. 7) Deska Směrová vazba (tj. deska včetně pásků) je zrealizována z 2 mm tlustého hliníkového plechu. (Nic zřejmě nebrání tomu, aby byl použit jiný, třeba kvalitnější kov či slitina.) Deska má rozměry 176 x 125 mm. Není důvodu, aby tyto rozměry byly větší, pokud je potřeba, menší bych však už raději nedoporučoval. Po obvodu desky jsou vyvrtány otvory pro připevnění desky ke krabičce (ty na obrázku nejsou zachyceny). Otvory pro šroubky, zejména pak pro ty, které upevňují konektory, jsou větším vrtákem vybrány tak, aby šroubek s kuželovou hlavičkou nevyčníval z plochy desky! (Aby šroubky neovlivňovaly vazbu mezi pásky a deskou a mezi pásky vzájemně.) To neplatí pro plastové šroubky, které slouží k fixaci pásků. K desce jsou přinýtovány kousky mosazného plechu ve tvaru L. Ty slouží pro připájení zakončovacích odporů (každé vazební vinutí musí být zakončeno charakteristickou impedancí - tj. zde 50Ω). Oba zakončovací odpory sestávají ze dvou paralelně řazených SMD odporů velikosti 1206 s hodnotou 100Ω. Deska by neměla být nějak výrazně poškrábána a měla by být pokud možno co nejrovnější.
10 Pásky Pásky mají rozměry 100 x 13 x 2 mm, jsou umístěny ve výšce 2,5 mm nad deskou. To zaručuje jejich charakteristickou impedanci 50Ω. Pásky jsou připevněny k desce plastovými šroubky (třeba těmi, co lze nalézt v PC, nebo je lze na českém trhu i zakoupit). Vzdálenost pásků od desky určují teflonové podložky. Ty jsou vystřiženy z teflonové desky, jejíž tloušťka je právě 2,5 mm. (Já zvolil teflonové distanční podložky, neboť jsem měl tento materiál k dispozici a neboť jde o kvalitní izolant. Jelikož však nejde o příliš vysokonapěťovou aplikaci, zřejmě by vyhověl i jiný, né tak 'kvalitní' izolant.) Na obrázku 7 je uvedeno, že vzdálenost plastových šroubků od konců pásků je 25 mm. Tato vzdálenost není nikterak kritická a konstruktér si ji může sám zvolit podle jeho požadavků. Na oba konce každého z pásků jsou opět přinýtovány mosazné plíšky. Některé z nich slouží k připájení již zmíněných zakončovacích odporů, jiné pro připájení konektorů. Nýtování je třeba provést tak, aby se nám pásek v místě otvorů pro nýty neohnul! Rovněž je třeba přečnívající zbytek nýtku pečlivě zabrousit pilníkem tak, aby byla co nejméně narušena rovina pásku, aby vliv nýtu na tuto rovinu byl co možná nejmenší. To platí zejména pro spodní stranu pásku - tedy tu, která je orientována směrem k desce. Konektory Konektory pro pásek, jímž prochází hlavní výkon, jsou typu PL, konektory na koncích vazebních vinutí jsou typu BNC. Oba typy jsou samičky se čtyřmi otvory pro připevnění na panel. Konektory jsou umístěny na opačné straně desky, než pásky. Jsou podle potřeby zabroušeny tak, aby co nejlépe dosedaly na desku. Rovněž vnitřní kolík konektorů je třeba zkrátit tak, aby jeho konec byl přesně v rovině mosazných plíšků umístěných na koncích pásků. Vzhledem k tomu, že deska je připevněna přímo na stěně krabičky, pak všechny konektory koukají ven z krabičky a lze na ně přímo připojit koaxiální kabely měřící RF cesty. Krabička Krabička je vyrobena z kovu. Její stěna, která je protilehlá desce, by měla být od desky vzdálená minimálně 4 cm! Jak jsem si sám vyzkoušel, pokud se nachází nějaký objekt (tím spíše vodivý) ve vzdálenosti menší než 4 cm od desky, pak se rapidně mění její parametry - zejména vazební útlum. Jak jsem realizoval svou vazbu můžete vidět na obrázcích 8 a 9.
11 (obr. 8) (obr. 9)
12 NAMĚŘENÉ PARAMETRY Následující měření byla provedena na obvodovém analyzátoru Advantest R3765CG. Měřič PSV Graf na obrázku 10 zachycuje závislost útlumu odrazů vstupu A na kmitočtu. Tatáž závislost pro vstup B má téměř identický průběh, proto jí zde neuvádím. (obr. 10) Jak je vidět, vstupní RL obou svorek měřiče je menší než -10dB (tedy PSV cca pod 2) pro všechny kmitočty pod 500MHz. Nic tedy nebrání použití měřiče až do pásma 432 MHz. (Vše samozřejmě závisí na preciznosti provedení. Při dodržení základních zásad pro konstrukci zařízení pracujících na UHF pásmech není problém dosáhnout tohoto výsledku.) Směrová vazba Jednotlivé parametry směrové vazby jsou patrné z následujících grafů.
13 (obr. 11) (obr. 12) (obr. 13) (obr. 14) (obr. 15) (obr. 16)
14 Obrázek 11 zachycuje útlum odrazů na vstupu směrové vazby. Jak je vidět, na kmitočtech pod cca 500MHz je vstupní RL hlavního pásku menší než cca -20dB (tedy PSV pod 1,2). Na vyšších kmitočtech je již situace horší. Obrázek 12 demonstruje průběh koeficientu odrazu na výstupech z vazebních pásků. To nám tedy ukazuje jak precizně a kvalitně / popř. nekvalitně jsou tyto pásky provedeny. Je vidět, že RL < -20dB odpovídá pro kmitočty menší než cca 430MHz. Obrázky 13, 14 a 15 ukazují hodnotu vazebního útlumu C. Tedy přenos ze vstupního konektoru hlavního pásku na výstupní konektor jednoho z vedlejších pásků. Obrázky 13 a 14 zachycují absolutní hodnotu tohoto přenosu vyjádřenou v decibelech pro oba vazební pásky. Porovnáním těchto průběhů lze dojít k závěru, že v případě této realizace bylo dosaženo poměrně vysokého stupně symetrie celé směrové vazby. Ukazatelé na obrázku 13 indikují, že na 145MHz dosahuje vazební útlum hodnoty 42,7dB, na kmitočtu 432MHz 34,5dB. Oblast krátkých vln leží kdesi pod úrovní 55dB. Obrázek 15 pak průběh fáze tohoto přenosu. (S ohledem na obrázek 15 je však třeba čtenáře upozornit, že toto měření není zcela přesné. A sice proto, že fáze nebyla měřena v rovinách konektorů směrové vazby. Pro měření totiž bylo použito přechodek PL -> N a BNC -> N a měřící rovina byla umístěna v úrovni N konektorů. Tj. měření je ovlivněno jistou systematickou chybou vzniklou přítomností těchto přechodek, jejíž velikost je v řádu několika stupňů a samozřejmě se mění s kmitočtem.) Na obrázku 16 je zachycen průběh izolace. Tj. přenos ze vstupní brány hlavního pásku na výstupní bránu vazebního pásku, který je určen pro vyvázání výkonu v opačném směru. Je žádoucí, aby tento parametr nabýval pokud možno co největších (uvažujeme-li jej v záporných hodnotách, pak co nejmenších) hodnot. Je vidět, že pro kmitočty pod 1GHz leží tento parametr pod hranicí 40dB, tudíž měření de facto vůbec neovlivňuje. DALŠÍ MOŽNOSTI MĚŘIČE Měření fáze Abychom mohli měřit fázi, je třeba dostát některým požadavkům. Za prvé je nutné, aby oba přívody signálu měly mezi vstupem do obvodu AD8302 a měřící rovinou stejnou elektrickou délku. všechny použité koaxiální kabely tedy musí mít pokud možno identickou délku. Za druhé je třeba analyzovat fázové poměry v celé vysokofrekvenční sestavě včetně směrové vazby. V poslední řadě je třeba stanovit metodu, která nám umožní zjistit, zda měřený objekt má kapacitní či induktivní charakter (tato nutnost plyne z nejednoznačného určení fáze obvodem AD viz. výše).
15 Ovšem jak ukázaly mé experimenty v této oblasti, je téměř nemožné dosáhnout uspokojujících výsledků bez kalibrace celé měřící sestavy. Ta samozřejmě vyžaduje jistý stupeň automatizace měření, softwareového zpracování naměřených hodnot a tedy i složitější hardware. V tomto ohledu se nabízí zpracování naměřených hodnot pomocí PC tak jak bylo naznačeno v úvodní kapitole tohoto textu. Měření parametrů dvojbranů Použití výše popsaného měřiče se však nemusí omezovat pouze na měření koeficientu odrazu. Použije-li se v měřící aparatuře místo jedné směrové vazby vazeb dvou, pak lze snadno měřit i koeficient přenosu dvojbranů. Opět, pokud se měření zautomatizuje a pokud měření bude zahrnovat i kalibraci, lze měřit i komplexní koeficient přenosu. ZAVĚR Jak ukazují naměřené hodnoty, parametry měřiče PSV a směrové vazby jsou naprosto dostatečné pro jeho použití v kmitočtovém spektru od krátkých vln až po cca 500 MHz. Na nižších kmitočtech má sice směrová vazba menší citlivost (větší hodnotu vazebního útlumu) než je tomu v pásmu 2m, pro radioamatérské potřeby, kde se nejnižší používané hodnoty výstupních výkonů pohybují nejčastěji v jednotkách wattů, to však nepředstavuje žádné omezení. Co se týče přesnosti celého měřiče, troufl bych si konstatovat, že ta se odvíjí zejména od přesnosti zobrazovací jednotky (tedy od přesnosti ručkového měřáku či případně AD převodníku a dalších obvodů) a samotného obvodu AD8302. Vliv směrové vazby (zejména hodnoty izolace) na výslednou přesnost měření PSV je dle mého názoru minimální. To vše mne vede k závěru, že výsledná přesnost měřiče se pohybuje pod 10%. Směrová vazba byla rovněž podrobena zkouškou, kdy skrze ní procházel v pásmu 2m výkon cca 500W. Během této zkoušky jsem nezaznamenal žádné známky jakéhokoliv ohřívání či jiných nežádoucích efektů. Očekávám, že navržená vazba snese i větší výkony než mnou vyzkoušených 500W. Přeji všem, kteří se rozhodnou pro stavbu tohoto PSV metru, mnoho zdaru. Jakékoliv otázky či připomínky rád prodiskutuji. LITERATURA [1] katalogový list obvodu AD8302:
6-portový anténní přepínač do 100 MHz
6-portový anténní přepínač do 100 MHz Ing. Tomáš Kavalír - OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Uvedený článek popisuje snadno opakovatelnou praktickou konstrukci anténního přepínače do
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]
OK1GTH - ukázka oboru mé činnosti kavalir.t@seznam.cz
OK1GTH - ukázka oboru mé činnosti kavalir.t@seznam.cz 1. Výkonové slučovače (děliče) antén pro 144 a 432MHz: podle stránek http://www.qsl.net/dk7zb/stacking/splitter.htm zatížení podle konektorů standardně
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
PSV metr pro pásma MHz
PSV metr pro pásma 144-1296 MHz (Honza OK1TIC, ok1tic@seznam.cz) ÚVODEM Při mých laborováních na UHF a mikrovlnných pásmech jsem byl postaven před problém jak efektivně měřit činitel stojatého vlnění.
ÚTLUM KABELŮ A PSV. Měřeni útlumu odrazu (Impedančního přizpůsobení) antény
. ÚTLUM KABELŮ A PSV Měření výkonu vysílače 1. indikátor DMU zapněte přepínačem 5 do polohy PWR 3. do konektoru ANT (2) připojte impedančně přizpůsobenou zátěž 4. do konektoru AP (1) připojte vhodným krátkým
Katalogový list Návrh a konstrukce desek plošných spojů. Obj. číslo: Popis. Ing. Vít Záhlava, CSc.
Katalogový list www.abetec.cz Návrh a konstrukce desek plošných spojů Obj. číslo: 105000443 Popis Ing. Vít Záhlava, CSc. Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře s technikou a metodikou práce návrhu od elektronického
Vektorové obvodové analyzátory
Radioelektronická měření (MREM, LREM) Vektorové obvodové analyzátory 9. přednáška Jiří Dřínovský Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Úvod Jedním z nejběžnějších inženýrských problémů je měření parametrů
Realizace dolní propusti pro 144MHz. Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz
Realizace dolní propusti pro 144MHz. Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz V poslední době je patrný značný nárůst používání výkonových zesilovačů s tranzistory nebo elektronkami
Pásmové filtry pro 144 a 432 MHz Tomáš Kavalír, OK1GTH
Pásmové filtry pro 144 a 432 MHz Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz http://ok1gth.nagano.cz V tomto technicky zaměřeném článku je popsán konstrukční návod pro realizaci jednoduchých pásmových filtrů
Odolný LNA pro 1296 MHz s E-PHEMT prvkem
Odolný LNA pro 1296 MHz s E-PHEMT prvkem Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zde uvedený článek se zabývá návrhem a realizací vysoce odolného předzesilovače pro radioamatérské
Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku)
NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku) Číslo zadání 32 Jméno: Kontakt: Jan Hlídek hlidej1@feld.cvut.cz ( hlidek@centrum.cz ) ZADÁNÍ: Návrh
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
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ME II-4.2.1. STAVBA JEDNODUCHÉHO ZESILOVAČE Obor: Mechanik - elekronik Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Michal Gregárek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010
popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu
9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad
Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr
Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,
Odolné LNA pro 144 a 432MHz
Odolné LNA pro 144 a 432MHz Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Uvedený článek si klade za cíl seznámit čtenáře s realizací poměrně jednoduchých a přesto dobře použitelných
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
Rovinná harmonická elektromagnetická vlna
Rovinná harmonická elektromagnetická vlna ---- 1. příklad -------------------------------- 2 GHz prochází prostředím s parametry: r 5, r 1, 0.005 S / m. Amplituda intenzity magnetického pole je H m 0.25
Návrh frekvenčního filtru
Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude
Hlavní parametry rádiových přijímačů
Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ME II 4.7.1. Kontrola,měření a opravy obvodů I Obor: Mechanik - elekronik Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Michal Gregárek Střední průmyslová škola Uherský Brod,
Vzdálené laboratoře pro IET1
Vzdálené laboratoře pro IET1 1. Bezpečnost práce v elektrotechnice Odpovědná osoba - doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (steinbau@feec.vutbr.cz) Náplní tématu je uvést posluchače do problematiky: - rizika
Test RF generátoru 0,5-470MHz
Test RF generátoru 0,5-470 Publikované: 05.03.2019, Kategória: VF technika www.svetelektro.com Již delší dobu jsem zvažoval pořízení vysokofrekvenčního generátoru do své laboratoře. Současně požívaný G4-116
Inteligentní koberec ( )
Inteligentní koberec (10.4.2007) Řešení projektu bylo rozděleno do dvou fází. V první fázi byly hledány vhodné principy konstrukce senzorového pole. Druhá fáze se zaměřuje na praktické ověření vlastností
Dvoupásmová anténa pro 160 a 80 m
Dvoupásmová anténa pro 160 a 80 m Uvedený technický článek popisuje jednoduchou dvoupásmovou anténu pro spodní krátkovlnná pásma 160 a 80 m s relativně krátkou délkou ramen přibližně 2x30 m. Zároveň popisuje,
Zesilovače. Ing. M. Bešta
ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného
- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory
1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou
Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení
Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení 1. Zadání: a) Změřte závislost v na kmitočtu pro f 8,12GHz. b) Změřte zadanou impedanci a impedančně ji přizpůsobte. 2. Schéma měřicí soupravy:
Anténní přepínač 6-portovýpro DC 150MHz bez kompromisů
Anténní přepínač 6-portovýpro DC 150MHz bez kompromisů Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz Před nedávnem jsem napsal článek s názvem 6-portový anténní přepínač do 100 MHz [1], který byl otištěn
1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.
Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou
BCC stack match, neboli slučovač antén na KV
BCC stack match, neboli slučovač antén na KV Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz BCC stack match [1], neboli po česku slučovač antén pro KV byl vyvinut ve známém Bavarian
Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač
Ústav fyzikální elekotroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 3 Úloha 7. Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve
Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:
Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:
1. Měření parametrů koaxiálních napáječů
. Měření parametrů koaxiálních napáječů. Úvod Napáječ je vedení, které spojuje zdroj a zátěž. Vlastnosti napáječe popisujeme charakteristickou impedancí Z [], měrnou fází [rad/m] a měrným útlumem [/m].
SSPA 23cm 460W. HPAG modul na originálním chladiči
SSPA 23cm 460W Zesilovač je postaven celkem z 12 kusů GSM modulů Siemens HPAG pro pásmo 900 MHz, z nichž 8 kusů je sdruženo a čtyři kusy jsou budiče. Přeladění do amatérského pásma 23cm popsal DD7MH v
- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc
RIEDL 4.EB 10 1/6 1. ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro růžné hodnoty zpětné vazby (1, 10, 100, 1000kΩ). Vstupní napětí volte tak, aby nedošlo
Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače
Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače Vstupní zesilovač musí zpracovat celý dynamický rozsah mikrofonu s přijatelným zkreslením a nízkým ekvivalentním šumovým odporem. To s sebou nese určité specifické
Jednoduchý ozařovač typu Ring Feed pro 1296 MHz
Jednoduchý ozařovač typu Ring Feed pro 1296 MHz Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@sezam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Uvedený jednoduchý ozařovač (feed) je určen pro kmitočtové pásmo 1296 MHz a vychází
Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u
Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,
Dolní propust slouží k potlačení harmonických kmitočtů a měla by být součástí každého vysílacího zařízení. Požadavky na dolní propust: - potlačení
QRO dolní propust Článek popisuje vývoj a výrobu dolní propusti pro pásmo 70 cm pro výkon řádu kilowattů s nízkým průchozím útlumem. Stejným způsobem lze zhotovit propust i pro jiná pásma, limitující jsou
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
Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH
Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH Ing.Tomáš Kavalír, Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací FEL /ZČU kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zadání měření: 1. Měření max.
Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač
Teoretický úvod Oscilátor s Wienovým článkem je poměrně jednoduchý obvod, typické zapojení oscilátoru s aktivním a pasivním prvkem. V našem případě je pasivním prvkem Wienův článek (dále jen WČ) a aktivním
13 Měření na sériovém rezonančním obvodu
13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do
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
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
Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně
Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů Galvanická vazba (vazba společnou impedancí) Kapacitní vazba Induktivní vazba
Zásady návrhu a aplikace A/Č obvodů
ásady návrhu a aplikace A/Č obvodů působy buzení A/Č převodníků Rušivé signály Napájení A/Č systémů Impedanční přizpůsobení Stínění elektronických obvodů ásady návrhu tištěných spojů Přenos signálů z hlediska
Elektronické praktikum EPR1
Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008
Anténní rozbočovač pro bezdrátové mikrofony
Anténní rozbočovač pro bezdrátové mikrofony Anténní rozbočovač pro bezdrátové mikrofony je určen především pro rozbočování VF signálu pro bezdrátové mikrofony v pásmu 700 MHz. K rozbočovači je možné připojit
Manuální, technická a elektrozručnost
Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních
3. Kmitočtové charakteristiky
3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny
Principy konstrukce rozvodů V/V sběrnic
Principy konstrukce rozvodů V/V sběrnic Historie a současnost Rozvody tzv. sálových počítačů - výrazně delší kabely než v dnešních sestavách počítačů, rozvody realizovány paralelně, bylo nutné řešit problémy
Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!
Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2010 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Napětí 400 V (dříve 380 V) nalezneme
Elektronický přepínač rezistorů, řízený PC
Elektronický přepínač rezistorů, řízený PC Miroslav Luňák, Zdeněk Chobola Úvod Při měření VA charakteristiky polovodičových součástek dochází v řadě případů ke změně proudu v rozsahu až deseti řádů (10
24-GHz-Transvertor pro začátek sezóny
24-GHz-Transvertor pro začátek sezóny Philipp Prinz, DL2AM přeložil OK2IMH Seznam součástek 1 BA2160B 1 LT-1085 1 ICL-7660 1 78L06 1 BC-846 1 Z4V7 1 1N4003 1 Tantal 15 μf, 22 V 4 Tantal 15 μf, 16 V 3 Tantal
MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - VÝROBA II.
MECHANICKÉ DÍLY BLOKU ZESILOVAČE Všechny součásti bloku zesilovače jsou montovány na šasi z polotvrdého hliníkového plechu tl. 1,5 mm. Jeho výkres je na obr. 8. Povrchová úprava by měla být provedena kvalitním
Studentská soutěžní práce
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii Studentská soutěžní práce STOČ 2007 Využití volného
OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments
OPENAMP1 Stavební návod a manuál 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments 1. Úvod OPENAMP1 je předzesilovač pro gramofonovou přenosku typu MM magnetodynamickou přenosku s pohyblivým magnetem. Zapojení využívá
Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:
Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje,
Teorie elektronických
Teorie elektronických obvodů (MTEO) Laboratorní úloha číslo 1 návod k měření Zpětná vazba a kompenzace Změřte modulovou kmitočtovou charakteristiku invertujícího zesilovače v zapojení s operačním zesilovačem
Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů
OPEAČNÍ ZESLOVAČ (OZ) Operační zesilovač je polovodičová součástka vyráběná formou integrovaného obvodu vyznačující se velkým napěťovým zesílením vstupního rozdílového napětí (diferenciální napěťový zesilovač).
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
Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE. Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017
Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 2 Vedení Z hlediska napájení
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
6 Algebra blokových schémat
6 Algebra blokových schémat Operátorovým přenosem jsme doposud popisovali chování jednotlivých dynamických členů. Nic nám však nebrání, abychom přenosem popsali dynamické vlastnosti složitějších obvodů,
KZPE semestrální projekt Zadání č. 1
Zadání č. 1 Navrhněte schéma zdroje napětí pro vstupní napětí 230V AC, který bude disponovat výstupními větvemi s napětím ±12V a 5V, kde každá větev musí být schopna dodat maximální proud 1A. Zdroj je
Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) Školní rok: 2007/2008 Ročník: 2. Datum: 12.12. 2007 Vypracoval: Bc. Tomáš Kavalír Zapojení
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz
Číslicový Voltmetr s ICL7107
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Analogové předzpracování signálu a jeho digitalizace Číslicový Voltmetr s ICL7107 Ondřej Tomíška Petr Česák Petr Ornst 2002/2003 ZADÁNÍ: 1)
Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS
Modul 8 LED diod a 8 tlačítek v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (01.04.2007) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2
Programovatelná zobrazovací jednotka PDU
Programovatelná zobrazovací jednotka PDU Pro měření a zobrazování fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) Pro připojení hladinoměrů s proudovým nebo napěťovým výstupem (např. CLM, ULM,
Vrstvy periferních rozhraní
Vrstvy periferních rozhraní Cíl přednášky Prezentovat, jak postupovat při analýze konkrétního rozhraní. Vysvětlit pojem vrstvy periferních rozhraní. Ukázat způsob využití tohoto pojmu na rozhraní RS 232.
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,
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis BRNO, 2009 1 Návrh a konstrukce dálkového spoje 1.1 Optická
C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity
RIEDL 3.EB-6-1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte indukčnosti předložených cívek ohmovou metodou při obou možných způsobech zapojení měřících přístrojů. b) Měření proveďte při kmitočtech měřeného proudu 50, 100, 400
TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY
TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení
Třída přesnosti proudu. Principy senzorů
Kombinovaný senzor pro vnitřní použití 12, 17,5 a 25 kv, 1250 A a 3200 A KEVCD Nejvyšší napětí pro zařízení kv 12.25 Jmenovitý trvalý tepelný proud A 1250.3200 Jmenovitý transformační převod proudu, K
Pracovní třídy zesilovačů
Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému
Principy konstrukce rozvodů V/V sběrnic
Principy konstrukce rozvodů V/V sběrnic Historie a současnost Rozvody tzv. sálových počítačů - výrazně delší kabely než v dnešních sestavách např. personálních počítačů, rozvody realizovány paralelně,
Elektronkový zesilovač ELZES 2x5a. Návod k obsluze
Elektronkový zesilovač ELZES 2x5a Návod k obsluze 1 Popis zařízení Jedná se o stereofonní versi elektronkového zesilovače třídy A. Jeden kanál je osazen elektronkou PCL 86 (trioda a pentoda v jedné baňce)
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky 8. přednáška ZS 2011/2012 Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D. Šíření signálů
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
(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy
Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač
2. Měření parametrů symetrických vedení
. ěření parametrů symetrických vedení. Úvod V praxi používáme jak nesymetrická vedení (koaxiální kabel, mikropáskové vedení) tak vedení symetrická (dvouvodičové vedení). Aby platila klasická teorie vedení,
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.
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pasivní útlumové členy František Kordík 2017 Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena
MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor
MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-7-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu:
elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech
Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se
PK Design. Modul 8 SMD LED diod v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (2. 6. 03)
Modul 8 SMD LED diod v1.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (2. 6. 03) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2 Použití modulu...4
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
Univerzální napájecí moduly
Od čísla 11/2002 jsou Stavebnice a konstrukce součástí časopisu Amatérské radio V této části Amatérského radia naleznete řadu zajímavých konstrukcí a stavebnic, uveřejňovaných dříve v časopise Stavebnice
Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.
Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu
1.3 Bipolární tranzistor
1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního
NEX 645 AGC kanálový zesilovač
NEX 645 AGC kanálový zesilovač Kanálové zesilovače NEX 645 slouží k přímému zesílení DVB-T kanálů v hlavních stanicích STA/TKR. 1. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI vysoká selektivita a výstupní úroveň stabilizace výstupní
Centrála DCC NanoX-S88
http://www.honzikovyvlacky.cz/2011/11/07/centrala-dcc-nanox-s88/ Centrála DCC NanoX-S88 Autor: Jindřich Fučík Vydáno: 7.11.2011 Na semináři Digitalizace železničních modelů a kolejiště (ZDE) předvedl lektor
Programovatelná zobrazovací jednotka PDU
Programovatelná zobrazovací jednotka PDU Pro měření a zobrazování fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) Pro připojení hladinoměrů s proudovým nebo napěťovým výstupem (např. CLM, DLM,
ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.
SG 2000 je vysokofrekvenční generátor s kmitočtovým rozsahem 100 khz - 1 GHz (s option až do 2 GHz), s možností amplitudové i kmitočtové modulace. Velmi užitečnou funkcí je také rozmítání výstupního kmitočtu
1. Anotace VÝKONOVÝ ZESILOVAČ. Marek Petrák
Středoškolská technika 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKONOVÝ ZESILOVAČ Marek Petrák Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního