Radioteknik

Sektionen radioteknik innehåller artiklar skrivna av våra ämnesredaktörer, varje redaktör har sin egen sektion. Artiklarna är publicerade som pdf-filer men de ligger upplagda som bilagor i en vanlig artikel för att det skall vara möjligt att kommentera.

 

 

Manuskript från ett föredrag som avhölls på RS-03.

" Efter ca 20 år som radioamatör och tekniker med elektronisk kommunikation som specialitet, har jag samlat på mig en del erfarenheter som jag här tänkte dela med mig. Sättet som jag gör det på hoppas jag är en bra balans mellan teori och praktik, även om man på en timme inte hinner visa några laborationer eller demonstrera i praktiken. På denna timme hinner jag naturligtvis inte gå in i detaljer utan bara skrapa lite på ytan och förhoppningsvis täcka några av de viktigaste delarna.

En antenn kan väldigt enkelt beskrivas som en omvandlare. Den omvandlar helt enkelt energi från en form till en annan. Alltså radiofrekvent elektrisk energi omvandlas till elektromagnetiska vågor eller kanske mer korrekt elektromagnetiska fält.

Läs mer...

I rundradions barndom sände man på mellanvåg och långvåg med amplitudmodulering, AM. Det krävs inga komplicerade apparater för att ta emot dessa sändningar. De första mottagarna var också kristallmottagare med högohmiga hörtelefoner, som vid goda mottagningsförhållanden kunde ligga på bordet och nästan fungera som högtalare. Namnet kristallmottagare kom av att man likriktade de mottagna högfrekvenssignalerna med en detektor, som innehöll en liten kristall (ofta en blyförening), mot vilken man satte en liten avfjädrad metallspets.

Läs mer...

Modern computers have the processing power to outperform conventional radios in receiving signals with poor S/N. Particularly when the poor S/N is due to interferences rather than to white (galactic) noise the computer can remove interference within the narrow bandwidth of the desired signal by use of the information about the interference source retrieved by use of larger bandwidths. The signal processing can be far more clever than what has been possible before. Each interference source can be treated as a signal and the DSP radio can receive AND SEPARATE a large number of signals simultaneously. The DSP radio package is under development with flexibility and generality as important aspects. This page contains links to pages that describe different aspects of digital radio processing in the order they are encountered in the ongoing development. The DSP-radio for LINUX is designed for all narrow band modulation methods for all frequency bands.

Läs mer...

DSP på gott och ont i amatörradioapparater, ICOM med digital signalbehandling DSP bestyckad HF transceiver för amatörbruk -  Kenwood TS-870 med LF DSP - Proffsmottagare med DSP - En digital djungel som det finns anledning att ha synpunkter på!

Läs mer...

S-meter på engelska "Signal strenght meter" är ett instrument som visar inkommande signalstyrka på en mottagare. Instrumentet kan vara graderat i S-enheter, dBm, mikrovolt (uV) eller bara en relativ sifferskala. S-metern mäter signalstyrkan genom att den är kopplad till AGC systemet i mottagaren. Av det skälet får man vanligen inget S-meter utslag vid låga signalstyrkor, under AGC tröskeln. Genom S-metern får man en uppfattning om signalstyrkan på den station man lyssnar, man kan avgöra skillnader om motstationen vill utföra prov med antenner. 

Läs mer...

Underkategorier

Tanken bakom innehållet i gruppen Radioteknik är att samla artiklar som passar för utbildning, både grundläggande och vidareutbildning. Ämnesgrupperna är numrerade enligt den struktur som anges i CEPT-rekommendationen T/R 61-02 och som tillämpas av PTS. Strukturen används också i boken KonCEPT och i boken Bli Sändaramatör.

Av utrymmesskäl har vissa rubriktexter kortats ned.

Ellära beskriver de fundamentala fysikaliska sambanden inom elektriciteten. Här framställs de matematiska förutsättningarna för spänning, ström, magnetism, frekvens, induktans, kapacitans.

Under denna rubrik - Ellära - läggs artiklar upp som behandlar ellära. Allmänna grunder och tillämpning.

Beståndsdelarna i en elektronikapparat kallas komponenter. Dessa kan grovt delas in i passiva komponenter som motstånd, kondensatorer, induktanser och dioder och aktiva komponenter som transistorer, integrerade kretsar och elektronrör.

Under denna rubrik - Komponenter - läggs artiklar upp som behandlar enskilda komponenter, deras grundegenskaper och användning.

 

 

För att åstadkomma olika elektroniska funktioner kopplas olika komponenter samman. En sådan koppling brukar kallas krets. Typiska kretsar i ett radiosystem är: filter, oscillator, detektor, modulatorer, blandare och förstärkare.

Under denna rubrik - Kretsar - läggs artiklar upp som behandlar enskilda kretsar, deras grundegenskaper och användning.

Mottagare består av ett lämpligt val av kretsar för att omvandla radiosignalen från antennen till tydbar information. Valet av kretsar är beroende av vilket frekvensområde och vilka modulationstyper som skall användas.

Under denna rubrik - Mottagare - läggs artiklar upp som behandlar olika typer av mottagare, deras grundegenskaper och användning.

Sändare omvandlar den information vi vill överföra till en radiosignal. Sändaren är uppbyggd med kretsar avpassade efter önskade frekvenser och modulationsformer.

Under denna rubrik - Sändare - läggs artiklar upp som behandlar olika typer av sändare, deras grundegenskaper och användning.

Radioantennen tillsammans med sin matarledning och eventuell avstämningsenhet och antennförstärkare utgör ett antennsystem. I antennen omvandlas radiosignalen till elektromagnetisk energi (radiovågor) eller omvänt.Själva radioantennen kan mekaniskt vara utformad på många sätt, men alltid i storlek i förhållande till avsedd våglängd.

Under denna rubrik - Antennsystem - läggs artiklar upp som behandlar olika typer av antennsystem, deras egenskaper och användning.

Det är elektromagnetiska vågor som transporterar radiosignalen mellan olika geografiskt placerade antenner. Beroende av frekvens och andra fysikaliska förutsättningar uppträder radiovågen olika.

Under denna rubrik - Vågutbredning - läggs artiklar upp som behandlar olika typer av vågutbredning.

Mätteknik är en viktig del av radiotekniken. För att kunna verifiera konstruktioner eller genomföra felsökning är det nödvändigt att förstå vad man mäter och hur man mäter.

Under denna rubrik - Mätteknik - läggs artiklar upp som behandlar mätteknik ur olika aspekter.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Elektromagnetisk kompatibilitet är en utrustnings förmåga att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning. Både på svenska och engelska används förkortningen EMC för elektromagnetisk kompatibilitet (electromagnetic compatibility). Utrustningar delas in i apparater och fasta installationer - från små handhållna apparater till el- och telenät.
 
EMC är också:
  • Ett förhållande där störningar i den elektromagnetiska omgivningen inte är starkare än vad utrustningen tål för att fungera tillfredsställande.
  • Reglerat med EU-direktiv, lag, förordning och myndighetsföreskrifter.
  • Ett begrepp lika gammalt som radiotekniken. Redan i radions barndom fanns problem med radiostörningar. Radiokommunikation och EMC har hängt ihop sedan dess. EMC är en förutsättning i vårt moderna samhälle då vi är alltmer beroende av avancerad elektroteknik.
 
Källa: Elsäkerhetsverket
 
Radiostörningar
Radiostörningar är ett begrepp som kan användas för att beskriva flera olika fenomen. De vanligaste är störningar i en radiomottagare som kan bero på apparatfel, glappkontakt eller olika former av jordströmmar. Radiostörningar kan också orsakas av annan elektrisk utrustning som t ex switchade nätdelar, lågenergilampor, TV-skärmar, datorer och liknande apparater. Även radiosändare kan orsaka störningar för andra radioanvändare.

Under denna rubrik - EMC och radiostörningar - läggs artiklar upp som behandlar EMC och radiostörningar.

Arbete i radioutrustning innebär ofta att farligt höga spänningar kan utsätta människor för fara. Det är mycket viktigt att gällande säkerhetsföreskrifter följs och att bygge sker på ett för människor och egendom säkert sätt.

Under denna rubrik - Elsäkerhet - läggs artiklar upp som behandlar elsäkerhet ur olika aspekter.

 
Bertil Lindqvist, SM6ENG, tog sitt amatörradiocertifikat 1968 och har sedan dess varit aktiv inom frekvensområdet 1.8 MHz till 10 GHz. 

Om Bertils bakgrund kan nämnas att han har drygt 30 års erfarenhet från främst Ericsson-koncernen som konstruktör, projektledare och metodutvecklare för bl.a. radarsystem, telekommunikationssystem och utprovning av satelliter. Vidare har han anlitats för uppbyggnad av TV-studio bl.a. Bingolotto, med fokus på att undvika jordströmmar och störningar mellan förbrukarna ljud, bild och belysning. 

Under sin utbildning arbetade Bertil som operatör på Råö Rymd- observatorium och han har fortfarande kvar ett visst intresse för astronomi och relaterade frågor. 
Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information