ТИП | B1-B2/Iк /мА | Fт МГц | Cк/Uк пф/В | Cэ/Uэб пф/В | Rб*Cк псек | tр нс | Uкэ/(Iк/Iб) В/(мА/мА) | Iко мкА | Uкб В | Uкэ/R В/кОм | Uэб В | Iкм/Iкн мА/мА | Pк мВт | Пер | Цок |
КТ361А КТ361Б КТ361В КТ361Г КТ361Д КТ361Е КТ361Ж КТ361И КТ361К | 20- 90/1 50-350/1 40-160/1 50-350/1 20- 90/1 50-350/1 50-350/1 250- /1 | 250 250 250 250 250 250 250 250 250 | 9/10 9/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 | 500 500 1000 500 250 1000 1000 1000 500 | 0.4(20/2) 0.4(20/2) 0.4(20/2) 0.4(20/2) 1.0(20/2) 1.0(20/2) 1.0(20/2) 1.0(20/2) 1.0(20/2) | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 25 20 40 35 40 35 10 15 60 | 25/10 20/10 40/10 35/10 40/10 35/10 10/10 15/10 60/10 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 50/ 50/ 50/ 50/ 50/ 50/ 50/ 50/ 50/ | 150 150 150 150 150 150 150 150 150 | P-N-P P-N-P P-N-P P-N-P P-N-P P-N-P P-N-P P-N-P P-N-P | 23 23 23 23 23 23 23 23 23 | ||
ГТ362А ГТ362Б | 10-200/5 10-250/5 | 2400 2400 | 1/5 1/5 | 1/0.2 1/0.2 | 10 10 | 5 5 | 5 5 | 5/1 5/1 | 0.2 0.2 | 10/ 10/ | 40 40 | N-P-N N-P-N | 26 26 | ||
КТ363А КТ363Б КТ363АМ КТ363БМ | 20- 70/5 40-120/5 20-120/5 40-120/5 | 1200 1500 1000 1500 | 2/5 2/5 2/5 2/5 | 2/0 2/0 2/0 2/0 | 50 75 50 75 | 0.35(10/1) 0.35(10/1) 0.35(10/1) 0.35(10/1) | 0.5 0.5 0.5 0.5 | 15 15 15 15 | 15/1 15/1 15/1 15/1 | 4 4 4 4 | 30/50 30/50 30/50 30/50 | 150 150 200 200 | P-N-P P-N-P P-N-P P-N-P | 11 11 61 61 | |
КТ364А2 КТ364Б2 КТ364В2 | 20- 70/100 40-120/100 80-240/100 | 250 250 250 | 15/5 15/5 15/5 | 30/0 30/0 30/0 | 500 500 500 | 150 180 230 | 0.3(100/10) 0.3(100/10) 0.3(100/10) | 1 1 1 | 25 25 25 | 20/10 20/10 20/10 | 5 5 5 | 200/400 200/400 200/400 | 30 30 30 | P-N-P P-N-P | 33 33 33 |
КТ366А КТ366Б КТ366В | 50-200/1 50-200/5 50-200/15 | 1000 1000 800 | 1.1/.1 1.8/.1 3.3/.1 | 0.8/0.1 1.8/0.1 3.5/0.1 | 60 50 40 | 0.25( 3/0.3) 0.25(10/1) 0.25(15/1.5) | 0.1 0.1 0.1 | 15 15 15 | 10 10 10 | 4.5 4.5 4.5 | 10/20 20/40 45/70 | 30 30 30 | N-P-N N-P-N N-P-N | 25 25 25 | |
КТ367А | 40-330/10 | 1500 | 1.5/5 | 2.7/1 | 15 | 0.5 | 10 | 10/ | 4 | 20/40 | 100 | N-P-N | |||
КТ368А КТ368Б КТ368АМ КТ368БМ КТ368А9 КТ368Б9 | 50-300/10 50-300/10 50-450/10 50-450/10 50-300/10 50-300/10 | 900 900 900 900 900 900 | 1.7/5 1.7/5 1.7/5 1.7/5 1.7/5 1.7/5 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 15 15 15 15 15 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 15 15 15 15 15 15 | 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 | 4 4 4 4 4 4 | 30/60 30/60 30/60 30/60 30/60 30/60 | 225 225 225 225 100 100 | N-P-N N-P-N N-P-N N-P-N N-P-N N-P-N | 24 24 15 15 16 16 | ||
КТ369А9 | 40-250/5 | 2100 | 2/5 | 2.5/1 | 15 | 0.5 | 15 | 15/3 | 3 | 40/40 | 100 | ||||
КТ370А9 КТ370Б9 | 20-70 /3 40-120/3 | 1000 1200 | 2/5 2/5 | 2/0 2/0 | 50 75 | 10 10 | 0.35(10/1) 0.35(10/1) | 0.5 0.5 | 15 15 | 12/1 12/1 | 4 4 | 30/30 30/30 | 30 30 | P-N-P P-N-P | 16 16 |
КТ371А | 3000 | 1.2/5 | 1.5/1 | 15 | 0.5 | 10 | 10/3 | 3 | 20/40 | 100 | N-P-N | 34 | |||
КТ372А КТ372Б КТ372В | 10- 90/5 10- 90/5 10- 90/5 | 2400 3000 2400 | 1/5 1/5 1/5 | 1.5/0 1.5/0 1.5/0 | 9 9 9 | 15 15 15 | 15/10 15/10 15/10 | 3 3 3 | 10/ 10/ 10/ | 50 50 50 | N-P-N N-P-N N-P-N | 35 35 35 | |||
КТ373А КТ373Б КТ373В КТ373Г | 100-250/1 200-600/1 500-1000/1 50-125/1 | 300 300 300 300 | 8/5 8/5 8/5 8/5 | 200 300 700 200 | 0.1(10/1) 0.1(10/1) 0.1(10/1) 0.2(10/1) | 0.05 0.05 0.05 0.05 | 30 25 10 60 | 30/10 25/10 10/10 60/10 | 5 5 5 5 | 50/200 50/200 50/200 50/200 | 150 150 150 150 | N-P-N N-P-N N-P-N N-P-N | 32 32 32 32 | ||
1Т374А6 | 10-100/2 | 2400 | 1/5 | 1/0.3 | 10 | 5 | 5 | 5/1 | 0.3 | 10 | 25 | N-P-N | 36 | ||
КТ375А КТ375Б | 10-100/20 50-280/20 | 250 250 | 5/10 5/10 | 20/1 20/1 | 300 300 | 0.4(10/1) 0.4(10/1) | 1 1 | 60 30 | 50/0.1 30/0.1 | 5 5 | 100/200 100/200 | 200 200 | P-N-P P-N-P | 15 15 | |
ГТ376А | 15-150/2 | 1500 | 1.2/10 | 5/0.15 | 15 | 15 | 7/3 | 0.25 | 10/ | 35 | P-N-P | 24 | |||
2Т377А2 2Т377Б2 2Т377В2 | 20- 80/150 50-120/150 80-220/150 | 200 200 200 | 15/10 15/10 15/10 | 40/0 40/0 40/0 | 70 70 70 | 0.8(150/15) 0.8(150/15) 0.8(150/15) | 3 3 3 | 30 30 30 | 30/1 30/1 30/1 | 3 3 3 | 300/600 300/600 300/600 | 50 50 50 | N-P-N N-P-N N-P-N | 22 22 22 | |
КТ378А1 КТ378Б1 | 20- 80/200 50-180/200 | 200 200 | 15/10 15/10 | 40/0 40/0 | 400 400 | 70 70 | 0.8(200/20) 0.8(200/20) | 10 10 | 60 60 | 60/0 60/0 | 4 4 | 400/800 400/800 | 50 50 | N-P-N N-P-N | 22 22 |
КТ379А КТ379Б КТ379В КТ379Г | 100-250/1 200-500/1 400-1000/1 50-125/1 | 250 300 300 250 | 8/5 8/5 8/5 8/5 | 0.1(10/1) 0.1(10/1) 0.1(10/1) 0.2(10/1) | 0.05 0.05 0.05 0.05 | 30/10 25/10 10/10 60/10 | 5 5 5 5 | 30/100 30/100 30/100 30/100 | 25 25 25 25 | N-P-N N-P-N N-P-N N-P-N | 14 14 14 14 | ||||
КТ380А КТ380Б КТ380В | 30- 90/10 50-150/10 30- 90/10 | 300 300 300 | 6/5 6/5 6/5 | 8/0 8/0 8/0 | 10 20 10 | 0.3(10/1) 0.3(10/1) 0.3(10/1) | 1 1 1 | 17/10 17/10 9/10 | 4 4 4 | 10/25 10/25 10/25 | 15 15 15 | P-N-P P-N-P P-N-P | 9 9 9 |
Основные электрические параметры биполярных маломощных транзисторов КТ361
В данной таблице показаны наиболее важные электрические параметры биполярных маломощных транзисторов КТ361, ГТ362, КТ363, КТ364, КТ366, КТ368, КТ370, КТ371, КТ372, КТ373, 1Т374, КТ375, ГТ376, 2Т377, КТ378, КТ379, КТ380.
Для того, чтобы увидеть цоколёвку транзистора, «кликните» по названию (типу) транзистора.
Тип | Iк max мА | Iк и.max мА | Pк мВт | h31 | Fгр МГц | Cк пф | Cэ пф | tр нс | Uкэ нас. В | Iкбо мкА | Uкб max В | Uкэ В | Rэб кОм | Uэб max В | Пере- ход |
50 50 50 50 50 50 50 50 50 | 150 150 150 150 150 150 150 150 150 | 20-90 50-350 40-160 50-350 20-90 50-350 50-350 250- 50-350 | 250 250 250 250 250 250 250 250 250 | 9 9 7 7 7 7 7 7 7 | 0,4 0,4 0,4 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 25 20 40 35 40 35 10 15 60 | 25 20 40 35 40 35 10 15 60 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | P-N-P P-N-P P-N-P P-N-P P-N-P P-N-P P-N-P P-N-P P-N-P | ||||
10 10 | 40 40 | 10-200 10-250 | 2400 2400 | 1 1 | 1 1 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 1 1 | 0,2 0,2 | N-P-N N-P-N | ||||
30 30 30 30 | 50 50 50 50 | 150 150 200 200 | 20-70 40-120 20-120 40-120 | 1200 1500 1000 1500 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 0,35 0,35 0,35 0,35 | 0,5 0,5 0,5 0,5 | 15 15 15 15 | 15 15 15 15 | 1 1 1 1 | 4 4 4 4 | P-N-P P-N-P P-N-P P-N-P | ||
200 200 200 | 400 400 400 | 30 30 30 | 20-70 40-120 80-240 | 250 250 250 | 15 15 15 | 30 30 30 | 150 180 230 | 0,3 0,3 0,3 | 1 1 1 | 25 25 25 | 20 20 20 | 10 10 10 | 5 5 5 | P-N-P P-N-P P-N-P | |
10 20 45 | 20 40 70 | 30 30 30 | 50-200 50-200 50-200 | 1000 1000 800 | 1,1 1,8 3,3 | 0,8 1,8 3,5 | 60 50 40 | 0,25 0,25 0,25 | 0,1 0,1 0,1 | 15 15 15 | 10 10 10 | 4,5 4,5 4,5 | N-P-N N-P-N N-P-N | ||
30 30 30 30 30 30 | 60 60 60 60 60 60 | 225 225 225 225 100 100 | 50-300 50-300 50-450 50-450 50-300 50-300 | 900 900 900 900 900 900 | 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 | 3 3 3 3 3 3 | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 15 15 15 15 15 15 | 15 15 15 15 15 15 | 3 3 3 3 3 3 | 4 4 4 4 4 4 | N-P-N N-P-N N-P-N N-P-N N-P-N N-P-N | |||
Тип | Iк max мА | Iк и.max мА | Pк мВт | h31 | Fгр МГц | Cк пф | Cэ пф | tр нс | Uкэ нас. В | Iкбо мкА | Uкб max В | Uкэ В | Rэб кОм | Uэб max В | Пере- ход |
30 30 | 30 30 | 30 30 | 20-70 40-120 | 1000 1200 | 2 2 | 2 2 | 10 10 | 0,35 0,35 | 0,5 0,5 | 15 15 | 12 12 | 1 1 | 4 4 | P-N-P P-N-P | |
20 | 40 | 100 | 30-240 | 3000 | 1,2 | 1,5 | 0,5 | 10 | 10 | 3 | 3 | N-P-N | |||
10 10 10 | 50 50 50 | 10-90 10-90 10-90 | 2400 3000 2400 | 1 1 1 | 1,5 1,5 1,5 | 15 15 15 | 15 15 15 | 10 10 10 | 3 3 3 | N-P-N N-P-N N-P-N | |||||
50 50 50 50 | 200 200 200 200 | 150 150 150 150 | 100-250 200-600 500-1000 50-125 | 300 300 300 300 | 8 8 8 8 | 0,1 0,1 0,1 0,2 | 0,05 0,05 0,05 0,05 | 30 25 10 60 | 30 25 10 60 | 10 10 10 10 | 5 5 5 5 | N-P-N N-P-N N-P-N N-P-N | |||
10 | 10 | 25 | 10-100 | 2400 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0,3 | N-P-N | |||
100 100 | 200 200 | 200 200 | 10-100 50-280 | 250 250 | 5 5 | 20 20 | 0,4 0,4 | 1 1 | 60 30 | 50 30 | 0,1 0,1 | 5 5 | P-N-P P-N-P | ||
10 | 35 | 15-150 | 1500 | 1,2 | 5 | 15 | 7 | 3 | 0,25 | P-N-P | |||||
300 300 300 | 600 600 600 | 50 50 50 | 20-80 50-120 80-220 | 200 200 200 | 15 15 15 | 40 40 40 | 70 70 70 | 0,8 0,8 0,8 | 3 3 3 | 30 30 30 | 30 30 30 | 1 1 1 | 3 3 3 | N-P-N N-P-N N-P-N | |
400 400 | 800 800 | 50 50 | 20-80 50-180 | 200 200 | 15 15 | 40 40 | 70 70 | 0,8 0,8 | 10 10 | 60 60 | 60 60 | 4 4 | N-P-N N-P-N | ||
30 30 30 30 | 100 100 100 100 | 25 25 25 25 | 100-250 200-500 400-1000 50-125 | 250 300 300 250 | 8 8 8 8 | 0,1 0,1 0,1 0,2 | 0,05 0,05 0,05 0,05 | 30 25 10 60 | 10 10 10 10 | 5 5 5 5 | N-P-N N-P-N N-P-N N-P-N | ||||
10 10 10 | 25 25 25 | 15 15 15 | 30-90 50-150 30-90 | 300 300 300 | 6 6 6 | 8 8 8 | 10 20 10 | 0,3 0,3 0,3 | 1 1 1 | 17 17 9 | 10 10 10 | 4 4 4 | P-N-P P-N-P P-N-P |
Антенный усилитель ДМВ – Кафедра РРТ
Предлагаемый антенный усилитель несложен по конструкции, прост в наладке и имеет следующие параметры:
Полоса усиливаемых частот, МГц . 470…790
Неравномерность АЧХ, дБ….. 3
Коэффициент усиления, дБ….. 12
Входное сопротивление. Ом….. 75
Выходное сопротивление, Ом …. 75
Напряжение питания, В…… +12
Потребляемый ток, мА……. 12
Входная цепь выполненная в виде Т-образного фильтра верхних частот и состоящая из элементов С1, С2, Li и L2, обеспечивает согласование усилителя с антенной. Два каскада усиления собраны по схеме с общим эмиттером. Стабилизация режимов транзисторов по постоянному току осуществляется с помощью отрицательных обратных связей через резисторы R1 и R4. Такая схема стабилизации позволяет непосредственно заземлить эмиттерные выводы транзисторов, что обеспечивает высокий устойчивый коэффициент усиления каскадов. Малые сопротивления резисторов нагрузок каскадов исключают возможность возбуждения усилителя на низких частотах. Питание усилителя осуществляется по сигнальному кабелю напряжением +12 В от СКД телевизора. Дроссель L3 и конденсатор С7 предназначены для разделения постоянного напряжения и высокочастотного сигнала. В усилителе постоянное напряжение через резистор R6 запитывает его каскады, а высокочастотный сигнал через конденсатор С6 подается в кабель снижения.
Усилитель смонтирован на плате размерами 60Х37 мм, изготовленной из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5…2 мм. Транзисторы вставлены в отверстия диаметров б мм, просверленные в плате, а монтаж выполнен на опорных точках, вырезанных резаком в фольге. Катушка L1, конденсаторы С1, С6 и резистор R6 подпаиваются одним концом непосредственно к центральной жиле кабеля.
Экранирующий корпус изготавливают из меди толщиной 0,2…0,4 мм. Плата подпаивается в нескольких точках к стенкам корпуса. Экранирующие оплетки кабелей припаиваются непосредственно к корпусу. Вход и выход кабелей из корпуса дополнительно герметизируется клеем «Суперцемент» или аналогичным, водостойким. Фильтр разделения напряжения питания и высокочастотного сигнала конструктивно следует собрать в отдельном медном корпусе. С одной стороны на корпусе укреплено гнездо для подключения кабеля снижения антенны, а с другой — штекер для подключения непосредственно к гнезду антенного входа телевизора. Опорную точку для подведения напряжения питания можно изготовить из стеклянного изолятора выводов бумажного конденсатора МБГЧ-1 или аналогичного.
В усилителе могут быть применены резисторы МЛТ-0,125, МЛТ-0,25, конденсаторы КМ, КД, КПК-МН, транзисторы ГТ329, ГТ341, ГТ361, КТ372, дроссель L3 ДМ 0,1-10 или же двадцать витков провода ПЭЛШО-0,1.
Настройка антенного усилителя не вызывает затруднений. Подбором резисторов R1 и R4 устанавливают токи транзисторов VT1 и VT2 соответственно 3 и 5 мА. Конденсатор С2 подстраивают по наилучшему качеству изображения.
|
1Т313, ГТ328, ГТ806, 1Т813, 1Т905, ГТ905, |
ГТ906, КТ201, КТ203, КТ208, КТ209, КТ306 | |
КТ3101, КТ3102, КТ3107, КТ108, КТ3109, КТ3115, КТ3117, КТ312 | |
КТ3123, КТ3126, КТ3127, КТ3128, КТ3129, КТ313, КТ3130 | |
КТЗ132, КТ315, КТ3157, КТ316, КТ3165, КТ3168, КТ325 | |
КТ326, КТ339, КТ342, КТ345, КТ347, КТ349, | |
КТ350, КТ351, КТ352, КТ355, КТ361 | |
КТ363, КТ368, КТ371, КТ372, КТ382, КТ391, КТ399, КТ501 | |
КТ502, КТ503, КТ504, КТ505, КТ506, КТ509 | |
КТ601, КТ602, КТ603, КТ604, КТ605, КТ606, КТ608, КТ610 | |
КТ611, КТ6111, КТ6112, КТ6113, КТ6114, КТ6115 | |
КТ6116, КТ6117, КТ6127, КТ626 | |
КТ630, КТ632, КТ633, КТ635, КТ638, КТ639, КТ640, КТ642 | |
КТ643, КТ644, КТ645, КТ646, КТ647, КТ648 | |
КТ653, КТ659, КТ660, КТ668, КТ680, КТ681 | |
КТ683, КТ684, КТ685, КТ686, КТ698, КТКТ704, 2Т708, 2Т709 | |
2Т713, КТ716, КТ720, КТ801, КТ802, КТ803 | |
КТ805, КТ807, КТ808, КТ809 | |
КТ8101, КТ8102, КТ8104, КТ8105, КТ8106, КТ8107, КТ8108 | |
КТ8109, КТ8110, КТ8111, КТ8114, КТ8116, КТ8117, КТ8118 | |
КТ812, КТ8120, КТ8121, КТ8123, КТ8124, КТ8127, КТ8129 | |
КТ8130, КТ8131, КТ8136, КТ814 | |
КТ8140, КТ815, КТ816, КТ8116, КТ8163, КТ8167, КТ8168, КТ817 | |
КТ8175, КТ818, КТ8181, КТ8182, КТ8183, КТ819, КТ825 | |
КТ826, КТ827, КТ828, КТ829, КТ830, КТ831, КТ834, КТ835, КТ836 | |
КТ837, КТ838, КТ839, КТ840, КТ841, КТ844, КТ845, КТ846 | |
КТ847, КТ848, КТ850, КТ851, КТ852, КТ853, КТ854, КТ855, КТ857 | |
КТ858, КТ859, КТ863, КТ864, КТ865, КТ866, КТ867, КТ872, КТ878 | |
КТ879, 2Т886, КТ886, КТ887, КТ890, КТ892, КТ896, КТ897, КТ898 | |
КТ899, КТ903, КТ904, КТ907, КТ908, КТ9115, КТ9120, КТ9166 | |
КТ9170, КТ9171, КТ9176, КТ9177, КТ9178, КТ9179, КТ9184 | |
КТ926, КТ928, КТ935, КТ940, КТ944, КТ945, КТ947, КТ961 | |
КТ968, КТ969, КТ972, КТ974, КТ973, КТ997 |
Транзисторы биполярные и полевые для ремонта | Festima.Ru
Пoлупрoводники oтeчественного прoизводcтва для ремoнтa электроники и автoмaтики paзличнoй бытовой техники (тaймeры, хoлодильники, cтиpальные мaшины и пp). Цeну конкрeтнoй детали, пoжалуйстa, утoчняйтe при зaпpoce. Фотогрaфии не coдержaт полнoй инфoрмaции пo имеющимся кoмпонентам. Прeдпoчтениe отдaется гoлосовому общению – единственному способу представить полную информацию о товаре и понять реальные намерения покупателя. Микросхемы серий: – цифровые К131, К155, К158, К161, К172, К176, К190, К201, К202, К204, К500, К501, К511, К514, К531, К533, К537, К555, К561, К565, К573, К580, К581, К589, К590, К1531, К1533, К1561, К1810 и др.; – аналоговые К140, К142, КРЕН, К153, К157, К174, К218, К224, К237, К284, К521, К544, К548, К572, К1014, К1021, К1033, операционные усилители SМD исполнения АD822ВR (Аналог Дивайс) и др.; – для таймеров и часов КА1016ХЛ1, КР145ИК1901, К176ИЕ5, К145АП2, К176ИЕ12, К176ИЕ18, КР1005ВИ1, NЕ555D (аналог КР1006ВИ1) и др.; – сборки К159, К198, ГТС609, 2ТС613 и др.; – телефонии КР1008ВЖ1, КР1008ВЖ10, КР1008ВЖ17, КР1008ВЖ19, КР1008ВЖ5, К145ИК8П, НМ9102D, НМ91710АР, КР1008ВЖ4, IL2418N, IL34118DW (ЭФК1436ХА2) и др.; – микроконтроллеры АТТINY 2313, АТ89****, РIС16****. Транзисторы (с возможностью подбора транзисторов в пары или квартеты): – биполярные П13-П16, П25-П30, П35-П42, П101, П201-П203, П210, П213-П217, П301-П306, П307-П309, П401-П423, П601-П609, П701-П705, ГТ109, ГТ402-ГТ404, ГТ305, ГТ308, ГТ309, ГТ311, ГТ313, ГТ322, ГТ323, ГТ328, ГТ338, ГТ341, ГТ346, ГТ806, ГТ813, ГТ905, ГТ906, МП9-МП11, МП13-МП16, МП20-МП21, МП25-МП26, МП35-МП38, МП39-МП42, МП101-МП116, МГТ108, М4Е; – КТ117, КТ118, КТ201, КТ203, КТ208, КТ209, КТ301-КТ316, КТ325, КТ339А, КТ342, КТ346, КТ358, КТ363, КТ368, КТ372, КТ502-КТ503, КТ601-КТ606, КТ608, КТ610, КТ611, КТ626, КТ630, КТ644, КТ645, КТ660, КТ685, 2Т704А, КТ801-КТ809, КТ812, КТ814-КТ817, КТ818-КТ819, КТ825-КТ828, КТ829, КТ834, КТ835, КТ837, КТ838А, КТ846, КТ850-КТ851, КТ853, КТ854, КТ859, КТ872, КТ902-КТ908, КТ940, КТ961, КТ972-КТ973, КТ3102, КТ3107, КТ3109, КТ3157, КТ8101, КТ8102, КТ8114, КТ8127, КТ9115 и др. – импортные А733, А1015, ВС237, ВС238, ВС251, ВС546, ВС547, ВС557, С1815, С2673, S9014, S8550, 2N526 и др. – полевые КП102, КП103, 2П202Д, КП302, КП303, КП306, КП307, КП504, КП707, КП903, IRF530, IRF630, IRFZ25; – комплект деталей для сборки измерителя параметров транзисторов малой и средней мощности с индикацией по стрелочному прибору, позволяющий осуществить подбор транзисторов в пары (цена-1500р). Диоды и мосты: – импортные 1N4001-4008, 1N5408, 1N5817, 1N5819, 1N5822, и др.; – Д2, Д7, Д9, Д18-Д20, Д101-Д106, Д219-Д223, Д226, МД226, Д229, Д237, Д242-Д247, Д301-Д305, КД102, КД105, КД201-КД204, КД208-КД209, КД213, КД226, КД503, ГД507, КД521, КД522, Д405 и др., – сборки КЦ402-КЦ405, КД205, КД908; – стабилитроны и стабисторы Д808-Д814, Д815-Д818, КС107-КС191, КС460, КС420, КС480, КС531, КС533 и др.; – тиристоры Д235, Д238, КУ201-203, КУ203, КУ208, КУ112, КУ101-КУ106, КН102 и др.; – светодиоды АЛ102, АЛ106, АЛ107, АЛ307, АЛ310, КИПД, АЛС314А, АЛС321 и др.; – варикапы КВ109, КВ121, КВ127, Д901, Д902, и др.; – высоковольтные КЦ103, КЦ106, КЦ109, Д1008, Л1006, Д1009 и др.; – оптические пары АОТ101- АОТ106, АОУ; – умножители напряжения УН9-18, УН8,5-25 и др. Отправка в регионы почтой России после полной предоплаты на карту сбербанка. Надежная упаковка гарантируется.
Бытовая техника
УКВ аппаратура_УВЧ , конвертеры_4 CAVR.ru
Часть 1. Блоки УКВ аппаратов
Статья 6. Усилители высокой частоты и конвертеры
Еще один конвертер на диапазон 1296 МГц
Описание любительской УКВ радиостанции, в которой применен следующий вариант конвертера 1296/144 МГц, приведен в Л.1.
Конвертер предназначен для приема сигналов в диапазоне 1296 … 1298 МГц совместно с приемником на диапазон 144 … 146 МГц. Принципиальная схема конвертера приведена на рис.6.16.
На транзисторах VT1 и VT2 выполнен двухкаскадный усилитель высокой частоты (УВЧ), при этом усиленный сигнал диапазона 1296 МГц выделяется на контуре C8L3. С этого контура сигнал поступает на смеситель, выполненный на сверхвысокочастотном смесительном диоде VD1 типа Д-401 или аналогичном. С другой стороны на смесительный диод через конструктивную емкость поступает сигнал частотой 1152 МГц от
гетеродина; выделенный на контуре C12L6.
Гетеродинная часть на данной схеме представлена утроителем частоты, выполненным на транзисторе VT3, на который поступает сигнал с частотой 384 МГц через фильтрующие контура C20L10 и C19L9C18. Недостающую часть гетеродина можно полностью, без каких бы то ни было изменений, заимствовать из описания конвертера на 435 МГц, применив кварц на 8 МГц.
Данная схема приемной части конвертера взята из Л.1., где описывается оригинальная конструкция любительской УКВ радиостанции, выполненной своеобразным методом. Чтобы повторить эту конструкцию в авторском виде следует найти и изучить описание радиостанции в Л.1. В этой статье я хочу только познакомить вас с вариантами двух примененных радиолюбителями схем.
Текст книги С. Г. Жутяева «Любительская УКВ радиостанция» можно найти в Интернете.
Телевизионные конвертеры ДМВ
Далее будут приведены три схемы УКВ конвертеров, которые первоначально создавались для работы в телевизионных диапазонах Дециметровых Волн (ДМВ). Однако, если постараться выполнить конструкцию так, чтобы каркас обладал достаточной жесткостью и учесть все требования к конструированию УКВ гетеродинов, то можно получить конвертер, который будет удовлетворительно работать при приеме любительских радиостанций.
Простой конвертер для ДМВ
На рис. 6.17 приведена принципиальная схема простого в изготовлении и наладке конвертера для ДМВ.
Конвертер предназначен для преобразований сигналов с частотой 300…600 МГц в сигналы ПЧ метрового телевизионного диапазона.
Транзистор VT1 выполняет роль УВЧ. VT2 является гетеродином, настройка которого на заданную частоту устанавливается длиной линии L8, емкостью конденсатора СЮ и выходной емкостью VT2. Транзистор VT1 и VT2 задействованы по схеме с общей базой. Ток через VT1 устанавливается подбором резистора R2, а транзистора VT2 – резистором R5.
Конвертер выполнен в корпусе из белой жести размером 80x80x20, Корпус разделен перегородками высотой 20 мм на отдельные отсеки. Линии LI, L4 и L6 выполнены из куска медной проволоки диаметром 3 мм. Длина каждой из этих линий равна 45 мм. Линия L8 выполнена из медной проволоки диаметром 1,5 мм и имеет длину 40 мм. Линии LI, L3, L5 и L7 выполнены из медной проволоки диаметром 0,8 мм. Длина этих
линий подбирается при настройке. Сначала следует произвольно выбрать и установить какую – то длину для каждой из этих линий (желательно минимальную), а затем, в процессе настройки, пытаться заменить на большую.
Высота петли линии L5 примерно 20. .25 мм. Дроссели Др1 и Др2 должны иметь 13… 15 витков провода диаметром 0,5 мм на оправке диаметром 3 мм.
Расстояния между линиями также устанавливаются при настройке.
Катушка L9 имеет 4 витка провода 0,8 мм и намотана на каркасе диаметром 8 мм. Каркас L9 должен иметь подстроечный сердечник диаметром 4 мм. Катушка L10 имеет 3 витка, намотана поверх L9 у ее заземленного конца.
Расстояния между линиями также устанавливаются при настройке.
Настройку следует начать с проверки работоспособности гетеродина. Весь порядок настройки смотрите в описании следующего конвертера.
Высокочувствительный конвертер ДМВ
На рис. 6.18 приведена схема малошумящего конвертера ДМВ. Схема этого конвертера была описана М. Зайцевым в журнале «Радио» №4 за 1987 год.
Конвертер предназначен для преобразования сигналов 21…39-го телевизионных каналов дециметровых волн (ДМВ) в колебания любого из двенадцати каналов метровых волн (MB). Он обладает высокой чувствительностью, избирательностью и большим коэффициентом усиления.
Технические характеристики
Расчетный коэффициент шума на
частоте 600 МГц, дБ ………………….. 6,5
Коэффициент усиления, дБ …………………. 15
Входное сопротивление, Ом ……………….. 75
Напряжение питания, В ……………… ±9
Потребляемый ток, мА, не более …………….15
Приходящий от приемной антенны по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом сигнал поступает на входной контур L1C1 с добротностью, равной примерно 25 (полоса пропускания – около 25 МГц). Выбор относительно высокого значения добротности обусловлен необходимостью увеличения чувствительности конвертера и повышения защищенности от помех, возникающих из-за перекрестных искажений при приеме мощных мешающих сигналов. Дальнейшее увеличение добротности за счет уменьшения коэффициентов включения антенны и усилителя высокой частоты (УВЧ) в контур L1C1 приводит к чрезмерной остроте
настройки на канал конденсатором С1 и уменьшению КПД входной цепи.
УВЧ конвертера каскодный, на транзисторах VT1 и VT2. Его нагрузкой служит контур L2C5. Через конденсатор С6 сигнал проходит на эмиттер транзистора VT3 преобразователя частоты (смесителя). Соот-
ветствующим подключением каскадов к линии L2 согласуются выходное (УВЧ) и входное (смесителя) сопротивления при выбранной добротности контура.
Напряжение гетеродина подается на базу транзистора VT3 смесителя с части линии L3. Она образует с конденсатором С9 контур гетеродина, выполненного на транзисторе VT4 по схеме емкостной трехточки. Коэффициент включения транзистора в контур определяется соотношением емкости конденсатора С11 и емкости эмиттерного перехода Сэ. Изменением емкости диода VD1, подключенного к контуру через конденсаторы С8 и С12, можно плавно подстраивать гетеродин в пределах одного канала. Для этого на диод подано закрывающее его напряжение, которое можно регулировать переменным резистором R10. Резистор R7 препятствует возникновению дроссельных автоколебаний.
Повышение чувствительности конвертера по сравнению с аналогичными устройствами достигнуто выбором оптимального режима работы транзистора VT1 по коэффициенту шума и использованием стабилизированного двуполярного источника питающих напряжений. Такое питание позволило соединить базы непосредственно с общим проводом и обойтись без делителей в их цепях и блокировочных конденсаторов по переменному току. Это помогло избавиться от свойственных последним шумов высокочастотного мерцания емкости, уменьшить число деталей и, следовательно, обусловленные ими паразитные емкости и индуктивности.
Отсутствие блокировочного конденсатора в цепи базы транзистора VT4 гетеродина позволило получить более высокую чистоту спектра генерируемых колебаний. Кроме того, использование двуполярного источника питания полностью решило задачу термостабилизации каскадов.
Шумы транзистора VT1 зависят как от режима по постоянному току, так и от согласования входа УВЧ. Измерения показали, что коэффициент шума каскада на биполярном транзисторе практически не зависит от напряжения коллектор-эмиттер и увеличивается лишь при малых его значениях (не менее 3 В). Зависимость же его от коллекторного тока для большинства современных сверхвысокочастотных транзисторов имеет слабо выраженный минимум при значениях 1…5 мА
Детали.
В конвертере применены постоянные резисторы МЯТ (R1—R3—группы А, т.е. с нормированным напряжением шумов не более 1 мкВ/В). Переменный резистор R10 – любой, сопротивлением 47…100 кОм. Подстроечные конденсаторы С1, С5, С9 – КПК-МП, проходной С4 – КТП или любой подходящий по габаритам емкостью 180…4700 пФ, остальные, кроме СИ, КМ, КД емкостью 100…620 пФ. Следует учесть, что радиальный и осевой люфт роторов в подстроечных конденсаторах недопустим. Конденсатор С11 (1 пФ) – отрезок 75-омного кабеля с фторопластовой изоляцией (погонная емкость 0,55…0,67 пФ/см) длиной около 20 мм (уточняют при налаживании, начиная с 35 мм). Дроссель L4 намотан внавал на бумажном каркасе диаметром 3 мм и содержит 100 витков провода ПЭВ-2 0,1 (длина намотки – 5 мм).
Вместо диода КД503А можно применить КД509А, КД510А или КД521, КД522 с любым буквенным индексом, вместо транзисторов КТ3128А – ГТЗЗОЖ, КТ3127А, КТ371А, любые из серии КТ382, ГТ329, ГТ383, КТ372, а также КТ3120А, КТ3123А, КТ3101А (названы в порядке улучшения параметров конвертера). При использовании транзисторов структуры п-р-п необходимо изменить полярность включения диода VD1 и источников
питания.
Выводы элементов должны быть как можно короче, у разделительных и блокировочных конденсаторов их отпаивают совсем, предварительно очистив места пайки от краски. Транзисторы жестко вставляют в
предназначенные для них отверстия (при использовании других транзисторов эти отверстия могут вообще не понадобиться). Для уменьшения влияния используемой отвертки на частоту настройки контуров выводы роторов подстроечных конденсаторов С1, С5, С9 припаивают к плате (общему проводу), лепестки-выводы статоров откусывают.
Линии LI – L.3 представляют собой отрезки неизолированного отполированного медного провода диаметром 1 мм и длиной 22 (LI, L3) мм. Один конец провода каждой линии припаивают к выводу статора подстроечного конденсатора, другой – к общему проводу, изогнув по радиусу 7 мм (11, 13), или к выводу проходного конденсатора С4 (L2), Отрезки располагают над платой на высоте 5 мм для 21-го ~ 35-го каналов
и 3 мм для 36-го – 39-го каналов. Расстояния до мест припайки элементов (считая от концов, соединенных с общим проводом непосредственно или через конденсатор С4) у L1 – 4,3 и 5,5 мм, у L2 – 3,5 и 12 мм, у L3 – 4 мм.
Для экранирования каскадов конвертера к плате припаивают стенки и перегородки высотой 12 мм из меди или латуни толщиной 0,3…0,5 мм с вырезами и отверстиями под выводы элементов. Выходную цепь преобразователя экранировать необязательно. После налаживания монтаж закрывают сверху крышкой из того же материала с отверстиями для доступа к роторам конденсаторов С1, С5, С9. С целью повышения
механической прочности антенный и выходной кабели закрепляют на плате проволочными скобами.
Тяпичев Г.А.
продолжение следует…
Радиосхемы. – Синхронный гетеродинный УКВ\ЧМ приемник
Синхронный гетеродинный УКВ\ЧМ приемник
категория
Радиоприемные устройства
материалы в категории
А. СЕРГЕЕВ, г. Сасово Рязанской обл.
Журнал Радио, 2000 год, №4
От редакции: Усложнение конструкции этого приемника по сравнению с популярными у радиолюбителей простыми синхронными УКВ ЧМ приемниками, по мнению автора, оправдано улучшением основных характеристик: чувствительности и устойчивости работы.
Описываемый здесь приемник УКВ ЧМ сигналов для диапазона 65.8…73 МГц. отличается от ранее опубликованных большей чувствительностью и отсутствием таких свойственных им характерных недостатков, как нестабильность настройки и самопроизвольная перестройка на более сильный сигнал соседнего канала. Чувствительность синхронных гетеродинных приемников ограничивается тем. что “дрейф нуля” усилителя постоянного тока воздействует на узел управления частотой гетеродина и вызывает нестабильность настройки приемника. В разработанной автором конструкции она уменьшена за счет того, что вместо усилителей постоянного напряжения используются усилители переменного напряжения, достигнуто уменьшение “дрейфа нуля”, что позволило увеличить чувствительность приемника, которая теперь составляет около 8 мкВ. Кроме того, изменение напряжения на узле управления частотой гетеродина уменьшается амплитудным ограничителем ZL1, поэтому под действием управляющего напряжения частота гетеродина не будет изменяться более чем на 100 кГц. Таким образом, исключается самопроизвольная настройка на соседнюю по частоте радиостанцию.
Схема структурная
Приемник потребляет ток около 34 мА. Его структурная схема изображена на рис. 1. Принимаемый сигнал от антенны через двухзвенный фильтр нижних частот Z1 и усилитель высокой частоты А1 поступает на сигнальный вход смесителя U1. На другой его вход поступает напряжение гетеродина G2. Если частоты сигнала и гетеродина не равны, то иа выходе смесителя образуется переменное напряжение биений, которое через фильтр нижних частот Z2, усилитель низких частот А2. сумматор A3 и амплитудный ограничитель ZL1 подается на узел управления частотой гетеродина U5 и изменяет частоту гетеродина G2 таким образом, что мгновенная разность частот сигнала и гетеродина уменьшается примерно до 72 Гц. Это значение частоты определяется нижней границей полосы пропускания усилителя низких частот А2.
Сигнал с выхода ФНЧ Z1 поступает также на сигнальный вход модулятора U2, на второй вход которого поступает переменное напряжение прямоугольной формы частотой 20 кГц от вспомогательного генератора низкой частоты G1.
В результате на выходе модулятора образуется модулированное по амплитуде высокочастотное напряжение, которое через усилитель высокой частоты А4 поступает на сигнальный вход смесителя U3 (fc), на второй вход которого поступает напряжение от гетеродина G2 (fg). На выходе смесителя появляется переменное напряжение частотой 20 кГц. модулированное по амплитуде колебаниями разностной частоты (т.е. частоты биений fb = fc — fg). которое через фильтр нижних частот Z3. усилитель низких частот А5 поступает на сигнальный вход демодулятора U4.
На второй вход демодулятора поступает переменное напряжение с частотой 20 кГц от генератора G2. На выходе демодулятора формируется переменное напряжение, частота которого равна мгновенной разности частот сигнала и гетеродина, затем оно через двухзвенный фильтр нижних частот Z4. сумматор A3 и амплитудный ограничитель ZL1 поступает на узел управления частотой гетеродина U5 и изменяет частоту гетеродина G2 таким образом, что система ФАПЧ приемника переходит из режима биений в режим удержания. Разность частот сигнала и гетеродина, при которой происходит переход в режим удержания, определяется частотой среза фильтра Z2 и составляет 10.6 кГц (при минимальном сигнале).
Таким образом, при работе системы ФАПЧ в режиме удержания (синхронизации) быстрые уходы частоты (72 Гц < f < 10,6 кГц) компенсируются каналом, состоящим из ФНЧ Z1. усилителя высокой частоты А1 . смесителя U1, фильтра нижних частот Z2. усилителя низких частот А2, сумматора A3, амплитудного ограничителя ZL1, узла управления частотой U5 и гетеродина G2.
Медленные уходы частоты (< 330 Гц) компенсируются каналом, состоящим из модулятора U2, усилителя высокой частоты А4, смесителя U3, фильтра нижних частот Z3. усилителя низких частот А5, демодулятора U4, фильтра нижних частот Z4 и генератора G1. Переменное напряжение звуковых частот (72 Гц < fz < 10.6 кГц), пропорциональное отклонению мгновенного значения частоты сигнала на входе приемника, с усилителя низких частот А2 поступает на выход приемника.
Динамические характеристики системы ФАПЧ определяются амплитудой входного сигнала и формой АЧХ фильтра нижних частот Z2. который представляет собой однозвенную RC-цепь. Форма АЧХ разомкнутой системы ФАПЧ приближена к форме АЧХ звена первого порядка, поэтому система ФАПЧ работает в режиме синхронизации при достаточно большом диапазоне амплитуд входного сигнала. Приемник не имеет системы АРУ, поэтому при очень большой амплитуде входного сигнала система ФАПЧ самовозбуждается (режим квазисинхронизма). Но и в этом случае приемник сохраняет работоспособность, так как самовозбуждение системы ФАПЧ не отражается на качестве выходного сигнала (частота автоколебаний в системе ФАПЧ оказывается выше 50 кГц).
Избирательность приемника по соседнему каналу определяется параметрами ФНЧ Z2. а избирательность по паразитным каналам приема (на гармониках гетеродина) — параметрами фильтра нижних частoт Z1.
Схема электрическая принципиальная
Для увеличения кликните по изображению (откроется в новом окне)
Принципиальная схема приемника приведена на рис. 2. Сигнал от антенны через разделительный конденсатор CI и ФНЧ. образованный конденсаторами С2 — С4 и катушками L1.12. поступает на УПЧ. выполненный на транзисторе VT1. Этот усилитель служит для уменьшения проникновения колебаний гетеродина во входную цепь, усиление его невелико и составляет Ку < 5. Транзистор включен по схеме с общей базой, что обеспечивает высокую линейность УВЧ и способствует повышению помехоустойчивости приемника (по аналогичной схеме выполнен и УВЧ на транзисторе VT4). Характеристическое сопротивление фильтра Z1 близко к 75 Ом. а его частота среза — 75 МГц.
Элементы R6. С8. R8. С9 образуют фазовращатель, который сдвигает фазу высокочастотного напряжения, поступающего на смеситель, выполненный на транзисторе VT2. на несколько десятков градусов. Это нужно для повышения чувствительности приемника. Дело в том. что в режиме удержания (синхронизации) фазовый сдвиг колебаний сигнала и гетеродина, поступающих на смеситель VT5. близок к 90. В то же время за счет задержки высокочастотного сигнала в модуляторе VT3 фазовый сдвиг между колебаниями сигнала и гетеродина на входах смесителя VT2 может отличаться от 90°. При приеме слабых частотно-модулированных сигналов с большой девиацией частоты это может привести к кратковременным срывам синхронизации в моменты максимального отклонения частоты. Цепь, состоящая из элементов R6. С8. R8. С9. обеспечивает дополнительную задержку высокочастотного сигнала, что позволяет установить на входах смесителя VT2 фазовый сдвиг колебаний около 90°.
Построение фильтров нижних частот Z2 и Z3 (соответственно на элементах R10. С12 и R26. С29) и усилителей низких частот А2 и А5 (на микросхемах DA1 и DA3) обоих каналов одинаково и отличается только номиналами используемых элементов. Низкочастотный сигнал снимается с выхода DA1. элементы R11, С15 служат для коррекции высокочастотных предыскажений.
Функции сумматора A3 и амплитудного ограничителя ZL1 выполняет микросхема DA2. Модулятор U2 выполнен на транзисторе VT3, а демодулятор U4 — на транзисторе VT6. Роль фильтра нижних частот Z4 выполняют элементы R30, СЗ0. R31. С31. Эмиттерный повторитель на транзисторе VT7 уменьшает влияние сумматора на параметры фильтра нижних частот. Узел управления частотой U5 выполнен на варикапе VD1, гетеродин G2 — на транзисторах VT8, VT9. а вспомогательный генератор низкой частоты G1 — на микросхеме DD1.
Крутизна узла управления частотой Sγпр ~ 35 кГц/В. поэтому при девиации частоты (f = 50 кГц) напряжение звуковой частоты на конденсаторе С19 составляет около 1.5 В. а на выходе приемника (на С15) — около 0.3 В.
Настройку приемника на частоту радиостанции производят изменением индуктивности катушки гетеродина L3.
Приемник собран в корпусе из листового дюралюминия. При его изготовлении использовался навесной монтаж. Гетеродин заключен в экран, кроме того, соединен с конденсаторами С19 (цепь управления), С41 (питание) и с затворами транзисторов VT2 и VT5 (сигнал гетеродина) отрезками телевизионного коаксиального кабеля. На всякий случай экранирован провод, соединяющий вывод 10 DDI с затвором транзистора VT3, но это не обязательно.
Детали
В устройстве могут быть использованы постоянные резисторы МЛТ-0.125. конденсаторы — керамические, например. КТ или КМ. Конденсаторы С2 — С4, С37 — С39, С42, С43 должны иметь малый ТКЕ. Оксидные конденсаторы — любого типа.
В качестве транзисторов VT1, VT4, VT8 и VT9, кроме рекомендованных на схеме, можно использовать и другие сверхвысокочастотные соответствующей структуры и с граничной частотой более 900 МГц. емкостями переходов не более 2 пФ и малой постоянной времени цепи ОС (не более 10… 15 пс). Для транзисторов VT1 и VT4 особенно важны значения постоянной времени цепи ОС и коэффициент шума. В случае необходимости их замены подойдут КТ368, КТ3109, КТ325, КТ355, КТ372 с буквенными индексами, соответствующими указанным выше параметрам. В качестве VT6 и VT7 можно использовать любые высокочастотные соответствующей структуры: КТ312. КТ3102. КТ3107 с любыми буквенными индексами и др. Вместо К157УЛ1А (DA1 и DA3) можно использовать К157УЛ1Б, К157УД2 (DA2) вполне заменит любой операционный усилитель общего применения, способ ный работать при указанном на схеме напряжении питания. В качестве VT2, VT3, VT5 подойдут КП327 с другими буквенными индексами.
Катушки L1 — L3 намотаны на каркасах с внешним диаметром 6 мм проводом ПЭЛ-1 0.45 мм и содержат по пять витков. Их индуктивность регулируется латунными подстроечникоми с резьбой М5.
При правильном монтаже и исправных радиодеталях настройка приемника предельно проста. Нужно переменным резистором R12 установить на конденсаторе С19 напряжение +4.5 В. а затем, вращая подстроечник катушки L3. настроить приемник на радиостанцию, добиваясь наилучшего качества звука. При наличии помех, возможно, потребуется поточнее настроить границу ФНЧ подстроечника-ми катушек L1 и L2. Для уменьшения взаимоиндукции эти катушки следует расположить так. чтобы оси были перпендикулярны.
Параметры приемника можно улучшить. Например, увеличить подавление паразитных каналов приема на гармониках гетеродина, применив на входе приемника трехзвенный ФНЧ. Но в этом случае катушки фильтра желательно экранировать.
За счет уменьшения сопротивления резистора R13 удается увеличить ширину полосы захвата на звуковых частотах и таким образом примерно в два раза повысить чувствительность приемника. Но здесь требуется большая точность в настройке гетеродина. К сожалению, при этом ухудшается отношение сигнал/шум на выходе приемника. Придется выбирать, что в конкретных условиях приема более важно.
Λrrow Инкубатор
Посмотреть видеоStateT
StateT
, также известный как преобразователь монады State
, позволяет выполнять вычисления внутри контекста, когда State
вложен в другую монаду.
Одна проблема, с которой мы сталкиваемся с монадами, заключается в том, что они не складываются. Это может привести к тому, что ваш код станет очень сложным при попытке объединить такие структуры, как Either
и State
. Но есть простое решение, и мы собираемся объяснить, как можно использовать преобразователи монад для решения этой проблемы.
Для наших целей мы собираемся преобразовать монаду, которая служит контейнером, который представляет ветвление как ошибку (слева) или состояние (справа), в котором могут выполняться вычисления. Оба State
и Либо
будут примерами типов данных, которые предоставляют экземпляры для классов типов Monad
.
Поскольку монады не собираются, мы можем получить вложенные структуры, такие как Either
при использовании Either
и State
вместе .Использование преобразователей монад может помочь нам уменьшить этот шаблон.
В самом простом сценарии мы будем иметь дело только с одной монадой за раз, что сделает нашу жизнь красивой и легкой. Однако нередки случаи, когда некоторые вызовы функций возвращают Either
, а другие возвращают State
.
Итак, давайте перепишем пример документов State
, но вместо представления Stack
как необязательного NonEmptyList
, давайте представим его как List
.
импорт arrow.core.Tuple2
импорт arrow.core.toT
typealias Stack = Список
весело поп (stack: Stack): Tuple2 = stack.first (). let {
stack.drop (1) toT it
}
забавный толчок (s: String, stack: Stack): Tuple2 =
listOf (s, * stack.toTypedArray ()) toT Единица
забавные stackOperations (stack: Stack): Tuple2 {
val (s1, _) = push ("a", стек)
val (s2, _) = pop (s1)
возврат поп (s2)
}
импорт arrow.core.Tuple2
импорт arrow.core.toT
typealias Stack = Список
весело поп (stack: Stack): Tuple2 = stack.first (). let {
stack.drop (1) toT it
}
забавный толчок (s: String, stack: Stack): Tuple2 =
listOf (s, * stack.toTypedArray ()) toT Единица
забавные stackOperations (stack: Stack): Tuple2 {
val (s1, _) = push ("a", стек)
val (s2, _) = pop (s1)
возврат поп (s2)
}
fun main () {
// sampleStart
val value = stackOperations (listOf ("привет", "мир", "!"))
// sampleEnd
println ("значение = $ значение")
}
Но если мы теперь вытолкнем
из пустого Stack
, это приведет к java.util.NoSuchElementException: список пуст.
.
импорт arrow.core.Tuple2
импорт arrow.core.toT
typealias Stack = Список
весело поп (stack: Stack): Tuple2 = stack.first (). let {
stack.drop (1) toT it
}
забавный толчок (s: String, stack: Stack): Tuple2 =
listOf (s, * stack.toTypedArray ()) toT Единица
забавные stackOperations (stack: Stack): Tuple2 {
val (s1, _) = push ("a", стек)
val (s2, _) = pop (s1)
возврат поп (s2)
}
stackOperations (listOf ())
javax.script.ScriptException: java.util.NoSuchElementException: список пуст.
в org.jetbrains.kotlin.cli.common.repl.KotlinJsr223JvmScriptEngineBase.asJsr223EvalResult (KotlinJsr223JvmScriptEngineBase.kt: 101)
на org.jetbrains.kotlin.cli.common.repl.KotlinJsr223JvmScriptEngineBase.compileAndEval (KotlinJsr223JvmScriptEngineBase.kt: 63)
на org.jetbrains.kotlin.cli.common.repl.KotlinJsr223JvmScriptEngineBase.eval (KotlinJsr223JvmScriptEngineBase.kt: 31)
в javax.script.AbstractScriptEngine.eval (AbstractScriptEngine.java: 264)
по адресу arrow.ank.InterpreterKt $ интерпретатор $ 1 $ compileCode $$ встроенный $ let $ lambda $ 1.invoke (Interpreter.kt: 177)
по адресу arrow.ank.InterpreterKt $ интерпретатор $ 1 $ compileCode $$ встроенный $ let $ lambda $ 1.invoke (Interpreter.kt: 86)
в kotlin.sequences.TransformingIndexedSequence $ iterator $ 1.next (Sequences.kt: 234)
в arrow.core.SequenceK.foldLeft (SequenceK.kt: 121)
в arrow.core.extensions.SequenceKFoldable $ DefaultImpls.foldLeft (sequenceK.kt: 169)
в arrow.core.extensions.sequence.foldable.SequenceKFoldableKt $ foldable_singleton $ 1.foldLeft (SequenceKFoldable.kt: 372)
в arrow.core.extensions.sequence.foldable.SequenceKFoldableKt.foldLeft (SequenceKFoldable.kt: 31)
в arrow.ank.InterpreterKt $ интерпретатор $ 1.replaceAnkToLang (Interpreter.kt: 223)
в arrow.ank.AnkKt $ ank $$ inisted $ с $ lambda $ 1.invokeSuspend (ank.kt: 54)
в arrow.ank.AnkKt $ ank $$ inisted $ с $ lambda $ 1.invoke (ank.kt)
в arrow.core.Validated $ Companion.catchNel (Validated.kt: 686)
в arrow.ank.AnkKt.ank (ank.kt: 45)
в arrow.ank.AnkKt $ ank $ 1.invokeSuspend (ank.kt)
в Котлине.coroutines.jvm.internal.BaseContinuationImpl.resumeWith (ContinuationImpl.kt: 33)
в arrow.fx.coroutines.DispatchableCoroutine.resumeWith (evalOn.kt: 103)
в kotlin.coroutines.jvm.internal.BaseContinuationImpl.resumeWith (ContinuationImpl.kt: 46)
в arrow.fx.coroutines.ExecutorServiceContinuation $ resumeWith $ 1.run (dispatchers.kt: 61)
в java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker (ThreadPoolExecutor.java:1149)
в java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor $ Worker.run (ThreadPoolExecutor.java:624)
в java.lang.Thread.run (Thread.java:748)
Вызвано: java.util.NoSuchElementException: список пуст.
в kotlin.collections.CollectionsKt ___ CollectionsKt.first (_Collections.kt: 212)
в Line_3.pop (Line_3.kts: 6)
в Line_3.stackOperations (Line_3.kts: 16)
К счастью, Arrow предлагает несколько хороших решений. Функциональная обработка ошибок.
документов.
Теперь мы можем легко смоделировать нашу область ошибок.
импорт arrow.core.Either
импорт arrow.core.Tuple2
импорт arrow.core.flatMap
стрелка импорта.core.left
импорт arrow.core.right
импорт arrow.core.toT
typealias Stack = Список
typealias StackEmpty = StackError.StackEmpty
запечатанный класс StackError {
объект StackEmpty: StackError ()
}
fun popE (stack: Stack): Либо > =
если (stack.isEmpty ()) StackEmpty.left ()
else stack.first (). let {
stack.drop (1) toT it
}.верно()
fun pushE (s: String, stack: Stack): Either > =
(listOf (s, * stack.toTypedArray ()) toT Unit).верно()
fun stackOperationsE (stack: Stack): Either > {
return pushE ("a", stack) .flatMap {(s1, _) ->
popE (s1) .flatMap {(s2, _) ->
popE (s2)
}
}
}
импорт arrow.core.Either
импорт arrow.core.Tuple2
импорт arrow.core.flatMap
импорт arrow.core.left
импорт arrow.core.right
импорт arrow.core.toT
typealias Stack = Список
typealias StackEmpty = StackError.StackEmpty
запечатанный класс StackError {
объект StackEmpty: StackError ()
}
fun popE (stack: Stack): Либо > =
если (стек.isEmpty ()) StackEmpty.left ()
else stack.first (). let {
stack.drop (1) toT it
}.верно()
fun pushE (s: String, stack: Stack): Either > =
(listOf (s, * stack.toTypedArray ()) toT Unit) .right ()
fun stackOperationsE (stack: Stack): Either > {
return pushE ("a", stack) .flatMap {(s1, _) ->
popE (s1) .flatMap {(s2, _) ->
popE (s2)
}
}
}
fun main () {
значение val =
// sampleStart
stackOperationsE (listOf ("привет", "мир", "!"))
// sampleEnd
println (значение)
}
стрелка импорта.ядро.
импорт arrow.core.Tuple2
импорт arrow.core.flatMap
импорт arrow.core.left
импорт arrow.core.right
импорт arrow.core.toT
typealias Stack = Список
typealias StackEmpty = StackError.StackEmpty
запечатанный класс StackError {
объект StackEmpty: StackError ()
}
fun popE (stack: Stack): Либо > =
если (stack.isEmpty ()) StackEmpty.left ()
else stack.first (). let {
stack.drop (1) toT it
}.верно()
fun pushE (s: String, stack: Stack): Either > =
(listOf (s, * stack.toTypedArray ()) toT Unit) .right ()
fun stackOperationsE (stack: Stack): Either > {
return pushE ("a", stack) .flatMap {(s1, _) ->
popE (s1) .flatMap {(s2, _) ->
popE (s2)
}
}
}
fun main () {
значение val =
// sampleStart
stackOperationsE (listOf ())
// sampleEnd
println (значение)
}
Как сразу видно, этот код при правильном моделировании ошибок стал более сложным. Но наша подпись теперь представляет собой простой стек
как список
с доменом ошибки.Давайте реорганизуем наше ручное управление состоянием в виде (S) -> Tuple2
до State
.
Итак, нам нужен возвращаемый тип, представляющий Либо
, либо StackError
, либо определенное состояние
из стека .
При работе с State
мы больше не передаем Stack
, поэтому нет параметра для проверки, пуст ли Stack
.
импорт arrow.core.ForId
стрелка импорта.mtl.StateT
fun _popS (): Либо > = TODO ()
Единственное, что мы можем сделать, это справиться с этим с помощью StateT
. Мы хотим обернуть State
на Either
. EitherKindPartial
– это псевдоним, который помогает нам исправить StackError
как параметр левого типа для Either
.
импорт arrow.core.Either
импорт arrow.core.EitherPartialOf
импорт arrow.core.extensions.либо.monad.monad
импорт arrow.core.extensions.either.monadError.monadError
импорт arrow.core.left
импорт arrow.core.right
импорт arrow.core.toT
import arrow.mtl.StateT
import arrow.mtl.run
импорт arrow.mtl.fix
typealias Stack = Список
typealias StackEmpty = StackError.StackEmpty
запечатанный класс StackError {
объект StackEmpty: StackError ()
}
// sampleStart
весело popS () = StateT , String> {stack: Stack ->
если (stack.isEmpty ()) StackEmpty.оставили()
else stack.first (). let {
stack.drop (1) toT it
}.верно()
}
fun pushS (s: String) = StateT , Unit> {stack: Stack ->
(listOf (s, * stack.toTypedArray ()) toT Unit) .right ()
}
весело stackOperationsS (): StateT , String> =
pushS ("a"). flatMap (Either.monad ()) {_ ->
popS (). flatMap (Either.monad ()) {_ ->
popS ()
}
}.исправить()
fun main () {
val value = stackOperationsS (). run (listOf ("привет", "мир", "!"))
println (значение)
}
// sampleEnd
стрелка импорта.ядро.
импорт arrow.core.EitherPartialOf
импорт arrow.core.extensions.either.monad.monad
импорт arrow.core.extensions.either.monadError.monadError
импорт arrow.core.left
импорт arrow.core.right
импорт arrow.core.toT
import arrow.mtl.StateT
import arrow.mtl.run
импорт arrow.mtl.fix
typealias Stack = Список
typealias StackEmpty = StackError.StackEmpty
запечатанный класс StackError {
объект StackEmpty: StackError ()
}
весело popS () = StateT , String> {stack: Stack ->
если (стек.isEmpty ()) StackEmpty.left ()
else stack.first (). let {
stack.drop (1) toT it
}.верно()
}
fun pushS (s: String) = StateT , Unit> {stack: Stack ->
(listOf (s, * stack.toTypedArray ()) toT Unit) .right ()
}
весело stackOperationsS (): StateT , String> =
pushS ("a"). flatMap (Either.monad ()) {_ ->
popS (). flatMap (Either.monad ()) {_ ->
popS ()
}
}.исправить()
fun main () {
значение val =
// sampleStart
stackOperationsS ().запустить (listOf ())
// sampleEnd
println (значение)
}
Хотя наш код очень похож на тот, что был у нас раньше, есть несколько ключевых преимуществ. Управление состоянием теперь содержится в State
, и мы имеем дело только с 1 монадой вместо 2 вложенных монад, поэтому мы можем использовать привязки монад!
импорт arrow.core.Either
импорт arrow.core.EitherPartialOf
импорт arrow.core.extensions.either.monad.monad
импорт arrow.core.extensions.either.monadError.monadError
стрелка импорта.core.left
импорт arrow.core.right
импорт arrow.core.toT
import arrow.mtl.StateT
импорт arrow.mtl.extensions.fx
typealias Stack = Список
typealias StackEmpty = StackError.StackEmpty
запечатанный класс StackError {
объект StackEmpty: StackError ()
}
весело popS () = StateT , String> {stack: Stack ->
если (stack.isEmpty ()) StackEmpty.left ()
else stack.first (). let {
stack.drop (1) toT it
}.верно()
}
fun pushS (s: String) = StateT , Unit> {stack: Stack ->
(listOf (s, * stack.toTypedArray ()) toT Unit) .right ()
}
// sampleStart
весело stackOperationsS2 () =
StateT.fx , String> (Either.monadError ()) {
! pushS ("а")
! popS ()
val (строка) = popS ()
нить
}
fun main () {
val value = stackOperationsS2 (). run (listOf ("привет", "мир", "!"))
println (значение)
}
// sampleEnd
импорт arrow.core.Either
импорт arrow.core.EitherPartialOf
импорт arrow.core.extensions.either.monad.monad
стрелка импорта.core.extensions.either.monadError.monadError
импорт arrow.core.left
импорт arrow.core.right
импорт arrow.core.toT
import arrow.mtl.StateT
импорт arrow.mtl.extensions.fx
typealias Stack = Список
typealias StackEmpty = StackError.StackEmpty
запечатанный класс StackError {
объект StackEmpty: StackError ()
}
весело popS () = StateT , String> {stack: Stack ->
если (stack.isEmpty ()) StackEmpty.left ()
else stack.first (). let {
stack.drop (1) toT it
}.верно()
}
fun pushS (s: String) = StateT , Unit> {stack: Stack ->
(listOf (s, * stack.toTypedArray ()) toT Unit) .right ()
}
// sampleStart
весело stackOperationsS2 () =
StateT.fx , String> (Either.monadError ()) {
! pushS ("а")
! popS ()
val (строка) = popS ()
нить
}
fun main () {
значение val =
// sampleStart
stackOperationsS2 (). запустить (listOf ())
// sampleEnd
println (значение)
}
Взгляните на документы EitherT
или OptionT
для альтернативной версии преобразователя монад для достижения различных целей.
uds-se / droidmate-bandits: стратегии дроидов с многорукими бандитами
Стратегии для DroidMate-2: платформа для тестового поколения Android.
Документ ISSTA’19: Изучение взаимодействий элементов пользовательского интерфейса
Презентация ISSTA’19
Инструмент можно скачать в любой каталог.
В этом документе мы называем каталог, в котором находится инструмент, как
По умолчанию входные apks должны быть расположены в
, а выходные данные будут храниться в
DM-2-Bandits построен на основе DroidMate-2 и автоматически загружает все зависимости из JitPack и Maven Central.
Конфигурация среды
Для этого требуется установить JDK и Android SDK и настроить соответствующие переменные среды JAVA_HOME
и ANDROID_HOME
.
Вот ссылка с подробным описанием того, как установить JDK и Android SDK.
Инструмент также интегрирован в Travis-CI, его файл конфигурации содержит все команды, используемые для его настройки и выполнения.
В случае возникновения проблем с компиляцией инструмента, посмотрите DM-2 wiki
Устройства Android
Для работы инструмента требуется устройство или эмулятор, и устройство должно быть распознано командой adb devices
.Эмулятор или устройство необходимо подключить перед запуском инструмента.
Мы не поставляем эмулятор устройства вместе с инструментом, чтобы облегчить его интеграцию с различными настройками, такими как физические устройства, предпочтительный эмулятор или фермы внешних устройств.
Поддержка эмулятора
Инструмент можно использовать с эмулятором.
Эмулятор Android Virtual Device (AVD) является частью SDK.
Google предоставляет следующее руководство о том, как создать виртуальное устройство с помощью Android Studio, и это руководство, чтобы запустить его из командной строки.
В основном мы используем Nexus 5X API 25 или Google Pixel XL API 26.
Физические устройства
Проверьте список поддерживаемых моделей устройств DM-2.
Компиляция
в папке
выполнить / gradlew clean build
(Linux / OSX) или gradlew.bat clean build
(Windows)
Обертка Gradle автоматически загрузит все необходимые зависимости
Тестирование вашей установки
Чтобы убедиться, что все работает нормально, выполните:
./ gradlew run --args = "- help"
В нем будут перечислены все доступные параметры конфигурации.
Получение apks
Apks для тестирования можно загрузить из F-Droid или других магазинов приложений, таких как ApkPure.
Инструмент выполняется в 2 этапа: инструмент и разведка .
Instrumentation перекомпилирует APK с помощью операторов журнала, чтобы мы могли отслеживать покрытие во время тестирования. Исследование запускает приложение и взаимодействует с ним.
По умолчанию оба шага ищут файлы apks в каталоге
.
Кроме того, шаг инструментария производит свои выходные данные в каталоге
, тогда как шаг исследования сохраняет свои результаты в каталоге
.
Обратите внимание, что выходная папка очищается после каждого исследования, если вы последовательно выполняете несколько экспериментов, ваши результаты будут перезаписаны.
Шаг 1. Инструментирование приложений для покрытия кода
Чтобы инструмент обеспечил покрытие, необходимо сначала оснастить его инструментарием.
в папке
выполните команду ниже для инструментария приложения (оно возьмет первое приложение из папки
).
./gradlew run --args = "- ExecutionMode-explore = false --ExecutionMode-охват = true"
После завершения работы с инструментами создается 2 файла:
- Инструментальный APK
- Список инструментальных отчетов
Перед выполнением исследования удалите исходный файл apk из входной папки .
Шаг 2. Изучение приложения
Выполнение исследования с FPS (выбор, пропорциональный пригодности) – только статическая модель
Чтобы запустить эксперимент с базовой стратегией для 100 кликов, в папке
выполните:
./gradlew run --args = "- fps true --StatementCoverage-enableCoverage = true --Selectors-randomSeed = 0 --Selectors-actionLimit = 100"
Выполнение исследования с FPS-H (Гибридный режим пропорционального отбора) – Статическая модель + RL
Чтобы запустить эксперимент с базовой стратегией для 100 кликов, в папке
выполните:
./ gradlew run --args = "- fpsh true --StatementCoverage-enableCoverage = true --Selectors-randomSeed = 0 --Selectors-actionLimit = 100"
Проведение исследования с Epsilon-Greedy – только RL
Чтобы запустить эксперимент с базовой стратегией для 100 кликов, в папке
выполните:
./gradlew run --args = "- e true --StatementCoverage-enableCoverage = true --Selectors-randomSeed = 0 --Selectors-actionLimit = 100"
Проведение разведки с помощью Epsilon-Greedy Hybrid – статическая модель + RL
Чтобы запустить эксперимент с базовой стратегией для 100 кликов, в папке
выполните:
./ gradlew run --args = "- eh true --StatementCoverage-enableCoverage = true --Selectors-randomSeed = 0 --Selectors-actionLimit = 100"
Выполнение разведки с помощью Thompson Sampling – только RL
Чтобы запустить эксперимент с базовой стратегией для 100 кликов, в папке
выполните:
./gradlew run --args = "- t true --StatementCoverage-enableCoverage = true --Selectors-randomSeed = 0 --Selectors-actionLimit = 100"
Проведение разведки с помощью Thompson Sampling Hybrid – статическая модель + RL
Чтобы запустить эксперимент с базовой стратегией для 100 кликов, в папке
выполните:
./ gradlew run --args = "- th true --StatementCoverage-enableCoverage = true --Selectors-randomSeed = 0 --Selectors-actionLimit = 100"
Примечание: Инструментарий сохраняет исходное (не оснащенное инструментами) приложение в том же месте, чтобы запустить только версию с покрытием, переместите исходный apk в другую папку.
Результаты по умолчанию сохраняются в каталоге
.
Наиболее важные элементы выходной папки:
-
охват
: содержит утверждения, достигнутые в каждом действии исследования.Эти данные можно сравнить с исходным набором инструментированных утверждений для получения покрытия. -
модель
: содержит модель приложения DM-2 со всеми выполненными действиями (трассировка * .csv
), а также все наблюдаемыесостояния
ивиджеты
. -
log
: Копия logcat устройства во время исследования.
Для бумажных экспериментов мы использовали только достигнутые утверждения из
.
Если папка покрытия пуста, вы запускаете apk, который не был инструментирован. Пожалуйста, проверьте Шаг 1
Перечислить все доступные аргументы:
Чтобы просмотреть все доступные параметры, запустите с --help
./gradlew run --args = "- help"
Импорт в другой проект
Чтобы импортировать бандитов Dm-2 в другой проект, построенный на платформе DroidMate-2, следуйте инструкциям Jitpack
Окно не может быть извлечено
Если вы видите следующее сообщение об ошибке:
14:49:43 WARN [main @ coroutine # 1] o.droidmate.command.ExploreCommand начальная выборка (warnIfNotHomeScreen) не удалась
java.lang.IllegalStateException: Ошибка: отображаемые окна не могут быть извлечены [DisplayedWindow (w = AppWindow (windowId = 969, pkgName = com.android.systemui, hasInputFocus = false, hasFocus = false, limits = 0: 0: 1440: 84) ), initialArea = [Rect (0, 0 - 1440, 84)], rootNode = null, isKeyboard = false, layer = 1, bounds = Rect (0, 0 - 1440, 84), windowType = 3, isLauncher = false) ]
в org.droidmate.uiautomator2daemon.uiautomatorExtensions.UiAutomationEnvironment.getDisplayedWindows (UiAutomationEnvironment.kt: 191)
в org.droidmate.uiautomator2daemon.uiautomatorExtensions.UiAutomationEnvironment $ getDisplayedWindows $ 1.invokeSuspend (неизвестный источник)
в kotlin.coroutines.jvm.internal.BaseContinuationImpl.resumeWith (ContinuationImpl.kt: 32)
в kotlinx.coroutines.ResumeModeKt.resumeMode (ResumeMode.kt: 67)
в kotlinx.coroutines.DispatchedKt.resume (Dispatched.kt: 272)
в kotlinx.coroutines.DispatchedKt.dispatch (Dispatched.kt: 261)
в kotlinx.coroutines.CancellableContinuationImpl.dispatchResume (CancellableContinuationImpl.kt: 218)
в kotlinx.coroutines.CancellableContinuationImpl.resumeImpl (CancellableContinuationImpl.kt: 227)
в kotlinx.coroutines.CancellableContinuationImpl.resumeUndispatched (CancellableContinuationImpl.kt: 299)
в kotlinx.coroutines.EventLoopImplBase $ DelayedResumeTask.run (EventLoop.kt: 298)
в kotlinx.coroutines.EventLoopImplBase.processNextEvent (EventLoop.kt: 116)
в kotlinx.coroutines.BlockingCoroutine.joinBlocking (Builders.kt: 76)
на kotlinx.coroutines.BuildersKt__BuildersKt.runBlocking (Builders.kt: 53)
в kotlinx.coroutines.BuildersKt.runBlocking (неизвестный источник)
в kotlinx.coroutines.BuildersKt__BuildersKt.runBlocking $ default (Builders.kt: 35)
в kotlinx.coroutines.BuildersKt.runBlocking $ default (Неизвестный источник)
в org.droidmate.uiautomator2daemon.UiAutomator2DaemonDriver.executeCommand (UiAutomator2DaemonDriver.kt: 48)
в org.droidmate.uiautomator2daemon.UiAutomator2DaemonServer.onServerRequest (UiAutomator2DaemonServer.kt: 42)
в org.droidmate.uiautomator2daemon.UiAutomator2DaemonServer.onServerRequest (UiAutomator2DaemonServer.kt: 33)
в org.droidmate.uiautomator2daemon.Uiautomator2DaemonTcpServerBase $ ServerRunnable.run (Uiautomator2DaemonTcpServerBase.java:145)
в java.lang.Thread.run (Thread.java:764)
Это означает, что DM-2 не смог подключиться к службе специальных возможностей на устройстве.
Перезагрузите устройство и попробуйте исследование еще раз.
Не найдено устройств Android, исключение
Если вы видите NoAndroidDevicesFoundException
, проверьте соединение с вашим устройством с помощью команды adb devices
.Устройство должно быть идентифицировано ADB для использования в DM.
Отсутствует Qt / lib
Если при установке эмулятора возникают проблемы, например:
[4601566656]: ОШИБКА: android / android-emu / android / qt / qt_setup.cpp: 28: библиотека Qt не найдена в ../emulator/lib64/qt/lib
Не удалось запустить '/usr/local/Caskroom/android-sdk/4333796/tools/../emulator/qemu/darwin-x86_64/qemu-system-i386': такого файла или каталога нет
Эмулятор Android требует особых характеристик хоста, таких как qemu (e.грамм. при работе в Docker) и графической карте (для использования аппаратного ускорения рендеринга). Если вы используете виртуальную среду (например, Docker), попробуйте ее в своей ОС. В противном случае взгляните на этот поток переполнения стека.
Другие исключения
Исключительная ситуация в потоке «main» org.droidmate.device.android_sdk.AdbWrapperException: не удалось выполнить установку adb. О боже.
в org.droidmate.device.android_sdk.AdbWrapper.installApk (AdbWrapper.kt: 149)
на org.droidmate.device.AndroidDevice.installApk (AndroidDevice.kt: 361)
в org.droidmate.device.AndroidDevice.reinstallUiAutomatorDaemon (AndroidDevice.kt: 372)
в org.droidmate.device.deviceInterface.RobustDevice $ переустановитьUiAutomatorDaemon2.invokeSuspend (RobustDevice.kt: 645)
в org.droidmate.device.deviceInterface.RobustDevice2.invokeSuspend (RobustDevice.kt: 645)
в org.droidmate.device.deviceInterface.RobustDevice2.invokeSuspend (RobustDevice.kt: 645)
в org.droidmate.device.deviceInterface.RobustDevicereinstallUiAutomatorDaemon2.invoke (RobustDevice.kt)
в org.droidmate.misc.Utils2.invoke (RobustDevice.kt)
в org.droidmate.misc.Utils2.invoke (RobustDevice.kt)
в org.droidmate.misc.UtilsCompanion.retryOnException (Utils.kt: 57)
в org.droidmate.misc.UtilsCompanionCompanionCompanionretryOnException1.invokeSuspend (Utils.kt)
в kotlin.coroutines.jvm.internal.BaseContinuationImpl.resumeWith (ContinuationImpl.kt: 32)
(...)
Проблема возникла при запуске TCP-сервера на устройстве, который использовался для взаимодействия с устройством.Пожалуйста, перезапустите устройство или эмулятор.
Дополнительные инструкции по настройке можно найти в проекте DroidMate-2.
% PDF-1.4 % 549 0 объект > эндобдж xref 549 262 0000000016 00000 н. 0000007155 00000 н. 0000007364 00000 н. 0000007408 00000 н. 0000007444 00000 н. 0000009862 00000 н. 0000009997 00000 н. 0000010145 00000 п. 0000010281 00000 п. 0000010428 00000 п. 0000010564 00000 п. 0000010711 00000 п. 0000010847 00000 п. 0000010994 00000 п. 0000011130 00000 п. 0000011277 00000 п. 0000011412 00000 п. 0000011559 00000 п. 0000011695 00000 п. 0000011842 00000 п. 0000011978 00000 п. 0000012125 00000 п. 0000012261 00000 п. 0000012408 00000 п. 0000012543 00000 п. 0000012692 00000 п. 0000012907 00000 н. 0000013055 00000 п. 0000013540 00000 п. 0000013721 00000 п. 0000013909 00000 н. 0000013946 00000 п. 0000014150 00000 п. 0000014357 00000 п. 0000014563 00000 п. 0000014658 00000 п. 0000015166 00000 п. 0000015355 00000 п. 0000015813 00000 п. 0000016605 00000 п. 0000017307 00000 п. 0000017674 00000 п. 0000017962 00000 н. 0000018129 00000 п. 0000018583 00000 п. 0000039211 00000 п. 0000049961 00000 н. 0000055753 00000 п. 0000061410 00000 п. 0000066312 00000 п. 0000071711 00000 п. 0000072252 00000 п. 0000072381 00000 п. 0000077192 00000 п. 0000086338 00000 п. 0000094407 00000 п. 0000105732 00000 н. 0000112863 00000 н. 0000115556 00000 п. 0000115953 00000 н. 0000116013 00000 н. 0000117818 00000 п. 0000118008 00000 н. 0000118933 00000 н. 0000119112 00000 н. 0000119456 00000 н. 0000119640 00000 н. 0000120174 00000 н. 0000120294 00000 н. 0000134231 00000 п. 0000134270 00000 н. 0000134948 00000 н. 0000135101 00000 п. 0000135388 00000 п. 0000135536 00000 н. 0000136147 00000 н. 0000136300 00000 н. 0000136884 00000 н. 0000137037 00000 н. 0000137606 00000 н. 0000137759 00000 н. 0000138329 00000 н. 0000138482 00000 н. 0000139044 00000 н. 0000139197 00000 н. 0000139742 00000 н. 0000139895 00000 н. 0000140429 00000 н. 0000140582 00000 н. 0000141124 00000 н. 0000141277 00000 н. 0000141805 00000 н. 0000141958 00000 н. 0000142493 00000 н. 0000142646 00000 н. 0000143163 00000 н. 0000143316 00000 н. 0000143914 00000 н. 0000144067 00000 н. 0000144585 00000 н. 0000144738 00000 н. 0000145258 00000 н. 0000145411 00000 н. 0000145940 00000 н. 0000146093 00000 н. 0000146613 00000 н. 0000146766 00000 н. 0000147291 00000 н. 0000147444 00000 н. 0000147961 00000 п. 0000148114 00000 п. 0000148717 00000 н. 0000148870 00000 н. 0000149022 00000 н. 0000149175 00000 н. 0000149328 00000 н. 0000149481 00000 н. 0000149634 00000 н. 0000149787 00000 н. 0000149939 00000 н. 0000150558 00000 н. 0000150712 00000 н. 0000150865 00000 н. 0000151017 00000 н. 0000151170 00000 н. 0000151323 00000 н. 0000151476 00000 н. 0000151629 00000 н. 0000151782 00000 н. 0000151935 00000 н. 0000152088 00000 н. 0000152241 00000 н. 0000152393 00000 н. 0000152546 00000 н. 0000152699 00000 н. 0000152852 00000 н. 0000153005 00000 н. 0000153158 00000 н. 0000153311 00000 н. 0000153464 00000 н. 0000153617 00000 н. 0000153770 00000 н. 0000153923 00000 н. 0000154075 00000 н. 0000154228 00000 н. 0000154381 00000 н. 0000154534 00000 н. 0000154687 00000 н. 0000154840 00000 н. 0000154992 00000 н. 0000155145 00000 н. 0000155298 00000 н. 0000155450 00000 н. 0000155603 00000 н. 0000155754 00000 н. 0000155906 00000 н. 0000156058 00000 н. 0000156211 00000 н. 0000156364 00000 н. 0000156517 00000 н. 0000156670 00000 н. 0000156823 00000 н. 0000156976 00000 н. 0000157129 00000 н. 0000157282 00000 н. 0000157435 00000 н. 0000157588 00000 н. 0000157741 00000 н. 0000157894 00000 н. 0000158047 00000 н. 0000158200 00000 н. 0000158353 00000 н. 0000158506 00000 н. 0000158658 00000 н. 0000158811 00000 н. 0000158964 00000 н. 0000159115 00000 н. 0000159268 00000 н. 0000159421 00000 н. 0000159574 00000 н. 0000159727 00000 н. 0000159880 00000 н. 0000160033 00000 н. 0000160186 00000 п. 0000160339 00000 н. 0000160492 00000 п. 0000160645 00000 н. 0000160798 00000 н. 0000160951 00000 п. 0000161103 00000 п. 0000161256 00000 н. 0000161409 00000 н. 0000161562 00000 н. 0000161715 00000 н. 0000161868 00000 н. 0000162021 00000 н. 0000162174 00000 н. 0000162327 00000 н. 0000162480 00000 н. 0000162633 00000 н. 0000162786 00000 н. 0000162939 00000 н. 0000163092 00000 н. 0000163244 00000 н. 0000163396 00000 н. 0000163993 00000 н. 0000164146 00000 н. 0000164723 00000 н. 0000164876 00000 н. 0000165462 00000 н. 0000165615 00000 н. 0000166181 00000 п. 0000166334 00000 н. 0000183918 00000 н. 0000184361 00000 н. 0000184409 00000 н. 0000186593 00000 н. 0000186780 00000 н. 0000186964 00000 н. 0000187151 00000 н. 0000187344 00000 н. 0000187528 00000 н. 0000187721 00000 н. 0000187908 00000 н. 0000188092 00000 н. 0000188276 00000 н. 0000188460 00000 н. 0000188930 00000 н. 0000189114 00000 н. 0000189298 00000 н. 0000189482 00000 н. 0000189666 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001
00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 0000193988 00000 н. 0000194036 00000 н. 0000194429 00000 н. 0000194721 00000 н. 0000195146 00000 н. 0000195218 00000 н. 0000195567 00000 н. 0000195697 00000 н. 0000195833 00000 н. 0000195982 00000 н. 0000196150 00000 н. 0000196360 00000 н. 0000196512 00000 н. 0000196708 00000 н. 0000196864 00000 н. 0000197032 00000 н. 0000197183 00000 н. 0000197362 00000 н. 0000197515 00000 н. 0000197702 00000 н. 0000197949 00000 н. 0000005536 00000 н. трейлер ] / Назад 1180203 >> startxref 0 %% EOF 810 0 объект > поток h ޜ ViPSW> /!% Z “[Xv! QY # BTDa \ BDn71” Vlj “> * ر 8 q) PjQ [e: mϟ} | w ‘Argasidae), собранные из почвы гнезд и подстилки Synthliboramphus antiquus и Hydrobates monorhis, на Чилбале. Остров, юго-западная провинция Чолланам, Республика Корея
729
2015 KIM ET AL.: ORNITHODOROS SAWAII НА ОСТРОВЕ ЧИЛБАЛ, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
http://dx.doi.org/10.11158/saa.11.2.1
Heath, A.C.G. И Хардвик, С. (2011) Роль человека в ввозе клещей в Новую Зеландию: угроза общественному здоровью и биобезопасности
. Журнал Медицинской ассоциации Новой Зеландии, 124, 1–16.
Hoogstraal, H., Kaiser, M.N. И Истон, E.R. (1976) Ornithodoros (Alectorobius) capensis Neumann (Ixodoidea:
Argasidae), паразитирующий на людях и птицах, гнездящихся на островах в озерах Восточной Африки.Журнал Medical Ento –
mology, 12, 703–704.
http://dx.doi.org/10.1093/jmedent/12.6.703
Hughes, L.E., Clifford, C.M., Thomas, L.A., Дания, H.A. И Филип, О. (1964) Выделение и характеристика вируса
a из мягких клещей (Ornithodoros capensis Group), собранных на Буш-Ки, Драй-Тортугас, Флорида. Американский
Журнал тропической медицины и гигиены, 13, 118–122.
Hutcheson, HJ, Gorham, C.H., Machain-Williams, C., Лороно-Пино, М.А., Джеймс, А.М., Марлин, Н.Л., Винн,
Б., Бити, Б.Дж. и Блэр, К.Д. (2005) Экспериментальная передача вируса Западного Нила (Flaviviridae: Flavivirus)
клещами Carios capensis из Северной Америки. Трансмиссивные и зоонозные болезни, 5, 293–295.
http://dx.doi.org/10.1089/vbz.2005.5.293
Jang, WJ, Kim, JH, Choi, YJ, Jung, KD, Kim, YG, Lee, SH, Choi, MS, Kim , IS, Walker, DH & Park,
KH (2004) Первые серологические свидетельства риккетсиоза группы пятнистой лихорадки человека в Корее.Журнал клинической
микробиологии, 42, 2310–2313.
http://dx.doi.org/10.1128/JCM.42.5.2310-2313.2004
Jonkers, A.H., Casals, J., Aitken, T.H. И Спенс Л. (1973) Вирус Сольдадо, новый агент от тринидадских клещей Ornithod-
oros. Журнал медицинской энтомологии, 10, 517–519.
Канг, Дж. Г., Ким, Х. К., Чой, С. Ю., Нам, Х. Ю., Ча, Х. Ю., Кляйн, Т. А., Ко, С. Дж. И Чэ, Дж. (2013) Molecular
: обнаружение видов Anaplasma, Bartonella и Borrelia в клещах, собранных у перелетных птиц с острова Хонг-до
, Республика Корея.Трансмиссивные и зоонозные болезни, 13, 215–225.
http://dx.doi.org/10.1089/vbz.2012.1149
Кавабата, Х., Андо, С., Кишимото, Т., Куране, И., Такано, А., Ногами, С., Фудзита , Х., Цуруми, М., Накамура, Н.,
Сато, Ф., Такахаши, М., Ушидзима, Ю., Фукунага, М., Ватанабе, Х. (2006) Первое обнаружение риккетсий в
мягкотелые клещи, ассоциирующиеся с морскими птицами, Япония. Микробиология и иммунология, 50, 403–406.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1348-0421.2006.tb03807.x
Ки, С., Хван, К.Дж., О, Х.Б., Ким, М.Б., Шим, Дж. К., Ри, Х.И. И Парк, К. (1994) Выделение и идентификация
Borrelia burgdorferi в Корее. Журнал Корейского общества микробиологии, 29, 301–310.
Кейранс, Дж. Э., Хатчесон, Х. Дж. И Оливер, Дж. Х., младшие (1992) Ornithodoros (Alectorobius) capensis Neumann (Acari:
Ixodoidea: Argasidae), паразит морских птиц, поселившийся вдоль юго-восточного побережья США.
Журнал медицинской энтомологии, 29, 371–373.
http://dx.doi.org/10.1093/jmedent/29.2.371
Kim, CM, Kim, JY, Yi, YH, Lee, MJ, Cho, MR, Shah, DH, Klein, TA, Kim , HC, Song, JW, Chong, ST,
O’Guinn, ML, Lee, JS, Lee, IY, Park, JH И Чэ, Дж. (2005) Обнаружение видов Bartonella у клещей,
клещей и мелких млекопитающих в Корее. Журнал ветеринарных наук, 6, 327–334.
Ким, Х.С., Ко, С.Дж., Чой, К.Ю., Нам, Х.Й., Чае, Х.Й., Чонг, С.Т., Кляйн, Т.А., Самес, В.Дж., Роббинс, Р.Г. &
Chae, J.S. (2009a) Наблюдение за перелетными птицами за клещами, включая новый учет Haemaphysalis ornithophila
Hoogstraal and Kohls, 1959 (Acari: Ixodidae) из Хонг-до (остров Хонг), Республика Корея. Систематическая и
Прикладная акарология, 14, 3–10.
Ким, К.Х., Йи, Дж.Й., Ким, Г.Й., Чой, С.Дж., Джун, К.И., Ким, Н.Х., Гюн, П.Г., Ким, Н.Дж., Ли, Дж.К. И О, доктор медицины (2013)
Сильная лихорадка с синдромом тромбоцитопении, Южная Корея, 2012.Emerging Infectious Diseases, 19, 1892–
1894.
http://dx.doi.org/10.3201/eid1911.130792
Kim, S.Y., Jeong, Y.E., Yun, S.M., Lee, I.Y, Han, M.G. И Джу, Ю. (2009b) Молекулярные доказательства вируса клещевого энцефалита
у клещей в Южной Корее. Медицинская и ветеринарная энтомология, 23, 15–20.
Kimura, M. (1980) Простой метод оценки скорости эволюции замен оснований посредством сравнительных исследований
нуклеотидных последовательностей.Журнал молекулярной эволюции, 16, 111–120.
http://dx.doi.org/10.1007/BF01731581
Китаока, С. и Сузуки, Х. (1973) Орнитодорос (Алекторобиус) sawaii sp.n. (Ixodoidea, Argasidae), ассоциированный с
полосатым буревестником Calonectris leucomelas с островов Амами-Осима, Япония. National Institute
of Animal Health Quarterly, 13, 142–148.
Китаока, С. и Судзуки, Х. (1974) Отчеты о медико-зоологических исследованиях на островах Нансей.Часть 2. Клещи
и их сезонная распространенность в южной части Амамиосима. Санитарная энтомология, 25, 21–26 (на японском).
Ко, С., Кан, Дж. Г., Ким, С. Ю., Кляйн, Т. А., Ким, Х. К., Чонг, С. Т., Самес, В. Дж., Юн, С. М., Джу, Ю. Р. И Чэ, Дж.
(2010) Распространенность вируса клещевого энцефалита у клещей из южной Кореи. Журнал ветеринарных наук,
11, 197–203.
Определение доступных средств покрытия рисков на один год включает стандартные компоненты, такие как, в частности, собственный капитал в соответствии с МСФО, компоненты, аналогичные […]собственный капитал (подчиненный […] капитальный и гибридный капитал al ) , расходы по отложенному налогу a s w ell как запланировано […] Результатна ближайшие двенадцать месяцев. hyporealestate.com | Die Definition der verfgbaren Risikodeckungsmasse fr ein Jahr beinhaltet branchenbliche Komponenten wie im Wesentlichen das bilanzielle Eigenkapital nach IFRS, […]eigenkapitalhnliche Komponenten (Nachrang- […] und Hyb ri dkapi tal ), latente Steueraufwendungen sow ie das g ep lante […]Ergebnis der nchsten zwlf Monate. hyporealestate.com |
собственный капитал в соответствии с МСФО, компоненты аналогичны […] Собственный капитал(субординированный капитал […] и гибридная капитализация al ) , расходы по отложенному налогу a s w ell как запланировано […] Результатна ближайшие двенадцать месяцев. pfandbriefbank.com | Die Definition der verfgbaren Risikodeckungsmasse fr ein Jahr beinhaltet branchenbliche Komponenten wie im Wesentlichen das bilanzielle Eigenkapital nach IFRS, […]eigenkapitalhnliche Komponenten (Nachrang- […] und Hybr id kapit al) , latente Steueraufwendungen s owi e das g eplante […]Ergebnis der nchsten zwlf Monate. pfandbriefbank.com |
Кроме того, было евро. […] Увеличение на 1,0 млн. e i n отложенные налоговые расходы a n d a EUR 0.5 миллионов […]прирост чистых оборотных активов, […]по сравнению с сокращениями на 0,9 млн евро и 0,6 млн евро соответственно в предыдущем году. syskoplan.de | […] un d des Nettoumlaufvermgens (+0,5 млн.Евро), wo […]im Vorjahr noch Rckgnge (-0,9 Mio. Euro bzw. -0,6 Mio. Euro) zu verzeichnen waren. syskoplan.de |
Из-за ситуации потери и […] непризнание a l l отложенный налог a s se ts, t he s e o f r дополнительный капитал […]вычтено из капитала […]резерв без учета налога на прибыль. paion.de | Aufgrund der Verlustsituation sowie […]der NichtAktivierung […] smtl ic her akti ve r latenter Steuern w er den di ese Kosten der Ka ..]ohne Bercksichtigung […]von Ertragsteuern mit der Kapitalrcklage verrechnet. paion.de |
Ключевые оценки и дискреционные решения были особенно необходимы в отношении определения срока полезного использования, параметров для оценки пенсионных обязательств и пенсионных активов, оценки вероятности и степени использования в случае определенных начислений, оценки раскрытие баланса по выбытию, включающему […]обязательство обратного выкупа, […] realisabilit y o f отложенный налог a s se ts, капитализация разработки me n t 9057 t he определение […]будущих денежных средств […]движение единиц, генерирующих денежные средства и их эквиваленты, и передача лизинговых активов. ferrostaal.com | Wesentliche Schtzungen und Ermessensentscheidungen waren insbesondere hinsichtlich der Festlegung von Nutzungsdauern, der Parameter fr die Bewertung von Pensionsverpflichtungen und Pensionsvermgen, der Einschtzung der Wahrsmeitungen der Wahrscheinlichkee, der Einschtzung der Wahrsmeitungen der Wahrscheinlahrungen der. […] Rcknahmeverpflichtung, der […] Realisierbar ke it ak tiv er latenter Steuern, de r Ak tivi er ung vonos ung vonos st immung […]der zuknftigen Денежные потоки […]von Zahlungsmittelgenerierenden Einheiten sowie der Zuordnung von Leasingvermgen erforderlich. ferrostaal.com |
Прочие запасы включают […] итоговая сумма от o m отложенный налог o n t h e f ublic flotation […]в связи с изменением […] Ставка налога на прибыль, на сумму 372 тенге, которая была напрямую добавлена к собственному капиталу. itn-nanovation.de | In den sonstigen Rcklagen ist das infolge […]des vernderten […] Ertragsteuersatze s aus den latenten Steuern auf die Kosten des Brs en банды […]resultierende direkt dem Eigenkapital […]zuzurechnende Ergebnis in Hhe von TEUR 372 erfat. itn-nanovation.de |
Отложенный налог l i ab обязательства относятся к капитализированному развитию me n t затраты , t 9057 ..] между швейцарскими налоговыми правилами […]и положения МСФО, касающиеся срока полезного использования гудвила BISON Systems AG, сторнирования налоговых списаний, учета незавершенного производства на основе метода процента выполнения согласно МСФО в отношении налоговой базы , а также кредит ISP * D International Software Partners GmbH, Poing, компании PC-Ware Information Technologies Ltd. pc-ware.com | Passi ve latente Steuern erg ebe n sic h aufgrund d er aktivi erten der er aktivi erten den …] Nutzungsdauer des […]Goodwills der BISON Systems AG nach Schweizer Steuerrecht und den IFRS, Aufholung von steuerrechtlichen Wertberichtigungen, aus der Bilanzierung der Auftrge in Bearbeitung nach dem Prinzip Descent-of-Complete nach ISPRS im Verglenzur Steuernzin, * D International Software Partners GmbH, Poing, gegen die PC-Ware Information Technologies Ltd. pc-ware.com |
Активы сегмента включают все текущие и […]внеоборотные активы […] с исключением n o f отложенный налог a s se ts, капитализированная разработка me n затраты t a n d процентные активы.nordex-online.com | Das Segmentvermgen beinhaltet smtliche kurz- und […]langfristigen Vermgenswerte mit […] Ausnahm e von a kti ve n latenten Steuern, a kt iviert en Entwicklungskosten 9057 9057 Entwicklungskosten ic 905 … ]Vermgen. nordex-online.com |
Для получения информации о компоненте собственного капитала […] Конвертируемая облигацияи […] партнеры по адресу e d отложенный налог a s se ts / пассивы, транзакции ti o n n n n 9057 a nd налог на прибыль […]скидок, пожалуйста […]прочтите пояснительные комментарии к Примечанию 34. mtu-main maintenance.com | Zum Ausweis der Eigenkapitalkomponente der Wandelschuldverschreibung und der in diesem […]Zusammenhang stehenden […] Steuerlate nz en, der Transaktionskosten und der d amit verbundenen Ertragsteuervorteile […]wird auf die Ausfhrungen unter Abschnitt 34. mtu-main maintenance.com |
Для переноса фактического налога […]расходы за 2005 финансовый год, […] амортизация n o f отсроченная t a xa т ция, которая была связана с капитальными закупками me n n n затраты , w как рекордер d a s отложенный налог e x pe nditure.interhyp.ag | Um auf den tatschlichen Steueraufwand fr das Geschftsjahr 2005 berleiten zu […]knnen, матрица wurde […] Auflsung d er latenten Steuern , di e in Zusamme nh ang m it den Kapitalbeschaffungskosten Kapitalbeschaffungskoste Steueraufwand erfas st .interhyp.ag |
Отложенный налог l i ab ilities Develop me n t затраты a n dangible 905 активов 1,391,455,81 brainforce.com | p as siv e latente Steuern En twicklungskosten und sons ti ge immaterielle […] Vermgenswerte 1.391.455,81 brainforce.com |
Ответственность- si d e отложено t a xe s, особенно те, которые созданы за счет капитализации разработки me n t t t , w il l быть записано d a s отложенный налог e x e x e 9057 x e 9057 d отложено t a xe s. nexus-ag.de | P a ssi ve latente St eue rn, d ie insbesondere durch die Aktiv ie ступенька 905 905 Entwick Entwick n, werde n als latente Steueraufwendungen m it den akt iv iert en latenten St euern ver nexus-ag.de |
Отложенный налог l i ab ilities Develop me n t затраты O t r ] Активы Дебиторская задолженность brainforce.com | p as siv e latente Steuern En twicklungskosten so nstig es Anlagevermgen […] Forderungen brainforce.com |
Фокус аудита, который Комитет по аудиту определил с независимым аудитором, включал определенные статьи в балансе (стоимость дебиторской задолженности и запасов, полнота и оценка резервов, в частности резервов по гарантии, дополнения и оценка […]основных средств, […] капитализация разработки мне n t затраты i n a в соответствии с IAS 3 8 , налоги p en sions, казначейство […]акций), признание выручки […]и периодических начислений для чистых продаж, проводок консолидации, а также сверка в соответствии с МСФО, Примечаниями к финансовой отчетности и Обсуждением и анализом руководства. pfeiffer-vacuum.com | Der Prfungsausschuss hat mit dem Abschlussprfer unter anderem folgende Prfungsschwerpunkte festgelegt: bestimmte Bilanzpositionen (Werthaltigkeit der Forderungen und Vorrte, Vollstndigkeit und Bewertung von Rckstellungen, insubrebesungistungen 12 […] Bewertung von […] Anlagevermgen, Akti vi erung vo n Entwicklungskosten n ach IAS 38 erung 9057, латентный 9057 9057 en ig ene Anteile), […]Umsatzrealisierung […]und periodengerechte Umsatzabgrenzung, Konsolidierungsbuchungen sowie IFRS-berleitung, Anhang und Lagebericht. pfeiffer-vacuum.com |
срок полезного использования нематериальных активов и основных средств, будущие денежные потоки и процентные ставки, относящиеся к тестам на обесценение гудвила, оценку обязательств от покупки SQS Nordic (ранее Validate) и SQS India (ранее VeriSoft), критерии в отношении МСФО 38.57 […]согласно […] капитализация разработки me n t затраты , t he recoverabilit y o f f n l перенесено, […]оценка […]пенсионных активов и пассивов, ставка конфискации выплат, основанных на акциях. sqs-group.com | die Nutzungsdauer von immateriellen Vermgensgegenstnden und Gegenstnden des Sachanlagevermgens, zuknftige Cashflows und Zinsstze bezglich der Wertminderungstests von Geschfts- oder Firmenwerten, die BewerthemalsErbiten der Verbindic […]38.57 hinsichtlich der […] Aktivie ru ng v на Entwicklungskosten, d ie Nutzb arke it latenter Steuern a uf Ver 905 …die Bewertung von Pensionsansprchen […]und Pensionsverpflichtungen, die Anzahl der verwirkten anteilsbasierten Vergtungen. sqs-group.com |
Следующие остатки обычно классифицируются как долгосрочные: долевые ценные бумаги, инвестиции в ассоциированные компании, инвестиции инвестиционных компаний, реальные […]владение недвижимостью за […] инвестиции, отложенный полис приобретение ti o n затраты o n l ife страхование Contra ct s defer 9057 a s se ts, гудвилл, прочие нематериальные […]активов, резервы […]для паевых продуктов, обязательств по инвестиционным контрактам и отложенных налоговых обязательств. zdownload.zurich.com zdownload.zurich.com | Die nachstehenden Positionen werden allgemein als langfristig klassifiziert: Aktien, Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften, durch Anlagegesellschaften […]gehaltene Titel, […] Renditeliegenschaft en , akt ivi ert e Abschlusskosten a uf Leb Ensve rs icherungrg8 9057 vetech 9057 Goodw il l, brige […]immaterielle Aktiven, […]Rckstellungen fr anteilgebundene Produkte, Verbindlichkeiten fr Kapitalanlagevertrge und latente Steuerverbindlichkeiten. zdownload.zurich.com zdownload.zurich.com |
Объединенный начальный баланс HSB Group на момент приобретения, после исключения внутригруппового бизнеса, включает следующие предварительные цифры по МСФО (суммы в скобках – цифры, непосредственно предшествующие объединению бизнеса): нематериальные активы 116.9 млн (1,7 млн), инвестиции 888,8 млн (888,8 млн), уступленная доля технических резервов 147,6 млн (147,6 млн), наличные в банках, чеки […]и наличными […] 31,1 м (31,1 м), отложенное приобретение ti o n затраты o f 58,8 м (58,8 м), полученная le 905 отложенный налог a s se ts и прочие активы 296.5м […](281,9м), подчиненный […]обязательств в размере 31,5 млн (60,2 млн), валовые технические резервы 676,1 млн (676,1 млн) и прочие резервы, обязательства и отложенные налоговые обязательства в размере 322,7 млн (226,8 млн). report2009.munichre.com report2009.munichre.com | Die zusammengefasste Erffnungsbilanz der HSB Group enthlt nach Eliminierung ihrer konzerninternen Geschfte zum Erwerbszeitpunkt folgende vorlufige IFRS-Werte (bei den Angaben in Klammern handelt esgenschieldem IFRS) , Kapitalanlagen 888,8 (888,8) Millionen, Anteil der Rckversicherer an den versicherungstechnischen Rckstellungen 147,6 (147,6) Millionen, laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und […]Kassenbestand 31,1 (31,1) […] Millione n , ak tiv ier te Abschlusskosten 58 , 8 (58 , 8) M il lionen, F gen или derun 9057, 9057, 9057 актив S teuerabgrenzung und brige Ak ti va 296,5 […](281,9) миллионов, […]nachrangige Verbindlichkeiten 31,5 (60,2) Millionen, versicherungstechnische Brutto-Rckstellungen 676,1 (676,1) Millionen sowie andere Rckstellungen, Verbindlichkeiten und passive latente Steuern 322,7 (226,8) Millionen. report2009.munichre.com report2009.munichre.com |
Начиная с […] перенос налогов и, следовательно, капиталовложения me n t затраты i n 2 005 были частично вычтены, освобождение e o 9057 отложенный налог a s se ts на закупку капитала me n t затраты w скорректированы на 905.interhyp.ag | Da die steuerlichen Verlustvortrge […] und som it auch di e Kapitalbeschaffungskosten j edo ch in 2 005 zum Tei l steuerlich die er latenten Steuern au f Kapitalbeschaffungskosten e ntsp rech en d periodengerecht […]angepasst. interhyp.ag |
После вычета транзакции ti o n затраты o f E UR 2,9 миллиона le s s 9057 s se ts 1,2 миллиона евро (чистый эффект: 1,7 миллиона евро) […] и дополнения […]из опционных планов на сумму 0,3 млн евро, капитальные резервы увеличились на 78,3 млн евро. repower.de | Nach A bs etzun gd er Transaktionskosten vo n E UR 2, 9 Millionen v 9 Millionen v 7 9057 9057 9057 9057 9057 9057 9057 9057 vo n E UR 1, 2 Millionen […] (Nettoauswirkung von ) […]евро 1,7 млн. Евро за опцион на акции Plnen von 0,3 млн. Евро на сумму 78,3 млн евро. repower.de |
Дебитированные, отложенные налоги, […] которые возникают особенно из-за капитализации развития me n t затраты , a re начисление d a s e x pe nses или, по возможности, зачет с кредитом отложенных налогов.nexus-ag.de | Passive latente Steuern, die insbesondere durch die […] Aktivier un g von Entwicklungskosten entst eh en, we rd en al s latente S teueraufwendungier или iv n latenten Steuern ve rrech ne t.nexus-ag.de |
Эти суммы рассчитываются как разница между ожидаемой рыночной стоимостью и […] приобретение группы ti o n расходы l es s отложенный налог lschaltbau.de | Diese ermitteln sich als Differenz zwischen den erwarteten Marktwerten und de n […] Konzernanschaffungskosten, ab zglic h der p ass ive n latenten Steuern .schaltbau.de |
Текущие в co m e налоговые расходы w e re уменьшено на 1,6 миллиона швейцарских франков, w hi l e l e e x pe nse увеличено на 5 швейцарских франков.5 […] миллионов. valora.com | Der Au fwand fr […] die lauf en den Ertragssteuern kon nt e dabei um 1,6 млн швейцарских франков. gesenkt werd en und der latente Ertr agss te ueraufwand […]евро за сутки 5,5 млн швейцарских франков. valora.com |
Налоги Расходы по налогу на прибыль, отраженные в отчетах за финансовый год, содержат налог на прибыль отдельных дочерних компаний, рассчитанный на основе их налогооблагаемой прибыли и налоговой ставки, применяемой в соответствующей стране […](«фактический налог») и […] изменения e i n отложенный налог i t em s, признанные в отчете о прибылях и убытках, а также амортизация статьи «прочие нематериальные активы» и налоговые эффект от проводок собственного капитала, не признанных в составе прибыли или убытка, которые не приводят к возникновению временных разниц (e . g . налог o n iss u e затраты f o r увеличение капитала […]и опции […]на основе конвертируемых облигаций, оценки и продажи собственных акций и – в некоторых случаях – на оценке операций с производными финансовыми инструментами) и амортизации статьи «прочие нематериальные активы» (см. Пункт 2.3.2.). caimmoag.com | Der fr das geschftsjahr ausgewiesene ertragsteueraufwand umfasst die fr die einzelnen gesellschaften aus dem steuerpflichtigen einkommen und dem im jeweiligen Land anzuwendenden […]steuersatz errechnete ertragsteuer (“tatschlic he steuer” ) […] und die erfolgswirksame Vernderung der steuerabgre nz ungsp ost en (“latente s teuer” ) so wie teurenue de 9057 f hren (z .b. steuer bet reffen d Emissionskosten f R K apit al apit al er …]bewertung und Verkauf eigener aktien sowie – in manchen fllen – auf die bewertung von Derivatgeschften) und die abschreibung des Postens “sonstige immaterielle Vermgenswerte” (siehe Punkt. 2.3.2.). caimmoag.com |
Если текущий опыт показывает, что положения, размещенные на […]на основе исходных предположений […] за вычетом отн. д настоящее […]стоимость соответствующих премий […]– недостаточны для покрытия ожидаемых будущих выгод, мы корректируем соответствующие технические резервы с признанием в составе прибыли или убытка и раскрываем это в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности в составе убытков от обесценения / внеплановых изменений. ergo.com | Wenn aktuelle Erfahrungen zeigen, dass die auf der Grundlage der ursprnglichen Annahmen […]gebildeten Rckstellungen […] abzglich d er akti vie rte n Abschlusskosten u nd der Barw er t der […]zugehrigen Beitrge nicht ausreichen, […]um die erwarteten zuknftigen Leistungen zu decken, passen wir die betroffenen versicherungstechnischen Rckstellungen erfolgswirksam an und weisen dies in den Erluterungen zur Konzernbilanz as auerplanmige Vernderungen aus. ergo.com |
Это особенно верно в отношении создания и амортизации нематериальных активов, связанных со страхованием, резервы, которые рассчитываются на основе биометрических предположений или предположений относительно вероятности убытков в будущем (технические резервы, резервы на пенсии и другие выплаты по окончании трудовой деятельности обязательств), расчет справедливой стоимости и убытков от обесценения финансовых инструментов, которые не основаны на общедоступных ценах активного рынка, категоризация финансовых инструментов […]активов, удерживаемых до погашения, расчет гудвила и оценка […] realizabilit y o f отложенный налог a s se ts.talanx.de | Insbesondere trifft dies zu bei der Bildung und der Amortization der versicherungsbezogenen immateriellen Vermgenswerte, den Rckstellungen, bei deren Berechnung biometrische Annahmen bzw.Annahmen бер ден Schadenanfall в дер Zukunft herangezogen Werden (versicherungstechnische Rckstellungen, Pensionsrckstellungen унд hnliche Verpflichtungen), дер Ermittlung фон Zeitwerten унд Wertminderungen фон Finanzinstrumenten, умирают Nicht Ауф ffentlich zugnglichen Preisen Эйнес aktiven Marktes beruhen, дер Kategorisierung фон finanziellen Vermgenswerten ALS-бис цур Endflligkeit цу haltenden […]Finanzinstrumente, beim Geschfts- oder Firmenwert und bei der Beurteilung der […] Realisierbarkeit v на ktiv en latenten Steuern .talanx.de |
Резерв капитала содержит денежные премии от различных увеличений капитала после вычета […]непосредственно относимое […] затраты на выпуск новых акций (публичное предложение ri n g затраты ) t ak ing с учетом пропорции na e t t t t отложенные налоги . i т также включает запасы от стоимости […]к услугам сотрудников […]от выпущенных опционов на акции по справедливой стоимости. essanelle-hair-group.de | Die Kapitalrcklage enthlt die bar eingezahlten aufgelder aus verschiedenen Kapitalerhhungen […]nach abzug von direkt […] zurec he nbare n Kosten d er au sg abe von neuen ak ti en ( Brseneinfhrungskosten Brseneinfhrungskosten ) un 905 9057 ge r latenter steuern so wi ed ie r ck lagen […]aus dem Wert der Dienste […]der Mitarbeiter von ausgegebenen aktienoptionen zum beizulegenden Zeitwert. essanelle-hair-group.de |
Рост расходов практически полностью отмечен регулярной корректировкой […] параметры для вычисления la t e отложенный a c qu isi ti o n 9057 затратыgenerali-deutschland.com | Die Entwicklung der Kosten war fast […]vollstndig durch die regelmig erfolgende Anpassung der Parameter zur […] Berechnung d er akti vie rte n Abschlusskosten g epr gt .generali-deutschland.com |
В 2006 году без учета затрат, связанных с изменением принципов учета опционов на акции (FAS 123 R), выручки от продажи диализных клиник, единовременных затрат, связанных с преобразованием организационно-правовой формы, затрат на реструктуризацию […]и в процессе НИОКР, кроме […] запись f o f отложенный f i na n ci n g r 9057 la привязано к […]– основная кредитная линия 2003 г .; в г. […]2005 до единовременных затрат на изменение организационно-правовой формы, а также на оплату судебных издержек, связанных с иском акционеров. freseniusmedicalcare.de | 2006 ohne Kosten aus der Bilanzierungsnderung von Aktienoptionen (FAS 123 (R)), Gewinn aus Klinikverkufen, Einmalaufwendungen fr den Rechtsformwechsel, Restrukturierierungsaufwendungen und Abschreibungen ноу-хау […]aus Entwicklungsprojekten und ohne […] der Abschre ib ung v on abgegrenzten Ge bhre n der Kreditvereinbarung […]2003; 2005 ohne Einmalaufwendungen […]fr den Rechtsformwechsel und fr die Beilegung von Aktionrsklagen sowie fr die entsprechenden Rechtsberatungskosten. freseniusmedicalcare.de |
В таких случаях покупатель признает es a отложенный налог a s se t, но не включает его как часть учета объединения бизнеса, и следовательно, не учитывает его при определении гудвила или суммы любого превышения доли покупателя в чистой справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств приобретаемой компании над t h e стоимость o f t комбинация. eur-lex.europa.eu | In Solchen Fllen […] setzt der E rwerb er ein en latenten Steueranspruch a n, sc hlie t ihn jedochberger des nichtung de nichtich de nichtich de nichtung des ihn jedoch de nichlimes de nichtungen Bestimmung des Geschfts- oder Firmenwertes oder des Unterschiedsbetrags zwischen dem Anteil des Erwerbers an dem beizulegenden Zeitwert der identifizierbaren Vermgenswerte, Schulden und Eventualschulden des erworbenen Unternehmens dosters de dosmens de dosters de dosmenes de dosters , ,eur-lex.europa.eu |
Для вычитаемой временной разницы у.е. s , отложенный налог a s SE ts неиспользованные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды, и неиспользованные налоговые льготы будут представлены в той степени, в которой вероятно, что будет доступна налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть использованы вычитаемые временные разницы и неиспользованные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды, и налоговые льготы, за исключением n o f отложенный налог a s SE ts от вычитаемых временных разниц в связи с долей участия в дочерних и ассоциированных компаниях, если это так […] вероятно, что они будут […]не может быть сторнирован в обозримом будущем, и не будет достаточной налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть применены временные разницы. interhyp.ag | Latente Steueransprche wer den f r abzugsfhige temporre Untersc hi ede, noch nich und genutgezte estemezte 9057 wahrscheinlich ist, dass zu versteuerndes Einkommen verfgbar sein wird, gegen das die abzugsfhigen temporren Differenzen und die noch nicht genutzten steuerlichen Verlustvortrge un d Steuergutschrifden 905 9057 whtm 9057 9057 wht 9057 e von latenten Ste ueransprchen au s abz ug sfhigen […] temporren Differenzen, […]die im Zusammenhang mit Beteiligungen an Tochterunternehmen und assoziierten Unternehmen stehen, wenn es wahrscheinlich ist, dass sich die temporren Unterschiede in absehbarer Zeit nicht umkehren werden und kein verfudenerdiensurdenderefendenderefenderefenderev. interhyp.ag |
Селективные антенные усилители ДМВ. Схема, описание.Антенный усилитель ДВБ-Т2 (ДМВ) своими руками Схема усилителя на антенну ДМВ
В статье речь пойдет о активном фильтре для двухполосного усилителя … Фильтр не требует трудоемкой настройки и изготавливается на имеющихся операционных усилителях.
Впервые собрал эту схему 10 лет назад, нужно было качать колонки Радиотехника S90 не очень мощный самодельный усилитель (25-30 Вт навскидку), цель выяснить, что это за колонки вообще способна.
Но мощности усилителя явно не хватило. И в одной интересной книге я наткнулся на схему этого фильтра. Решил попробовать качать S90 с двухполосным усилителем.
Одно из преимуществ – при перегрузке низкочастотного канала его искажения хорошо маскируются каналом СЧ-ВЧ, поэтому максимальная неискаженная мощность на слух становится заметно выше.
В итоге мне удалось один динамик раскачать так, что шифер в гараже начал трескаться.
Схема
Pay
Входной сигнал подается на неинвертирующий вход операционного усилителя MC1, который действует как активный фильтр нижних частот с крутизной 18 дБ / октаву, и на неинвертирующий вход операционный усилитель MC2, который действует как дифференциальный усилитель с коэффициентом усиления по напряжению Ku = 1.Сигнал с выхода фильтра нижних частот MC1 подается на инвертирующий вход MC2. В дифференциальном усилителе MC2 его низкочастотная часть вычитается из спектра входного сигнала, и на выходе MC2 появляется только высокочастотная часть входного сигнала.
Таким образом, требуется только обеспечить заданную частоту среза фильтра нижних частот, которая будет частотой кроссовера. Значения фильтрующего элемента находятся из соотношений C1 = C2 = C3; R1 = R4; R5 = R1 / 6,8; R1C1 = 0,4 / Fp, где Fp – частота кроссовера.
R1 Я взял 22 кОм, а дальше все рассчитывается по формулам в зависимости от необходимой частоты кроссовера.
В качестве операционных усилителей я пробовал К157УД2 (сдвоенный ОУ – 2 корпуса) и К1401УД2 (четырехъядерный ОУ – печатка для него), оба показали хорошие результаты.
Конечно, можно использовать любой четырехъядерный импортный ОУ.
Источник
Книга «Качественный усилитель низкой частоты», Г.Л. Левинзон, А.В. Логинов, 1977Файлы
Прилагаю чертеж печатной платы К1401УД2, под перемычкой микросхемы.▼ 🕗 10.08.11 ⚖️ 6.41 Кб ⇣ 420
Пришло время разделить ТВ-кабель. У меня запланировано много телевизоров. До города 40 км. Это еще дальше до переводчика. Задача – обеспечить телевизорам стабильный прием сигнала DVB-T2.Я буду использовать делители сигнала, которые еще больше ослабят сигнал, принимаемый антенной. Необходимо использовать антенный усилитель DVB-T2 … Поскольку частоты обоих пакетов DVB-T2 находятся в диапазоне UHF, антенна рассматривалась как направленный пассивный UHF-диапазон с коэффициентом усиления 14 дБ.
Большое расстояние до транслятора и разделение сигнала на несколько телевизоров сильно ослабит сигнал, поэтому без антенного усилителя ДМВ не обойтись, он же усилитель DVB-T2.Решил сделать антенный усилитель для DVB-T2 своими руками и посмотреть, что получится.
Так как стандартные делители сигналов, в том числе и те, что я купил, не пропускают электрический ток, то питание усилителя по кабелю не будет работать (или питание должно проходить по кабелю на делитель).
Схема двухкаскадного малошумящего антенного усилителя DVB-T2.
Усиление от 30 дБ в зависимости от выбранных транзисторов. Питание усилителя 12 вольт.
Я использовал транзисторов BFR193 … Они очень дешевые и имеют хорошие характеристики. Высокий прирост 50-200. Высокая частота среза до 8000 МГц. SMD исполнение. У них низкий уровень собственного шума.
Можно заказать транзисторы BFR193 в Китае , но у нас стоит немного дешевле.
Конденсаторы керамические. Выводы конденсаторов и резисторов делаем максимально короткими. Можно использовать SMD, я только что сделал то, что было под рукой.
КатушкаL1 изготовлена из отрезка медной проволоки 3.Длина 5 см при диаметре 0,8 мм. Его диаметр составляет 4 мм и содержит два с половиной витка. Намотал его на гладкую часть сверла 3,3 мм (сама катушка будет около 4 мм).
Изготовление антенного усилителя DVB-T2 (ДМВ) своими руками.
Доска может быть изготовлена без травления, просто вырезав контактные площадки. Смотрим на рисунок.
Доска изготовлена из двухстороннего стеклопластика. Соединяем верхний и нижний слои четырьмя штырями и припаиваем.
Я использовал трансформаторный блок питания, чтобы уменьшить помехи, со стабилизацией напряжения 12 вольт. Усилитель потребляет около 12 мА.
У меня сразу все нормально заработало без настройки. Настройка уменьшается при выборе резисторов R1 и R3 так, чтобы токи на коллекторах транзисторов VT1 и VT2 составляли 3,5 мА и 8 мА соответственно.
Испытания проводились на рабочем месте. В глубине комнаты. Во дворе колодец. В качестве антенны кусок проволоки с шарико-винтовой передачей.Результат без усилителя вообще ничего не показывает. Подключаю усилитель и, как любят говорить в рекламе, результат превзошел все мои ожидания, стабильная картинка без намека на поломку.
Перечень запчастей самодельного антенного усилителя DVB-T2 (ДМВ).
- транзисторы
- BFR193 – 2 шт. ().
Конденсаторы 3.3пФ, 10пФ, 100пФ – 2 шт., 4700-6800пФ.
Резисторы 75 кОм, 150 кОм, 1 кОм, 680 Ом.
Дроссель 100-125 мкГн.
Катушка L1 самодельная 2,5 витка и диаметром 4мм из медной проволоки 3.5 см в длину и 0,8 мм в диаметре.
Выше уже отмечалось, что установка антенного усилителя возле телевизора между фидером и антенным входом ТВ-приемника обеспечивает увеличение коэффициента усиления приемного тракта, то есть улучшает чувствительность, ограниченную прирост.
Показано, что при использовании современных телевизоров этот метод не приводит к улучшению изображения в условиях дальнего приема, так как требуется улучшение чувствительности, которая ограничивается не усилением, а шумом.Антенный усилитель, имеющий примерно такой же уровень собственного шума, как телевизионный приемник, не улучшает чувствительность, ограниченную шумом.
Тем не менее, использование антенного усилителя в некоторых случаях может улучшить прием, но для этого его следует устанавливать не возле телевизора, а возле антенны, на мачте между антенной и фидером или в фидерном зазоре, в в непосредственной близости от антенны. Какая разница?
Дело в том, что сигнал, поступая на фидер, подвергается затуханию, его уровень снижается.Затухание зависит от марки кабеля, из которого изготовлен фидер. Кроме того, чем больше длина фидера и больше частота сигнала, то есть номер канала, по которому принимается передача, тем больше затухание.
При установке антенного усилителя возле телевизора на его вход поступает уже ослабленный за счет фидера сигнал, а отношение сигнал / шум на входе антенного усилителя меньше, чем если бы антенный усилитель был установлен рядом с антенной, когда сигнал не ослабляется фидером.В этом случае, конечно, проходя через фидер, сигнал тоже затухает, но во столько же раз. шум также ослабляется. В результате отношение сигнал / шум не ухудшается.
Телевизионные кабели разных марок характеризуются частотной зависимостью удельного затухания. Удельным затуханием коаксиального кабеля обычно называют такое затухание, при котором сигнал определенной частоты проходит по кабелю длиной 1 м.
Удельное затухание измеряется в дБ / м и приводится в справочниках в виде графических зависимостей »удельного затухания от частоты или в виде таблиц.На рис. 1 показаны такие кривые для некоторых марок коаксиального кабеля на 75 Ом.
С их помощью можно рассчитать затухание сигнала в кабеле определенной длины на любом частотном канале метрового или дециметрового диапазона. Для этого умножьте удельное затухание, полученное из рисунка, на длину фидера, выраженную в метрах. Результат – затухание сигнала в децибелах.
Рисунок: 1. Кривые удельного затухания коаксиальных кабелей.
Самый распространенный тип кабеля для фидера – РК 75-4-11, его удельное затухание – 0.05 … 0,08 дБ / м в диапазоне 1-5 каналов, 0,12 … 0,15 дБ / м в диапазоне 6-12 каналов и 0,25 … 0,37 дБ / м в диапазоне 21-69 каналов . Следовательно, при длине фидера 20 м затухание сигнала в фидере на 12 канале будет всего 3 дБ, что соответствует уменьшению напряжения сигнала в 1,41 раза, а при длине фидера 50 м, затухание на 12 канале составит 7,5 дБ (уменьшение в 2,38 раза).
В дециметровом диапазоне при длине фидера 20 м затухание будет равно 5., а с фидером длиной 50 м – 12,5 … 18,5 дБ, (снижение сигнала в 4,22 … 8,41 раза).
Таким образом, при длине фидера 50 м, предназначенной для канала 12, сигнал, проходящий через фидер, уменьшается более чем вдвое, а отношение сигнал / шум на входе телевизора также будет уменьшено более чем вдвое. Если вы установите антенный усилитель до того, как сигнал попадет в фидер, с тем же уровнем входного шума антенного усилителя, что и у телевизора, вы получите более чем половинное усиление отношения сигнал / шум.
Еще более значительный выигрыш будет получен при большей длине фидера или при приеме сигнала в дециметровом диапазоне. Необходимое и достаточное усиление антенного усилителя должно быть равно затуханию сигнала в фидере. Нет смысла использовать антенные усилители с усилением больше необходимого.
Доступно несколько типов антенных усилителей. Наибольшее распространение получили антенные усилители метрового диапазона типа УТДИ-1-Ш (индивидуальный усилитель телевизионного диапазона для частот 1-1II диапазонов).
Они рассчитаны на все 12 каналов “метрового диапазона” и содержат встроенный блок питания от переменного тока напряжением 220 В. Конструкция усилителя позволяет устанавливать его на мачте рядом с антенной, питаемой от сети. фидер без прокладки дополнительных проводов.Усилитель УТДИ-1-Ш имеет коэффициент усиления не менее 12 дБ (в 4 раза больше напряжения), а собственный уровень шума немного меньше уровня шума черно-белых и цветных телевизионных приемников.
Если усилители УТДИ-1-III диапазона и предназначены для усиления телевизионного сигнала на любом из 12 каналов УКВ, то антенные усилители типа УТКТИ (транзисторный усилитель индивидуального ТВ канала) одноканальные и предназначены для для усиления сигнала только одного, вполне определенного частотного канала УКВ.
Номер канала указывается после обозначения типа усилителя. Итак, УТКТИ-1 означает, что усилитель предназначен для усиления сигнала по первому частотному каналу, а УТКТИ-8 – для усиления сигнала по восьмому каналу. Усилители типа УТКТИ также имеют встроенный блок питания от сети 220 В переменного тока.
Коэффициент усиления УТКТИ-1 – УТКТИ-5 не менее 15 дБ, а УТКТИ-6 – УТКТИ-12 не менее 12 дБ. Уровень собственного шума усилителей этого типа несколько ниже, чем у УТДИ-1-Ш.Мощность, потребляемая от сети переменного тока УТДИ-1-Ш, не превышает 7 Вт, а от УТКТИ – 4 Вт.
В связи с тем, что телевизионное вещание в дециметровом диапазоне становится все более распространенным, а затухание сигнала в фидере в этом диапазоне увеличивается, использование антенных усилителей, рассчитанных на этот диапазон, становится актуальным. Например, усилитель типа УТАИ-21-41 (усилитель индивидуальной телевизионной антенны, рассчитанный на 21-41 канал) с коэффициентом усиления не менее 14 дБ в диапазоне частот 470… 638 МГц.
Ранее, несмотря на выпуск промышленных антенных усилителей, в журналах «Радио» и в сборниках «В помощь радиолюбителю» приводилось большое количество описаний и схем антенных усилителей собственного производства. В последнее время такие публикации стали редкостью. Так, в сборнике «В помощь радиолюбителям» выпуск 101, с. 24-31 очень подробное описание узкополосного антенного усилителя с перестраиваемой амплитудно-частотной характеристикой дает О.Пристайко и Ю.
Поздняков. Настройка усилителя на один из каналов метрового диапазона осуществляется подстроечным конденсатором, полоса пропускания усилителя составляет 8 МГц, а коэффициент усиления – 22 … 24 дБ. Усилитель питается от постоянного напряжения 12 В. Такой усилитель имеет смысл использовать только тогда, когда передачи принимаются по одному конкретному каналу, так как невозможно восстановить усилитель, установленный на мачте.
Широкополосный антенный усилитель МВ
Намного чаще возникает потребность в широкополосном антенном усилителе, способном усиливать сигналы всех телевизионных программ, принимаемых антенной.На рис. 2 показана схема антенного усилителя , предназначенного для усиления всех 12-ти метровых каналов, разработанного И. Нечаевым.
Рисунок: 2. Схема антенного усилителя СН.
При 12 В усиление составляет 25 дБ при потребляемом токе 18 мА. Усилитель собран на малошумящих транзисторах с коэффициентом шума около 3 дБ. Встречно подключенные диоды на входе защищают транзисторы усилителя от повреждения грозовыми разрядами. Оба каскада собраны по схеме с общим эмиттером.
Конденсатор С6 обеспечивает коррекцию АЧХ усилителя в более высоком диапазоне частот.
Выход усилителя подключен к фидеру, идущему к телевизору. Через центральную жилу этой части фидера на усилитель подается питающее напряжение через дроссель N. Через этот же дроссель на центральный провод антенного гнезда телевизора подается напряжение +12 В. Сигнал с антенного гнезда в телевизоре на вход «селектора каналов» надо подавать через блокирующий конденсатор 3000 пФ.«
Дроссели намотаны на ферритовых цилиндрических сердечниках диаметром 3 мм и длиной 10 мм проводом ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,2 мм, виток к повороту. Каждый штуцер содержит 20 оборотов. Перед намоткой сердечник необходимо обернуть в два слоя лавсановой пленки, а после намотки витки закрепить полистирольным лаком или эмалью.
Более подробное описание усилителя, чертеж печатной платы и расположение деталей на ней приведены в журнале «Радио», 1992, №2.6, стр. 38-39.
Другой антенный усилитель, рассчитанный на дециметровый диапазон 470 … 790 МГц (21 … 60 каналов), был предложен А. Комоком. Его принципиальная схема представлена на рис. 3. Коэффициент усиления этого усилителя в полосе пропускания составляет 30 дБ при питании напряжением 12 В, а потребление тока не превышает 12 мА.
Рисунок: 3. Схема антенного усилителя УВЧ.
Катушка фильтра верхних частот L1 намотана проводом ПЭВ-2 диаметром 0.8 мм и содержит 2,5 витка.
Намотка производится на оправку диаметром 4 мм, поворот на виток, после чего катушка снимается с оправки. Питание, как и на усилитель Нечаева, подается через фидер через дроссели описанной выше конструкции. Автор использовал в усилителе неупакованные транзисторы, требующие тщательной герметизации.
Также можно рекомендовать использование корпусных транзисторов КТ399А, более доступных и устойчивых при изменении климатических условий.Подробное описание этого усилителя размещено в журнале «Радиолюбитель 11», 1993, №5, стр. 2.
Как уже отмечалось, основное назначение антенного усилителя – компенсировать затухание сигнала в фидере. При использовании антенного усилителя ограниченная по шуму чувствительность, т. Е. Способность принимать слабый сигнал, определяется отношением сигнал / шум уже не на входе телевизионного приемника, а на входе антенного усилителя. . Поэтому при установке антенного усилителя рядом с антенной для получения определенной чувствительности, ограниченной шумом, требуется более низкий уровень входного сигнала, чем при его установке возле телевизора.Таким образом, можно получить более слабый сигнал с лучшим качеством.
Применение антенного усилителя позволяет преднамеренно использовать фидеры такой большой длины, которые в отсутствие усилителя ослабили бы уровень сигнала до неприемлемого уровня. Необходимость использования длинного фидера иногда возникает в закрытом помещении, когда телевизионный приемник располагается в дупле, а приемная антенна, установленная возле дома, оказывается закрытой холмами на пути к передатчику.
В то же время телевизионные антенны, установленные на расстоянии 100 … 200 м от этого здания, обеспечивают достаточно уверенный прием с хорошим качеством изображения за счет того, что они не перекрываются местным препятствием. В таких условиях нормальный прием может быть достигнут одним из двух способов: либо путем увеличения высоты антенной мачты, что обычно является очень сложной задачей, либо путем установки антенны на открытой местности на расстоянии 100 … 200 м от дома. Тогда для подключения антенны к ТВ-приемнику понадобится длинный фидер.
Несложно подсчитать, что при длине фидера 200 м кабель марки РК 75-4-11 на частоте 12 канала создает затухание 30 дБ, что соответствует снижению напряжения сигнала на 31,6. раз, что, как правило, оказывается ниже порога чувствительности телевизионного приемника … Установка антенного усилителя хотя бы с таким же коэффициентом усиления на выходе антенны позволит компенсировать затухание сигнала в длинном фидере и обеспечить нормальное ТВ. операция.
Если коэффициент усиления одного усилителя недостаточен, вы можете последовательно подключить два усилителя один за другим. В этом случае результирующий коэффициент усиления будет равен сумме коэффициентов усиления усилителей, если они выражены в децибелах.
При очень большой длине фидера и необходимости усиления сигнала более чем на 30 дБ, когда необходимо использовать два или более антенных усилителя, во избежание перегрузки или самовозбуждения не следует устанавливать все усилители в одном место.В этих условиях первый усилитель устанавливается на выходе антенны, то есть на входе фидера, а последующие – в фидерном зазоре примерно на одинаковых расстояниях друг от друга. Эти расстояния выбраны таким образом, чтобы ослабление сигнала на участке фидера между двумя усилителями было примерно равно коэффициенту усиления усилителя.
Определенные выводы можно сделать из зависимостей удельного затухания от частоты для коаксиальных кабелей разных марок (рис.1). Кабели марок РК 75-2-13 и РК 75-2-21 имеют достаточно большое удельное затухание даже в метровом диапазоне длин волн; они не должны использоваться в дециметровом диапазоне. Кабели марок РК 75-7-15, РК 75-9-13, РК 75-13-11 и РК 75-17-17 имеют меньшее удельное затухание по сравнению с РК 75-4-11, особенно в дециметровом диапазоне. .
Если при длине фидера 50 м на частоте 620 МГц (канал 39), в кабеле РК 75-4-11 вводится затухание на 16 дБ (затухание напряжения сигнала на 6.3 раза), то при тех же условиях кабель марки РК 75-9-13 вносит затухание 9,5 дБ (затухание в 3 раза), а ПК 75-13-1,1 – 7,25 дБ (затухание в 2,3 раза). Таким образом, удачный выбор марки кабеля для фидера в дециметровом диапазоне позволяет повысить уровень сигнала на входе телевизора в несколько раз даже без использования антенного усилителя.
Вы можете предложить довольно простой совет по выбору кабеля: чем больше диаметр кабеля, тем меньшее затухание он вносит.В качестве телевизионного фидера всегда используется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.
Никитин В.А., Соколов Б.Б., Щербаков В.Б. – 100 и одна антенная конструкция.
Цифровое эфирное телевидение в 100-километровой зоне от Москвы.
Когда, наконец, пошел снег, и наступила настоящая зима, я вспомнил про снег на экране дачного телевизора во время просмотра дециметровых каналов. Пора готовиться к лету.
Пора внедрить в стране цифровое телевидение.
С этого года цифровое вещание осуществляется двумя мультиплексными пакетами на частоте 498 МГц и 546 МГц. 20 телепрограмм в стандарте DVB-T 2 транслируются бесплатно (бесплатно, без абонентской платы). Осталось купить приставку (стоимостью от 1200 рублей) к старому телевизору или новый телевизор с таким новым стандартом.
Приставку-ресивер DVB-T 2 уже купил. Советую тоже поторопиться. Знающие люди их просто сметают с полок по несколько штук. Еще мне нужно купить еще один для моего сына, для его Беличьего дома.Проверял работу ресивера (магнитолы) в городской квартире. Все супер круто! В условиях плотной городской застройки, при отсутствии прямой видимости (а это 15 км, Москва, Восток), вдали от окон – отличное качество приема на обычную 2-х антенную сложенную антенну. Все 20 каналов проходят как с диска, без многоконтурной картинки и шумов. Это: 1 канал, Россия – 1, Россия – 2, НТВ, 5 канал, Культура, Россия – 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ – 3, Спорт +, Звезда, Мир. , ТНТ, Муз ТВ.
Мне осталось сделать антенный усилитель и антенну, потому что надо что-то делать самому. И хотя старая широкополосная антенна вполне справится с цифровым приемом, есть желание сделать самодельную мобильную активную антенну, потому что для этого диапазона она окажется не более чем книжкой, а потом в беседке можно будет смотреть телевизор. . Думаю, что конструкция самой антенны будет упрощена, потому что теперь она будет узкополосной, и ее проще согласовывать без потери усиления на фиксированной частоте.
А пока остается гордиться собой, что из-за своей неповоротливости ему не удалось превратить дачный домик в межпланетный космический корабль, усыпанный многодиапазонными трехэтажными антеннами и спутниковыми антеннами на крыше.
Антенный усилитель для приема цифрового телевидения.
С самого начала я просто хотел сделать самодельный усилитель для дециметрового диапазона вещания 470-870 МГц, для приема аналогового телевизионного сигнала, чтобы сметать снег с экрана и повысить помехозащищенность.Вы не представляете, как сложно подавить сотовую связь, разбивающую экран телевизора на полосы, ведь по частотам он находится близко к границам дециметрового диапазона телеканалов. При приеме цифрового сигнала такие полосы будут преобразованы в квадратную мозаику. Но теперь задача упростилась и вместо широкой полосы в 400 МГц (это полоса пропускания, заложенная в усилителях активных дециметровых антенн) нужно будет усилить только 50-80 МГц, и в этом случае он будет легко подавлять помехи за пределами диапазона.А сам усилитель, имея меньшую полосу усиления, будет иметь меньше шумов, а значит, увеличится дальность надежного приема. Для меня это особенно важно, так как при передаче погоды по региону приходится дополнительно вычитать 5 градусов, из-за того, что район с дачными участками находится в низине, следовательно, вероятность качественная радиоприем сомнительный, так как приемная антенна находится ниже уровня этого приема. Есть два решения: высотная антенна или антенный усилитель, возможно, оба вместе.Последний симбиоз необходим на максимальных пределах приема, которые находятся примерно в 100 километрах от телецентра.
Но в любом случае усилитель необходим, так как на этой частоте в кабеле есть значительные потери.
Сам усилитель состоит из одного активного элемента – транзистора и двух фильтров, ограничивающих полосу усиления и подавляющих помехи. Индукторы L 1 – L 5 являются составными частями фильтра верхних частот (верхних частот) с дополнительным подавлением около полосы пропускания, а L 8 – L 9 являются звеньями фильтра нижних частот (нижних частот).Дроссели L 6 – L 7 – корректирующие звенья, выравнивающие АЧХ.
Питание усилителя осуществляется от отдельного стабилизатора с выходным напряжением 3 – 3,3 вольта. Сам усилитель питается по кабелю. Известные мне приставки по программе (с пульта) подают питание на антенный вход 5 или 12 вольт. При необходимости усилитель можно запитать от отдельного блока питания.
Параметры усилителя.
Полоса пропускания 490-600 МГц.
Усиление 15 дБ.
Подавление на 900 МГц более 25 дБ.
Ток потребления 13 мА.
Проверил усилитель на наличие шумов на средней частоте усиления, подключив его ко входу измерительного приемника, предварительно измерив его отношение сигнал / шум на уровне его чувствительности в широкополосном режиме WFN. После подключения усилителя коэффициент на выходе приемника увеличился вдвое, то есть вместе с усилителем его чувствительность увеличилась почти вдвое.
Пока я проверял усилитель в городских условиях, в месте, где не был получен второй мультиплексный пакет. При подключении прием восстановился. Питание напряжением 5 вольт осуществлялось от обычной телефонной зарядки.
Конструкция усилителя.
В учебном заведении мне дали бы двойку за то, что в качестве печатной платы я использую двухсторонний фольгированный стеклоткань толщиной 1,2 -1,5 мм.На СВЧ-частоте этот материал имеет потери, поэтому параметры активных элементов будут отличаться от табличных данных. Однако современные транзисторы имеют большой коэффициент усиления на этой частоте, поэтому потери в несколько децибел не сильно повлияют на работу усилителя. На плате токопроводящие дорожки вырезал при помощи гравера (полукруглое долото, сделанное из швейной иглы), подогнав под размеры конденсаторов микросхемы и резисторов, максимально уменьшив площадь токопроводящих дорожек и увеличив расстояние между ними.Края платы припаяны луженой медной лентой, соединяющей верх с низом. Рядом с транзистором просверлил два отверстия, в которые припаян провод, соединив две стороны платы и обеспечив двухстороннюю металлизацию.
Фото плохие. Постараюсь нарисовать эскиз печатной платы.
|
Рисунок: 2. Схема установки. |
Все катушки намотаны на 0.Эмалированная медная проволока диаметром 5 мм на сверле диаметром 2 мм. L 1 – L 7 – четыре витка, L 8 – L 9 – два витка. Бескаркасные катушки, ступенчатая обмотка. Дроссели L 10 – L 11 с индуктивностью 220 мкГн применяются в готовом виде или изготавливаются самодельными путем наматывания 15 витков провода диаметром 0,1 мм на малогабаритный резистор 50-100 кОм.
Антенный усилитель приема цифрового телевидения на полевом транзисторе ATF54143 (аналог SAV-541 +).
Прищурившись от показаний приборов, можно сказать, что лучше усилитель на полевом транзисторе ATF54143 (аналог SAV-541 +).На этих частотах его коэффициент шума составляет от 0,2 до 0,3 дБ, а коэффициент усиления на 5 дБ больше, но на практике большой разницы вы не заметите.
Его схема питания несколько сложнее. В конкретном случае была протестирована одна из простых схем включения этого транзистора. Уровень шума, линейность и усиление будут зависеть от выбранного режима мощности. На приведенной выше диаграмме найден компромисс между перечисленными характеристиками. В остальном по назначению элементов и по конструкции схема не отличается от предыдущей.
Параметры усилителя.
Полоса пропускания 490-600 МГц.
Усиление 20 дБ.
Ток потребления 30 мА.
В этой статье я расскажу об использовании моих усилителей на даче и в городе при приеме цифрового телевидения. В условиях дальнего приема схема с двумя полевыми транзисторами имеет наилучшие характеристики Рис. 4.
Так как схема имеет достаточно высокий коэффициент усиления (до 35 дБ), в нее были добавлены дополнительные детали, повышающие устойчивость к самовозбуждению.
На фото 6 показан фрагмент макета преселектора приемника кибернетического устройства, работающего в условиях сильных помех.
На аналогичной плате я установил усилитель, используя компоненты CHIP, заменив промышленный узкополосный фильтр дискретными катушками и конденсаторами.
Этот усилитель с простой самодельной антенной с поставленной задачей справился.
На рис. 5 показана другая схема фильтра нижних частот антенного усилителя для наземного цифрового вещания в других регионах, где ширина полосы среза составляет 722 МГц.Этот фильтр ставится на выходах одного или двух транзисторов. Его можно использовать отдельно на выходе покупного усилителя. Этот фильтр предназначен для подавления помех от сотовых ретрансляторов и мобильных телефонов.
В случае более низкой частоты среза 650 МГц рекомендую уменьшить значения емкости конденсаторов фильтра высоких частот (HPF, который находится на входе усилителя) с 9,1 до 6,2 пФ. Эти конденсаторы, расположенные параллельно катушкам L 4, L 5, в сочетании с ними образуют вставные фильтры, гасящие помехи от сотовых ретрансляторов на частотах около 470 МГц.
Пост был дополнен первым комментарием.
Мне принесли две готовые купленные платы антенного усилителя, просто посмотреть, какое усиление, например, у них на частотах цифрового приема. У владельца этих продуктов были проблемы с приемом цифрового эфирного телевидения в городской квартире, а коллективная антенна работала крайне плохо.
Плата на фото 7 обеспечивала усиление во всем диапазоне частот от 50 до 800 МГц, равное немногим более 20 дБ, но имела провал в 10 дБ исключительно в цифровом диапазоне 500-600 МГц.Чтобы избавиться от провала, потребовалось ввести дополнительную коррекцию АЧХ. Это спиральная катушка в коллекторе первого транзистора и P-фильтр нижних частот, включенных последовательно с сигналом между транзисторами. Таким образом, можно было изолировать секцию усиления исключительно от наземного цифрового приема, что улучшило сигнал / шум в этом диапазоне. Уровень сигнала после этого обновления увеличился на 20 процентов.
Владелец платы на рис.7 был доволен, наградив меня картинкой со своего телевизора. Теперь его усилитель усиливает сигнал от антенной решетки
. Остается сожалеть, что широкая полоса усиления снижает помехоустойчивость приемного тракта, но открыта возможность для творчества радиолюбителя, например, добавление полосового фильтра.Потом был принесен другой усилитель.
Я не рекомендую использовать плату с фото 12, так как она имеет свойство самовозбуждаться. Это связано с конструктивной особенностью печатной платы, где заземлители выполнены с тонкими дорожками, что недопустимо для СВЧ-установки.тел. Розов Андрей Валентинович
(ООО «Технический центр ЖАиС»)
Сегодня в продаже можно найти довольно большое количество различных антенных усилителей. Если ознакомиться с их паспортами, то все выглядит достаточно убедительно, а главное заявлены неплохие характеристики. Однако в практическом использовании этих «игрушек» эффекта либо нет, либо наоборот – использование усилителя только ухудшает качество телевизионного изображения.Дело в том, что создание действительно качественного антенного усилителя – дело довольно серьезное и требует одновременного решения многих задач: минимизация коэффициента шума, обеспечение необходимого усиления в рабочей полосе частот при заданной неравномерности АЧХ, требуемый динамический диапазон входного сигнала, высокая температурная стабильность (в случае, если усилитель расположен непосредственно на антенне (а именно, там он должен быть для нормальной и эффективной работы), высокая технологичность и повторяемость параметров и многое другое .
Итак, вернемся к усилителю. На рис. 1 представлена его принципиальная схема.
Рисунок: 1 Принципиальная схема антенного усилителя УВЧ.
На элементах C1, L1, C2 выполнен фильтр верхних частот (ФВЧ) третьего порядка, имеющий частоту среза 360 … 400 МГц. Этот фильтр верхних частот выполняет следующие функции: обеспечивает согласование входного импеданса усилительного каскада на VT1 с характеристическим сопротивлением антенны, уменьшает эффективную шумовую полосу усилителя и в значительной степени устраняет эффект «засорения» усилителя за счет мощные станции, работающие в метровом диапазоне длин волн.Усилитель состоит из трех каскадов усиления, выполненных на СВЧ-транзисторах VT1 … VT3, соединенных по схеме с ОЭ. Стабилизация режимов работы транзисторов на постоянном токе осуществляется с помощью отрицательных обратных связей (ООС) через резисторы R1, R3, R5. Такая схема стабилизации позволяет напрямую заземлять эмиттерные выводы транзисторов, что обеспечивает высокий стабильный коэффициент усиления для каждого из каскадов. Нагрузкой каждого из каскадов является соответствующая индуктивность (L2, L4, L6).Индуктивный характер нагрузки позволяет увеличить усиление каскада в высокочастотной области за счет компенсации частотной зависимости крутизны транзистора. Высокий коэффициент передачи каждого из каскадов также достигается за счет устранения ООС на высоких частотах за счет установки блокирующих конденсаторов С4, С7, С10. Требуемая амплитудно-частотная характеристика усилителя формируется элементами ФВЧ, индуктивностями L2, L4, L6 и конденсаторами C5 и C8, которые выполняют функцию связи между каскадами.Конденсатор C11 обеспечивает согласование выхода.
Питание усилителя возможно двумя способами: либо от отдельного внешнего блока питания, либо через ответвительный кабель от соответствующих напряжений питания телевизора. Напряжение питания должно быть в пределах +8 … 16В. Непосредственно каскады усиления питаются от внешнего стабилизатора напряжением +4,7 В, выполненного на стабилитроне VD1 и гасящем резисторе R7. Все каскады усилителя изолированы друг от друга по цепям питания с помощью фильтров L3C3, L5C5, а также элементов R2C4, R4C7, R6C10.Все это позволяет обеспечить высокую стабильность основных параметров усилителя под действием различных дестабилизирующих факторов.
Диод VD2 предотвращает попадание постоянного напряжения на вход телевизионного приемника при использовании отдельного источника питания. Первый каскад усилителя (на транзисторе VT1) оптимизирован по минимальному коэффициенту шума и его эмиттерный ток составляет 2 … 3 мА, что достигается соответствующим выбором R1. Ток потребления второго и третьего каскадов (на VT2 и VT3) около 5… 7 мА, что позволяет добиться максимального усиления каскадов. Типовая АЧХ усилителя представлена на рис. 2.
Рисунок: 2 АЧХ антенного усилителя
Конструктивно усилитель выполнен на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита размером 48х60 мм. (в СВЧ-технике использовались стандартные ситаль-подложки тех же размеров) толщиной 1,5 мм. Отличительной особенностью печатной платы является установка на ней всех навесных элементов по исполнению У 1.б. (ОСТ 4ГО.010.030-81), т.е. со стороны токоведущих дорожек, что исключает сверление отверстий в плате и увеличивает технологичность усилителя в целом для мелкосерийного и серийного производства. Высокочастотные индукторы изготавливаются печатным способом, что также позволяет повысить технологичность усилителя и стабильность параметров этих катушек как в пределах одного усилителя, так и в партии. Разработанная топология усилителя позволяет полностью избавиться от элементов настройки и добиться высокой повторяемости основных параметров усилителя от экземпляра к экземпляру.Усилитель, собранный из заведомо исправных деталей, сразу обеспечивает выходные характеристики после подачи питания.
Схема и топология усилителя позволяют использовать множество СВЧ-транзисторов (КТ372, КТ3115 и др.), Имеющих одинаковую распиновку.
Рисунок: 3 Схема печатной платы
На рисунке 3 показана печатная плата усилителя. Черным цветом обозначен слой луженой фольги, белым – протравленная часть. Размеры платы – 48х60мм. Печатная плата на рис.3 выполнен в масштабе 1: 1.
Расположение элементов показано на рис. 4
Рис. 4 Расположение элементов
Корпус усилителя в домашних условиях легко сделать из двухсторонней фольги. -облицованный стеклопластиком толщиной 1,5-2 мм.
На рис. 5 показан внешний вид такого усилителя (без верхней крышки).
Рисунок: 5 Внешний вид антенного усилителя. Рисунок: 6. Фрагмент катушки индуктивности L1
Теперь немного о деталях.Резисторы самые доступные: либо С2-33, либо МЛТ-0,125. Единственное требование – во время установки провода резистора должны быть как можно короче. Конденсаторы блокировки – лучше открытого типа (занимают меньше места. Ну а если их нет под рукой, используйте те, что есть. Только сделайте выводы короче!). Сейчас их выпускают в довольно большом количестве. Конденсаторы С1, С2, С5, С8, С11 высокочастотные, и их емкость должна быть точно такой, как указано на принципиальной схеме.Индуктор L1 – 3-4 витка провода ПЭВ -1,0. Внутренний диаметр намотки 4 мм. Дроссели L3, L5 либо стандартного типа ДМ-0,1, например, с индуктивностью 50 мкГн, либо 18-20 витков провода ПЭВ-0,1 с таким же внутренним диаметром намотки, что и L1. После установки необходимо проверить работоспособность усилителя (если вы все сделали правильно и при этом использовали заведомо исправные радиодетали, то проблем не будет). Для этого необходимо измерить падение напряжения на резисторах R2, R4, R6, а затем по известному закону Ома рассчитать коллекторный ток транзисторов VT1… VT3. Если они соответствуют цифрам, которые были указаны выше, то все в порядке и можно смело припаять верхнюю крышку к своему усилителю, обеспечив тем самым ее полную герметичность.
отчет компетентных лиц по определенным минеральным активам полиметалла …
SRK Consulting Polymetal Internatio
SRK Consulting Polymetal Internatio
SRK Consulting Polymetal Internatio
SRK Consulting Polymetal Internat io
SRK Consulting Polymetal Internatio
SRK Consulting Polymetal Internatio
SRK Consulting Polymetal Internatio
Консультации Polymetal Internatio
SRK Consulting Polymetal Internatio
SRK Consulting Polymetal Internatio
SRK Consulting Polymetal Internatio
74 иSRK Consulting Polymetal Internatio
SRK Consulting Polymetal Internatio
SRK Consulting Polymetal Internatio
SRK Consulting Полиметалл 902 9027 Стр. 83:
SRK Consulting Polymetal Internatio
SRK Co nsulting Polymetal Internatio
, аспекты Проекта и
СОДЕРЖАНИЕ 1.ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СУММ
3.3.3 Геология …………………
Таблица 2.86 Майский карьер горнодобывающая промышленность
Источник: Полиметалл Рисунок 1.1 Полимер
Участок и местонахождение завода по окислению (POX)
Лицензия Лицензия Действующая лицензия Держать
Таблица 1.2 Полиметаллические минеральные ресурсы
Таблица 1.3 Запасы полиметаллической руды,
на пробной основе, и, если это необходимо,
По мнению Сноудена, LOM
2 ОПЕРАЦИИ 2.1 ХАКАНДЖА 2.1.1 Ов
2.1.2 Геология 2.1.2.1. Региональное географическое положение
номер зоны в их наименовании
2.1.3.2. Обеспечение качества и квалификация
Визуальный осмотр блочного режима
Минеральные ресурсы Хаканджинского измерены
2.1.5.4. Размер выборочной горной единицы
Парк карьерного оборудования на месторождениях
подземные запасы руды и 270,00
Источник: Полиметалл Рисунок 2.5 Хакан
Таблица 2.10 Хаканджа трехлетняя безопасность
Таблица 2.12 Исторический процесс Хаканджи
Таблица добычи 2.15 Хаканджа три года
2.1.15 Анализ денежных потоков Сноуден h
Лицензия Сайт подлежит лицензированию M
2.2.3.2. Определение насыпной плотности
Таблица 2.23 Минеральные ресурсы Варвары
Таблица 2.25 Определение Варвары или
Сноуден проанализировал шахту за период pl
Сокращение запасов руды между 1
приблизительно на 50 млн м 3, в то время как
Сноуден считает, что они
Таблица 2.33 Варваринский прогноз добычи
Таблица 2.37 Варваринский прогноз LOM ope
Таблица 2.41 Варваринский прогноз денежных потоков
Источник: Полиметалл 2.3.1.2. Климат
Многочисленные скарновые магнетиты и медь
в стандартах оксидов более низкого качества.
Таблица измерений 2.43 Voro Mineral Re
Таблица 2.45 Расчет COG Voro Pit
2.3.6.1. Voro ранее опубликовал
Планируется расширить территорию av
2.3.10 Социальные / трудовые ресурсы 2.3.10.1.
Таблица 2.51 Трехлетний рудник Voro Pro
Таблица 2.53 Прогноз Voro кучного выщелачивания
Таблица 2.55 Продукт процесса Voro LOM
Таблица кучного выщелачивания 2.57 Voro uni
2.3.15 Анализ денежных потоков Snowden h
2.3.16 Общее мнение Депозит
2.4.1.3. Право собственности на землю Проект co
Источник: Полиметалл Рисунок 2.15 Албаз
2.4.3.3. Геологическая интерпретация
2.4.4 Гидрогеология и геотехника
2.4.5.7. Выбор оборудования Polyme
Соответствующий контур флотации
Сноуден считает, что reco
Albazino Table 2.70 Albazino and Am
Сноуден считает, что это
2.4.13 Исторические и прогнозные операции
2.4.14 Прогноз капитальных затрат
2.4.16 Общее мнение Геологический
Источник: Полиметалл 2.5.2.2. Local ge
2.5.3 Оценка минеральных ресурсов 2,5
Таблица 2.83 Минеральные ресурсы Майского
Причина уменьшения размера
Доказанные запасы руды Майского Таблица 2
– сорбционное выщелачивание «смола в пульпе»
Источник: Полиметалл Рис. 2.23 Майск
2.5.12 Окружающая среда 2.5.12.1. Разрешение
Таблица 2.90 Майское горное дело
2.5.14 Исторические и прогнозные операции
Таблица 2.97 Майский прогноз LOM un
2.5.17 Общее мнение Обширное dr
3.2.2.4. Структура собственности В 201
3.2.4.8. Оценка ресурсов Золото a
3.3.2.5. История разведки Россыпь
3.3.4.3. Геологическая интерпретация
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВЕДКИ 4.1 ВВЕДЕНИЕ
Таблица 4.3 Минеральные ресурсы для exp
активность во время мелового периода
5. ЗАЯВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОГО ЛИЦА Г-н G
SRK, (2006), Polymetal Environmenta
Пробойник открыт для оборудования в
Проницаемость Мера легкости
Вентиляция Система, используемая в подземном помещении
мЕ Координатное расстояние, м к востоку