PJ-80型无线电测向机实验报告
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(1)封面,(2)任务书,(3)摘要,(4)关键词,(5)目录,(6)正文,(7)参考文献摘要无线电测向运动是竞技体育项目之一,也是业余无线电活动的主要内容。
它类似于众所周知的捉迷藏游戏,但它是寻找能发射无线电波的小型信号源(即发射机),是无线电捉迷藏,是现代无线电通讯技术与传统捉迷藏游戏的结合。
大致过程是:在旷野、山丘、丛林或公园等优美的自然环境中,事先隐藏好数部信号源,定时发出规定的电报信号。
参加者手持无线电测向机,测出隐蔽电台的所在方向,采用徒步方式,奔跑一定距离,迅速、准确地逐个寻找出这些信号源。
以在规定时间内,找满指定台数、用时间少者为优胜。
通常,我们把实现巧妙隐藏起来的信号源比喻成狡猾的狐狸,故此项运动又称无线电“猎狐”或抓“狐狸”。
关键词:目录。
正文一、电子实习的目的通过技能训练学习PJ-80型(普及型直放式80米波段)测向机,有助于通信专业学生掌握无线通信系统的组成以及理论应用能力的提高二、电子实习用到的仪器和器件1、电阻器2、电容器3、晶体二极管(半导体二极管3个)4、晶体三极管(3个)5、电感器6、集成电路LM386(注意先焊接集成座)三、测向机电路结构及原理无线电波在均匀介质(如空气)中,具有直线传播的特点。
只要测出电波传播的方向,就可以确定出信号源(发射台)所在方向。
无线电测向是指通过无线电测向机测定发射台方位的过程1.直立天线工作原理直立天线和信号源距离固定,直立天线上产生的感应电动势E直的有效值均相等:E直=Emax直立天线称为无方向性天线,其接收方向特性图称为圆形图。
2.磁性天线工作原理80米波段测向使用的磁性天线,由磁棒和绕在磁棒上的天线线圈及引线、屏蔽罩组成。
E磁=Emax sinθθ是电磁波的传播方向与磁性天线轴线之间的夹角,电磁波的传播方向与磁性天线轴线平行θ=0°(或180°),感应电动势为0;电磁波的传播方向与磁性天线轴线垂直θ=90°(或270°),感应电动势最大。
无线电测向机实习报告心得体会首先,我要感谢学校为我们提供了这次难得的无线电测向机实习机会。
通过这次实习,我深刻地理解了无线电测向机的工作原理,掌握了测向机的硬件组成部分及各电路模块的作用,并对无线电发射与接收的工作原理有了更清晰的认识。
以下是我在实习过程中的一些心得体会。
在实习的第一阶段,我们主要通过理论学习,了解了无线电测向机的基本概念、工作原理和应用领域。
通过学习,我了解到无线电测向是一种通过测量无线电波的参数来确定无线电发射源方位的技术。
这一技术在军事、通信、气象、地质勘探等领域具有广泛的应用。
此外,我们还学习了无线电波的传播特性,如直线传播、反射与折射、绕射和干涉等,这些知识对于理解无线电测向机的工作原理具有重要意义。
在实习的第二阶段,我们亲自动手组装和调试无线电测向机。
这个过程虽然辛苦,但却让我深刻地理解了无线电测向机的硬件组成部分及各电路模块的作用。
首先,我们要根据电路图,仔细地焊接电子元件,确保电路的可靠性。
然后,我们还要对测向机进行调试,使其能够准确地测向。
在这个过程中,我学会了如何使用示波器、信号发生器等仪器设备,掌握了调试电路的基本技巧。
通过这次实习,我不仅学到了专业知识,还培养了自己的动手能力和团队协作能力。
在组装和调试无线电测向机的过程中,我们需要相互配合,共同解决问题。
这让我深刻地认识到,在实际工作中,团队协作的重要性。
同时,我也体会到了实践教学的魅力,理论知识与实践操作相结合,使我们更好地掌握了无线电测向机的工作原理和应用方法。
最后,我要感谢实习指导老师的耐心讲解和指导。
在实习过程中,老师不仅为我们解答了各种疑问,还分享了自己在实际工作中遇到的案例,让我们对无线电测向机有了更深刻的认识。
在今后的工作中,我将继续努力学习,不断提高自己的专业素养,为我国无线电事业的发展贡献自己的力量。
总之,这次无线电测向机实习让我受益匪浅。
通过实习,我不仅掌握了无线电测向机的工作原理和应用方法,还培养了自己的动手能力和团队协作能力。
无线电测向心得体会篇一:PJ-80型无线电测向机实验报告本科实验报告实验名称:一、实验目的1、了解无线电测向的基本原理2、掌握无线电测向机的制作方法3、增强对电子信息专业的热爱二、实验过程1、9月15日星期一早上9:00,老师在课上为我们讲解了无线电测向的基本原理:通信具有两个要素:信息和载体。
电磁波具有三个性质:三维直角正交、传输速度电磁波按频率在空间内具有如下分布:和极化波。
无线电波的传输方式有三种:地波、天波和直接波。
天线是一种能量转换器,在发射无线电波时,能把高频电能转换为高频电磁能,在接收无线电波时,能把高频电磁能转换为高频电能。
它的方向性很强。
PJ-80型无线电测向机具有两种天线,分别是直立天线和磁性天线。
直立天线能把电能转换为磁能,应用于很宽频率范围,在各个方向上接收到的无线电波强度都一样,且具有便于架设、价格便宜的特点。
磁性天线能把磁能转换为电能,它在不同方向上接收到无线电波的强度不同,因此表现出很强的方向性。
两种天线的综合使用形成了复合天线系统。
使用复合天线后,磁性天线转动一周,只有一个方向使信号消失;也只有一个方向信号最强。
这样就克服了磁性天线的双值性,获得了单方向性能。
我们把信号强的这个面叫单向大音面,简称大音面,得用大音面就可直接定出电台在哪一边。
由磁性天线的方向图可知,天线转动一周,测向机将出现两个声音最大处和两个声音最小处,即磁性天线的方向图具有双值性。
利用这一点,可以测定电台所处的一条位置线,但判断不出它究竟处在位置线上的哪一边。
直立天线在水平平面的方向图是一个圆。
天线转动360度,感应电势E直的大小和极性都不会变化。
现设直立天线的电势等于1,并为正值;设磁性天线的电势最的值也等于1,将磁性天线旋转360度时其电势的大小和极性做出标注。
再将任一方向上两天线的电势相加,如在0度或180度方向上,E直=1,E磁=0,合成电势(E合)=1;在90度方向上,E直=1,E磁=1,E合=2;在270度方向上E直=1,E磁=-1,E合=0,等等。
第一节80米波段短距离无线电测向的特点_无线电测向技术短距离是相对长距离而言的,原来开展的80米波段测向,规定电台设置的最佳直线距离为4—7公里,电台间距小于400米,还求该地区内森林复盖,地形起伏,人烟稀少…。
这种地形在人口密集的地区,特别是大城市附近是很难找到的。
而且训练、竞赛的组织工作复杂,花费很大,使得内容和形式部很好的项目难以得到普及和发展。
短距离无线电测向,就是针对上述问题,面向中、小学生,利于青少年德、智、体、美、劳全面发展,丰富学校活动课的内容而提出和设置的。
短距离测向的最大特点就是“短”。
国家体育总局98年颁布的《短距离无线电测向竞赛规则》中规定:起点与各台及各台间距为30—200米。
这样带来了很多好处:竞赛场地很容易在公园、近郊选到;使用器材简单便宜;组织竞赛的工作量和经费开支大大缩减,而一场竞赛容纳的运动员却增多了,并且测向竞赛的可观性也提高了。
这不但有利于吸收千万名青少年参加,增强了测向自身的运营机能和新的活力。
在竞赛方法上,短距离测向还有两点重大的变动:一是隐蔽电台的发信方式,由在同一频率上循环发信改为在不同频率上连续发信。
二是运动员在找台顺序上由自选台序改为指定台序,其目的是为了减小测向竞赛中作弊的可能性,使竞赛的组织工作简便,使竞赛的参加考平等竞争,减少误会。
由于竞赛方法的变化,必然使测向技术带来相应的变化。
长距离测向的有些技术在这里用不上了,但短距离测向又必然会在实践中给测向技术增加新的内容,测向的基本方法和基本技术也仍有很多共同之处。
第二节使用和掌握测向机一、测向机各旋钮、开关的功能1.频率旋钮:用来寻找需要收测电台的信号,要求被收测信号的音调清晰、悦耳、而其它电台信号尽可能小,减小其干扰。
2、音量旋钮:用来控制音量大小。
此旋钮在快速接近电台的途中,随着信号强度的不断增加而需经常旋动,每次旋转时,应放置在音量适中并略微偏小的位置,以获得较好的方向性。
3、单向开关:用来判断电台的方位。
PJ-80型测向机双向产生误差的原因及解决办法试机时,有时发现80米波段测向机双向并不准确地指向发射机天线,而明显的存在一定偏差,这是为什么?我们又如何识别和应对呢?产生方向偏差有诸多因素,归纳起来为两类:一是外界环境影响形成的误差(如电波的反射、折射以及辐射等),以及发射天线的架设不规范(如不垂直)而在某些地点造成的测向误差。
二是测向机自身存在的误差,这是因为机器结构上的不对称和机内存在的天线效应而造成的。
现介绍这两类误差的识别及简单的解决办法。
一、识别方向误差是否是外界环境影响所致。
1、当发现测向偏差时,在该测向点用多部测向机(最好有已知方向准确的测向机或多种型号机)验证。
如果均呈现基本相同的误差,说明该点误差是外界环境影响所致,而不是测向机自身的误差。
2、在可视发射天线的范围内(最好相距发射天线50米以上)发现测向偏差时,向左(或右)方向围绕发射天线转动一定的距离,观察其误差角度变化,若出现明显变化,说明该误差是环境影响所致。
测向训练和比赛中,遇到环境影响造成方向偏差的情况是很多的。
但多数偏差在10—20度范围内,基本不影响前进的大方向,并且随着离电台越来越近,此误差造成的实际距离误差越来越小,再加上“比音量”等技术的使用,找到电台也就较为顺利了。
二、检测测向机方向性的简单方法。
拿到一部新测向机,使用者必须对其方向性准不准等主要性能进行野外测试和实地体验。
此时应注意:1、场地的选择一定要远离可能对电波传播产生较大影响的楼房、电线等物体,还要考虑到地形较平坦,可视距离稍远(约达100米),便于移动等因素(如郊区、大型公园等因素)。
2、电台应架设在一个目标明显的树上或在此树上悬挂一明显标志物体,便于这处识别天线的准确位置。
3、电台天线的架设一定要垂直于地面。
4、测向点通常选在距电台约60—80米处,并可直接看到天线(或标志物)。
顺便强调一点:在电台极近处(例如10米内)可体会测向机的方向、音量等特性,但不可在此距离上鉴定测向机方向的准确性。
无线电测向机的制作一、无线电原理无线电波是电磁波的一种,是由交变的电场与磁场交替产生并以有限速度向空间传输的过程。
无线电波是电磁波中波长最长,频率最小的,频率在103MHz—1013MHz之间,通常用于通信、广播、电视、雷达等。
无线电波的传输方式包括天波、地波、直接波、反射波和卫星传输。
地波传输稳定,但可传输距离短,能量损耗大;天波可以传输超远距离,但不稳定。
现在广泛使用的是直接波的传输方式。
天线是一种能量转换器,可以实现电能与电磁能的相互转换,并且具有可逆性,既可以做发射器,也可以做信号的接收器。
天线具有很强的方向性,直立天线接收垂直极化波,磁性天线接收水平极化波。
磁性天线由磁体、线圈和引线组成,其中磁体是软磁铁氧体。
无线电测向机是具有强方向性的无线接收机,由天线系统、电路系统和终端指示器组成。
天线系统包括直立天线和磁性天线,磁性天线用于确定磁场方向,再由直立天线确定电场方向,组合起来就可以确定信号源的位置。
天线系统的接收方式是超外差式,既通过接收到的输入信号减去本机振荡,得到所需要的信号。
我们所要制作和使用的测向机是PJ-80型无线测向机,它具有工作稳定、调试方便、结构简单、性价比高等特点。
二、实验目的本次电子实习的目的,是进行无线电测向机的制作、调试,用调试好的测向机进行信号的搜寻以及对所收到的信号进行分析处理。
从中掌握测向机的基本制作和调试过程,并感受实地侧向的过程。
三、焊接过程在电路板的焊接之前,首先要了解电路的工作原理。
电路包括高频放大电路、差拍检波电路、可调差拍振荡电路、低频放大电路、功放芯片以及天线和耳机七部分组成。
耳机作为终端指示器,振荡电路则是在做信号“减法”的时候十分关键的一步。
电路中,三个三极管的作用也十分重要,是保证电路正常运行的关键。
电路的核心是芯片LM386。
焊接中也有许多需要注意的问题。
首先,应该将烙铁先接触焊盘,然后放上焊锡,焊锡的用量不能太多,会造成焊锡的浪费,也不能太少,会造成虚焊,虚焊将对以后的调试过程带来很大的麻烦。
实习报告、电子实习的目的?了解PJ —80型测向机的硬件组成部分及各电路模块的作用;、测向机电路结构与原理 方框图: 3.5— 3.6MHz无线电波离开天线后,既在媒介之中传播,也延各种媒介质的交界面(如地面)传播,其传播 的情况是非常复杂的。
它虽具有 要特性如下:(1)(4) 可能减弱(两个信号相互抵消给判断电台距离造成错觉。
2、 无线电波的传播途径无线电波按传播途径可分为以下四种: 天波一一有空间电离层反射而传播; 地波一一经地面反射而传 播;直射波一一由发射台到接收台直线传播; 地面反射波一一经地面反射而传播。
除用于远距离通信 的天波外,其他传播方式都与测向有关。
3、 测向原理PJ-80 型无线电测向机1、 掌握PJ —80型测向机工作原理;2、 3、 掌握无线电发射与接收的工作原理; 4、 了解无线发射电路与接收电路的实现方法; 5、 掌握组装、检测复杂电路的技巧和方法1kHz测向高频放 大级电路图: 原理:波的特性差频检 波器低频放 大级定的 振对它产生影响的因素却很多。
无线电波在传播中的主直线传播。
均匀介质(如空气)中,电波沿直线传播。
无线电测向就是利用这一特性来确定 电台方位的。
反射与折射。
反射和折射给测向准确性带来很大的不良影响:反射严重时,测向机误指反射 体,给接近电台造成极大困难。
绕射。
工作于80米波段的电波,绕射能力是较强的,除陡峭高山(相对高度在 200米以上)外,一般丘陵均可逾越。
2米波段的电波绕射能力就很差了。
所以测向是必须考虑侧向点的 选择。
干涉。
收到的信号为两个电波合成后的信号,其信号强度有可能增强(两个信号叠加)也2米波段测向中,这种现象比较常见)(3)功率放 大器耳 -- *机当磁棒轴线与电波传播方向垂直(0= 90° 0= 2700° )时,磁场方向与磁棒轴线平行,即磁力线与磁性天线线圈截面垂直,磁力线可顺着磁棒通过,磁棒聚集了最多的磁力线穿过线圈,线圈中的感应电势最大。
PJ 80实验报告北理工pj-80实验报告-北理工实验名称:无线测向机装调课程名称:电子进修ⅱ任课教师:实验教师:学生姓名:学号/班级:学院:专业:实验时间:2021/8/30实验地点:理学楼b□原理检验实验类型:?综合设计□技术创新组号:同组搭挡:成绩:本科实验报告一.进修目的(一)掌握无线电测向机的工作原理(二)介绍无线电光测机硬件的共同组成以及各个电路模块的促进作用(三)介绍无线电光测机升空和发送原理,(四)掌控装配检测繁杂电路的技巧和方法二.测向机结构和工作原理(2021.8.28上午)(一)结构:1.方框图:2.电路图:(二)工作原理:1.电磁波的特性a)直线传播,均匀媒介质(如空气)中,电波沿直线传播。
无线电光测就是利用这一特性去确认电台方位的。
b)反射与折射,反射和折射给测向准确性带来很大的不良影响;散射轻微就是,光测机误指反射体,给吻合电台导致很大困难。
c)衍射,工作于80米波段的电波,衍射能力就是较强的,除平缓低山(相对高度在200米以上)外,一般丘陵均可逾越。
2米波段的电波绕射能力就很差了,一座楼房,或一个小山丘,都可能使信号难以绕过去。
因此,测向点的选择就成为测向爱好者随时都要考虑的一大问题。
d)干涉,收到的信号为两个电波合成后的信号,其信号强度有可能进一步增强(两个信号涨共振)也可能将弱化(两个信号相互抵销给推论电台距离导致错觉)。
2米波段光测中,这种现象比较常用。
2.利用了电磁波离开天线后在介质中传播的特性――直线传播和绕射(散射、偏折以及干预对试验产生阻碍),通过测向机(此实验只有磁棒天线)在两次位置所获得的信息,交叉定点确定电台的位置。
3.磁棒的促进作用:磁棒由软磁铁氧体磁性材料制成。
它的特点是既易被磁化,又易退磁,有较高的导磁率。
对于均匀磁场来说,磁棒内部所产生的磁阻远较空气小,所以将有大部分磁力线集中到磁棒内。
磁棒的加入,聚集了大量空间磁力线,从而使磁棒上的线圈感应出很强的信号电压。
一、实习目的1. 理解无线电测向的基本原理和测量方法。
2. 掌握无线电测向仪的结构和操作方法。
3. 培养实际操作能力和分析问题的能力。
4. 深入了解无线电测向技术在通信、导航等领域的应用。
二、实习内容1. 无线电测向基本原理无线电测向是利用无线电波的传播特性,通过测量无线电波的到达方向来确定发射源位置的技术。
其基本原理是:当无线电波传播到地面时,会在地面上产生电场和磁场,这两个场与地面构成一个平面。
无线电测向仪通过测量这个平面与地面之间的角度,来确定无线电波的到达方向。
2. 无线电测向仪的结构与操作(1)无线电测向仪的结构无线电测向仪主要由以下几部分组成:1)天线:接收无线电信号,将信号转化为电信号。
2)放大器:放大天线接收到的微弱信号。
3)频率变换器:将接收到的信号转换为固定频率的信号。
4)检波器:将调幅信号转换为低频信号。
5)滤波器:滤除杂波,保留有用信号。
6)指示器:显示无线电波的到达方向。
(2)无线电测向仪的操作1)安装天线:将天线竖直插入地面,确保天线与地面垂直。
2)调整天线:调整天线长度,使天线与地面接触良好。
3)开启测向仪:打开电源,启动测向仪。
4)调整频率:根据待测信号的频率,调整测向仪的频率。
5)读取指示器:读取指示器显示的无线电波的到达方向。
三、实习过程1. 理论学习首先,我们学习了无线电测向的基本原理、测量方法以及无线电测向仪的结构和操作方法。
通过查阅资料、观看教学视频等方式,我们对无线电测向有了初步的认识。
2. 实际操作在理论学习的指导下,我们进行了实际操作。
首先,我们按照操作步骤安装天线,调整天线长度,确保天线与地面接触良好。
然后,我们开启测向仪,调整频率,读取指示器显示的无线电波的到达方向。
3. 数据分析在实习过程中,我们记录了不同频率下无线电波的到达方向。
通过对数据的分析,我们了解了无线电波在不同频率下的传播特性,以及无线电测向仪在实际应用中的优缺点。
四、实习收获1. 深入理解了无线电测向的基本原理和测量方法。
第一节80米波段短距离无线电测向的特点_无线电测向技术短距离是相对长距离而言的,原来开展的80米波段测向,规定电台设置的最佳直线距离为4—7公里,电台间距小于400米,还求该地区内森林复盖,地形起伏,人烟稀少…。
这种地形在人口密集的地区,特别是大城市附近是很难找到的。
而且训练、竞赛的组织工作复杂,花费很大,使得内容和形式部很好的项目难以得到普及和发展。
短距离无线电测向,就是针对上述问题,面向中、小学生,利于青少年德、智、体、美、劳全面发展,丰富学校活动课的内容而提出和设置的。
短距离测向的最大特点就是“短”。
国家体育总局98年颁布的《短距离无线电测向竞赛规则》中规定:起点与各台及各台间距为30—200米。
这样带来了很多好处:竞赛场地很容易在公园、近郊选到;使用器材简单便宜;组织竞赛的工作量和经费开支大大缩减,而一场竞赛容纳的运动员却增多了,并且测向竞赛的可观性也提高了。
这不但有利于吸收千万名青少年参加,增强了测向自身的运营机能和新的活力。
在竞赛方法上,短距离测向还有两点重大的变动:一是隐蔽电台的发信方式,由在同一频率上循环发信改为在不同频率上连续发信。
二是运动员在找台顺序上‘由自选台序改为指定台序,其日的是为了减小测向竞赛中作弊的可能性。
使竞赛的组织工作简便,使竞赛的参加考平等竞争,减少误会。
此外,增设了个人淘汰赛,并赋予团体泰新的一种可供选择的形式,使溯向竞赛更为激烈,也提商了寥赛者和观众的兴趣。
由于竞赛方法的变化,必然使测向技术带来相应的变化。
长距离测向的有些技术在这里用不上了,但短距离和向又必然会在实践中给测向技术增加新的内容,溅向的基本方法和基本技术也仍有很多共同之处.第二节使用和掌握测向机一、测向机各旋钮、开关的功能1.频率旋钮:用来寻找需要收测电台的信号,要求被收测信号的音调清晰、悦耳、而其它电台信号尽可能小,减小其干扰。
2、音量旋钮:用来控制音量大小。
此旋钮在快速接近电台的途中,随着信号强度的不断增加而需经常旋动,每次旋转时,应放置在音量适中并略微偏小的位置,以获得较好的方向性。
PJ-80型无线电测向机实习报告电路图:原理:1、电磁波的特性无线电波离开天线后,既在媒介之中传播,也延各种媒介质的交界面(如地面)传播,其传播的情况是非常复杂的。
它虽具有一定的规律性,但对它产生影响的因素却很多。
无线电波在传播中的主要特性如下:(1)直线传播。
均匀介质(如空气)中,电波沿直线传播。
无线电测向就是利用这一特性来确定电台方位的。
(2)反射与折射。
反射和折射给测向准确性带来很大的不良影响:反射严重时,测向机误指反射体,给接近电台造成极大困难。
(3)绕射。
工作于80米波段的电波,绕射能力是较强的,除陡峭高山(相对高度在200米以上)外,一般丘陵均可逾越。
2米波段的电波绕射能力就很差了。
所以测向是必须考虑侧向点的选择。
(4)干涉。
收到的信号为两个电波合成后的信号,其信号强度有可能增强(两个信号叠加)也可能减弱(两个信号相互抵消给判断电台距离造成错觉。
2米波段测向中,这种现象比较常见)2、无线电波的传播途径无线电波按传播途径可分为以下四种:天波——有空间电离层反射而传播;地波——经地面反射而传播;直射波——由发射台到接收台直线传播;地面反射波——经地面反射而传播。
除用于远距离通信的天波外,其他传播方式都与测向有关。
3、测向原理磁场方向也与磁棒成某一角度,会有部分磁力线穿过线圈,线圈中有一定感应电势输出。
θ越接近于0或180°,感应电势越小;越接近90°或270°,感应电势越大。
感应电势随θ的变化而变化,形成“8”字形。
测向机的声音大小会随磁性天线输出电势的大小而最小,甚至完全没有声音,此时磁性天线正对着电台的那个面,称小音面;当磁棒轴线的垂直方向对准电台(θ=90°、θ=270°)时,耳机声音最大,此时磁性天线正对着电台的那个面,称大音面。
所以,在测向运动中,只要旋转测向机的磁性天线,找出小音点,发射台必定位于磁棒轴线所指的直线上;或找出大音面,发射台必定位于与磁棒轴线相垂直的方向上。
一、实训背景无线电测向,又称无线电定向,是一项集科技、体育、教育于一体的综合性运动。
它要求选手在规定的区域内,通过无线电测向机捕捉无线电信号,判断信号源的方向,并在规定时间内找到目标。
为了提高我国无线电测向运动水平,培养更多优秀的无线电测向人才,我们学校开展了无线电测向技能实训。
二、实训目的1. 熟悉无线电测向的基本原理和操作方法;2. 掌握无线电测向机的使用技巧;3. 提高无线电测向的实际操作能力;4. 培养团队协作精神和顽强拼搏的精神。
三、实训内容1. 无线电测向基本原理及操作方法(1)无线电波传播特性:无线电波在传播过程中具有直线传播、反射、折射、绕射等特性,这些特性对无线电测向有着重要影响。
(2)无线电测向机原理:无线电测向机通过接收无线电信号,判断信号源的方向,实现定位。
其主要部件包括天线、接收机、控制器等。
(3)无线电测向操作方法:选手手持测向机,根据信号强弱变化判断方向,通过多次调整,最终确定目标位置。
2. 无线电测向机使用技巧(1)天线调整:根据信号源方向调整天线角度,使信号最强。
(2)灵敏度调整:根据信号强度调整灵敏度,保证信号清晰可辨。
(3)控制器操作:熟练掌握控制器按键功能,提高操作效率。
3. 无线电测向实际操作训练(1)模拟信号源:在规定区域内设置模拟信号源,选手进行定位训练。
(2)实际信号源:在指定区域内设置实际信号源,选手进行实际定位训练。
(3)团队协作训练:多人组队,共同完成定位任务,提高团队协作能力。
四、实训过程1. 实训准备:了解无线电测向的基本原理和操作方法,熟悉测向机使用技巧。
2. 实训实施:(1)模拟信号源定位训练:在规定区域内设置模拟信号源,选手进行定位训练。
(2)实际信号源定位训练:在指定区域内设置实际信号源,选手进行实际定位训练。
(3)团队协作训练:多人组队,共同完成定位任务。
3. 实训总结:对实训过程进行总结,分析存在的问题,提出改进措施。
五、实训成果1. 选手们对无线电测向的基本原理和操作方法有了深入的了解。
PJ 80 无线电测向机PJ-80无线电测向机接收频率:3.5-3.6MHz,是目前青少年测向活动中广泛使用的80米波段测向机。
该机线路简单(直放式),性能良好,价格低廉,制作容易,是国家体育总局、教育部等五部委主办的"全国青少年无线电测向锦标赛"的指定用机。
该机有整机(成品机)和套件两种。
套件的组装及调整均有详细说明(详见使用说明书)。
主要用于短距离无线电测向运动。
接收频率:3.5-3.6MHz,是目前青少年测向活动中广泛使用的80米波段测向机。
该机线路简单(直放式),性能良好,价格低廉,制作容易,是国家体育总局、教育部等五部委主办的"全国青少年无线电测向锦标赛"的指定用机。
该机有整机(成品机)和套件两种。
套件的组装及调整均有详细说明(详见使用说明书)。
说明:1.根据多年来在使用中发现的问题,本机作了如下改进:拉杆天线由折弯型改为内藏伸缩型,解决了多次使用后折弯处松动而拉杆天线无法挺立的问题。
2.电池盒改为外开盖,更换电池无需用工具,使用更方便。
3.本机电路图中的图形符号和文字符号采用现行国家标准符号,有利于学生学到更准确的和更实用的知识。
考虑到与其它同类产品的衔接,特将部分文字符号提示如下(括号内为非标准符号):三极管V(BG)、二极管VD(D)、双绕组变压器T(B)、开关S(K)、无线W(A)、滑动触点电位器RP(W)、插座X(CK)。
注意事项:1.本机的电源开关由耳(塞)机插头控制,用毕必须拔掉耳机插头,切断电源。
2.本机共有电阻15只,电容器20只(含电解电容器5只)。
其中部分电容器的容量用数字表示:第一位、第二位表示具体数字,第三位表示后面应加零的个数。
如101表示10后面加1个零(即100pF),102表示1000pF,222表示2200pF,104表示100000 pF(即0.1μF),C3为50pF。
3.在套件中,检波管D1(1N60)、变容管D2(FV1043)和稳压管D3(3V6)均为小型玻壳封装(有黑圈的一端为负极),外表极为相似,在使用时,请特别注意管壳上的标识。
一、实习目的通过本次实习,旨在使学生掌握测向仪的基本原理、操作方法及在实际应用中的技巧,提高学生的无线电测向能力。
具体目标如下:1. 理解测向仪的工作原理及电磁波传播特性;2. 掌握测向仪的结构组成、操作步骤及注意事项;3. 学会使用测向仪进行实地测量,分析测量结果;4. 提高无线电测向技能,为今后从事相关领域工作打下基础。
二、实习内容1. 测向仪的基本原理及电磁波传播特性(1)测向仪的工作原理:测向仪是利用电磁波传播的原理,通过测量电磁波的到达角来确定信号源的方位。
其基本原理是:当电磁波从发射源发出后,在传播过程中遇到障碍物或接收天线时,会产生反射、折射等现象。
根据电磁波的传播路径和接收天线的位置,可以计算出信号源的方位。
(2)电磁波传播特性:电磁波在传播过程中具有以下特性:① 直线传播:在均匀介质中,电磁波沿直线传播;② 反射与折射:电磁波遇到不同介质交界面时,会发生反射和折射现象;③ 绕射:电磁波遇到障碍物时,会发生绕射现象;④ 电磁波速度:在真空中的传播速度为光速,约为3×10^8 m/s。
2. 测向仪的结构组成及操作步骤(1)测向仪的结构组成:测向仪主要由天线、放大器、振荡器、频率计、显示器等部分组成。
① 天线:接收电磁波的装置,用于接收信号源发出的电磁波;② 放大器:放大接收到的微弱信号;③ 振荡器:产生与接收信号频率相同的振荡信号;④ 频率计:测量接收信号和振荡信号的频率差;⑤ 显示器:显示测量结果,如方位角、仰角等。
(2)测向仪的操作步骤:① 准备工作:检查测向仪各部分是否正常,调整天线高度和方向;② 测量:启动测向仪,调整频率,观察显示器上的读数,记录信号源方位角;③ 校准:根据实际测量结果,调整测向仪的方位角,使测量结果更加准确;④ 分析:分析测量结果,判断信号源方位、距离等信息。
3. 实地测量及结果分析本次实习在校园内进行实地测量,测量对象为校园广播信号。
按照上述操作步骤,测量了广播信号的方位角。
PJ-80型无线电测向机性能探究与装配调试摘要:伴随着科学技术的不断进步和发展无线电侧向技术逐步开始实现在各个领域的应用尝试。
无线电测向主要是以电磁波的传播具体特性为依据,通过无线电波的形式来进行对设备的电磁波来波具体方向检测。
在空气中无线电波会一直沿直线进行传播,所以在电波方向可以确定的情况下就可以实现出发射台的方位确定。
无线电测向技术的应用在未来有望进一步扩大范围。
关键词:无线电测向机;性能探究;装配调试引言无线电测向运动是一项科学技能型体育竞技活动,运动员手持测向机、地形图,按照随机抽取的搜台次序,在规定的时间内,依次寻找到发出不同频率信号的隐蔽电台,并打卡记录。
按有效搜台数量和时间评定成绩。
1无线电测向机原理和性能要求1.1无线电测向机原理首先,简单地回顾一下无线电信号的发射和接收过程:无线电发射台首先把声音和图像转化为跟随声音、图像变化的声频、视频电信号,再叠加到高频、大功率交流电上(一般称为载波),这个过程叫调制。
把这种经过调制的“载波”传输到发射天线,通过天线的电磁辐射作用以电磁波的形式向四周传播扩散。
在电磁波的覆盖区域内,我们打开收音机或电视机,通过天线接收无线电波,再经过收音机或电视机的调谐、混频、放大、解调等处理分离、还原出原来的声频、视频电信号,这样我们就能收听到遥远地方的广播电台和电视台的节目。
无线电测向机原理和上述原理相似,不同的是它发射的信号是一组固定的、重复的莫尔斯电码信号。
发射机的特点是功率小、信号覆盖范围小。
1.2无线电测向机系统组成在研究无线电测向机系统之前先介绍一下发射机发射的信号。
比赛时,无线电台是隐蔽的,每个台都有编号和呼号,用莫尔斯电码定时发送该台呼号。
电台的拍发速度为25~80B/min。
80m波段频率覆盖范围为3.5~3.6MHz;0号台频率3.5MHz;信标台频率3.6MHz;5号台频率3.55MHz。
无论是平时训练,还是参加比赛,运动员都要使用测向机寻找隐蔽电台。
测向机实习报告范文一、课程设计题目无线电测向收发装置制作二、课程设计内容(含技术指标)1.无线电测向技术理论学习;2.用ADS软件绘制原理图和印刷电路板图;3.无线电测向装置的装配、焊接和调试。
三、进度安排1.无线电测向技术理论学习部分,2天;2.用ADS软件绘制原理图和印刷电路板图部分,2天;3.无线电测向装置的装配、焊接和调试部分,1.5天;4.答辩,1.5天。
5.发收元器件和工具以及撰写并提交报告等收尾工作,2天。
四、基本要求1.掌握无线电测向的原理以及相关技术,并能在实践中利用; 2.绘制无线电测向系统框图,设计并比较不同的接收机电路; 3.写出制作步骤,分析性能指标,指出作品特点(优缺点)。
教研室主任签名:20XX年6月13日无线电测向运动是竞技体育项目之一,也是业余无线电活动的主要内容。
它类似于众所周知的捉迷藏游戏,但它是寻找能发射无线电波的小型信号源(即发射机),是无线电捉迷藏,是现代无线电通讯技术与传统捉迷藏游戏的结合。
大致过程是:在旷野、山丘、丛林或公园等优美的自然环境中,事先隐藏好数部信号源,定时发出规定的电报信号。
参加者手持无线电测向机,测出隐蔽电台的所在方向,采用徒步方式,奔跑一定距离,迅速、准确地逐个寻找出这些信号源。
以在规定时间内,找满指定台数、用时间少者为优胜。
通常,我们把实现巧妙隐藏起来的信号源比喻成狡猾的狐狸,故此项运动又称无线电“猎狐”或抓“狐狸”。
关键词:PJ—80型测向机、无线电、信号源一、电子实习的目的、、、、、、、、、、、、、、、、二、电子实习用到的仪器和器件、、、、、、、、、、、三、测向机电路结构及原理、、、、、、、、、、、、、1、直立天线工作原理、、、、、、、、、、、、、、2、磁性天线工作原理、、、、、、、、、、、、、、四、装调及应用、、、、、、、、、、、、、、、、、、、(一)、可调差拍振荡器调整、、、、、、、、、、、(二)、测向机的调试要领、、、、、、、、、、、、五、电子实习发生的问题和心得体会、、、、、、、、、、参考文献一、电子实习的目的1、掌握PJ—80型测向机工作原理;2、了解PJ—80型测向机的硬件组成部分及各电路模块的作用;3、掌握无线电发射与接收的工作原理;4、了解无线发射电路与接收电路的实现方法;5、掌握组装、检测复杂电路的技巧和方法。
第一节80米波段短距离无线电测向的特点_无线电测向技术短距离是相对长距离而言的,原来开展的80米波段测向,规定电台设置的最佳直线距离为4—7公里,电台间距小于400米,还求该地区内森林复盖,地形起伏,人烟稀少…。
这种地形在人口密集的地区,特别是大城市附近是很难找到的。
而且训练、竞赛的组织工作复杂,花费很大,使得内容和形式部很好的项目难以得到普及和发展。
短距离无线电测向,就是针对上述问题,面向中、小学生,利于青少年德、智、体、美、劳全面发展,丰富学校活动课的内容而提出和设置的。
短距离测向的最大特点就是“短”。
国家体育总局98年颁布的《短距离无线电测向竞赛规则》中规定:起点与各台及各台间距为30—200米。
这样带来了很多好处:竞赛场地很容易在公园、近郊选到;使用器材简单便宜;组织竞赛的工作量和经费开支大大缩减,而一场竞赛容纳的运动员却增多了,并且测向竞赛的可观性也提高了。
这不但有利于吸收千万名青少年参加,增强了测向自身的运营机能和新的活力。
在竞赛方法上,短距离测向还有两点重大的变动:一是隐蔽电台的发信方式,由在同一频率上循环发信改为在不同频率上连续发信。
二是运动员在找台顺序上‘由自选台序改为指定台序,其日的是为了减小测向竞赛中作弊的可能性。
使竞赛的组织工作简便,使竞赛的参加考平等竞争,减少误会。
此外,增设了个人淘汰赛,并赋予团体泰新的一种可供选择的形式,使溯向竞赛更为激烈,也提商了寥赛者和观众的兴趣。
由于竞赛方法的变化,必然使测向技术带来相应的变化。
长距离测向的有些技术在这里用不上了,但短距离和向又必然会在实践中给测向技术增加新的内容,溅向的基本方法和基本技术也仍有很多共同之处.第二节使用和掌握测向机一、测向机各旋钮、开关的功能1.频率旋钮:用来寻找需要收测电台的信号,要求被收测信号的音调清晰、悦耳、而其它电台信号尽可能小,减小其干扰。
2、音量旋钮:用来控制音量大小。
此旋钮在快速接近电台的途中,随着信号强度的不断增加而需经常旋动,每次旋转时,应放置在音量适中并略微偏小的位置,以获得较好的方向性。
PJ-80型无线电测向机
实习报告
电路图:
原理:
1、电磁波的特性
无线电波离开天线后,既在媒介之中传播,也延各种媒介质的交界面(如地面)传播,其传播的情况是非常复杂的。
它虽具有一定的规律性,但对它产生影响的因素却很多。
无线电波在传播中的主要特性如下:
(1)直线传播。
均匀介质(如空气)中,电波沿直线传播。
无线电测向就是利用这一特性来确定电台方位的。
(2)反射与折射。
反射和折射给测向准确性带来很大的不良影响:反射严重时,测向机误指反射体,给接近电台造成极大困难。
(3)绕射。
工作于80米波段的电波,绕射能力是较强的,除陡峭高山(相对高度在200米以上)外,一般丘陵均可逾越。
2米波段的电波绕射能力就很差了。
所以测向是必须考虑侧向点的选择。
(4)干涉。
收到的信号为两个电波合成后的信号,其信号强度有可能增强(两个信号叠加)也可能减弱(两个信号相互抵消给判断电台距离造成错觉。
2米波段测向中,这种现象比较常见)
2、无线电波的传播途径
无线电波按传播途径可分为以下四种:天波——有空间电离层反射而传播;地波——经地面反射而传播;直射波——由发射台到接收台直线传播;地面反射波——经地面反射而传播。
除用于远距离通信的天波外,其他传播方式都与测向有关。
3、测向原理
一角度,磁场方向也与磁棒成某一角度,会有部分磁力线穿过线圈,线圈中有一定感应电势输出。
θ越接近于0或180°,感应电势越小;越接近90°或270°,感应电势越大。
感应电势随θ的变化而变化,形成“8”字形。
测向机的声音大小会随磁性天
θ=180°)时,耳机声音最小,甚至完全没有声音,此时磁性天线正对着电台的那个面,称小音面;当磁棒轴线的垂直方向对准电台(θ=90°、θ=270°)时,耳机声音
最大,此时磁性天线正对着电台的那个面,称大音面。
所以,在测向运动中,只要旋转测向机的磁性天线,找出小音点,发射台必定位于磁棒轴线所指的直线上;或找出大音面,发射台必定位于与磁棒轴线相垂直的方向上。
三、测向机的装调
1.焊接
(1)焊接前,学生需多次锻炼焊接技术,能熟练掌握、使用电烙铁,熟悉焊丝性能,避免虚焊、假焊。
(2)学生需先按照说明书要求,识别并分拣出所需元件,将其归类整理。
整理完毕后,对元件进行必要的测量。
(3)焊接过程中,要注意焊接技巧的熟练应用。
焊锡的用量要适中。
有的焊点之间距离太近,需要尽量少用焊锡,防止短路。
焊接大元件时,要把粒液体锡控制的大一些。
(4)电解电容、二极管、三极管等元件应分清正负极。
(5)S1接单双向,S2接耳机(开关),RP1接音量按钮,RP2接频率按钮。
2.装配
装配时应注意正确方向,尽量放轻动作,不要过度拉扯导线,防止脱落和断裂。
3.电路调试
(1)直流工作点的检测
1、稳压管VD3两端电压3.5-4.4V。
实际测量值是4.01V。
2、V1:R3两端电压约0.4—1V。
实际测量值为0.50V。
3、V2:R9两端电压约1.5V-3V。
实际测量值是1.89V。
4、V3:R12两端电压约2-2.5V。
实际测量值为2.49V。
(2)LM386各引脚对地电压
如果测量值与正常值相差太大,说明该极工作点不正常,再在较小范围内检查有无错焊,并且轻微晃动相应的元件,看有无虚焊。
重点检查三极管、电阻。
实际测量值
4.电台调试
(1)将RP1顺时针旋转至声音最大
(2)将RP2旋至正中以接收3.55MHz的电台输出信号。
(3)调整T2磁芯(白色),收到信号,并使声音悦耳(约1000Hz)。
(4)调整T1磁芯(黑色),使声音最大。
(5)旋转C1,使声音最大。
四、高频信号发生器调试
1.初调
(1)将高频信号发生器探头征集接在测向机R15上端,示波器探头征集接测向机输出耦合电容C13负极,两只探头负极共同接在测向机电源负极。
(2)将高频信号发生器输出置于100mV、3.55MHz。
(3)将测向机的RP1反时针旋到头(增益最大),RP2置于中央位置。
(4)接通高频信号发生器、测向机电源,微调T2,使接收3.55MHz时示波器显示正弦波,且声音悦耳(约1KHz)。
(5)微调C1,使正弦波峰值最大,且声音悦耳(约1KHz)。
(6)微调B1,使正弦波峰值最大,且声音悦耳(约1KHz)。
至此,完成对测向机的初调,C1、T1和T2均不可调动。
2.测量幅频特性
将高频信号发生器输出信号幅度置于100mV,频率依次置于3.45、3.50、3.51……
3.59、3.60、3.65MHz,对应每一个频点旋转RP2,看到波形,听到声音悦耳(约1KHz),并且,记录正弦波的峰-峰值(共13组数据)。
3.测量接收灵敏度
将高频信号发生器输出信号幅度置于10μV(实际测量中为100mV),频率一次治愈3.50、3.55和3.60MHz,对应每一个频点旋转RP2,看到波形,听到声音悦耳(约1KHz)。
并且,记录正弦波的峰-峰值。
4.测量结果
(1)幅频特性
(2)灵敏度测试结果
五、户外测向
户外测向是最后一个环节,需要我们利用自己制作的无线电测向机找到信号源。
这次活动既有实践意义,又充满趣味。
既要求测向机的制作正确、调试完美,又要求反应能力和判断力。
六、心得体会
这次实习我很是喜欢,因为无论是焊接电路还是装调测向机都充满趣味,而且很好地锻炼了我们的动手能力。
一周的时间不算长但也不短,我想每个人都从中有所收获。
我们学会了细致、耐心,学会了排查电路故障,学会了怎样把测向机调的更加完美,精益求精。