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Etapa de potencia lineal para 144 MHz y 432 MHz. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de potencia de RF

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V. Schneider diseñó un amplificador de potencia lineal (PA) a 144 MHz y 432 MHz sobre la base de potentes módulos RF de Mitsubishi (Fig. 1). Ambos módulos, M57727 para 2 m y M57745 para 70 cm, proporcionan Pout = 30...35 W en SSB en Pin = 250 mW. En el modo de recepción, la señal de la antena se alimenta al conector 4 (salida HF), y luego, a través de los contactos normalmente cerrados Rel.3 (pines 12, 14) y similares para Rel.2, al corto- conector de circuito (HF-in), al que está conectado el transceptor. A través del inductor L2 y los contactos normalmente cerrados Rel.1 (pines 6, 8), si es necesario, puede aplicar un alimentador de +12 V con K2 (+ RX) al amplificador receptor de antena si está instalado directamente cerca de la antena.

Etapa de potencia lineal a 144 MHz y 432 MHz
Fig.1 (haga clic para ampliar)

En el modo de transmisión, la señal de RF del transceptor ingresa al conector de cortocircuito (HF-in) y provoca la apertura de T1 y, en consecuencia, la operación de Rel 1, 2, 3. En este caso, la señal de RF del El transceptor móvil (Pout = 2,5 W) se alimenta a la entrada IC1 a través del atenuador de "10 dB". La señal amplificada por él a través de los contactos Rel 3 (pines 8, 12) ingresa al conector K4 y a través del alimentador a la antena.

Autor: Wolfgang Schneider (DJ8ES); Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Se basa en un material cristalino poroso conocido como estructura metal-orgánica (MOF) que actúa como una esponja: absorbe el vapor de agua del aire, incluso en el desierto, y luego lo libera como agua líquida.

Yagi y sus colegas sintetizaron el primer MOF en 1995 y, desde entonces, los químicos han diseñado decenas de miles de estructuras similares. Cada uno está formado por átomos de metal que actúan como centros conectados en una red porosa por enlazadores orgánicos diseñados para sujetar rápidamente los centros y crear aberturas para acomodar "huéspedes" moleculares. Al mezclar y combinar metales y enlazadores, los investigadores descubrieron que podían adaptar los poros para atrapar moléculas de gas como el vapor de agua y el dióxido de carbono (CO2).

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