• نحوه کار ایستگاه های رادیویی قطعات خانگی برای گیرنده و نصب. بهبود رادیو توسط پوپوف

    برای مدت طولانیرادیوها در صدر فهرست مهم ترین اختراعات بشر قرار گرفتند. اولین چنین دستگاه هایی اکنون به روشی مدرن بازسازی و تغییر کرده اند، با این حال، تغییرات کمی در طرح مونتاژ آنها - همان آنتن، همان زمین و مدار نوسانیبرای فیلتر کردن سیگنال های ناخواسته بدون شک، طرح ها از زمان خالق رادیو، پوپوف، بسیار پیچیده تر شده اند. پیروان او ترانزیستورها و ریزمدارها را برای بازتولید سیگنال بهتر و مصرف کننده تری توسعه دادند.

    چرا بهتر است با طرح های ساده شروع کنیم؟

    اگر ساده را درک کنید، مطمئن باشید که بیشتر مسیر موفقیت در زمینه مونتاژ و بهره برداری قبلاً مسلط شده است. در این مقاله، ما چندین طرح از چنین دستگاه هایی، تاریخچه وقوع آنها و ویژگی های اصلی: فرکانس، برد و غیره را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

    مرجع تاریخی

    7 مه 1895 روز تولد رادیو در نظر گرفته شده است. در این روز دانشمند روسی A. S. Popov دستگاه خود را در جلسه انجمن فیزیک و شیمی روسیه به نمایش گذاشت.

    در سال 1899، اولین خط ارتباطی رادیویی به طول 45 کیلومتر بین و شهر کوتکا ساخته شد. در طول جنگ جهانی اول، گیرنده تقویت مستقیم و لوله های خلاء گسترده شد. در طول جنگ، حضور یک رادیو از نظر استراتژیک ضروری بود.

    در سال 1918، به طور همزمان در فرانسه، آلمان و ایالات متحده، دانشمندان L. Levvy، L. Schottky و E. Armstrong روش دریافت سوپرهترودین را توسعه دادند، اما به دلیل ضعیف بودن لوله های الکترونیکیاین اصل تنها در دهه 1930 رایج شد.

    دستگاه های ترانزیستوری در دهه 50 و 60 ظاهر و توسعه یافتند. اولین گیرنده رادیویی چهار ترانزیستوری پرکاربرد، Regency TR-1، توسط فیزیکدان آلمانی هربرت ماتار و با حمایت صنعتگر Jacob Michael ساخته شد. در سال 1954 در ایالات متحده به فروش رسید. همه رادیوهای قدیمی روی ترانزیستور کار می کردند.

    در دهه 70 مطالعه و اجرا آغاز می شود مدارهای مجتمع. گیرنده ها اکنون با ادغام گره های زیادی و پردازش سیگنال دیجیتال در حال تکامل هستند.

    ویژگی های دستگاه

    رادیوهای قدیمی و مدرن هر دو ویژگی های خاصی دارند:

    1. حساسیت - توانایی دریافت سیگنال های ضعیف.
    2. محدوده دینامیکی - با هرتز اندازه گیری می شود.
    3. ایمنی سر و صدا.
    4. انتخابی (انتخابی) - توانایی سرکوب سیگنال های خارجی.
    5. سطح خود نویز.
    6. ثبات.

    این ویژگی ها در نسل های جدید گیرنده ها تغییر نمی کند و عملکرد و سهولت استفاده آنها را تعیین می کند.

    اصل عملکرد گیرنده های رادیویی

    در بسیار نمای کلیگیرنده های رادیویی اتحاد جماهیر شوروی طبق طرح زیر کار می کردند:

    1. به دلیل نوسانات میدان الکترومغناطیسی، یک جریان متناوب در آنتن ظاهر می شود.
    2. نوسانات فیلتر می شوند (انتخابی) برای جدا کردن اطلاعات از نویز، یعنی جزء مهم آن از سیگنال استخراج می شود.
    3. سیگنال دریافتی به صدا (در مورد گیرنده های رادیویی) تبدیل می شود.

    طبق یک اصل مشابه، یک تصویر روی تلویزیون ظاهر می شود، داده های دیجیتال منتقل می شود، تجهیزات کنترل شده رادیویی کار می کنند (بالگردهای کودکان، اتومبیل).

    گیرنده اول بیشتر شبیه یک لوله شیشه ای با دو الکترود و خاک اره در داخل بود. کار بر اساس اصل عمل بارها روی پودر فلز انجام شد. گیرنده با استانداردهای مدرن (تا 1000 اهم) به دلیل تماس ضعیفی از خاک اره با یکدیگر مقاومت زیادی داشت و بخشی از شارژ به فضای هوایی سر خورد و در آنجا پراکنده شد. با گذشت زمان، این خاک اره با یک مدار نوسانی و ترانزیستور برای ذخیره و انتقال انرژی جایگزین شد.

    بسته به مدار جداگانه گیرنده، سیگنال موجود در آن می تواند تحت فیلترهای اضافی با دامنه و فرکانس، تقویت، دیجیتال سازی برای پردازش بیشتر قرار گیرد. پردازش نرم افزارو غیره یک مدار گیرنده رادیویی ساده برای پردازش سیگنال واحد فراهم می کند.

    واژه شناسی

    مدار نوسانی در ساده ترین شکل خود سیم پیچ و خازن بسته شده در مدار نامیده می شود. با کمک آنها، از بین تمام سیگنال های دریافتی، به دلیل فرکانس طبیعی نوسانات مدار، می توان سیگنال مورد نظر را انتخاب کرد. گیرنده های رادیویی اتحاد جماهیر شوروی و همچنین دستگاه های مدرن بر اساس این بخش هستند. چطور کار میکند؟

    به عنوان یک قاعده، گیرنده های رادیویی توسط باتری ها تغذیه می شوند که تعداد آنها از 1 تا 9 متغیر است. برای دستگاه های ترانزیستوری، باتری های 7D-0.1 و نوع Krona با ولتاژ تا 9 ولت به طور گسترده استفاده می شود. مدار سادهرادیو، بیشتر کار خواهد کرد.

    با توجه به فرکانس سیگنال های دریافتی، دستگاه ها به انواع زیر تقسیم می شوند:

    1. موج بلند (LW) - از 150 تا 450 کیلوهرتز (به راحتی در یونوسفر پراکنده می شود). امواج زمینی قابل توجه است که شدت آنها با فاصله کاهش می یابد.
    2. موج متوسط ​​(MW) - از 500 تا 1500 کیلوهرتز (به راحتی در روز در یونوسفر پراکنده می شود، اما در شب منعکس می شود). در ساعات نور روز، شعاع عمل توسط امواج زمین، در شب - توسط امواج منعکس شده تعیین می شود.
    3. موج کوتاه (HF) - از 3 تا 30 مگاهرتز (آنها فرود نمی آیند، آنها منحصراً توسط یونوسفر منعکس می شوند، بنابراین یک منطقه سکوت رادیویی در اطراف گیرنده وجود دارد). در قدرت فرستنده کم، امواج کوتاه می توانند به آن منتشر شوند مسافت های طولانی.
    4. امواج اولتراکوتاه (VHF) - از 30 تا 300 مگاهرتز (قابلیت نفوذ بالایی دارند، معمولاً توسط یونوسفر منعکس می شوند و به راحتی موانع را دور می زنند).
    5. - 300 مگاهرتز تا 3 گیگاهرتز (مورد استفاده در ارتباط سلولیو Wi-Fi، در محدوده دید عمل می کنند، موانع را دور نزنید و در یک خط مستقیم منتشر کنید).
    6. فرکانس بسیار بالا (EHF) - از 3 تا 30 گیگاهرتز (برای ارتباطات ماهواره ای استفاده می شود، از موانع منعکس می شود و در محدوده دید کار می کند).
    7. فرکانس بسیار بالا (HHF) - از 30 گیگاهرتز تا 300 گیگاهرتز (آنها موانع را دور نمی زنند و مانند نور منعکس می شوند، بسیار محدود استفاده می شوند).

    هنگام استفاده از HF، MW و LW، پخش را می توان در حالی که از ایستگاه دور هستید انجام داد. باند VHF سیگنال ها را به طور خاص دریافت می کند، اما اگر ایستگاه فقط از آن پشتیبانی کند، گوش دادن به فرکانس های دیگر کار نخواهد کرد. این گیرنده می تواند به پخش کننده برای گوش دادن به موسیقی، پروژکتور برای نمایش در سطوح دور، ساعت و ساعت زنگ دار مجهز شود. شرح مدار گیرنده رادیویی با چنین اضافاتی پیچیده تر خواهد شد.

    معرفی ریز مدارها به گیرنده های رادیویی باعث شد تا شعاع دریافت و فرکانس سیگنال ها به میزان قابل توجهی افزایش یابد. مزیت اصلی آنها مصرف انرژی نسبتا کم و اندازه کوچک است که برای حمل راحت است. ریز مدار شامل تمام پارامترهای لازم برای نمونه برداری سیگنال و خوانایی داده های خروجی است. پردازش دیجیتالسیگنال غالب است دستگاه های مدرن. فقط برای انتقال سیگنال صوتی در نظر گرفته شده بود، تنها در دهه های اخیر دستگاه گیرنده توسعه یافته و پیچیده تر شده است.

    طرح های ساده ترین گیرنده ها

    طرح ساده ترین گیرنده رادیویی برای مونتاژ خانه در زمان شوروی توسعه داده شد. پس از آن، مانند اکنون، دستگاه ها به آشکارساز، تقویت مستقیم، تبدیل مستقیم، نوع سوپرهتروداین، رفلکس، احیا کننده و فوق احیا کننده تقسیم شدند. ساده ترین ها در ادراک و مونتاژ در نظر گرفته می شوند گیرنده های آشکارساز، که می توان در نظر گرفت که توسعه رادیو از اوایل قرن بیستم آغاز شد. سخت ترین آنها برای ساخت دستگاه های مبتنی بر ریزمدار و چندین ترانزیستور بودند. با این حال، اگر شما یک طرح را درک کنید، سایرین دیگر مشکلی نخواهند داشت.

    گیرنده آشکارساز ساده

    مدار ساده ترین گیرنده رادیویی شامل دو قسمت است: دیود ژرمانیوم (D8 و D9 مناسب هستند) و تلفن اصلیبا مقاومت بالا (TON1 یا TON2). از آنجایی که مدار نوسانی در مدار وجود ندارد، او نمی تواند سیگنال های یک ایستگاه رادیویی خاص را که در یک منطقه خاص پخش می شود، بگیرد، اما با وظیفه اصلی خود کنار می آید.

    برای کار مورد نیاز است آنتن خوب، که می توان آن را روی درخت انداخت و سیم زمین. برای اطمینان کافی است آن را به یک قطعه فلزی عظیم (مثلاً به یک سطل) وصل کرده و چند سانتی متر در زمین فرو کنید.

    نوع با مدار نوسانی

    یک سلف و یک خازن را می توان به مدار قبلی اضافه کرد تا گزینش پذیری ایجاد کند و یک مدار نوسانی ایجاد کند. حالا در صورت تمایل می توانید سیگنال یک ایستگاه رادیویی خاص را بگیرید و حتی آن را تقویت کنید.

    گیرنده موج کوتاه احیا کننده لوله

    رادیوهای لوله ای که مدار آنها بسیار ساده است، برای دریافت سیگنال از ایستگاه های آماتور ساخته شده اند مسافت های کوتاه- در محدوده های VHF (فوق کوتاه) تا LW (موج بلند). در این مدار لامپ های باتری انگشتی کار می کنند. آنها بهترین تولید را در VHF دارند. و مقاومت بار آند با فرکانس پایین حذف می شود. تمام جزئیات در نمودار نشان داده شده است، فقط کویل ها و یک چوک را می توان خانگی در نظر گرفت. اگر مایل هستید قبول کنید سیگنال های تلویزیونی، سپس سیم پیچ L2 (EBF11) از 7 پیچ به قطر 15 میلی متر و سیم 1.5 میلی متر تشکیل شده است. مناسب برای 5 دور.

    گیرنده رادیویی با بهره مستقیم با دو ترانزیستور

    مدار همچنین حاوی یک تقویت کننده باس دو مرحله ای است - این یک مدار نوسانی ورودی گیرنده رادیویی قابل تنظیم است. مرحله اول آشکارساز سیگنال مدوله شده RF است. سلف در 80 دور با سیم PEV-0.25 پیچ می شود (از پیچ ششم طبق طرح یک شیر آب از پایین وجود دارد) روی یک میله فریت به قطر 10 میلی متر و طول 40.

    چنین مدار گیرنده رادیویی ساده ای برای تشخیص سیگنال های قوی از ایستگاه های مجاور طراحی شده است.

    دستگاه فوق مولد برای باندهای FM

    گیرنده FM که طبق مدل E. Solodovnikov مونتاژ شده است، به راحتی قابل جمع آوری است، اما حساسیت بالایی دارد (تا 1 μV). چنین دستگاه هایی برای سیگنال های فرکانس بالا (بیش از 1 مگاهرتز) با استفاده می شود مدولاسیون دامنه. با تشکر از مثبت قوی بازخوردضریب تا بی نهایت افزایش می یابد و مدار وارد حالت تولید می شود. به همین دلیل، خود هیجانی رخ می دهد. برای اجتناب از آن و استفاده از گیرنده به عنوان یک تقویت کننده فرکانس بالا، سطح ضریب را تنظیم کنید و هنگامی که به این مقدار رسید، آن را به شدت به حداقل کاهش دهید. می توان از یک مولد پالس دندان اره ای برای نظارت دائمی بهره استفاده کرد، یا می توان آن را ساده تر کرد.

    در عمل، خود تقویت کننده اغلب به عنوان یک ژنراتور عمل می کند. با کمک فیلترها (R6C7)، که سیگنال‌های فرکانس پایین را برجسته می‌کنند، عبور ارتعاشات اولتراسونیک به ورودی آبشار ULF بعدی محدود می‌شود. برای سیگنال های FM 100-108 مگاهرتز، سیم پیچ L1 به نیم دور با مقطع 30 میلی متر و قسمت خطی 20 میلی متر با قطر سیم 1 میلی متر تبدیل می شود. و سیم پیچ L2 شامل 2-3 پیچ به قطر 15 میلی متر و یک سیم با مقطع 0.7 میلی متر در داخل نیم چرخش می باشد. تقویت گیرنده برای سیگنال های 87.5 مگاهرتز امکان پذیر است.

    دستگاه روی تراشه

    رادیو HF که در دهه 1970 طراحی شد، اکنون به عنوان نمونه اولیه اینترنت در نظر گرفته می شود. سیگنال های موج کوتاه (3-30 مگاهرتز) مسافت های زیادی را طی می کنند. تنظیم گیرنده برای گوش دادن به پخش در کشور دیگر آسان است. برای این، نمونه اولیه نام رادیو جهانی را دریافت کرد.

    گیرنده HF ساده

    مدار گیرنده رادیویی ساده‌تر فاقد ریزمدار است. محدوده فرکانس 4 تا 13 مگاهرتز و طول تا 75 متر را پوشش می دهد. غذا - 9 ولت از باتری کرونا. یک سیم می تواند به عنوان آنتن عمل کند. گیرنده روی هدفون های پخش کننده کار می کند. رساله فرکانس بالا بر روی ترانزیستورهای VT1 و VT2 ساخته شده است. با توجه به خازن C3، یک بار معکوس مثبت ایجاد می شود که توسط مقاومت R5 تنظیم می شود.

    رادیوهای مدرن

    دستگاه های مدرن بسیار شبیه گیرنده های رادیویی اتحاد جماهیر شوروی هستند: آنها از همان آنتن استفاده می کنند که در آن نوسانات الکترومغناطیسی ضعیف رخ می دهد. ارتعاشات با فرکانس بالا از ایستگاه های رادیویی مختلف در آنتن ظاهر می شود. آنها به طور مستقیم برای انتقال سیگنال استفاده نمی شوند، اما کار مدار بعدی را انجام می دهند. اکنون این اثر با کمک دستگاه های نیمه هادی به دست می آید.

    گیرنده ها به طور گسترده در اواسط قرن بیستم توسعه یافتند و از آن زمان تاکنون به طور مداوم بهبود یافته اند، علی رغم جایگزینی آنها. تلفن های همراه، تبلت و تلویزیون.

    ترتیب کلی گیرنده های رادیویی از زمان پوپوف کمی تغییر کرده است. می توان گفت که مدارها بسیار پیچیده تر شده اند، ریزمدارها و ترانزیستورها اضافه شده اند، دریافت نه تنها سیگنال صوتی، بلکه تعبیه یک پروژکتور نیز امکان پذیر شده است. بنابراین گیرنده ها به تلویزیون تبدیل شدند. حالا در صورت تمایل می توانید هر آنچه دلتان می خواهد در دستگاه بسازید.

    جریان الکتریکی در هر رسانایی یک میدان الکترومغناطیسی ایجاد می کند که در فضای اطراف آن منتشر می شود.
    اگر این جریان متناوب باشد، میدان الکترومغناطیسی قادر به القای (القاء) E.D.S در یک هادی دیگر واقع در فاصله ای است - انتقال انجام می شود. انرژی الکتریکیبه فاصله ای

    این روش انتقال انرژی هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است - تلفات بسیار زیاد است.
    اما برای انتقال اطلاعات، بیش از صد سال است که استفاده می شود و بسیار موفقیت آمیز است.

    ارتباطات رادیویی از نوسانات الکترومغناطیسی به اصطلاح محدوده فرکانس رادیویی هدایت شده به فضا - امواج رادیویی استفاده می کند. برای کارآمدترین تابش به فضا، از آنتن هایی با پیکربندی های مختلف استفاده می شود.

    ویبراتور نیم موج.

    ساده ترین آنتن - یک ویبره نیمه موج، از دو تکه سیم تشکیل شده است که در جهت مخالف، در همان صفحه هدایت می شوند.

    طول کل آنها نصف طول موج است و طول یک بخش جداگانه یک چهارم است. اگر یکی از انتهای ویبراتور به صورت عمودی هدایت شود، می توان به جای دومی یا حتی هادی مشترک مدار فرستنده، از زمین استفاده کرد.

    به عنوان مثال، اگر طول آنتن عمودی - 1 متر باشد، برای یک موج رادیویی به طول 4 متر (باند VHF) بیشترین مقاومت را نشان می دهد. بر این اساس، کارایی چنین آنتنی حداکثر خواهد بود - دقیقاً برای امواج رادیویی با این طول، هم در هنگام دریافت و هم در انتقال.

    راستش در باند VHF باید مطمئن ترین دریافت زمانی رعایت شود که آنتن افقی باشد. این به این دلیل است که انتقال در این محدوده در واقع اغلب با استفاده از لرزاننده های نیمه موجی که به صورت افقی قرار دارند انجام می شود. بنابراین، یعنی یک لرزاننده نیم موج (و نه یک موج چهارم) یک آنتن دریافت کارآمدتر خواهد بود.


    استفاده از هرگونه مطالب در این صفحه در صورت وجود لینک به سایت مجاز است

    رادیو (ترجمه شده از لاتین "رادیو" به معنای "من تابش می کنم"، "من پرتوها را ساطع می کنم") نوعی از اتصال بیسیمکه برای انتقال و دریافت اطلاعات طراحی شده است. در این حالت، سیگنال با استفاده از امواج الکترومغناطیسی آزادانه در فضا توزیع می شود که به آنها "امواج رادیویی" نیز می گویند.

    رادیو چگونه کار می کند؟

    اصل کار به شرح زیر است: برای انتقال اطلاعات، سمت فرستنده سیگنال لازم را مدل می کند که با دامنه و فرکانس خاصی مشخص می شود. بر گام بعدی، سیگنال یک نوسان حامل (فرکانس بالا) را تشکیل می دهد. پس از آن، سیگنال تبدیل شده با استفاده از یک آنتن به فضا منتشر می شود. در حالی که سمت گیرنده تولید می کند عمل معکوس: آنتن سیگنال مدوله شده را دریافت می کند و آن را با فیلتر پایین گذر (LPF) تبدیل می کند. این عمل به منظور خلاص شدن از شر حامل (قطعه فرکانس بالا) انجام می شود. بنابراین، سمت گیرنده سیگنال مفیدی را از نوسان فرکانس بالا دریافت می کند. اما در برخی موارد به دلیل تداخل و تداخل ممکن است اعوجاج انتقال رخ دهد که در نتیجه سیگنال دریافتی با سیگنال ارسالی متفاوت خواهد بود.

    انواع امواج رادیویی و محدوده فرکانس

    اتحادیه بین المللی ارتباطات طبقه بندی زیر را برای محدوده فرکانسی اتخاذ کرده است:
    1. امواج میریمتری (بسیار فرکانس های پایین) - 3-30 کیلوهرتز، طول موج - 10-100 کیلومتر؛
    2. امواج کیلومتری (فرکانس های پایین) - 3-300 کیلوهرتز. طول موج - 1-10 کیلومتر؛
    3. امواج هکتومتر (فرکانس های متوسط) - 0.3-3 مگاهرتز، طول موج - 0.1-1 کیلومتر.
    4. امواج دسمتر (فرکانس های بالا) - 3-30 مگاهرتز، طول موج - 10-100 متر.
    5. امواج متر (فرکانس های بسیار بالا) - 30-300 مگاهرتز، طول موج - 1-10 متر؛
    6. امواج دسی متر (فرکانس های فوق العاده بالا) - 0.3-3 گیگاهرتز، طول موج - 10-100 سانتی متر.
    7. امواج سانتی متری (فرکانس های فوق العاده بالا) - 3-30 گیگاهرتز، طول موج - 1-10 سانتی متر.
    8. امواج میلی متری (فرکانس های بسیار بالا) - 30-300 گیگاهرتز، طول موج - 0.1-1 سانتی متر.
    در زمینه پخش، تنها از چند نوع امواج رادیویی استفاده می شود: امواج رادیویی فوق بلند (میلی متر)، بلند (کیلومتر)، متوسط ​​(هکتومتر)، کوتاه (دهمتر) و فوق کوتاه (فرکانس بالا).

    قوانین انتشار امواج رادیویی

    بسته به فرکانس های ساطع شده از منبع، هر نوع امواج رادیویی دارای ویژگی ها و قوانین توزیع در فضا هستند.

    امواج بلند با افزایش درجه جذب توسط یونوسفر مشخص می شوند. نقش ویژه ای توسط امواج رادیویی سطحی ایفا می شود که منتشر می شوند و زمین را "در بر می گیرند". اگر در مورد قدرت سیگنال صحبت کنیم، هنگام دور شدن از منبع انتقال، با سرعت سریع کاهش می یابد.

    امواج متوسط ​​در طول روز برای یونوسفر بیشتر قابل درک هستند و شعاع عمل در این زمان از روز توسط موج سطحی تعیین می شود. در شب، وضعیت به طور چشمگیری تغییر می کند: امواج رادیویی متوسط ​​به خوبی از یونوسفر منعکس می شوند و ناحیه انتشار توسط موج بازتاب شده تعیین می شود.

    از آنجایی که حالت انتشار امواج کوتاه انعکاس توسط یونوسفر است، یک منطقه سکوت رادیویی در اطراف فرستنده سیگنال تشکیل می شود (که در آن دریافت سیگنال عملا غیرممکن است). علاوه بر این، در روز، امواج کوتاه بهتر منتشر می شوند و در شب - امواج طولانی تر. با کاهش قدرت فرستنده رادیویی، امواج رادیویی از این نوع می توانند در فواصل قابل توجهی منتشر شوند.
    امواج با فرکانس بالا (فوق کوتاه) توسط یونوسفر منعکس نمی شوند و معمولاً در یک خط مستقیم منتشر می شوند. با این حال، تحت شرایط خاص، یعنی به دلیل تفاوت در تراکم در لایه های مختلفاتمسفر، امواج رادیویی قادر به "دور زدن" هستند زمین. برای از این نوعامواج با قدرت نفوذ بالا مشخص می شوند.

    یکی از ویژگی های فرکانس های بالا (HF) توزیع آنها در خط دید است. چنین امواجی برای انتقال داده های بی سیم (WiFi) و ارتباطات سیار. فرکانس های بسیار بالا (EHF)، مانند فرکانس های بالا، موانع را دور نمی زنند و در فناوری های ارتباطی ماهواره ای استفاده می شوند. فرکانس های بسیار بالا دارای خاصیت انعکاس هستند (مانند پرتوهای نور)، محدوده با محدودیت های دید تعیین می شود. استفاده از چنین امواج الکترومغناطیسی بسیار محدود است.

    بشر شرایط زیر را برای توزیع امواج رادیویی می داند. سیگنال می تواند در جو و فضای خالی منتشر شود، در حالی که نمی تواند از طریق آب و اجسام جامد نفوذ کند. با این حال، اینجا چیزی است که متناقض است. با توجه به پدیده هایی مانند پراش و شکست موج، ارتباط بین نقاطی که خارج از خط دید هستند همچنان امکان پذیر است.

    موجی که از منبع انتقال سرچشمه می‌گیرد می‌تواند چندین مسیر را در یک زمان دنبال کند. این پدیده چند مسیری نامیده می شود. به دلیل تغییر در پارامترهای محیط، سطح سیگنال دریافتی با توجه به زمان تغییر می کند. محو شدن آن منجر به این واقعیت می شود که میدان الکترومغناطیسی در نقطه دریافت مجموع همه امواج رادیویی جابجا شده با زمان است.

    جلوه های ویژه ناشی از انتقال امواج رادیویی

    1. اصل پاد پاد می گوید که موج رادیویی در آن نقطه از سطح زمین که تقریباً مخالف نقطه انتقال سیگنال است، به خوبی درک می شود.
    2. اثر تاخیر ثابت - پژواک از یک موج رادیویی که زمین را دور زده است.
    3. اثر اکو تاخیر طولانی (LDE).
    4. اصل داپلر - وابستگی طول موج رادیویی به سرعت نزدیک شدن و حذف از منبع انتقال (در مورد نزدیک شدن، فرکانس افزایش می یابد و حذف کاهش می یابد).
    5. اثر لوکزامبورگ-گورکی - تغییر در نوسانات با فرکانس بالا به دلیل اثرات غیر خطی در نتیجه توزیع امواج در یونوسفر.

    به طور معمول، ارتباطات رادیویی بر اساس طول موج را می توان به دو نوع تقسیم کرد:
    - ارتباط بدون استفاده از تکرار کننده (ارتباط VLF، ارتباط LW، ارتباط SV و غیره)
    - ارتباط با استفاده از تکرار کننده (ماهواره، رله رادیویی، سلولی).
    تکرار کننده یک تجهیزات ارتباطی "واسطه" ویژه است که چندین فرستنده رادیویی را ترکیب می کند. دوست از راه دورمقداری فاصله از هم

    فرکانس های رادیویی مدنی

    با تصمیم کمیسیون دولتی روسیه در فرکانس های رادیویی، برای اطمینان از ارتباطات مدنی بین فیزیکی و اشخاص حقوقیسه گروه فرکانس قابل قبول شناسایی شد:
    - "باند شهروند" - 27 مگاهرتز، با قدرت منبع انتقال تا 10 وات.
    - "دستگاه کم توان" - 433 مگاهرتز، با توان مجاز واکی تاکی تا 0.01 وات.
    - "رادیو موبایل شخصی" - 436 مگاهرتز، با قدرت انتقال خروجی تا 0.5 وات.

    "رادیو آماتور" چیست؟

    تحت مفهوم " رادیو آماتور» دلالت بر یک علاقه فنی چند جانبه دارد که در انجام ارتباطات رادیویی در محدوده فرکانس قابل قبول بیان می شود. سرگرمی یک آماتور رادیویی چندین جهت دارد:

    • طراحی تجهیزات برای دریافت و ارسال سیگنال رادیویی؛
    • ورزش های مهندسی رادیو (شرکت در مسابقات بین آماتورهای رادیویی)؛
    • تدوین مجموعه ای از کارت های دریافت و گواهی ارتباطات رادیویی.
    • انجام کار جستجو و سازماندهی ارتباط با ایستگاه های رادیویی آماتور از راه دور؛
    • کار با انواع مختلفتابش - تشعشع؛
    • ارتباط بر روی امواج فوق کوتاه با استفاده از اصل بازتاب سیگنال (از ماه، بارش شهابی و غیره)؛
    • کار با منابع انتقال قدرت کم؛
    • شرکت در اکسپدیشن های مختلف رادیویی

    مخترعان اولین دستگاه های انتقال رادیویی اطلاعات

    بنیانگذار اولین سیستم عامل دریافت و انتقال اطلاعات با استفاده از تلگراف رادیویی را مهندس گوگلیلمو مارکونی می دانند. در روسیه، A. S. Popov مخترع انتقال رادیویی در نظر گرفته می شود. با این حال، همانطور که بعدا مشخص شد، هیچ یک از اینها به تنهایی وسیله ای برای دریافت و انتقال اطلاعات اختراع نکردند. مارکونی پیشرفت های تکنولوژیکی گیرنده A. S. Popov و فرستنده هاینریش هرتز را در یک دستگاه ترکیب کرد.

    با این حال، پس از اینکه نیکولا تسلا آمریکایی یک دستگاه ارتباط رادیویی را ثبت کرد، از حقوق بنیانگذار توسعه از مارکونی شکایت کرد. این تصمیم ناشی از بدوی بودن اختراع مهندس ایتالیایی در مقایسه با دستگاه نسبتاً کامل آمریکایی بود. سیستم تسلا امکان تبدیل صدای آکوستیک به سیگنال، انتقال آن از فاصله دور و تعدیل موج رادیویی گیرنده ها را به صدای آکوستیک فراهم کرد. تمام دستگاه های رادیویی مدرن طراحی مشابهی دارند که بر اساس فناوری مدار نوسانی است.

    محبوبیت پرس و جو "رادیو" در موتور جستجو

    محبوب ترین ایستگاه های رادیویی در روسیه عبارتند از:
    - رادیو پریمیوم
    -رادیو را دوست دارم
    - رادیو "کابریولت"
    - رادیو اتوماتیک و گیتار
    - رادیو وانیا
    - یکپارچهسازی با سیستمعامل FM
    - رادیو داچا
    -
    - رادیو روسی جایزه گرامافون طلایی
    - اتورادیو
    -
    - رادیو جاده
    - ناتالی
    - رادیو روسی
    - رادیو Di-FM
    - ضربه روسی
    - مگا رادیو
    - رادیو "Relax FM"
    - آنفولانزا اروپا
    - آهنگ رادیو روسی.

    همانطور که می بینید، پرس و جو "رادیو" بسیار محبوب است کاربران روسی زبان، 8,915,477 بار در یک ماه اجرا شد.

    در خبرگزاری های این شبکه در یک ماه 1050 بار کلمه رادیو ذکر شد.

    رادیوهای قابل حمل، رادیوهای ماشین برای استفاده زمینی

    ایستگاه رادیویی (واکی تاکی): اصل کار

    به طور کلی، ایستگاه رادیویی به معنای دستگاه فنییا مجموعه ای از دستگاه هایی که داده ها را از طریق امواج رادیویی مبادله می کنند. همانطور که از تعریف مشخص است، طیف نسبتاً زیادی از دستگاه ها را می توان ایستگاه رادیویی نامید. در این مقاله به طور مستقیم به تجهیزات فرستنده و گیرنده زمینی خواهیم پرداخت.

    ایستگاه رادیویی (رادیو)از دو عنصر اصلی تشکیل شده است: یک گیرنده و یک فرستنده که دارای گره های مشترک هستند. برای درک بهتر اصل عملکرد رادیو، این عناصر را با جزئیات بیشتری در نظر خواهیم گرفت.

    گیرنده رادیویی مسئول تبدیل سیگنال های فرکانس رادیویی به ارتعاشات صوتی آشنا برای شنوایی انسان است. یک ایستگاه رادیویی مدرن از تبدیل فرکانس دوگانه استفاده می کند که کیفیت صدای بازتولید شده را بهبود می بخشد. ابتدا سیگنال دریافتی (C) فیلتر و تقویت می‌شود، سپس فرکانس کاهش می‌یابد و C به یک رمزگشای ویژه منتقل می‌شود که جزء اطلاعات را از کل جریان جدا می‌کند. سپس یک تقویت دیگر و خروجی داده های صوتی پردازش شده قبلی به بلندگو وجود دارد. زیباست طرح کلیعملکرد گیرنده، که به زبان سادهاصل و ویژگی های عملکرد آن را توضیح می دهد.

    فرستنده رادیویی اقدامات کاملاً مخالف انجام می دهد: داده ها را تبدیل می کند (اغلب صدا است ، اما می تواند نیز باشد پیام های متنی) و آن را از طریق امواج رادیویی برای مشترک دیگر ارسال می کند. تقریباً این فرآیند را می توان به شرح زیر توصیف کرد: اطلاعات ارسال شده روی فرکانس انتخابی قرار می گیرد و از طریق یک آنتن روی هوا منتقل می شود. ساختار گیرنده و فرستنده مشابه است، بنابراین در اینجا فقط یک گره را در نظر خواهیم گرفت که تفاوت اساسی دارد. اگر گیرنده در حین کار از رمزگشا استفاده کند، فرستنده یک مدولاتور است. مدولاتور اطلاعات صوتی را طبق قوانین خاصی به سیگنال رادیویی تبدیل می کند.

    ایستگاه رادیویی (رادیو)در طول جنگ جهانی دوم، زمانی که نیاز به ارتباطات عملیاتی در فواصل طولانی به طور تصاعدی افزایش یافت، گسترش یافت. به هر حال، یک ایستگاه رادیویی ثابت قبلاً در آن زمان استفاده می شد، اما نسبتاً دست و پا گیر بود. اما در سال های جنگ، اولین ایستگاه رادیویی قابل حمل (واکی تاکی) ظاهر شد. توسط مهندسان موتورولا طراحی شده است. و اگرچه پوشیدنی نامیده می شد، اما با ورطه عظیمی از تغییرات و تغییرات مختلف از دستگاه های واکی تاکی مدرن جدا شده است.

    ایستگاه رادیویی (واکی-تاکی): طبقه بندی

    یک ایستگاه رادیویی زمینی (واکی تاکی) بسیاری دارد طبقه بندی های مختلف، ما به موارد اصلی توجه خواهیم کرد.

    برای تحرک:

    • - یک دستگاه واکی تاکی دستی که در دست جای می گیرد و می توان آن را به راحتی در مسافت های نسبتاً طولانی حمل کرد.
    • - برای حمل و نقل در نظر گرفته نشده است، اغلب به عنوان یک ایستگاه پایه عمل می کند.

    بر اساس نوع کاربر:

    • - ایجاد شده برای استفاده دائمی در یک منطقه خاص؛ مهم ترین ویژگی ها ظرفیت باتری، راحتی و سهولت استفاده است. حداقل مجموعهتوابع لازم، برنامه نویسی از کامپیوتر؛
    • - طراحی شده برای همراهی شکارچیان یا گردشگران در سفر. کاربر می تواند به طور مستقل رادیو را بسته به نیازهای خاص برنامه ریزی کند.

    طبق اصل کار:

    • - در کار خود از اصل استفاده می کند مدولاسیون فرکانس; چنین واکی تاکی کلاسیک این ژانر است ، بازار ارتباطات رادیویی عمدتاً پر از مدل های آنالوگ است.
    • - سیگنال را با استفاده از دو رقم رمزگذاری می کند: 0 و 1. این امکان را به شما می دهد که چندین مکالمه در یک کانال داشته باشید و همچنین مجموعه ای چشمگیر را فراهم می کند ویژگی های اضافیاز جمله ارسال پیامک.

    از طریق حفاظت:

    • - پوسته چنین واکی تاکی محافظت بیشتری دارد که به آن اجازه می دهد در شرایط انفجاری، به عنوان مثال، در معادن استفاده شود.

    همچنین تمامی واکی تاکی ها درجات مختلفی از محافظت در برابر گرد و غبار و رطوبت دارند. بنابراین، برخی از ایستگاه های رادیویی حتی پس از غوطه ور شدن طولانی مدت در زیر آب می توانند به درستی کار کنند.

    ایستگاه رادیویی (واکی تاکی): فرکانس ها

    هر ایستگاه رادیویی زمینی (واکی تاکی) در یک باند فرکانسی خاص (HF) کار می کند. به طور متعارف، تمام فرکانس ها را می توان به 2 دسته بزرگ تقسیم کرد: بدون مجوز (نیازی به ثبت رادیو نیست و اجازه استفاده رایگان را می دهد) و دارای مجوز (نیاز به مجوز ویژه). فرکانس های عامل اصلی (H) واکی تاکی های مدرن.

    CB (27 مگاهرتز)- فرکانس های مدنی ایستگاه رادیویی (واکی تاکی) که در این فرکانس با توان خروجی حداکثر 10 وات کار می کند نیازی به ثبت نام یا مجوز ندارد (در قلمرو فدراسیون روسیه). اغلب توسط کامیون داران یا شرکت های تاکسی استفاده می شود.

    UHF (400 - 520 مگاهرتز)- محدوده شهری، بنابراین اگر می خواهید با واکی تاکی در شهر ارتباط برقرار کنید و پراکندگی سرزمینی مشترکان کم است، بهتر است از این ساعات خاص استفاده کنید. در مناطق باز، دریافت / انتقال به طور قابل توجهی بدتر می شود، زیرا دشوار است. برای امواج رادیویی برای غلبه بر موانع طبیعی طبیعی (جنگل ها، زمین های شیب دار و غیره).

    LPD (433.075-434.775 مگاهرتز)– باند بدون مجوز برای رادیوهای کم توان.

    PMR (446.000 - 446.100 مگاهرتز)- یکی دیگه محدوده فرکانس، که نیازی به مجوز ندارد، به طور گسترده در اروپا توزیع می شود. ویژگی متمایزاستفاده در مناطق باز است، زیرا امواج عملاً قادر به خم شدن در اطراف موانع نیستند. یک ایستگاه رادیویی (واکی تاکی) که در فرکانس های PMR کار می کند نباید بیش از 0.5 وات قدرت داشته باشد. این محبوب ترین محدوده ای است که برای ارتباطات فعال روزمره استفاده می شود.

    VHF (136 - 174 مگاهرتز)- متنوع ترین محدوده، زیرا هم در مناطق باز و هم در مناطق متراکم شهری به خوبی کار می کند.

    ایستگاه رادیویی (واکی تاکی): نحوه انتخاب

    برای شروع، کاربر باید در مورد محدوده رادیو و وظایف اصلی که باید حل کند تصمیم بگیرد. به عنوان مثال، اگر می خواهید به ماهیگیری بروید و فقط با رفقای خود در ساحل مقابل صحبت کنید، پس نیازی به عملکرد پیشرفته یا دریافت مجوز ندارید.

    در عین حال، معدنچیانی که در محیط های انفجاری کار می کنند، به شدت به ویژگی هایی مانند ایمنی ذاتی ایستگاه رادیویی نیاز دارند.

    هنگامی که کاربر در مورد وظایف تصمیم گرفت، می تواند شروع به انتخاب یک ایستگاه رادیویی کند. ویژگی های کلیدی که باید به آنها توجه کرد:

    • محدوده فرکانس
    • توان خروجی
    • محدوده عملیاتی
    • زمان کارکرد بدون شارژ مجدد (ظرفیت باتری)
    • اندازه

    سایر ویژگی های رادیو در درجه دوم اهمیت قرار دارند.

    ما مطمئن هستیم که تقریباً هر یک از ما کلمات "واکی تاکی" و "ایستگاه رادیویی" را شنیده‌ایم و تقریباً همه بلافاصله این سوال را پرسیدند: "واکی تاکی چیست؟" "واکی تاکی چه تفاوتی با ایستگاه رادیویی دارد؟"

    یک وسیله فنی برای انجام "جلسه" ارتباط رادیویی "ایستگاه رادیویی" یا زبان ساده"رادیو". این مقاله بر روی این دستگاه تمرکز خواهد کرد. ما مفاهیم خاصی را در نظر خواهیم گرفت، اصطلاحاتی که در ارتباطات رادیویی استفاده می شوند و بدون آنها توضیح نحوه عملکرد یک دستگاه واکی تاکی دشوار است.
    بنابراین، بیایید شروع کنیم.

    همه کلمه "رادیو" را شنیده اند. بسیاری از مردم می‌دانند، یا حداقل یک ایده کلی دارند، وقتی رادیو را روشن می‌کنیم و آهنگ‌ها یا اخباری را می‌شنویم که برای گوش حساسمان خوشایند یا خوشایند نیستند، چگونه همه چیز اتفاق می‌افتد.
    چرا با این شروع کردیم؟ اما از آنجایی که رادیو است، همانطور که ما به دانستن و استفاده از آن عادت کرده ایم، یکی از آن هاست قطعات تشکیل دهندهواکی تاکی (ایستگاه رادیویی) که ما در نظر داریم. ما این قسمت را می نامیم به زبان ساده"گیرنده".
    این سوال پیش می‌آید: «آیا می‌توانیم به ایستگاه‌های رادیویی مورد علاقه خود (مانند Mayak، Chanson) در دستگاه خود زیر ایستگاه رادیویی به همین نام گوش دهیم؟ با وجود توتولوژی کلمه "ایستگاه رادیویی"، این سوال کاملاً جای سوال است. بنابراین پاسخ اینجاست - ما می توانیم، اما نه در همه دستگاه های پخش صدا (ایستگاه های رادیویی). واقعیت این است که یک دستگاه واکی تاکی (ایستگاه رادیویی)، مانند هر تجهیزات فنی، هدف کاملاً تعریف شده خود را دارد و بر این اساس، ویژگی های فنی تعیین شده توسط توسعه دهنده.

    یکی از اصلی ترین مشخصات فنیذاتی هر واکی تاکی "FREQUENCY" (فرکانس موج رادیویی) است. از دوره مدرسه فیزیک مشخص است که موج رادیویی است نوسان الکترومغناطیسی، و پارامتر اصلی آن فقط "فرکانس" است.
    مثال:
    بسیاری از مردم چنین نام هایی را شنیده اند: ایستگاه رادیویی CB، ایستگاه رادیویی LPD (eLPiDi)، ایستگاه رادیویی PMR (PiMeR). اینها همه واکی تاکی هستند، اما در فرکانس های مختلف کار می کنند:
    CB ("باند شهروند"): 27 مگاهرتز
    LPD: 433-434 مگاهرتز
    PMR: 446 مگاهرتز

    همچنین مفهومی وجود دارد که مستقیماً با فرکانس مرتبط است - "طول موج".
    ما طرفدار خسته کردن شما با ریاضیات عالی نیستیم، اما برای کسانی که علاقه مند هستند، در اینجا یک نظریه کوچک در لینک وجود دارد. با سرگردانی در وسعت ویکی‌پدیا، چیزی را خواهید آموخت که بسیاری از کسانی که سال‌ها از ایستگاه رادیویی استفاده می‌کنند، نمی‌دانند. http://ru.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation

    اما بیایید جلوتر برویم.
    علاوه بر "رسیور"، ایستگاه رادیویی یک "فرستنده" نیز دارد. برای همه روشن است که فرستنده انتقال می دهد. یکی از ویژگی های فرستنده باز هم «فرکانس» است.
    در اینجا بلافاصله خواهیم گفت که ایستگاه های رادیویی وجود دارند که به گونه ای عمل می کنند که گیرنده و فرستنده هر دو در یک فرکانس کار می کنند. این به اصطلاح در دایره های باریک، "Simplex" است. البته بلافاصله می پرسید: «اما چطور است؟ آیا آنها با یکدیگر تداخل دارند؟ پاسخ در ظاهر نهفته است: "برای اینکه گیرنده و فرستنده با یکدیگر تداخل نداشته باشند، لازم است که متناوب کار کنند." این دقیقاً همان چیزی است که در طول ارتباط در رادیو اتفاق می افتد: ما صحبت می کنیم - آنها به ما گوش می دهند. به ما گفته می شود، ما گوش می دهیم. چنین ارتباطی را وصل برای ادب نیز می گویند، زیرا. در غیر این صورت هیچ کس صدای کسی را نخواهد شنید، هوا فقط آشفته خواهد بود.
    مورد دیگر - گیرنده و فرستنده در فرکانس های مختلف کار می کنند. در دایره های باریک به این مورد «دوپلکس» یا «نیم دوبلکس» می گویند. می پرسی: "تفاوت چیه؟" تفاوت در این است: "دوپلکس" زمانی است که گیرنده و فرستنده به طور همزمان (در فرکانس های مختلف) کار می کنند و ما مانند یک مکالمه زنده عادی صحبت می کنیم و می شنویم. یک مثال هر کدام است تلفن همراه. اما در "نیم دوبلکس" گیرنده و فرستنده به طور متناوب و همچنین در Simplex کار می کنند، اما در فرکانس های مختلف، درست مانند Duplex.

    بنابراین، هر ایستگاه رادیویی یک گیرنده و یک فرستنده دارد. اما این همه ماجرا نیست. همچنین یک واحد کنترل وجود دارد. داره چیکار میکنه؟ او "مدیریت" می کند، یا به عبارت بهتر، نظارت، کنترل، توسعه، محدود کردن، نشان می دهد، روشن می کند، خاموش می کند ...
    برای شروع، نکته اصلی این است که به یاد داشته باشید و درک کنید که چنین واحدی وجود دارد و به اندازه گیرنده با فرستنده مهم است. یک نکته مهم - این دستگاه به طور کامل در حالت خودکار کار نمی کند. من و شما (اپراتور، سیگنال دهنده، فقط یک کاربر) تعیین می کنیم که چه زمانی و چه کاری انجام دهیم. هنگامی که دکمه انتقال فشار به صحبت (PTT) را فشار می دهیم، به واحد کنترل نشان می دهیم که اکنون صحبت خواهیم کرد و باید رادیو را در حالت انتقال قرار دهیم. وقتی دکمه PTT را رها می کنیم، رادیو به حالت آماده به کار می رود، بعداً از این حالت می توانیم به حالت دریافت سوئیچ کنیم (در اینجا اگر سیگنالی روی فرکانس ما وجود داشته باشد، دستگاه خودش را کنترل می کند) یا با فشار دادن مجدد دکمه PTT، دوباره به حالت انتقال، یا می توانیم و کاملا رادیو را خاموش کنیم.

    بلوک دیگر «تغذیه برق» است.از آنجایی که ایستگاه‌های رادیویی بیمارستان‌ها آن را به شکل کاملاً کاربردی آن‌طور که مرسوم است مفهوم «منبع تغذیه» را درک نمی‌کنند، اغلب با مفهوم «ولتاژ منبع تغذیه» کار می‌کنند. در مورد این مفهوم چه چیزهایی باید بدانید؟ شما باید بدانید که چه ولتاژی برای عملکرد ایستگاه رادیویی مورد نیاز است. اکثر رادیوهای ماشین (ثابت) برای کار کردن به برق 12 ولت نیاز دارند. این به دلیل این واقعیت است که تعداد زیادی ازکاربران می خواهند از رادیو در ماشین استفاده کنند. و در ماشین، همانطور که می دانیم، منبع تغذیه "روی هواپیما" فقط 12 ولت است.
    کاربران پیشرفته ممکن است به ما اعتراض کنند که برق در ماشین 13.8 ولت است! و ما بحث نمی کنیم. این 13.8 ولت است که باید ولتاژ تغذیه در خودرو در نظر گرفته شود، اما ولتاژ تغذیه خودرو در حالت های مختلف عملکرد ظرافت هایی دارد، بنابراین همه چیز به این سادگی نیست. بنابراین، رانندگان یک مفهوم ثابت از "12 ولت" دارند.
    حتی بیشتر وجود دارد نکته مهمدر مورد ولتاژ - همانطور که می گویند این است "به علاوه کجاست؟" و "منهای کجاست" ??? بیایید به همه یادآوری کنیم که مثبت (معمولا) سیم قرمز است و "منهای" (همچنین به عنوان یک قاعده) سیاه است. اما بررسی و شفاف سازی هرگز ضرری ندارد!
    با این وجود، اگر ایستگاه رادیویی یک منبع تغذیه کامل داشته باشد، برای ما، به عنوان یک قاعده، این بدان معناست که ایستگاه رادیویی باید به یک شبکه معمولی 220 ولت متصل شود. همه چیز در مورد منبع تغذیه ایستگاه رادیویی همیشه در توضیحات یا دستورالعمل یا گذرنامه آن نوشته شده است.

    به طور اسمی، ما توصیف کردیم که ایستگاه رادیویی از چه چیزی تشکیل شده است - یک گیرنده، یک فرستنده، یک واحد کنترل و یک منبع تغذیه، اما با پیش بینی این سوال "اما آنتن چطور؟" اکنون به این نقطه خواهیم رسید.
    در واقع، یک بلوک دیگر، یک دستگاه وجود دارد، می توانید آن را هر چه دوست دارید صدا کنید، بدون آن بهتر است ایستگاه رادیویی را روشن نکنید - این اعلیحضرت "ANTENNA" است. ارزش این مفهوم برای ارتباطات رادیویی دشوار است. آنتن برای چیست؟ شما می توانید این را بگویید - آنتن برای دریافت و ارسال امواج رادیویی لازم است که گفتار ما را با شما همراه می کند یا از ما به همکارمان یا از او به ما باز می گردد. "اما در مورد گیرنده و فرستنده چطور؟" - می پرسی و حق با شماست. به بیان دقیق، آنتن شروع مدار گیرنده و ادامه مدار فرستنده است. بنابراین، کارشناسان واقعی در ارتباطات رادیویی به آن (آنتن) بسیار صحبت و بحث می کنند. اما برای آماتورها مهمترین چیزی که باید در مورد آنتن بدانند فرکانس آنتن است. پاسپورت هر آنتن فرکانس کاری (فرکانس ها) را نشان می دهد. و یک نکته مهم دیگر در مورد آنتن - تقریباً هر آنتنی (منظور ما آنتن های اتومبیل و ثابت است) تنظیم فرکانس (تیونینگ) ، حتی ، فرض کنید ، باید داشته باشد.
    معلوم می شود که گیرنده، فرستنده و آنتن باید در یک فرکانس کار کنند؟ پاسخ بله است، این شرط اصلی برای عملکرد موفقیت آمیز ایستگاه رادیویی است. بنابراین اولین و صحیح ترین سوال در مورد هر ایستگاه رادیویی این است که این ایستگاه رادیویی با چه فرکانس هایی کار می کند؟

    برای اینکه درک بهتری از نحوه کار یک ایستگاه رادیویی داشته باشید، برای اینکه بتوانید از بین انواع مختلفی که اکنون بازار پر از آن است، رادیو مناسب را مقایسه و انتخاب کنید، مایلیم چند مورد دیگر را در اینجا ذکر کنیم. ویژگی های مهمذاتی هر ایستگاه رادیویی بنابراین لیست ویژگی های اصلی ایستگاه رادیویی:
    محدوده فرکانس؛
    نوع مدولاسیون؛
    توان خروجیفرستنده؛
    حساسیت گیرنده؛
    حالت کار - Simplex، Duplex، Half-Duplex.
    ولتاژ تغذیه؛

    از این لیست، ما قبلاً "محدوده فرکانس"، حالت "سیمپلکس / دوبلکس / نیمه دوبلکس" و "ولتاژ تغذیه" را می دانیم. بیایید نگاهی به بقیه بیاندازیم.

    به زبان ساده، «نوع مدولاسیون» روشی است که گفتار ما به موج رادیویی «انتقال» می شود.

    باز هم یک تئوری کوچک برای کسانی که تشنه دانش هستند. http://en.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F;

    بنابراین، ما به مدولاسیون "فرکانس" (FM .. انگلیسی FM) و "دامنه" (AM) علاقه مندیم. اما به خاطر داشته باشید که همه ایستگاه های رادیویی نمی توانند در هر دو نوع مدولاسیون کار کنند یا محدودیت هایی برای استفاده از مدولاسیون FM یا AM در یک کشور خاص وجود دارد.

    "قدرت خروجی فرستنده".
    این ویژگی قدرت فرستنده است - مانند اسب بخار برای موتور ماشین. اما در اینجا این توان با وات اندازه گیری می شود. به طور دقیق، نه همیشه، هر چه قدرت بیشتر باشد، بهتر است. قیمت را فراموش نکنید - این به طور مستقیم به قدرت و محدودیت هایی که مقامات مربوطه اعمال می کنند بستگی دارد و اجازه می دهد این یا آن قدرت برای استفاده رایگان باشد.
    و یک چیز دیگر: اگر عملکرد عادیبرای مثال برای یک ایستگاه رادیویی سیبری 10 وات کافی است، پس چرا باید 100 یا حتی 200 وات را روی آنتن ارسال کنید؟ و همچنین باید به خاطر داشته باشید که قدرت بالا مستلزم مصرف زیاد انرژی تامین است.
    نتیجه: هر چیزی نیاز به یک ضرورت موجه دارد که با قانون مغایرت نداشته باشد!

    "حساسیت گیرنده"
    مشخصه ای که نشان می دهد کوچکترین سیگنالی که یک ایستگاه رادیویی می تواند دریافت کند چیست. در مورد حساسیت می توان گفت که هر چه مقدار آن کمتر باشد یعنی هر چه حساسیت بالاتر باشد بهتر است. حساسیت بر حسب میکروولت (μV) یا دسی بل (dB) اندازه گیری می شود.

    حساسیت ایستگاه های رادیویی مدرن معمولاً به ترتیب از 0.16 - 0.5 μV یا -123 ... -113dB است. اگرچه در اینجا باید گفت که گاهی اوقات هنگام دریافت سیگنال از یک ایستگاه رادیویی قدرتمند یا نزدیک، حساسیت به عمد "کاهش" می یابد.

    در اینجا می خواهم به بخش بسیار مهمی از مدار هر گیرنده در هر ایستگاه رادیویی توجه بیشتری داشته باشم - این "NOISER" است. خود نام می گوید که دستگاه با نویز مقابله می کند. منظور شما چه نوع سر و صدایی است؟
    آیا تا به حال به چنین تأثیری توجه کرده اید - وقتی عصر، و به خصوص در شب (نیمه شب های ناآرام تایید می کنند)، طرفداران تماشای برنامه های تلویزیونی شبانه مجبورند صدای تلویزیون خود را کم کنند، نه تنها به این دلیل که همه در اطراف خواب هستند، بلکه به این دلیل که ناگهان شنیدن آن بهتر می شود؟ این اتفاق می افتد زیرا به نظر می رسد همه چیز در اطراف "یخ می زند"، همسایگان پر سر و صدا، حمل و نقل، نه به ذکر کارخانه ها، ساکت می شوند. چیزی مشابه در رادیو وجود دارد، جایی که سطح خاصی از سر و صدا از "فعالیت" انسان و طبیعت وجود دارد. جالب ترین چیز این است که این نویز دارای سطح متغیری است که گاهی نه تنها از مکانی به مکان دیگر، بلکه در طول زمان نیز بسیار متفاوت است. بنابراین، اگر "squelch" وجود نداشت، ایستگاه رادیویی شما در حالت آماده به کار دائما "هیس" می کرد. تصور کن چه بلایی سرت بیاد؟؟؟ بنابراین، وظیفه اصلی Squelch تنظیم چنین آستانه ای برای گیرنده است، به طوری که شما سیگنال هایی را کمی بالاتر از سطح این نویز در هوا می شنوید.

    اصطلاحات و ویژگی های اساسی را در رابطه با مفهوم «ایستگاه رادیویی» بررسی کردیم. امیدواریم گفتگوی «بازبینی» ما نقطه شروعی برای درک چیستی ایستگاه رادیویی باشد.

    73! (نام رمز "بهترین آرزوها" مورد استفاده در ارتباطات رادیویی)