Egzamin KF

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Egzamin KF by Mind Map: Egzamin KF

1. jaki opornik włączyć w szereg

1.1. akumulator 6,5V

1.2. żarówka 3,5V 0,3A

1.3. jaki opornik?

1.3.1. 10 om

2. Składowa elektryczna fali prostopadła do ziemi

2.1. polaryzacja pionowa

3. Zrozumienie mowy?

3.1. 300 Hz

3.2. 3,2 kHz

4. Czy możemy zbudować?

4.1. powielenie czętotliwośći

4.2. jeden generator

4.3. kilkupasmowy nadajnik krótkofalowy?

4.4. TAK!

5. Opornik warstwowy metalizowany

5.1. wałek ceramiczny

5.2. metalowa warstwa oporowa

6. Cewki

6.1. Powietrzna 100 uH, rdzeń ferrytowy u=10

6.1.1. indukcyjność wzrośnie do 1000uH

6.2. Dwie cewki

6.2.1. L1 nawinięta drutem 2 razu grubszym

6.2.1.1. L1 większa doroć Q

6.2.2. L2 nawinięta drutem 2 razy cieńszym

6.3. Przy częstotliwości 3,7Mhz, cewka L1 ma indukcyjność 250mH, L2 = 300 mH

6.3.1. większą zawadę XL ma L2

7. Przekładnia transformatora 20:1

7.1. strona pierwotna

7.1.1. napięcie 240V

7.2. strona wtórna

7.2.1. 12V

8. Diody

8.1. prostownicze zasilające

8.1.1. prostowanie prądu w zasilaczach

8.2. Zenera

8.2.1. stabilizacja napięć

8.3. warikap

8.3.1. pojemnościowa

9. wzmacniacze

9.1. 100Hz do 10kHz

9.1.1. niskiej częstotliwości

9.2. kiedy przesterowany?

9.2.1. za duże napięcie wejścia

9.3. wzmacniacz rezonansowy w. cz. do SSB jaka klasa?

9.3.1. AB

10. stabilność heterodyny

10.1. 200 Hz

11. Anteny

11.1. Dipol półfalowy zawieszony poziomo

11.1.1. charakterystyka horyzontalna ósemkowa

11.2. Pionowa antena ćwierćfalowa

11.2.1. charakterystyka dookólna

11.3. Yagi

11.3.1. reflektor -----------------

11.3.2. radiator ----------

11.3.3. I direktor --------

11.3.4. II direktor ---

11.4. oporność dipola półfalowego przy niskim zawieszniu nad ziemią

11.4.1. maleje

11.5. opornośc falowa pionowej anteny ćwierćfalowej

11.5.1. 36 om

11.6. antena dipolowa W3Dzz na pasma 80, 40, 20 m zastosowano trapy

11.6.1. na 7,05 MHz

11.7. e.r.p. versus e.i.r.p

11.7.1. e.i.r.p. większe o 2,16 dB od e.r.p.

11.8. antena kierunkowa UKF daje napięcie 4 razy wieksze niż dipol półfalowy

11.8.1. zysk 12 dBd

11.9. Kabel koncentryczny

11.9.1. długość 50 metrów

11.9.2. 150 MHz

11.9.3. straty 12 dB na 100 metrów

11.9.3.1. napięcie na wejściu 2x mniejsze niż w antenie

11.10. Zysk anteny w dBi

11.10.1. względem źrodła izotropowego

12. Dlaczego kable koncentryczne mają oporność 50 om?

12.1. Jest zbliżona do oporności dipola pólfaowego

13. Kiedy powstaje fala stojąca?

13.1. oporność obciążenia niegodna z opornością falową kabla

14. EME

14.1. odbicie od Księżyca

15. dopasowanie obciążenia do kabla

15.1. reflektometr przelotowy

16. Zadania z prądem

16.1. opornik 1000 om, prąd 2 mA

16.1.1. spadek napięcia 2V

16.2. moc tracona na oporze

16.2.1. opornik 200 om

16.2.2. prąd 300 mA

16.2.3. tracimy 18W

16.3. jakie napięcie

16.3.1. opór 50 om

16.3.2. moc 200W

16.3.3. napięcie 100V

16.4. jaka grupa

16.4.1. opornik 100 om

16.4.2. napięcie 3V

16.4.3. grupa 0,125W

16.5. jaka częstotliwość prądu zmiennego

16.5.1. okres 0,00001 sek

16.5.2. 100 kHz

16.6. wartość skuteczna napięcia

16.6.1. wartość amplitudy 200V

16.6.2. napięcie sinusoidalne

16.6.3. 141,8V

16.7. napięcie na zaciskach ogniwa

16.7.1. siła elektromotoryczna 1,5V

16.7.2. oporność wewnętrzna ogniwa 0,1 oma

16.7.3. prąd 1 A

16.7.4. wyjściowe napięcie 1,4V

16.8. napięcie międzyszczytowe

16.8.1. 678V

16.8.2. wartość skuteczna

16.8.2.1. 240V

16.9. ładowanie akumulatora

16.9.1. pojemność 50 Ah

16.9.2. jakim prądem ładujemy? jak długo?

16.9.3. 5A przez 10 godzin

16.10. transformator zasilacza Usk = 300 V

16.10.1. Czy w prostowniku jednopołówkowym można użyć diody wytrzymującej wstecznie 400 V?

16.10.1.1. NIE

16.11. Napięcie na wyjściu zasilacza 25 V

16.11.1. Jakie jest napięcie Usk transformatora zasilającego diody?

16.11.1.1. 17,7 V

16.12. akumulator ma pojemność 20 Ah

16.12.1. żarówka 4A

16.12.1.1. czas świecenia 5 h

16.13. ile baterii 4,5 V trzeba połączyć szeregowo żeby uzyskać 90 V?

16.13.1. 20 sztuk

16.14. żarówka

16.14.1. moc 24W

16.14.2. pobiera 2A

16.14.3. napięcie akumulatora 12V

16.15. żarówka 12V

16.15.1. pobiera 0,1A

16.15.1.1. oporność 120 om

17. Q

17.1. QRL

17.1.1. zajęty

17.2. QRT

17.2.1. kończę

17.3. QRZ

17.3.1. kto woła?

17.4. QRX

17.4.1. czekaj

17.5. QRO

17.5.1. zwiększ moc

17.6. QRP

17.6.1. zmniejsz moc

17.7. QRG

17.7.1. moja częstotliwość

17.8. QSY

17.8.1. zmień częstotliwość

17.9. QRM

17.9.1. zakłócenia innych stacji

17.10. QRN

17.10.1. zakłócenia atmosferyczne

17.11. QSB

17.11.1. siła sygnałów waha się

17.12. QRV

17.12.1. gotowy do pracy

17.13. QTH

17.13.1. lokalizacja

17.14. QTC

17.14.1. mam wiadomość

17.15. QSO

17.15.1. łączność

17.16. QSL

17.16.1. potwierdzam odbiór

17.17. 1912r

18. Alfabet

18.1. PL alfabet

18.1.1. AR

18.1.1.1. Adam

18.1.1.2. Roman

18.1.2. GK

18.1.2.1. Grażyna

18.1.2.2. Karol

18.1.3. WZ

18.1.3.1. Wanda

18.1.3.2. Zygmunt

18.1.4. XC

18.1.4.1. Xavery

18.1.4.2. Cezary

18.1.5. PN

18.1.5.1. Paweł

18.1.5.2. Natalia

18.2. ITU alfabet

18.2.1. BF

18.2.1.1. Bravo

18.2.1.2. Foxtrot

18.2.2. CG

18.2.2.1. Charlie

18.2.2.2. Golf

18.2.3. IK

18.2.3.1. India

18.2.3.2. Kilo

18.2.4. RV

18.2.4.1. Romeo

18.2.4.2. Victor

18.2.5. XS

18.2.5.1. X-ray

18.2.5.2. Sierra

19. Częstotliwości

19.1. 160m

19.1.1. 1810 kHz – 2000 kHz (190)

19.2. 80m

19.2.1. 3500 kHz – 3800 kHz (300)

19.3. 40m

19.3.1. 7000 kHz – 7200 kHz (200)

19.4. 30m

19.4.1. 10100-10150 kHz (50)

19.5. 20m

19.5.1. 14000 kHz – 14350 kHz (350)

19.6. 17m

19.6.1. 18068-18168 kHz (100)

19.7. 15m

19.7.1. 21000-21450 kHz (450)

19.8. 12m

19.8.1. 24890-24990 kHz (100)

19.9. 10m

19.9.1. 28000 kHz – 29700 kHz (1700)

19.10. 6m

19.10.1. 50 - 52 MHz (2)

19.11. 2m

19.11.1. 144 - 146 MHz (2)

20. Kanały

20.1. Szerokość kanału przy SSB

20.1.1. 3,5 kHz

20.2. szerokośc kanału AM

20.2.1. 9 kHz

20.3. szerokośc kanału FM

20.3.1. 12,5 kHz

21. Schematy

21.1. Stabilizacja PLL

21.1.1. 1. Generator stabilizowany

21.1.2. 2. dzielnik nastawny

21.1.3. 3. komparator

21.1.3.1. 5. dzielnik wzorca

21.1.3.1.1. 4 Generator wzorca

21.1.4. 6.wzmacniacz blędu

21.2. AM

21.2.1. Odbiornik superheterodynowy AM z pojedyńczą przemianą

21.2.1.1. 1, Filtr wejściowy

21.2.1.2. 5. Wzmacniacz akustyczny

21.2.2. Odbiornik bezpośredniego wzmocnienia z reakcją

21.2.2.1. 1. wzmacniacz w.cz.

21.2.2.2. 2. detektor z reakcją

21.2.2.3. 3.wzmacniacz akustyczny

21.2.3. Odbiornik superheterodynowy AM z pojedyńczą przemianą

21.2.3.1. 2. Mieszacz

21.2.3.1.1. 6. heterodyna

21.2.3.2. 3. Wzmacniacz pośredniej częstotliwości

21.2.3.3. 4. detektor AM

21.2.4. Odbiornik superheterodynowy AM,CW,SSB z podwójną przemianą

21.2.4.1. 1. Wzmacniacz wysokich częstotliwości

21.2.4.2. 2. I mieszacz

21.2.4.2.1. 11. I heterodyna strojona

21.2.4.3. 3. wzmaczniacz I pośredniej cz.

21.2.4.4. 4. II mieszacz

21.2.4.4.1. 5. II heterodyna stała

21.2.4.5. 6. filtr przełączany II pośredniej cz.

21.2.4.6. 7. wzmaczniacz II pośredniej cz.

21.2.4.7. 8. detektor AM, CW, SSB

21.2.4.7.1. 10. BFO

21.2.4.8. 9. wzmacniacz akustyczny

21.2.5. odbiornik homodynowy CW i SSB na jedno pasmo

21.2.5.1. 1. Filtr wejściowy

21.2.5.2. 2. Mieszacz zrównoważony

21.2.5.2.1. 4. Heterodyna

21.2.5.3. 3. Wzmacniacz akustyczny

21.2.6. Nadajnij SSB dswa pasma z wzbudnicą 9MHz

21.2.6.1. 1. Wzbudnica 9 MHz

21.2.6.2. 2. mieszacz

21.2.6.2.1. 7. oscylator (VFO) 5 - 5.5 MHz

21.2.6.3. 3. filtr pasmowy 3,5 - 14 MHz

21.2.6.4. 4. Wzmacniacz sterujący

21.2.6.5. 5. wzmacniacz mocy (PA)

21.2.6.6. 6. filtr wyjściowy

21.3. FM

21.3.1. superheterodynowy FM 144MHz z podwójną przemianą, stabilizownay kwarcami

21.3.1.1. 1. Wzmacniacz wysokich częstotliwości

21.3.1.2. 2. I mieszacz

21.3.1.2.1. 10. I heterodyna kwarcowa

21.3.1.3. 3. wzmacniacz I pośredniej cz. 10,7 MHz

21.3.1.4. 4. II mieszacz

21.3.1.4.1. 9. II heterodyna stała

21.3.1.5. 5. wzmacniacz II pośredniej cz. 455 kHz

21.3.1.6. 6. detektor FM

21.3.1.7. 7. wzmacniacz akustyczny

21.3.1.7.1. 8. blokada szumów

21.3.2. Nadajnik UKF 144MHz powielanie cz. generator kwarcowy 8Mhz

21.3.2.1. 1. Modulator

21.3.2.2. 2. generator kwarcowy modularny

21.3.2.3. 3. I powielacz x3

21.3.2.4. 4. II powielacz x3

21.3.2.5. 5. III powielacz x2

21.3.2.6. 6. Wzmacniacz mocy (PA)

21.3.2.7. 7. filtr wyjściowy

21.3.3. Nadajnik UKF na pasmo 144 MHz z PLL

21.3.3.1. 1. Modulator

21.3.3.2. 2. Generator PLL

21.3.3.3. 3. Wzmacniacz sterujący

21.3.3.4. 4. Wzmacniacz mocy

21.3.3.5. 5. Filtr wyjściowy

21.4. Telegrafia

21.4.1. Nadajnik telegraficzny na jedno pasmo

21.4.1.1. 1. Oscylator (VFO)

21.4.1.2. 2. Separator

21.4.1.3. 3. Wzmacniacz mocy (PA)

21.4.1.4. 4. filtr wyjściowy

21.4.2. Nadajnik telegraficzny na kilka pasm pasm zp owielaniem cz.

21.4.2.1. 1. Oscylator (VFO)

21.4.2.2. 2. Separator

21.4.2.3. 3. I powielacz x2

21.4.2.3.1. 4. II powielacz x2

21.4.2.4. 5. Wzmacniacz sterujący

21.4.2.5. 6. Wzmacniacz mocy (PA)

21.4.2.6. 7. Filtr wyjściowy

22. 3,5714 Mhz

22.1. Fala 84 m

23. powielanie częstotliwośći w stopniu mocy nadajnika

23.1. NIE!

24. Szerokośc kanału przy modulacji AM

24.1. Zależy od najwyższych częstotliwości modulujących

25. prefixy znaków dla Polski

25.1. HF

25.2. SN

25.3. SO

25.4. SP

25.5. SQ

25.6. SR

25.7. 3Z

26. IARU 30m - 10100 kHz - 10150 kHz użycie SSB

26.1. tylko przy bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa życia i mienia

26.2. wyłącznie przez stacje uczestniczące w akcji ratunkowej

27. Po co produkt detektor i pomocniczy generator BFO w telegrafii CW?

27.1. Musimy wytworzyć slyszalne dudnienia z niemodulownaym sygnałem CW

28. Warszawa 1 = 1333,33m

28.1. 225 kHz

29. Oporniki

29.1. ile 200 omowych równolegle żeby uzyskac 50om?

29.1.1. cztery

29.2. 4x 5om

29.2.1. 20om

30. Kable

30.1. reflektometr, fala padająca = odbitej, WSF = nieskończoność

30.1.1. zwarcie lub przerwa w kablu

30.2. niesymetryczny koncentryk 50 om + symetryczna antena 50 om

30.2.1. symetryzator 1 do 1

30.3. Fala stojąca w kablu

30.3.1. opornośc obciążenia niezgodna z opornością falową kabla

31. Moc

31.1. moc prądu stałego

31.1.1. zmierzyć prąd

31.1.2. zmierzyć napięcie

31.1.3. obliczyć

31.2. moc nadajnika (amatorsko)

31.2.1. pomiar napięcia skutecznego

31.2.2. opór sztucznej anteny 50 om

31.2.3. obliczyć

31.3. Moc PEP U max = 100 V, 50 ohm

31.3.1. 100W

32. Przyrządy

32.1. falomierz cyfrowy

32.1.1. dokładny pomiar częstotliwości

32.2. woltomierz

32.3. omomierz

32.4. uniwersalny wielozakresowy

33. Okręgi SP

33.1. 1

33.1.1. zachodniopomorskie

33.2. 2

33.2.1. kujawsko-pomorskie i pomorskie

33.3. 3

33.3.1. lubuskie i wielkopolskie

33.4. 4

33.4.1. podlaskie i warm. - maz.

33.5. 5

33.5.1. mazowieckie

33.6. 6

33.6.1. dolnośląskie i opolskie

33.7. 7

33.7.1. łódzkie i świetokrzyskie

33.8. 8

33.8.1. lubelskie i podkarpackie

33.9. 9

33.9.1. małopolskie i śląskie

34. Przepisy

34.1. ITU

34.1.1. 150-200 krajów

34.1.2. Genewa

34.1.3. Światowe Konferencje Radiokomunikacyjne

34.1.3.1. przeznaczenie zakresów częstotliwości

34.1.4. PL

34.1.4.1. in ITU 1921

34.1.4.2. rejon pierwszy

34.2. CEPT

34.2.1. B. Zalecenia CEPT T/R 61-01 i T/R 61-02

34.2.2. można operować 3 miesiące poza krajem

34.3. ERO

34.3.1. C. w Kopenhadze

34.4. IARU

34.4.1. 1925 Paryż

34.4.2. 3 organizacje regionalne

34.5. PZK

34.5.1. 1930

34.5.2. Janusz Groszkowski

34.5.3. Kategorie

34.5.3.1. kat 1

34.5.3.1.1. 10 lat

34.5.3.1.2. 150 watów

34.5.3.1.3. po 10 latach 500 wat

34.5.3.2. kat 2

34.5.3.2.1. 50 wat

34.5.3.2.2. 3500 - 3800 kHz oraz 28000 - 29700 kHz

34.5.3.3. kat 3 i 4

34.5.3.3.1. 50 wat ów

34.5.3.3.2. kat. 3

34.5.3.3.3. kat. 4

34.5.3.4. kat 5

34.5.3.4.1. 5 lat

34.5.3.4.2. 50 watów dla nadajnika poniżej 30MHz

34.5.3.4.3. 10 watów dla nadajnika powyżej 30MHz

34.5.3.5. temp. 1500 wat

34.6. Znak okolicznościowy

34.6.1. przydziela Delegatura UKE

34.7. Dokument określający klasy świadectw

34.7.1. rozporządzenie ministra łączności

34.8. zakresy częstotliwości dla służby amatorskiej i satelitarnej

34.8.1. w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwośc

34.9. Regulamin Radiokomunikacyjny

34.9.1. określa ściśle zasady przyznawania znaków

34.10. świadectwo vs pozwolenie

34.10.1. Klasa A oraz B

34.10.1.1. Pozwolenie kategorii 1

34.10.2. Klasa C oraz D

34.10.2.1. Pozwolenie kategorii 3

35. magnetyzm

35.1. Magnesy stałe

35.1.1. materiały magnetyczne twarde

35.2. Rdzenie transformatorów z blaszek?

35.2.1. mniejsze straty przy prądach wirowych

35.3. ekranowanie pół magnetycznych

35.3.1. z materiałów o wysokiej przenikalności magnetycznej

35.4. fala eltrkomagnetyczna ma dwie składowe

35.4.1. elektryczna

35.4.2. magnetyczna

35.5. Pole magnetyczne wokół przewodnika?

35.5.1. prostopadłe do przewodu

36. SSB > AM?

36.1. 16 razy!

37. modulacja FSK, czyli przesyłanie sygnału telegrafii maszynowej RTTY

37.1. za pomocą modulacji z przesuwem częstotliwośći

38. Zadania różne

38.1. 13 dBW = 20W

38.2. Napięcie na wejściu przy 50 om = 10 uV

38.2.1. wzrosło do 100 uV

38.2.2. o 20dB

38.2.3. 10 uV do 100 uV = 20 dB

38.3. Zasilacz 400V, 200mA, moc PEP = 40W

38.3.1. sprawność 40%

38.4. tolerancja opornika 1 kom = 5%

38.4.1. 950 - 1050 om

38.5. spadek napięcia na oporniku = 100 V, prąd 10 mA

38.5.1. opornik o mocy 1W

38.6. Kondensator 6800 pF, napięcie 500V == 6,8nF, 250V

38.7. Obwód prądu zmiennego

38.7.1. ta sama częstotliwość

38.7.2. kondensator 2200 pF na 22 nF

38.7.3. zawada Xc zmniejszyła się 10 razy

38.8. Prąd zmienny płynący przez kondensator

38.8.1. wyprzedza napięcie na kondensatorze o 90 stopni

38.9. transformator ma przenosić moc 100W

38.9.1. przekrój 12 cm2

38.10. tranzystor krzemowy wzmocnienie beta 100, napięcie 5V, kolektor prąd 100mA

38.10.1. prąd bazowy 1mA

38.11. dwa kondensatory

38.11.1. 4,7 nF

38.11.2. 300 pF

38.11.3. jak połączyć żeby mieć 5000 pF?

38.11.3.1. równolegle

38.12. trzy kondensatory 30 uF szeregowo

38.12.1. każdy napięcie 100 V

38.12.1.1. można zastąpić jednym 10uF na napięcie 300 V

38.13. dwie indukcyjności nie sprzężone 30 uH i 60 uH

38.13.1. indukcyjnośc zastępcza przy połączeniu szeregowym = 90 uH

38.14. dwa oporniki 1 kom szeregowo, napięcie 200 V

38.14.1. spadek napięcia 100 V na każdym

38.15. obwód rezonansowy równoległy LC

38.15.1. w punkcie rezonansu przedstawia oporność rzeczywistą omową

38.16. obwód rezonansowy 3,5 MHz, pojemność C = 400 pF

38.16.1. C = 100 pF żeby przestroić na 7MHz

38.17. pasmo obwodu rezonansowego zależy od dobroci Q

38.17.1. Jeśli 1 = 100 to ile wynosi pasmo przy 14 MHz

38.17.1.1. 140 kHz

38.18. filtr pasmowy dla oporawnego odbioru AM

38.18.1. 9 kHz

38.19. wzmacniacz posiada wzmocnienie napięciowe 10 razy

38.19.1. 10 razy == 20 dB

38.20. Ile oporników 200 om równolegle żeby otrzymać 50 om

38.20.1. 4 sztuki

39. lampy elektronowe

39.1. w stopniach mocy wyskoiej częstotliwości

40. napięcia lampowych wzmacniaczy mocy

40.1. 1,5kV do 3kV!

41. lampowy stopień mocy nadajnika telegraficznego

41.1. w klasie C

42. wzmaczniacz w.cz. obciązony obwodem rezonansowym

42.1. jest wzmacniaczem selektywnym

43. Schemat detektora diodowego

43.1. C1 jest kondensatorem filtrującym prądy w. cz.

44. czytelny odbiór sygnału SSB przy odbiorze dolnej wstęgi LSB, sygnał odtwarzający falę nośną powinien byc

44.1. powyżej wstęgi LSB

45. Dyskryminator FM

45.1. Nie powinien reagować na modulację amplitudoy sygnału FM

46. Warunek wzbudzenia generatora z obwodem rezonansowym

46.1. spełnienie warunku amplitudy i fazy

47. Układy genratorów (rysunek)

47.1. Meissner, Hartley, Colpitts, Clapp

48. czemu oscylator kwarcowy zawdzięcza wysoką stabilność częstotliwości?

48.1. rezonatorowi kwarcowemu

49. kwarce owertonowe

49.1. rezonatory kwarcowe pracujące na częstotliwościach harmonicznych

50. Miarą selektywności odbiornika jest szerokość pasma

50.1. Mierzymy przy -6 dB

51. Mierzenie czułości odbiornika

51.1. SNR = 10 dB

52. Zakres fal krótkich

52.1. od 100 m do 10 m

53. Najwyższe warstwy jonosfery w lecie w dzień

53.1. do 450 km

54. Prognoza propagacji częstotliwości MUF

54.1. maksymalna częstotliwość do łączności na danej trasie

55. strefa martwa na falach krótkich

55.1. strefa bez odbioru

55.1.1. koniec fali przyziemnej

55.1.2. powrót fali przestrzennej

56. Procedury

56.1. pomieszczenie radiostacji i warsztatu radiowego

56.1.1. środki gaśnicze dla obiektów użytku publicznego oraz koc i gaśnica do gaszenia urządzeń elektrycnzych

56.2. przewody prądu stałego

56.2.1. czerwony

56.2.2. czarny

56.3. rezystancja uziemienia radiostacji

56.3.1. 10 a 1 Om,

56.3.1.1. im mniej tym lepiej

56.4. połączniea uziemiające

56.4.1. 1. skrzynka antenowa

56.4.2. 2. radiostacja osobnym zwodem

56.4.3. 3. zasilacz osobnym zwodem

56.5. filtr przeciwzakłóceniowy

56.5.1. dwa dławiki

56.5.1.1. po jednym w każdym przewodzie

56.5.2. dwa kondensatory

56.5.2.1. przed dławikiem

56.5.2.2. po dławiku do masy

56.6. kondensator sprzęgający odwód antenowy PA z Pi filtrem

56.6.1. powinien być wytrzymały na duże napięcie

56.7. przed eksplozją kondensatorów elktrolitycnzych w zasilaczu

56.7.1. chroni nas bleder (opornik upłyuwowy)

56.8. po zakończeniu pracy

56.8.1. wyłączyć zasilanie

56.8.2. uziemić anteny

56.8.3. odłączyć uziemienie od radia

57. odstęp między częstotliwościa nadawczą a odbiorczą przemienników 2m?

57.1. 600 kHz

58. filtr przeciwzakłóceniowy (dolnoprzepustowy) przy pracy ze wzmacniaczem mocy

58.1. pomiędzy transceiver a wzmaczniacz mocy

59. Kolejność podłączenia urządzeń

59.1. antena

59.2. uziemienie

59.3. zasilanie