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En este circuito, un inversor de gatillo 74HC14 hexagonal Schmitt se utiliza como un oscilador de onda cuadrada para conducir un pequeño transistor de señal en una configuración de amplificador de clase C. La frecuencia del oscilador puede ser fijo por un cristal o se hace ajustable (VFO) con una combinación de condensador / resistencia. Un condensador 100pF se utiliza en lugar del cristal para la operación de VFO. La modulación de amplitud se logra con un segundo transistor que controla la tensión de CC a la etapa de salida. La etapa de modulador está sesgado de manera que la mitad de la tensión de alimentación o voltios 6 se aplica a la etapa de salida sin modulación. La etapa de salida se ajusta y se adapta a la antena con un condensador variable estándar 30 365-pF. Aproximadamente miliamperios 20 de la corriente fluirá en el cable de la antena (a frecuencias próximas a la parte superior de la banda) cuando la etapa de salida está sintonizada de manera óptima a la frecuencia del oscilador. Un pequeño "grano de trigo" lámpara se utiliza para indicar corriente de antena y ajustes óptimos. El inductor 140 uH se hizo utilizando una longitud de pulgada 2 7 / 8 pulgadas de tubo (OD) de PVC de la herida con 120 vueltas de alambre de cobre #28. El mejor rendimiento se obtiene cerca del extremo superior de la banda de radiodifusión (1.6 MHz) ya que la longitud de la antena es sólo una pequeña fracción de una longitud de onda. La potencia de entrada al amplificador es menor que 100 milivatios y longitud de la antena es 3 metros o menos, que cumple con las normas de la FCC. La potencia de salida está en algún lugar en el rango 40 microvatio y la señal se puede oír pies aproximadamente 80. salida de potencia radiada se puede aproximar por la elaboración de la resistencia a la radiación de la antena y multiplicando por la corriente de la antena al cuadrado. La resistencia a la radiación de una antena dipolo de longitud de onda inferior a 1 / 4 es
R = 80 * [(pi) ^ 2] * [(longitud / longitud de onda) ^ 2] * (un factor que depende de la forma de la distribución de corriente) El factor dependiendo de la distribución actual resulta [(corriente media a lo largo de la varilla) / (corriente de alimentación)] ^ 2 para varillas cortas, que es 1 / 4 para una distribución de corriente linealmente-cónica que cae a cero en los extremos. Incluso si las barras tienen un tope con las placas, este factor no puede ser mayor que 1. Sustituyendo los valores para un pie de dipolo 9.8 a una frecuencia de 1.6 MHz obtenemos R = 790 * * .000354 .25 = .07 Ohms. Y la resistencia será sólo la mitad que para un monopolo o 0.035 Ohms. potencia radiada en 20 miliamperios resuelve a cerca de I ^ * = 2 14 microvatios R.
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