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Generador de RF con voltaje de salida estable. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / radiocomunicaciones civiles

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Los analizadores de antena MFJ se utilizan ampliamente en la práctica de radioaficionados. Se han publicado varias de sus modificaciones (ver, por ejemplo, "Radio", 2000, No. 5, pp. 78,79). Una de las características de estos dispositivos es que utilizan generadores de RF con un voltaje de salida muy estable. Esto permite, con suficiente precisión para la práctica de radioaficionados, sin una calibración preliminar del dispositivo, medir la ROE y otros parámetros del trayecto antena-alimentador. En este caso, el generador de RF del analizador cubre (en varias subbandas) la banda de frecuencia de 1,8 a 170 MHz.

Tienen otra característica interesante. Este es el procesamiento de señal digital (en el cálculo de SWR, impedancia de entrada del alimentador, etc.) utilizado en los analizadores más recientes. Implica la rectificación lineal de pequeños voltajes de RF. Las soluciones de circuito que proporcionan esto se ilustran en la figura, que muestra parte del diagrama de circuito del analizador de antena modelo MFJ-259B. Para estabilizar el voltaje de salida del generador, la linealidad del rectificador no es fundamental, pero todos están ensamblados en el dispositivo de acuerdo con un esquema.

Generador de RF con voltaje de salida estable

El generador de RF está ensamblado en transistores de efecto de campo de microondas VT1 y VT2 de acuerdo con un circuito acoplado a la fuente bien conocido por los radioaficionados. El uso de transistores de campo en lugar de bipolares (circuito acoplado por emisor) proporciona una carga mínima en el circuito oscilatorio y una estabilidad de frecuencia relativamente alta del generador. Al cambiar los rangos, los inductores se cambian (el diagrama muestra uno: L1) y los condensadores se "estiran" al KPI (C11). En el circuito fuente de los transistores VT1, VT2, además de la resistencia R5, se introduce un estrangulador L2, que aumenta el límite superior de generación estable a 170 MHz.

Para garantizar la estabilización efectiva del voltaje de salida del generador, también se introduce un transistor de efecto de campo con una puerta aislada VT3 en el circuito fuente de sus transistores. La tensión suministrada al puente de medida del dispositivo está controlada por un rectificador montado sobre un diodo Schottky de alta frecuencia (no mostrado en la figura). El voltaje rectificado de polaridad positiva se suministra a la etapa de linealización en el amplificador operacional DA1.

La linealización se lleva a cabo mediante un diodo Schottky VD1 de alta frecuencia, incluido en el circuito de retroalimentación negativa del amplificador operacional. Hay dos requisitos principales para este diodo: debe ser del mismo tipo que el diodo rectificador y, además, "emparejado" con este diodo. En otras palabras, tener una característica cercana de corriente-voltaje. En este caso, la caída en la eficiencia de la rectificación del voltaje RF será compensada con suficiente precisión por un aumento en el coeficiente de transferencia de la cascada en el op-amp DA1. Desde su salida, el voltaje de control se suministra a través del integrador de amplificador operacional DA2 a la puerta del transistor de regulación VT3.

La eficiencia de este sistema de control de nivel automático es muy alta: el voltaje en el puente de medición prácticamente no cambia cuando la carga en el circuito de medición cambia de cortocircuito a inactividad. La palabra "prácticamente" significa que se encuentra en el límite de su registro por dispositivos analógicos.

El buen desacoplamiento entre el generador y el puente de medición en el analizador de antena es proporcionado por dos etapas de amortiguamiento: la fuente y el seguidor del emisor.

Autor: E.Luksha (UA3AJV)

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En su trabajo, los investigadores utilizaron células madre pluripotentes inducidas de la piel humana, que se convirtieron en células progenitoras de tejido hepático. Luego, los científicos agregaron dos tipos de células más: células mesenquimales y células endoteliales vasculares. Como resultado, sin ningún andamiaje y andamiaje, las células formaron independientemente tejido hepático normal de aproximadamente 5 milímetros de tamaño. Luego, este tejido se implantó en la cabeza de un ratón, y el roedor pudo absorber algunos de los medicamentos que solo el hígado humano puede manejar.

Así, por primera vez, fue posible crear un órgano funcional con un sistema vascular a partir de células madre, lo que abre grandes perspectivas en la trasplantología. El tejido hepático cultivado se trasplantó a la cabeza del ratón para que el aumento del flujo sanguíneo en esta área pudiera estimular el crecimiento acelerado del hígado. En solo 48 horas, el diminuto hígado comenzó a formar vasos sanguíneos humanos y a producir proteínas humanas. Los niveles de glucógeno y aminoácidos en los tejidos eran los mismos que los encontrados en el hígado humano.

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