ਤਕਨਾਲੋਜੀਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕਸ

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ

ਲੈਂਪ ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ੍ਰੀਕੁਏਂਸੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਸਵਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਲੈਂਪ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਫ੍ਰੀਵਾਇੰਜਨ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੈਪੀਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚਲੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਨਿਕਲ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਅ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਸੀਵਰ ਨੂੰ 50 ਵਾਟਸ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.

ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ (ਐਚ ਐਫ)

ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਚਐਫ ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਪਲੀਫਾਇਰਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਡਿਵਾਈਸ zener ਡਾਇਡਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ. ਬਹੁਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਰਾਂਸਿਸਵਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਚਐਫ ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਜ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ (ਟਿਊਬ) ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਓਮਐਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ. ਡਿਵਾਈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਪਰਕ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਜ਼ਰ ਕੇਵੀ ਲਈ ਐਂਟੀਨਾ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ

ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਐਂਟੀਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਇਆਡਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ. ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਟਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਡ ਸਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੀਡ ਸਵਿੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਇਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਫ੍ਰੀਕੁਏਂਸੀ ਜਰਨੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਕਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਪੀਸਟਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਲਟੇਜ 50V ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 60 Hz ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੇਜ ਡਿਵਾਈਸਾਂ (ਵੀਐਚਐਫ)

ਇੱਕ VHF ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ . ਇਹ ਫਰਾਈ ਦੇ ਰਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ . ਕੰਡੈਂਸੇਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਟ੍ਰਾਂਸਸੀਵਰ ਲਈ ਮਲਟੀਚੈਨਲ ਸੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ੈਨਰੀ ਡਾਇਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ. ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਟਰਾਂਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਸਲਾਈਡਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਨਿਕਲ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਲੰਮੇ ਵੇਵ ਟ੍ਰਾਸਸੀਵਰ ਦੇ ਮਾਡਲ (ਡੀਵੀ)

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਗ-ਵੇਵਰ ਟਿਊਬ ਟ੍ਰਾਂਸੀਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲਰ ਛੇ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਪੜਾਅ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 50 Hz ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਫਿਲਟਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ. ਪਰ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੈਪੀਟਿਵ ਕੈਪਸੈਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਿਲਟਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ. ਇਹ ਸਭ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ.

ਮੀਡੀਆਲ ਵੇਵ (ਸੀ ਬੀ) ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ ਟਿਊਬ ਟ੍ਰਸੀਸੀਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ. ਇਹ ਉਪਕਰਣ LED ਸੂਚਕਾਂਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾਈਆਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚਲੇ ਕੈਥੋਡਸ ਕੈਪਸਿਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ. ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆਂ ਧਰੁਵੀਤਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰੋ.

ਸਰਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਰੀਲੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਚਿੱਪ ਲਈ ਇਕ ਐਂਟੀਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਥੋਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿਚਲੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤੇ ਅਕਸਰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਰਾਂਸਿਸਵਰ ਏਅਰਪਲੇਨ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਥੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਰਿਮੋਟਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਐਂਟੀਨਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ ਲਈ ਇਕਾਈ

ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕੁਆਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਟੀਨਾ ਬਣਾਓ ਇਸਦਾ ਬਾਹਰੀ ਅਨੁਕੂਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਡ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਰਾਂਸਾਈਵਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਰੀਲੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 50 V ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ. ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਰਕਟ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਗਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਸਟਰ ਪਾਸ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਵੀਐਚਐਫ -1 ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ

ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ ਇੱਕ 60 ਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਰਕਟ ਦੇ ਐਲ ਈ ਵੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਮਾਡਯੂਲਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਨਗੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਖੀਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ 80 ohms ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੋ. ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਖਰੀ ਤੱਤ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਕੁਇੱਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਇਕਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਤੋਂ 80 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ.

VHF-2 ਟਰਾਂਸਿਸਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ?

ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜਣ ਲਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ 60 ਵੀਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ 5 ਏ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰੋਧਕ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਕੈਪੀਸਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ-ਵਸਤੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਪੀਏਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਡਿਸਪਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 60 Hz ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਟਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੈ.

ਹੌਲੀ ਸਵੀਪ ਨਾਲ ਕੇਵੀ ਮਾਡਲਾਂ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇ ਕੇ.ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੋਧਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 4 ਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਸੈਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਯੰਤਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਟ੍ਰਾਂਸਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਂਸਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ.

ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਟਰਾਂਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਮ 4 ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਰਾਂਸਿਸਵਰ ਲਈ ਮੋਡੀਟਰਸ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ. ਥੰਧਲਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਥਰੋਟਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪੜਾਅ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ. ਰਸੀਵਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਂਟੀਨਾ ਕੈਥੋਡ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ ਦੀ ਮਲਟੀ-ਚੈਨਲ ਸੋਧ

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਲਟੀਚੈਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ ਬਣਾਉ ਸਿਰਫ ਉੱਚ-ਵੋਲਟੇਜ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ 9 ਏ ਨਾਲ ਟੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕੈਪੀਸਟਰਸ ਕੇਵਲ 8 ਪੀਏ ਐਫ ਤੋ ਵੱਧ ਕੈਪੀਸਿਟੈਂਸ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ 80 ਕੇਵੀ ਤਕ ਵਧਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ Modulators ਪੰਜ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੀਪੀਆਰ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਚਿਪਸ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ SDR ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ

ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਐਸਡੀਐਰ ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ, 6 ਪਫਿਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਪੀਸਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੈਪੀਸਟਰਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ.

ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40 ਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਵੀ. ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ. ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਟਰਾਂਸਿਸੀਵਰ ਨੂੰ 4 ਹਜਆਦਾ ਸੀਮਿਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਟ੍ਰਾਂਸਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਰ੍ਹਾ ਫਿਲਟਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ. ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਲਟੇਜ 30 V.

ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਿਸਵਰ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੂਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਘੱਟ ਫ੍ਰੀਕਸੀਸੀ ਔਸਿਲੇਟੇਸ਼ਨਸ ਸਟੀਬਿਲਾਈਜ਼ਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਐਨੋਡ ਸਰਕਟ ਵਿਚ, ਥੰਮਾ ਨੂੰ ਥ੍ਰੀਸਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਪਤੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

L2 ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸੀਸਿਵ ਦੇ ਮਾਡਲ

ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ ਇੱਕ 65 ਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਲੈਂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਔਸਤਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਪਦੰਡ ਲਗਭਗ 40 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪੜਾਅ ਮਾਈਕਰੋਸਿਰਕਿਊਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਿਡਿਊਲਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਫੈਪਰਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਂਸਿਸਵਰ ਲਈ ਕੰਨਡੇਸਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਹਨ. ਪਰ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 3 ਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਪੀਸਟਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 9 ਪੀ ਐੱਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਰੈਜ਼ੋਲੂਸਿਜ MC2 ਤੇ ਟਰਾਂਸਿਸਵਰ

ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜਣ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਸਟੈਬੀਿਲਾਈਜ਼ਰ ਚੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਟਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਉਪਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧਕਾਰ ਲਗਭਗ 6 ਏ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ.

ਦੂਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਿਸਵਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਗਰਮੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਵਾਈਸ ਫਿਲਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ 6 ohms ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸਕੈਟਰ ਸੰਕੇਤਕ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਵੇਗਾ.

ਸਿੰਗਲ-ਬੈਂਡ ਮੋਡਯੁਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ

ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਸਵਰ 45 ਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ (ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਕਸਰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਸਿੰਗਲ-ਬੈਂਡ ਮੋਡੀਊਲਰਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹਨ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਟਾਕਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ modulators ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ. ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਕੈਪਸੈਟਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਐਨਾਲੌਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ. ਟਰਾਂਸਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਵਸਵਰ ਦਾ ਮਾਡਲ RR20

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ ਬਣਾਓ ਫੀਲਡ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਟ੍ਰਾਂਸਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ-ਲਹਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਜਿਹੇ ਤ੍ਰਿਸੰਗੀ ਦੇ ਐਂਟੀਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸੀਮਾ ਵੋਲਟਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ 55 ਵੀਂ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ. ਚੰਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ, ਘੱਟ ਆਵਰਤੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਮਾਡੁਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ਕ ਹਨ.

ਟ੍ਰਾਂਸਾਈਵਰ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਸਕਿਰਕਿਟ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਉਪਰੋਕਤ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਵਸਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਕ੍ਰੈਟਰਿੰਗ ਕੋਰਸਫੀਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਿਸਵਰ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਰਾਂਸਸੇਵਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਹਨ. ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਟਪੁਟ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਘੱਟ ਆਵਿਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਈ ਵਾਰ 6 ohms ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ. ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਂਸ਼ਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ 4 ਏ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਰੁਵੀਤਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਿਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪੜਾਅ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਲਈ ਵੀ ਕਨਫਿਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਲੇਅ ਉੱਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਂਟੀਨਾ ਮਿਸ਼ਰਨ K9 ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰਾਂਸਿਸੀਵਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਿਵਾਈਸ ਡਿਸਪਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਟ੍ਰਾਂਸਸੀਵਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਫ੍ਰੀਕੁਏਂਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਸਰਕਟ ਵਿਚ ਓਸਲੀਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫਬਿਲਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕੈਪੀਏਟਰਾਂ ਦੀ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਟਰਾਂਸਿਸੀਵਰ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਿੱਪ ਨੂੰ ਲੈਂਪ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਮੋਡਯੂਲਰ ਰੀਲੇਅ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਵੋਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 pa.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.