تحديد مواقع الضرر على خطوط الكهرباء الهوائية – جهاز الموجات. كيفية إعداد جهاز اتصال لاسلكي: نصائح لجهاز ضبط الموجة المكون من 5 أحرف


أصحاب براءة الاختراع RU 2278452:

الاستخدام: في الهندسة الراديوية، خاصة لإعداد وحدة التغذية المحورية لجهاز إرسال تلفزيوني UHF منخفض الطاقة. جوهر الاختراع: جهاز لضبط وحدة التغذية على موجة متنقلة على عدة موجات ثابتة، يتكون من قسم من وحدة التغذية مع عناصر سعوية متصلة بالتوازي، والتي تكون متباعدة على طول وحدة التغذية على مسافة تساوي نصف طول الموجة، ويتم تثبيتها مع القدرة على التحرك على طول وحدة التغذية أثناء عملية الضبط. يتم تصنيع قسم التغذية على شكل خط محوري محمي بفتحة طولية بعرض 1.2...1.5 من قطر الموصل الداخلي، وتصنع العناصر السعوية على شكل مشابك محملة بنابض ومزودة بمسامير تثبيت، وتصنع الأسطح الداخلية لفكي المشبك على شكل أقواس من الدوائر، نصف قطرها يساوي نصف قطر السطح الخارجي للموصل الداخلي للخط المحوري، وطولها الإجمالي l 3 جزء من المحيط للموصل الداخلي للخط المحوري، يتم تحديده بالصيغة l 3 =1-l 1 -l 2. والنتيجة الفنية هي زيادة في سرعة ضبط موجة السفر للمغذي المحوري عند عدة ترددات. 4 مريض.

يتعلق الاختراع بهندسة الراديو ويهدف، على وجه الخصوص، إلى إعداد وحدة التغذية المحورية لجهاز إرسال تلفزيون UHF منخفض الطاقة.

من المعروف أن الجهاز يتكون من قطعة خطية بها عناصر سعوية متصلة على التوازي، ومتباعدة على طول الخط على مسافات متساوية. هذا الجهاز مصنوع على خط شريطي ومن الصعب استخدامه في وحدة التغذية المحورية؛ بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام هذا الجهاز لتكوين وحدة التغذية بترددات متعددة.

من المعروف أن الجهاز يتكون من قطعة من خط متحد المحور مع عناصر سعوية متصلة على التوازي، والتي تكون متباعدة على طول الخط على مسافات متساوية. يتم تثبيت العناصر السعوية في هذا الجهاز في الأقسام المقابلة من الخط ولا تتحرك أثناء عملية الضبط. يتم ضبط وحدة التغذية على تردد واحد أو آخر عن طريق تغيير سعات المكثفات المتغيرة للعناصر السعوية، كل منها مجهز بمحرك مستقل. من المستحيل الضبط المتزامن لوحدة التغذية على عدة ترددات، ويكون هذا الضبط مطلوبًا عندما تعمل أجهزة إرسال البرامج التلفزيونية المختلفة في وقت واحد على هوائي مشترك، وبالتالي على وحدة تغذية مشتركة.

جهاز معروف بالضبط المتزامن لوحدة التغذية على موجة متنقلة بعدة ترددات، يحتوي على مقطع من خط نقل، وعناصر سعوية متصلة على التوازي وتقع على مسافة نصف طول موجي عن بعضها البعض، وعناصر حثية متصلة على التوالي على مسافة نصف طول موجة من بعضها البعض وعلى مسافة ربع طول موجة من العناصر السعوية. يعد هذا الجهاز مناسبًا لإعداد وحدات التغذية المفتوحة، حيث يتكون كل سلك من عدة أسلاك متوازية: يتم تنفيذ القسم الاستقرائي عن طريق تضييق السلك عن طريق سحب الأسلاك معًا. يتم تنفيذ حركة الحث التسلسلي على طول وحدة التغذية أثناء عملية الإعداد عن طريق تغيير موضع أدوات التوصيل. ومع ذلك، فإن تغيير موضع الانقباضات في خط متحد المحور بموصل داخلي صلب غير ممكن.

يُعرف الجهاز بالضبط المتزامن لوحدة التغذية على موجة متنقلة على عدة موجات، تحتوي على جزء من خط نقل، وعناصر سعوية متصلة بالتوازي وتقع على مسافة نصف طول موجي من بعضها البعض؛ يتم تصنيع العناصر السعوية على شكل إطارين سلكيين، يتم تعليقهما على أسلاك التغذية ويتحركان عند ضبطهما باستخدام قضيب (نموذج أولي). وبالتالي، يتم ضمان راحة وسرعة إعداد الجهاز، ومع ذلك، فإن صنع عناصر سعوية على شكل إطارات سلكية في خط محوري صلب غير ممكن.

يحل الاختراع المقترح مشكلة تحقيق الراحة وسرعة الضبط لموجة السفر لوحدة التغذية المحورية على عدة موجات.

ولتحقيق هذه النتيجة التقنية، تم استخدام جهاز معروف لضبط وحدة التغذية على موجة متنقلة على عدة موجات ثابتة، يتكون من قسم من وحدة التغذية مع عناصر سعوية متصلة على التوازي، والتي تكون متباعدة على طول وحدة التغذية على مسافة تساوي نصف المسافة الطول الموجي، ويتم تثبيتها مع إمكانية التحرك على طول وحدة التغذية في إعدادات العملية، لحل المشكلة المذكورة، يتم عمل قسم وحدة التغذية على شكل خط محوري محمي بفتحة طولية بعرض 1.2...1.5 من الداخل موصل ، وتصنع العناصر السعوية على شكل مشابك محملة بنابض ومجهزة بمسامير تثبيت ، وتصنع الأسطح الداخلية لفكوك المشبك على شكل أقواس من الدوائر ، نصف قطرها يساوي نصف قطرها السطح الخارجي للموصل الداخلي للخط المحوري، وطولها الإجمالي l 3 هو جزء من محيط الموصل الداخلي للخط المحوري، تحدده الصيغة

ل 3 =1-ل 1 -ل 2,

حيث l 1 هو جزء المحيط المقابل للمسافة بين الحواف الخارجية للفكين ويساوي 0.333...0.25؛

ل 2 - جزء من المحيط الموافق للمسافة بين الحواف الداخلية للفكين.

ويبين الشكل 1 الجهاز المقترح، وهو مقطع طولي؛ ويبين الشكل 2 الجهاز المقترح، المقطع العرضي؛ يوضح الشكل 3 عنصرًا سعويًا يتم عرضه على طول محور الخط المحوري؛ يوضح الشكل 4 العنصر السعوي الذي يتم عرضه بشكل مستعرض على محور الخط المحوري.

يتكون جهاز ضبط وحدة التغذية على موجة متنقلة على عدة موجات ثابتة (الشكلان 1 و 2) من قسم من وحدة التغذية المحورية مع موصل داخلي 1 وموصل خارجي 2. وترتبط العناصر السعوية 3 بالتوازي مع الموصل الداخلي الموصل 1، والتي تكون متباعدة على طول وحدة التغذية على مسافة تساوي نصف الطول الموجي، ويتم تثبيتها مع القدرة على التحرك على طول وحدة التغذية أثناء عملية الإعداد. يوضح الشكل 1 أربعة عناصر سعوية، ومع ذلك، قد يكون عددها مختلفًا: كلما كانت ترددات الضبط أقرب إلى بعضها البعض، كلما زاد عدد العناصر السعوية. يتكون قسم التغذية على شكل خط محوري محمي بفتحة طولية، عرضها ب 1.2...1.5 مرة قطر الموصل الداخلي 1. حواف الموصل الخارجي مثنية للخارج، بحيث عمق الفتحة يساوي عرضها تقريبًا. في حالة العمل، يتم إغلاق الفتحة بغطاء (لا يظهر الغطاء في الشكل 2). يتم تصنيع كل عنصر سعوي (الشكلان 3 و4) على شكل مشبك محمل بنابض. يحتوي على فكين 6، ودبابيس 7، وزنبركين 8، وخدودين 9 ومسمار تثبيت 5. الفك والخد المقابل مصنوعان من صفيحة معدنية واحدة، يتم ثنيها بطريقة تجعل السطح الداخلي للقطعة يشبه الفك قوسًا من الدائرة، نصف قطرها يساوي نصف قطر السطح الخارجي للموصل الداخلي 1 للخط المحوري. الطول الإجمالي l 3 لكلا الفكين هو جزء من محيط الموصل الداخلي للخط المحوري، تحدده الصيغة

ل 3 =1-ل 1 -ل 2,

حيث l 1 هو جزء المحيط المقابل للمسافة بين الحواف الخارجية للفكين ويساوي 0.333...0.25؛

ل 2 - جزء من المحيط الموافق للمسافة بين الحواف الداخلية للفكين. الأجزاء الوسطى من الخدين 9 عازمة إلى الداخل.

لكل من ترددات التشغيل (الأطوال الموجية)، يتم تثبيت صف منفصل من العناصر السعوية على الموصل المركزي، على غرار ذلك الموضح في الشكل 1، ولكن مع فواصل زمنية بين العناصر تساوي نصف طول الموجة عند تردد ضبط التشغيل المقابل. توجد كافة الصفوف في نفس القسم من وحدة التغذية. أبعاد العناصر السعوية (ارتفاع وعرض الخدين) المخصصة للضبط على تردد تشغيل أعلى تكون أصغر من أبعاد العناصر المخصصة للضبط على تردد تشغيل أقل.

يقوم الجهاز المضبوط بإنشاء معامل انعكاس عند كل تردد ضبط يكون متساويًا تقريبًا في السعة ومعاكسًا في الطور لمعامل الانعكاس من الهوائي عند هذا التردد. معامل الانعكاس من العناصر السعوية 3 (الشكل 1) له قيمة كبيرة نسبيًا عند تردد الضبط، نظرًا لأن الانعكاسات من العناصر السعوية الفردية، مفصولة بنصف طول موجي، تضاف في الطور عند موجة تشغيل معينة. وفي الترددات الأخرى، يكون معامل الانعكاس من هذه العناصر السعوية صغيرًا، نظرًا لعدم حدوث إضافة انعكاسات في الطور. وبالتالي، يمكن إجراء الضبط على أطوال موجية تشغيلية مختلفة بشكل مستقل تقريبًا. عند الإعداد، يتم نقل العناصر السعوية 3 (الشكل 1) على طول الموصل الداخلي 1 باستخدام ملاقط عازلة للحصول على الحد الأدنى من معامل الانعكاس. للقيام بذلك، يتم إدخال الملقط في الفتحة 4 (الشكل 2) للموصل الخارجي 2 ويتم ضغط الخدين 9 (الشكل 3) للعنصر السعوي قليلاً، ونتيجة لذلك يتم فك الفكين 6 والسعة يتحرك العنصر بسهولة على طول الموصل الداخلي 1. وبهذه الطريقة، يتم نقل جميع العناصر السعوية، مما يعمل على ضبط موجة تشغيل معينة. إذا كان معامل الانعكاس الناتج أكبر من المسموح به، تتم إضافة أو إزالة أحد العناصر السعوية. للقيام بذلك، يتم ضغط الخدين 9 للعنصر بملاقط بقوة أكبر، بحيث تكون نهايات الفكين 6 على مسافة من بعضها البعض أكبر من قطر الموصل الداخلي 1، بسبب يمكن أن يكون العنصر السعوي إزالتها من الموصل الداخلي أو وضعها عليه. يضمن اختيار طول الفكين 6 وفقًا للنسبة المذكورة أعلاه التثبيت الموثوق للعنصر السعوي على الموصل الداخلي وسهولة التثبيت. بعد الضبط على تردد معين، انتقل إلى الضبط على التردد التالي. من الأفضل أن تبدأ الضبط بأطول موجة عمل. عند الانتهاء من عملية الضبط، يتم تثبيت مواضع العناصر السعوية باستخدام البراغي 5. عند ربط المسمار 5 (الشكل 3) بمفك البراغي، يبدأ في الثبات على جزء الخد 9 المنحني لتكوين زاوية حادة ( الخد الأيسر في الشكل 3). في هذه الحالة، فإن الخدين 9، المرتبطين بشكل غير محكم بالأزرار 7، يتحركان بعيدًا، ويتحرك الفكان 6، ويضغطان على سطح الموصل الداخلي 1، وبالتالي تحقيق تثبيت موثوق. بعد تثبيت جميع العناصر السعوية، يتم إغلاق الفجوة الموجودة في الموصل الخارجي بغطاء، والذي يتم إغلاقه إذا لزم الأمر. يتوافق اختيار عرض الفتحة وفقًا للعلاقات المذكورة أعلاه مع عرض قريب من الحد الأدنى المطلوب لتثبيت العناصر السعوية. من ناحية أخرى، فإن النسبة المذكورة لقطر الموصل الداخلي، وعرض وارتفاع الفتحة في الموصل الخارجي تضمن عمليا أن الغطاء لا يؤثر على الضبط.

المصادر المستخدمة

1. براءة الاختراع الأمريكية رقم 6,504,448، cl. رقم 03 ن 7/38 (الدرجة الوطنية 333/33) نشر في 01/07/2003.

2. براءة الاختراع الأمريكية رقم 6,621,372، cl. رقم 03 ن 7/ 38 (الدرجة الوطنية 333/ 35)، نشر في 16/09/2003.

جهاز لضبط المغذي على موجة متنقلة على عدة موجات ثابتة، يتكون من قسم من المغذي مع عناصر سعوية متصلة على التوازي، والتي تكون متباعدة على طول المغذي على مسافة تساوي نصف الطول الموجي، ويتم تثبيته بقدرة للتحرك على طول المغذي أثناء عملية الضبط، ويتميز بأن قسم المغذي يصنع على شكل خط محوري محمي بفتحة طولية 1.2-1.5 مرة قطر الموصل الداخلي، وتصنع العناصر السعوية في شكل مشابك محملة بنابض ومجهزة بمسامير تثبيت، ويتم تصنيع الأسطح الداخلية لفكي المشبك على شكل أقواس من الدوائر، نصف قطرها يساوي نصف قطر السطح الخارجي للموصل الداخلي للخط المحوري، وطولها الإجمالي l 3 هو جزء من محيط الموصل الداخلي للخط المحوري، تحدده الصيغة

ل 3 =1-ل 1 -ل 2,

حيث l 1 هو جزء المحيط المقابل للمسافة بين الحواف الخارجية للفكين ويساوي 0.333-0.25؛

ل 2 - جزء من المحيط الموافق للمسافة بين الحواف الداخلية للفكين.

براءات الاختراع المماثلة:

يتعلق الاختراع بمجال هندسة راديو الموجات الدقيقة ويمكن استخدامه في مسارات الدليل الموجي، بما في ذلك مستويات الطاقة العالية، كمقرنة اتجاهية عريضة النطاق، وكذلك كجزء من مقسمات الطاقة متعددة القنوات.

الصفحة 23 من 26

يعتمد جهاز فولنا مثل جهاز Poisk-1 على قياس مكونات التوافقيات الأعلى في تيار الصدع الأرضي.
بالمقارنة مع جهاز Poisk-1، يتمتع جهاز Volna بحساسية أعلى وأبعاد ووزن أصغر بكثير وتحكم أبسط. بفضل التدابير الخاصة، زاد الجهاز الانتقائية مقارنة بالأجهزة الأخرى. يتم ضمان زيادة الانتقائية باستخدام مصحح في الجهاز، مما يقلل من اعتماد قراءات الجهاز على المسافة بين الجهاز وأسلاك الخط (الشكل 30. ب)، وكذلك على قيمة مقاومة الانتقال عند نقطة الإغلاق.
يحتوي المخطط الهيكلي للجهاز (الشكل 31) على مستشعر مغناطيسي M، وهو عبارة عن ملف حثي ذو قلب قضيب من الفريت مفتوح، والذي يشكل، مع المكثفات 1 المتصلة بالتوازي معه، دائرة رنين مضبوطة على تردد 550 أو 250 هرتز ومتصل بمدخل تابع الباعث 2 .

أرز. 31. رسم تخطيطي لجهاز "فولنا".
تشتمل دائرة باعث المكرر على مقسم جهد 3، والذي يوفر تعديلًا تدريجيًا لحساسية الجهاز. يتم تغذية الإشارة المأخوذة من المقسم من خلال وحدة التحكم 8 إلى مدخل مضخم التيار المتردد الأول للترانزستور 4 ، والذي يتم توصيل خرجه من خلال دائرة تصحيح بمقياس ميكرومتر للنظام الكهرومغناطيسي 5.
يتم توصيل الهوائي الكهربائي A، وهو عبارة عن لوحة معدنية مدمجة في جسم الجهاز، من خلال تابع باعث 6 بمدخل مضخم التيار المتردد الثاني 7. يحتوي مكبر الصوت 7 على مخرجين - AC و DC. يعمل خرج التيار المستمر على مكبر الصوت 4، مما يوفر تثبيتًا تلقائيًا لقراءات جهاز الإخراج عندما تتغير المسافة من الجهاز إلى أسلاك الخط عن طريق زيادة (أو تقليل) كسب مكبر الصوت الأول عند تقليل (أو زيادة) المجال الكهربائي عند نقطة القياس، وبالتالي الجهد عند الهوائي. يوفر هذا الحل أيضًا تعويضًا جزئيًا للتغيرات في قراءات الأجهزة عندما تتغير مقاومة الانتقال عند موقع العطل الأرضي أثناء البحث عن موقع العطل.
يتم تغذية خرج التيار المتردد للمكبر الثاني من خلال وحدة التحكم 8 إلى مدخل المرحلتين الأخيرتين للمكبر الأول، مما يسمح، في وضع مراقبة وجود خطأ أرضي في الشبكة، بالتحكم في شدة المجال الكهربائي وفقا لقراءات جهاز الإخراج.
تتكون وحدة التحكم 8 من مفتاح لوضع التشغيل وحساسية الجهاز وزر الطاقة.
يوفر الجهاز القدرة على مراقبة صحة مصدر الطاقة المدمج باستخدام جهاز الإخراج.
في التين. 32 يظهر رسم تخطيطي للجهاز. يحتوي المستشعر المغناطيسي M على ملف عمل 1 ولف اختبار 2، والذي يستخدم لتكوين الجهاز في الشركة المصنعة أو لفحصه أثناء التشغيل. يشكل الملف 1، مع المكثفات المتصلة بالتوازي، دائرة رنين مضبوطة على تردد 250 أو 550 هرتز ومتصلة بإدخال تابع باعث مركب على الترانزستورات VT1 وVT2، في دائرة الباعث التي يتم تضمين مقسم الجهد فيها . من المقسم، تدخل الإشارة من خلال مرشح التمرير العالي I؟C إلى مدخل مضخم التيار المتردد الأول للترانزستور (الترانزستورات VT3-VT6)، والذي يتم توصيل خرجه من خلال دائرة تصحيح بمقياس ميكرومتر للنظام الكهرومغناطيسي را. يتم توصيل الهوائي الكهربائي A، من خلال تابع باعث على الترانزستور VT7، بمدخل مضخم التيار المتردد الثاني على الترانزستورات VT8-VT10.


أرز. 32. رسم تخطيطي لجهاز "فولنا".

يتم تغذية خرج التيار المتردد لهذا المضخم (من مجمع ترانزستور VTJO) من خلال مفتاح إلى مدخل المرحلتين الأخيرتين للمضخم الأول، مما يجعل من الممكن التحكم في شدة المجال الكهربائي حسب قراءات PA جهاز. يتم توصيل خرج التيار المستمر للمكبر الثاني بقاعدة الترانزستور VT4 للمكبر الأول ، مما يضمن تغير كسب مكبر الصوت الأول عندما يتغير جهد الهوائي. يتم استخدام المفتاح لضبط الحساسية بشكل تدريجي، لتحويل الجهاز إلى وضع التحكم في مصدر طاقة الجهاز. يتم تشغيل الجهاز بواسطة زر SB طوال مدة القياس.

البيانات الفنية الأساسية لجهاز Volna
الترددات التي تسيطر عليها. هرتز 250 و 550
الحساسية للمجال المغناطيسي، A/m (عندما تنحرف إبرة الجهاز بنسبة 100% من المقياس)، عند التردد:
550 هرتز 1.5-10 بوصة4
250 هرتز 1.5-10 3
الحساسية للمجال الكهربائي، V/m، لكل
التردد 50 هرتز.100
نطاق درجة حرارة التشغيل، درجة مئوية. .من -40 إلى +40
مزود الطاقة. . . العنصر 3336X (3336L)
استهلاك الجهاز من مصدر الطاقة . الثلاثاء 50-10 3
الأبعاد مم 230X85X95
الوزن كجم 1.5
يستخدم جهاز Volna-M مثل جهاز Volna ترددات 550 و 250 هرتز لمراقبة الدوائر القصيرة في الشبكة. بالمقارنة مع جهاز فولنا، يتميز هذا الجهاز بخصائص أكثر استقرارًا ومجهز بعنصر للمراقبة التلقائية لوجود خطأ أرضي.
كمستشعر مغناطيسي M (الشكل 33)، يستخدم الجهاز مستشعرًا أصليًا مصنوعًا على شكل ملفين حثيين مرتبين على التوالي مع قلوب من الفريت المفتوحة. جنبا إلى جنب مع المكثفات C/ و C2، يشكل المستشعر دائرة رنين مضبوطة على نطاق التردد.
يتم تضخيم الإشارة الصادرة من خرج المستشعر المغناطيسي بواسطة مضخم التيار المتردد الموجود على شريحة A1. من خرج مكبر الصوت، يتم تغذية الإشارة إلى دخل مكبر الصوت على الشريحة A2. يتم تغيير حساسية الجهاز عن طريق تغيير معامل نقل مكبر المقياس باستخدام مفتاح، وفي نفس الوقت، يقوم نفس المفتاح بتزويد إشارة من خرج مكبر الصوت A2 إلى جهاز القياس PA.
يتم تغذية الإشارة من الهوائي A إلى دخل محدد مكبر الصوت على الشريحة A3. يتم توصيل خرج مكبر الصوت A3 من خلال مقوم إلى بوابة ترانزستور التأثير الميداني VTI، المتصل بالتوازي مع خرج المستشعر المغناطيسي M. باستخدام الترانزستور VT1، يتم ضمان التثبيت التلقائي لقراءات الجهاز عند المسافة من الجهاز لتغيير أسلاك الخط. يقتصر إجراء التصحيح على استخدام الصمام الثنائي Zener VD1.


أرز. 33. رسم تخطيطي لجهاز Volna-M
من خرج مكبر الصوت A3، يتم توفير الإشارة في نفس الوقت من خلال المفتاح S/4 إلى جهاز قياس PA، والذي يسمح، عند نقل المفتاح إلى الموضع 2، بمراقبة وجود دائرة كهربائية قصيرة في الشبكة. عندما يعمل الجهاز في وضع التحكم الحالي، يتم مراقبة وجود دائرة كهربائية قصيرة في الشبكة باستخدام LED VD2. يضيء مؤشر LED عند وجود دائرة كهربائية قصيرة في الشبكة ويكون المشغل والجهاز في منطقة تصل إلى 10 أمتار من محور الخط. يتكون محول جهد الإمداد على شكل مذبذب رئيسي على الترانزستورات VT2-VT3 ، والذي يتحكم في تبديل الترانزستورات VT4-VT5 في دوائر مكثفات التخزين SZ-S4 بتردد 36 كيلو هرتز.
الخصائص التقنية المتبقية لجهاز Volna-M هي نفس خصائص جهاز Volna.

كل هوائي له تردد الرنين الخاص به الذي يرسل أو يستقبل الحد الأقصى من الطاقة. عند هذا التردد، تتمتع مقاومة الهوائي بطابع نشط وفعال. يجب أن يكون للخط الذي يزود الهوائي بالطاقة عند تردد الرنين خسائر منخفضة ويجب ألا يشع. ويتحقق ذلك بشرط أن تكون مقاومة دخل الهوائي مساوية للمقاومة المميزة للخط، والأخيرة تساوي مقاومة دخل جهاز الاستقبال أو المرسل.

من الناحية العملية، غالبًا ما تختلف معاوقة دخل الهوائي عن المعاوقة المميزة للخط. لذلك، لمطابقة الهوائي مع الخط، من الضروري استخدام أجهزة مطابقة خاصة. كلما كان تصميم الهوائي أكثر تعقيدا، كلما زادت صعوبة مراعاة جميع العوامل التي تؤثر على مقاومة دخل الهوائي، ويجب التحقق من ضبط الهوائي باستخدام أدوات معينة.

بالإضافة إلى مؤشرات الجهد، يستخدم هواة الراديو مؤشرات حالية مختلفة. تم تصميم معظم المؤشرات للقياسات في الخطوط المفتوحة. يتم تحديد نسبة الموجة الدائمة بنسبة الجهد (أو التيار) عند العقدة العكسية إلى الجهد (أو التيار) عند العقدة.

في التين. يوضح الشكل 1 رسمًا تخطيطيًا لمثل هذا الجسر. قيم المقاومة R1 و R3 متساوية مع بعضها البعض.

إذا تمت مطابقة الخط بشكل صحيح وكانت المقاومة R3 تساوي الممانعة المميزة للخط، فسيكون الجسر متوازنًا، وسيظهر مقياس الفولتميتر عالي التردد الموجود في قطر الجسر صفرًا.

ومع ذلك، إذا لم يكن الخط مطابقًا للحمل، فإن قراءة الفولتميتر لن تكون صفرًا. تظهر العلاقة بين نسبة الموجة الدائمة وقراءات الفولتميتر في الشكل 2.

يعتبر هوائي الإرسال جيدًا إذا كانت نسبة الموجة الدائمة لا تتجاوز 2. ويفسر ذلك حقيقة أن انخفاض قدرة الحمل مع تغير قيمة مقاومة الحمل لا يحدث بشكل حاد، وبالتالي بعض الانحراف عن وضع موجة السفر مقبول.

يظهر الشكل 3 رسمًا تخطيطيًا لجسر لقياس نسبة الموجة الدائمة. يظهر الشكل 3 طريقة تركيب هذا الجهاز. 4 و 5. تشكل المقاومات R1 و R2 و R3 مع المعاوقة المميزة للمغذي جسراً. وحدة التغذية متصلة بمقبس "الخط". يتم تغذية الجهد العالي التردد من المولد إلى المقبس المحوري "الإدخال". يتم تصحيح التذبذبات الموردة للجسر بواسطة صمام ثنائي الجرمانيوم. يتم قياس الجهد الثابت باستخدام مقياس الفولتميتر المتصل بمقبس "+Input" و"-".

تم تركيب الجهاز في علبة بقياس 75 × 50 × 45 ملم.

ثم قم بتوصيل مقاومة غير حثية تبلغ 75 أوم بالمقبس المحوري "الخط". في هذه الحالة، يجب أن يظهر مقياس الفولتميتر الموجود في قطر الجسر صفرًا عند جميع الترددات.

يوضح الشكل 6 رسمًا تخطيطيًا لجسر يسمح لك بقراءة قيمة مقاومة الموجة المقاسة مباشرةً.

في التين. ويبين الشكل 7 طريقة عرض لتثبيت هذا الجهاز. الجسر مزود بمؤشر خاص به بحساسية 100 ميكرون

وكمقاومة متغيرة تم استخدام مقاومة من النوع SP والتي أزيل منها غطاء الشبت. نظرًا لأن ممانعات الموجة تتراوح عادة منمن 30 إلى 300 أوم، في معظم الحالات يمكنك استخدام مقاومة R3 تبلغ 680 أوم. إذا كنت بحاجة إلى قياس مقاومة مميزة أعلى، فسيتم توصيل مقاومة تحريض إضافية على التوالي مع المقاومة المتغيرة R3.

عند القياس على موجات قصيرة. أي حتى ترددات 30 ميجاهرتز، ليست هناك حاجة لحجب المقاومة R3. عند الترددات الأعلى، يتم حماية المقاومة P3 باستخدام قسم عرضي. يتم تمديد محور المقاومة باستخدام غلاف مصنوع من مادة عازلة.

عند إنشاء الجهاز، من الضروري التأكد من أن أسلاك التوصيل قصيرة قدر الإمكان ولها نفس الطول قدر الإمكان، بحيث تكون السعات والمحاثة الخاصة بها ضئيلة ومتساوية.

س. خزان. "راديو" رقم 5، 1956

تتيح وسائل الاتصال الحديثة الحفاظ على الاتصال عن بعد، بغض النظر عن الطقس أو التغطية الخلوية أو نوع التضاريس. أصبح هذا ممكنا بفضل موجات الراديو ذات الترددات المختلفة. لكي يعمل الجهاز بشكل صحيح، تحتاج إلى معرفة كيفية إعداد الراديو. تجدر الإشارة إلى أن السوق يقدم مجموعة واسعة من الأجهزة التي تهدف إلى الاستخدام العالمي أو التخصص الضيق (السيارات، الصيد، أجهزة الراديو للسكك الحديدية).

معلومات عامة

يجب ضبط أي راديو على تردد معين. إذا تم تكوينه بشكل غير صحيح، فسيعمل جهاز الهواة أو الجهاز الاحترافي مع تداخل أو بطاقة غير كاملة. لا تتطلب أحدث التعديلات على الأجهزة الرقمية تعديلات خاصة، حيث أنها تحتوي على وظيفة التكوين التلقائي. وتنقسم الأجهزة المتبقية إلى أجهزة راديو محمولة (محمولة) أو ثابتة (سيارة). تكوين كلا التعديلين له الفروق الدقيقة الخاصة به، على الرغم من أن المبدأ العام متشابه إلى حد كبير.

كيفية إعداد راديو محمول؟

تعمل أجهزة الراديو المحمولة للهواة في نطاق 433-434 ميجاهرتز. ولا تحتاج إلى التسجيل لدى مركز ترددات راديوية، لذلك من السهل جدًا إعدادها. إذا كنت تخطط لزيادة قوة الجهاز، تعرف على إمكانية استخدام هوائي قابل للفصل قبل الشراء. نقطة أخرى مهمة هي تجميع أجهزة الاتصال اللاسلكي فيما بينها. للقيام بذلك، تحتاج إلى تعيين نفس الأرقام والرمز الفرعي على كل جهاز.

بعد إجراء هذه التلاعبات، ستعمل الأجهزة المحددة بشكل متناغم مع بعضها البعض. للتواصل، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على مفتاح تنشيط المحادثة. بعد تحرير الزر، يتحول الجهاز إلى إشارة من راديو آخر. من النقاط المهمة في إعداد جهاز محمول اختيار إشارة فردية لتحديد الهوية (علامة الاتصال). يمكن أن يكون دوره أي رمز رقمي أو أبجدي له أصل فريد لنظام الاتصال المحدد.

إعداد الهوائي

دعونا نلقي نظرة على التوصيات العامة حول كيفية إعداد جهاز راديو محمول من حيث الهوائي. لتصحيح عنصر ما بدقة، ستكون هناك حاجة إلى محلل خاص. وكبديل، يمكنك استخدام مقياس SWR. سيسمح لك بضبط الهوائي على الحد الأدنى من معامل الموجة المستقر. في أغلب الأحيان، يعتبر المعامل الأمثل هو 1.5 أو أقل.

ومن الجدير بالذكر أنه كلما ارتفعت قيمة SWR، زاد فقدان قدرة إرسال الإشارة. من الناحية المثالية، يجب أن تقترب هذه المعلمة من الوحدة، ولكن في الممارسة العملية يكاد يكون من المستحيل تحقيق مثل هذه النتيجة. إذا تجاوز VAC ثلاث وحدات، فمن الممكن تمامًا إتلاف مرحلة جهاز الإرسال. من هذا يمكننا أن نستنتج أن جهاز الاتصال اللاسلكي غير المضبوط يمكن أن يتعطل بسرعة.

تعديل السيارة

كيفية تكوين نوع (ثابت)؟ يجب عليك أولاً إكمال عدد من الإجراءات الإلزامية التي من شأنها زيادة كفاءة التكوين الإضافي وتقليل احتمالية فشل جهاز الإرسال والاستقبال أثناء التشغيل. الجهاز المعني عبارة عن وحدة ثابتة مثبتة داخل السيارة وهوائي خارجي. وهو العنصر الأخير الذي يلعب دورًا مهمًا في استقبال الإشارة ونقلها. لذلك، من الضروري معرفة القواعد الأساسية لتثبيت جهاز الاستقبال عن بعد.

تركيب هوائي السيارة

لا يُسمح بتركيب العنصر على الأجزاء الحاملة، فالخيار الأفضل هو الجسم. سيؤدي ذلك إلى حماية موجات الأثير من الخسائر المحتملة في استقبال الإشارة وتحويلها.

بالإضافة إلى ذلك، النقاط التالية مهمة:

  • حاول تثبيت الهوائي في أعلى نقطة في الجسم. سيؤدي ذلك إلى تحسين جودة الاستقبال.
  • يتم تثبيت الجزء العامل من الهوائي على مسافة لا تقل عن 500 ملم من أي أسطح معدنية متوازية. وهذا سيجعل من الممكن تجنب امتصاص وانعكاس الإشارة الواردة.
  • إن وضعه على سطح السيارة له تأثير معين على معامل الموجة المستقر. لذلك، قم بإصلاح هذا العنصر في موضع واحد بعد الإزالة.

بعد تثبيت الهوائي بشكل صحيح، انتقل إلى تكوينه.

إعداد الهوائي لجهاز اتصال لاسلكي ثابت

لتكوين قناة راديو ثابت، قم أولاً بتكوين الهوائي. لهذا فمن الأفضل استخدام محلل محترف. إذا لم يكن ذلك متاحًا، فاستخدم مقياس SWR. يتم تنفيذ العمل على سطح نظيف ومستوٍ، بعيدًا عن التداخلات المعدنية أو الخرسانية، بالإضافة إلى نظائرها الأخرى في نطاق 27 ميجاهرتز.

أولاً، قم بتوصيل جهاز قياس SWR. ثم يتم أخذ القياسات على القنوات والشبكات لعرض صورة كبيرة. قم بمعايرة مقياس SWR عن طريق ضبط مفتاح التبديل الموجود على اللوحة الأمامية على وضع FWD. تم ضبط الراديو على القناة رقم 20 من تعديل AM. ثم قم بتنشيط مفتاح التحدث مع الاستمرار أثناء تدوير مقبض CAL في اتجاه عقارب الساعة في نفس الوقت حتى يتم ضبط مؤشر الجهاز على موضع SET في أقصى اليمين.

بدون تحرير الزر الموجود على مفتاح الضغط والتحدث، قم بتبديل مفتاح تبديل جهاز قياس SWR إلى الوضع REF. تسجيل البيانات الناتجة عن الجهاز. بعد العثور على الحد الأدنى من SWR، قم بضبط الهوائي على التردد المطلوب. إذا كان الحد أقل أو أعلى من التردد المطلوب، فسيتم تقصير الهوائي أو تطويله، على التوالي. يتم تكرار القياسات حتى يصل معامل SWR إلى 1.5 أو أقل.

ماذا عن موجة سائقي الشاحنات؟

دعونا نلقي نظرة على هذا الإجراء باستخدام هوائي Sirio T3 Mag كمثال (المدى ضمن 5 كم):

  1. يتم تثبيت الهوائي على الجزء المركزي من السقف، وبعد ذلك تتم إزالة الغطاء الواقي ويتم تشديد برغي الضبط حتى يتوقف.
  2. يتم تركيب مقياس SWR بين محطة الراديو والهوائي.
  3. قم بتشغيل الراديو واضبط الوضع "بعيد المدى" (القناة رقم 15 على AM).
  4. بعد الضغط على PTT، استخدم مقبض الضبط SWR لتحريك السهم إلى موضع SET.
  5. أثناء الضغط على مفتاح PTT، حرك ذراع SWR إلى موضع REF، ولاحظ القيمة الحالية للجهاز على المقياس العلوي. إذا كان المعامل أعلى من 1.5، استخدم برغي الضبط لضبط القراءات ضمن 1-1.5.
  6. يتم تثبيت برغي التصحيح باستخدام صامولة قفل، ويتم وضع الغطاء وإعادة فحص قراءات SWR.

عند معرفة كيفية إعداد راديو سائقي الشاحنات، عليك أن تأخذ في الاعتبار أن هذه العناصر ضيقة النطاق. لذلك، من الأفضل إجراء الإعدادات على قناة العمل الرئيسية.

"ميجادجيت"

أولاً، يتم تحويل الراديو إلى وضع 240 قناة باستخدام مجموعة AM/FM-ON. يمكنك التبديل إلى الشبكة الروسية عن طريق كتابة DW/M2-ON. تنتهي الترددات المحلية بالرقم 0، والموجات الأوروبية تنتهي بالرقم 5.

كيفية إعداد راديو Megadjet؟ يمكنك القيام بذلك بنفسك من خلال دراسة التعليمات. وباختصار يمكن الإشارة إلى النقاط التالية:

  • أولاً، قم بتشغيل محطة الراديو باستخدام مفتاح VOL/Off واضبط مستوى الصوت المطلوب.
  • باستخدام منظم SQ، يتم ضبط عتبة قمع الضوضاء.
  • باستخدام أزرار التبديل UP/DN، حدد القناة المطلوبة.
  • لضبط وضع الإرسال، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحكم PTT وتحدث في الميكروفون على مسافة 50 مم.
  • للاستقبال، حرر الضغط والتحدث واستمع إلى الرسالة المستلمة، واضبط مستوى الصوت ومستوى خفض الضوضاء.

"باوفينج"

بعد ذلك، دعونا نلقي نظرة على كيفية تكوين جهاز الاتصال اللاسلكي Baofeng. بشكل افتراضي، تردد تشغيل الجهاز هو 2.5 كيلو هرتز. الإعدادات العامة متطابقة لأجهزة الراديو المحمولة. فيما يلي طرق برمجة الجهاز.

القنوات البسيطة:

  • انتقل إلى VFO أ.
  • اضغط على زر النطاق لتحديد وضع VHF.
  • في القائمة، اكتب "27" ثم اضغط على القائمة.
  • ثم استخدم خلية ذاكرة خالية، والتي يتم البحث فيها باستخدام الأزرار لأعلى/لأسفل.
  • يتم تأكيد التردد المحدد بالضغط على مفتاح القائمة مرة أخرى.
  • للخروج - خروج.

قنوات مكرر التحول:

  • قم بالتبديل إلى وضع VFO A.
  • حدد UHF أو VHF باستخدام مفتاح النطاق.
  • حدد تردد الاستقبال.
  • يجدون الرقم "27" في القائمة، ثم يعودون إلى القائمة.
  • يبحثون عن خلية ذاكرة خالية كما في الحالة السابقة.
  • استخدم زر "القائمة" لتأكيد اختيارك.
  • اضغط على "خروج".
  • ثم أدخل إلى القائمة مرة أخرى، واختر "27"، ثم اضغط على "القائمة" مرتين.

أخيراً

ما ورد أعلاه يوضح كيفية إعداد جهاز اتصال لاسلكي. ويجب اختيار الموجة حسب نوع الجهاز وكذلك البلد الذي يستخدم فيه الجهاز. يلعب الهوائي دورًا مهمًا في تكوين أجهزة الاتصال اللاسلكي المحمولة والثابتة. ولذلك، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتثبيته وتكوينه. إذا تم ضبط الجهاز بشكل صحيح، فسوف تتمكن من التواصل بسهولة مع المستجيب على المسافة المحددة في التعليمات الخاصة بالجهاز.

هناك العديد من أجهزة إرسال الراديو المحمولة والسيارات في السوق اليوم. من بينها، يمكنك بسهولة اختيار الخيار الذي يناسب احتياجاتك. ومن الجدير بالذكر أن النماذج الرقمية الحديثة يتم تكوينها تلقائيا، ولكن سعرها أعلى بكثير من نظائرها.

3.3.1 أدخل إلى قائمة إعداد الجهاز بالضغط على مفتاح "MENU". تظهر القائمة التالية على الشاشة.

يحتوي السطر الثاني على اسم القياسات التي تم إجراؤها (في هذه الحالة، الفحص الفني للدولة للمركبة).

يحتوي السطر الثالث على معلومات حول نطاق القياس المحدد حاليًا.

السطر الرابع هو تصحيح المعايرة.

السطر الخامس هو نوع تمثيل البيانات.

السطر السادس – الانتقال إلى وضع المعايرة.

السطر السابع هو استقطاب الميكروفون (موضع "OFF" يعني 0 فولت).

السطر الثامن هو تنشيط/إلغاء تنشيط USB.

السطر التاسع هو اختيار القياس عن بعد عبر قناة رقمية. السطر العاشر مخصص لضبط تباين المؤشر.

السطر الحادي عشر – تشغيل/إيقاف الإضاءة الخلفية.

السطر الثاني عشر والثالث عشر هما التاريخ والوقت.

يعرض السطر الأخير من هذه النافذة جهد البطارية.

3.3.2 تتيح لك المفاتيح " " التحرك لأعلى ولأسفل عبر قائمة "الإعداد". لتغيير قيمة الخيار المطلوب، يجب عليك أولاً تحديده (المفاتيح " "). إذا كان الخيار يحتوي على قيم قابلة للتحويل ("USB OFF"، وما إلى ذلك)، فاستخدم "<==>»التنقل بشكل تسلسلي عبر القيم المتاحة. بعد تحديد القيمة المطلوبة، تنتقل إلى عنصر القائمة التالي (المفاتيح). يتم تحرير معلمات "ملاحظة"، "التاريخ"، "الوقت" بشكل مختلف (انظر لاحقًا في هذه الفقرة، بالإضافة إلى عنصر "ضبط الساعة والتقويم المدمجين"). يتم توفير السطر الذي يحتوي على تصحيح المعايرة في هذه النافذة للحصول على معلومات فقط (راجع الفقرة "معايرة الجهاز"). يتكون إعداد الجهاز لمراقبة الضوضاء الخارجية لمقسم الهاتف من الخطوات التالية.

أ) بعد تشغيل الجهاز، في قائمة "اختيار الجهاز"، يجب عليك تحديد خيار "GOST R 52231" والضغط على مفتاح "MENU" للانتقال إلى قائمة "الإعدادات".

ب) من الضروري التأكد من تثبيت تصحيح المعايرة (КК:...) المطابق لجواز السفر. وبخلاف ذلك، يتم إنشاء تصحيح المعايرة الصحيح.

للخروج من قائمة "الإعداد" إلى نافذة القياس، اضغط على مفتاح "القائمة".

2.4 معايرة الأجهزة.في الحالات التي تنص عليها طرق القياس، من الضروري معايرة جهاز قياس مستوى الصوت.

يتم التحقق من المعايرة باستخدام معاير صوتي، وعلى النحو الأمثل، يمكن لمعاير CAL200 إنتاج مستويات ضغط صوت تبلغ 94 أو 114 ديسيبل (قابلة للتحويل) عند 1000 هرتز.

لإجراء المعايرة، يجب عليك إدخال الميكروفون في مقبس المعايرة، مع الحفاظ على محاذاته. في هذه الحالة، يجب أن يكون المعاير والميكروفون بنفس درجة الحرارة.

تم ضبط قيمة تصحيح المعايرة على 0.0 ديسيبل (يرد أدناه إجراء تغيير تصحيح المعايرة).

تذهب إلى نافذة القياس (عن طريق الضغط على مفتاح "MENU" أثناء وجودك في نافذة "الإعدادات").

وبعد حوالي دقيقة، يتم تشغيل المعاير ويبدأ وضع القياس (باستخدام مفتاح "ابدأ"). بعد تثبيت قراءات مستوى الصوت على خاصية FAST (الرقم العلوي بخط كبير)، يتم تذكر هذه القيمة (L FAST, A).

يتم حساب تصحيح معايرة مراقبة الجودة باستخدام الصيغة:

حيث L FAST , A - قراءات الأجهزة، ديسيبل؛

ΔL(f) - توهين الخاصية A عند تردد المعاير (الجدول 1)؛

L CAL – مستوى ضغط الصوت الناتج عن جهاز المعايرة.

الجدول 1 - استجابة التردد النسبية لجهاز "OKTAVA-101A-GTO" بالديسيبل (للاتجاه المرجعي للموجة الصوتية وللتردد المرجعي 1000 هرتز)

الترددات المقدرة، هرتز أ الحد من الانحراف (الطريقة الكهربائية) الحد الأقصى للانحراف (المجال الحر)
-70,4 +1,0; -∞ +3,5; -∞
12,5 -63,4 +0,8; -∞ +3,0; -∞
-56,7 +0,8; -3,5 +2,5; -4,5
-50,5 +0,8; -2,0 ±2.5
-44,7 +0,5; -1,5 +2,5; -2,0
31,5 -39,4 +0,5; -1,0 ±1.5
-34,6 ±0.3; -1.0 ±1.5
-30,2 ±0.3; -0.7 ±1.5
-26,2 +0,3; -0,5 ±1.5
-22,5 +0,3; -0,5 ±1.5
-19,1 ±0.3 ±1.0
-16,1 ±0.3 ±1.0
-13,4 ±0.3 ±1.0
-10,9 ±0.3 ±1.0
-8,6 ±0.3 ±1.0
-6,6 ±0.3 ±1.0
-4,8 ±0.3 ±1.0
-3,2 ±0.3 ±1.0
-1,9 ±0.3 ±1.0
-0,8 ±0.3 ±1.0
0,0 ±1.0
+0,6 ±0.3 ±1.0
+1,0 ±0.3 ±1.0
+1,2 ±0.3 ±1.0
+1,3 ±0.3 ±1.0
+1,2 ±0.5 ±1.0
+1,0 ±0.5 ±1.0
+0,5 ±0.5 ±1.5
-0,1 ±0.5 +1,5; -2,0
-1,1 ±0.5 +1,5; -3,0
-2,5 ±0.5 +2,0; -4,0
-4,3 ±0.5 +3,0; -6,0
-6,6 ±0.5 +3,0; -∞

استمرار الجدول 1

مثال:

دع المعايرة تُستخدم للمعايرة، مما يؤدي إلى إنشاء مستوى صوت قدره 114.0 ديسيبل بتردد 250 هرتز. قراءات الجهاز على خاصية FAST مع تصحيح معايرة 0.0 ديسيبل تساوي 104 ديسيبل.

L سريع، A = 104.0 ديسيبل؛

ΔL(f) = -8.6 ديسيبل (الجدول 1)؛

L كال = 114.0 ديسيبل.

CC = 104.0 - (-8.6) -114.0 = -1.4 ديسيبل.

لمعايرة الجهاز، يجب عليك أولاً الدخول إلى قائمة "SETUP" (مفتاح MENU)، واستخدام المفاتيح لتمييز عنصر "Calibration" ثم الضغط على مفتاح YES أو =>

لتغيير تصحيح المعايرة، يجب عليك أولاً الدخول إلى قائمة "الإعداد" (مفتاح القائمة)، واستخدام المفاتيح لتمييز عنصر "المعايرة" ثم الضغط على المفتاح YES أو =>. تظهر قائمة المعايرة على الشاشة.

في "كالب. "التصحيح" هي القيمة المقابلة للمعايرة السابقة (أو القيمة "الافتراضية": 00.00 ديسيبل).

إذا كنت بحاجة إلى تغيير قيمة تصحيح المعايرة، فيجب الضغط على مفتاح YES للدخول إلى وضع التحرير، ثم إدخال قيمة التصحيح المعروفة من بيانات جواز السفر (في النموذج الموجود في نهاية دليل تشغيل مقياس مستوى الصوت) أو من نتائج الإجراء الموضح في الفقرة السابقة: المفاتيح<==>حرك علامة المؤشر عبر أرقام الرقم، وستقوم المفاتيح بتمرير الأرقام الموجودة في حقل الرقم المميز. بعد إدخال الرقم المطلوب، اضغط على مفتاح YES. اكتمل التغيير في تصحيح المعايرة.

2.5 بدء وإيقاف القياساتبعد الخروج من قائمة "الإعدادات" إلى الحالة الرئيسية (مفتاح القائمة)، تظهر على الشاشة نافذة تتوافق مع نوع عرض البيانات المحدد.

السطر الثالث هو مستوى الصوت (كبير) على خاصية FAST بالديسيبل. السطر الخامس هو الحد الأقصى لمستوى الصوت على خاصية FAST بالديسيبل خلال وقت القياس. السطر السادس هو الحد الأدنى لمستوى الصوت في خاصية FAST، dBA. السطر السابع هو مستوى الصوت المكافئ بالديسيبل. PK - مستوى الصوت الأقصى، ديسيبل. SEL - مستوى التعرض للصوت؛ hh:mm:ss – مدة القياسات.

يبدأ القياس باستخدام مفتاح START/STOP. يمكن للمستخدم أن يرى أنه يتم أخذ القياسات عن طريق تغيير مدة القياس في النتيجة النهائية. يؤدي الضغط على مفتاح START/STOP مرة أخرى إلى إيقاف عملية القياس دون إعادة ضبط البيانات ومدة القياس. يقوم مفتاح RESET بإجراء إعادة ضبط عامة لكتلة الكاشف وعرض البيانات ومدة القياس. يمكن الضغط عليه إما في حالة START أو STOP.

ملحوظة: مباشرة بعد بدء القياسات أو بعد الضغط على مفتاح RESET، يعرض الجهاز قيمًا صفرية لمعلمات MAX وMIN. يستمر هذا حوالي 7 ثواني. يتم توفير هذا التأخير للحصول على نتائج موثوقة إحصائيا.

يتم حساب مدة القياسات من لحظة الضغط على الزر START لأول مرة (أي عند مسح المخزن المؤقت للبيانات) مطروحًا منه الوقت الذي كان فيه الجهاز في حالة STOP (بدون إعادة الضبط):

يبدأ___ T1 ___قف___ T2 ___يبدأ___ T3 ___

المدة T1+TZ.

عند الضغط على مفتاح RESET، تتم إعادة ضبط مدة القياس إلى الصفر مع محتويات كتلة الكاشف.

يبدأ___ T1 ___إعادة ضبط___ T2 ___قف___ T3 ___يبدأ___ T4 ___

المدة T2+T4.

إذا كانت دائرة القياس مثقلة، ثم في السطر العلوي OV. يتم تمييز السطر الأخير. يظل مؤشر التحميل الزائد هذا على المؤشر حتى تتم إعادة ضبط القياسات. في حالة حدوث حمل زائد، اضغط على مفتاح RESET. إذا لم يختفي مؤشر الحمل الزائد، فهذا يعني أن مستوى الإشارة المقاسة يتجاوز الحد الأعلى لنطاق القياس المحدد حاليًا.

بالإضافة إلى مؤشر الحمل الزائد العالمي، يوفر الجهاز مؤشرًا للحمل الزائد الحالي، والذي لا يتعلق بالقياس بأكمله، ولكن فقط بالنقطة الزمنية الحالية. تتم الإشارة إليه بواسطة سهم لأعلى على يسار مستوى الصوت المعدل الحالي.

يوفر الجهاز إشارة إلى أن مستوى الإشارة قد انخفض إلى ما دون الحد الأدنى للقياس للنطاق المحدد (غير حساس للإدخال). يتم تمثيل هذا المؤشر بسهم لأسفل على يسار مستوى الصوت المضبوط حاليًا.

عند أخذ القياسات، يجب توجيه الميكروفون نحو مصدر الصوت. يقع مقياس مستوى الصوت بين مصدر الصوت والمشغل على مسافة لا تقل عن 50 سم من المشغل (على حامل ثلاثي الأرجل أو على مسافة ذراع).

عند قياس الضوضاء في الهواء الطلق في ظروف الرياح القوية، استخدم عاكس الرياح WS001.

2.6 إيقاف تشغيل الجهاز وتبديل وضع القياس.لإيقاف تشغيل الجهاز، تحتاج إلى إيقاف القياسات (مفتاح STOP)، اضغط مع الاستمرار على مفتاح OFF حتى تخرج إلى قائمة "تحديد الجهاز" (انظر أعلاه). بعد ذلك، يجب عليك الضغط على مفتاح OFF مرة أخرى.