Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Penerima adaptif denyutan amplitud yang berbeza-beza secara perlahan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Pereka amatur radio

Komen artikel Komen artikel

Isyarat impuls yang dihantar melalui saluran komunikasi atau datang dari objek yang bergerak sentiasa tidak stabil dalam amplitud dan sering dipengaruhi oleh bunyi impuls. Jika kadar perubahan parameter saluran komunikasi agak kecil dan mereka tidak mempunyai masa untuk berubah dengan ketara dari nadi ke nadi, amplitud setiap nadi yang diterima berikutnya hanya berbeza sedikit daripada amplitud yang sebelumnya, walaupun ia boleh mengubah beberapa kali dalam jangka masa yang panjang. Isyarat sedemikian boleh dipanggil inersia. Menggunakan ciri-cirinya boleh meningkatkan kebolehpercayaan penerimaan dan imuniti bunyi.

Untuk meningkatkan kebarangkalian menekan denyutan palsu dan berguna, dicadangkan untuk membezakannya dengan kriteria inersia perubahan amplitud [1-5]. Untuk melakukan ini, pemilih amplitud harus menyediakan untuk mengecas semula paksa kapasitor yang menyimpan ambang pengesanan oleh setiap nadi terpilih bagi isyarat berguna kepada voltan yang sama dengan pecahan tertentu amplitudnya. Voltan ambang mesti kekal tidak berubah sehingga nadi seterusnya dipancarkan. Sekiranya tiada pengecasan semula sedemikian, ambang dalam jeda antara denyutan isyarat berguna biasanya dikurangkan secara beransur-ansur supaya mereka yang amplitudnya kurang daripada ambang yang ditetapkan sebelum ini tidak ditindas.

Walau bagaimanapun, penggunaan ambang yang berkurangan secara beransur-ansur membawa kepada fakta bahawa amplitud maksimum nadi palsu yang ditindas bergantung pada kelewatannya berbanding dengan nadi isyarat yang berguna. Lebih lewat gangguan datang, lebih kecil amplitud yang mesti ada untuk ditekan. Dengan ketiadaan denyutan berguna yang lama, ambang akan berkurangan secara spontan kepada hampir sifar dan gangguan walaupun amplitud terkecil tidak akan ditindas. Untuk menyekat bunyi amplitud yang lebih besar, pereputan ambang haruslah seperlahan yang mungkin. Pada masa yang sama, kadar pereputan mestilah lebih besar daripada kadar maksimum kemungkinan penurunan dalam amplitud isyarat berguna supaya ia tidak boleh jatuh di bawah ambang.

Penerima adaptif denyutan amplitud yang berbeza-beza secara perlahan
nasi. 1 (klik untuk besarkan)

Rajah menunjukkan litar pemilih yang memilih denyutan isyarat berguna mengikut kriteria lain yang mengambil kira inersia menukar amplitudnya. Denyutan yang tiba pada input dengan tempoh kira-kira 0,5 μs (penarafan elemen dikira untuk tempoh nadi ini) mempunyai kekutuban negatif pada tahap sifar +10 V. Selanjutnya, bercakap tentang amplitud denyutan dan ambang, kita akan membandingkannya mengikut nilai mutlak berbanding tahap ini. Kadar pengulangan nadi untuk jenis transistor dan penarafan kapasitor terpilih boleh berada dalam julat dari kira-kira 50 Hz hingga 1 MHz.

Pemilih mengingati amplitud setiap nadi yang melebihi ambang dan menetapkan ambang baharu pada 80% daripada amplitud ini. Denyutan yang tidak melebihinya dianggap gangguan dan tidak melepasi keluaran. Dengan setiap nadi baru melepasi pemilih, pelarasan ambang diulang.

Kapasitor penyimpanan C3 sentiasa dicas pada voltan yang sama dengan amplitud nadi berguna yang terakhir dikesan. Kira-kira 20% kurang voltan pada kapasitor C3, voltan ambang terbentuk pada perintang R6. Ia digunakan pada pemancar transistor VT4, yang dibuka oleh nadi yang memasuki pangkalannya melalui diod VD4 hanya jika nilai puncak nadi ini melebihi voltan pada pemancar.

Voltan ambang juga dibekalkan melalui perintang R2 ke anod diod VD2. Sebahagian daripada nadi berguna yang telah melebihi ambang melewati diod VD2 ke kapasitor pembezaan C1, yang membentuk nadi pendek daripadanya, yang membuka transistor VT1. Kapasitor C3Z sebahagiannya dinyahcas melalui transistor terbuka, dan kemudian dicas melalui diod VD3 dan perintang R1 kepada amplitud denyut input. Oleh itu, setiap nadi berguna membetulkan voltan ambang mengikut kadar amplitudnya. Gangguan yang tidak melebihi ambang tidak melalui diod VD2 dan tidak mengubah voltan merentasi kapasitor C3.

Pemalar masa untuk menyahcas kapasitor C3 oleh arus get transistor VT2, arus balikan pengumpul transistor VT1 dan diod VD3 melebihi 0,02 s. Oleh itu, sehingga ketibaan nadi seterusnya isyarat berguna, voltan merentasi kapasitor kekal praktikal tidak berubah. Ini memberikan peningkatan imuniti bunyi dalam jeda antara nadi yang berguna. Amplitud denyutan ini boleh berbeza dari 2 hingga 10 V, masing-masing, ambangnya berbeza dari 1,6 hingga 8 V.

Denyutan yang telah melebihi ambang dari pengumpul transistor VT4, setelah melepasi pengikut pemancar pada transistor VT5, mulakan penggetar tunggal pada transistor VT6 dan VT7. Ia menjana denyutan output pemilih dengan tahap TTL dan tempoh 0,5 µs.

Kesusasteraan

  1. Solonin V. Yu. Peranti untuk menyekat bunyi impuls. Penerangan ciptaan kepada sijil pengarang USSR No. 653754 MKI H04V15 / 00, diisytiharkan 26.04.77/25.03.79/11, diterbitkan XNUMX/XNUMX/XNUMX, Bull. sebelas.
  2. Solonin V. Yu. Garis kelewatan magnetostriktif. Penerangan ciptaan kepada sijil pengarang USSR No. 1205283 MKI H03K5 / 159, diisytiharkan 14.07.82, diterbitkan 15.01.86, Bull. 2.
  3. Solonin V. Yu. Peranti untuk menyekat bunyi impuls. Permohonan untuk ciptaan 2678010, 2678011, 2687721 bertarikh 18.10.78/XNUMX/XNUMX
  4. Solonin V. Yu. Penerima isyarat binari. - Radio, 1989, No. 11, hlm. 32-34.
  5. Solonin V. Yu. Pemilih mikropemproses - Sistem dan mesin kawalan, 1989, No. 5, hlm. 39-41.

Pengarang: V. Solonin

Lihat artikel lain bahagian Pereka amatur radio.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kandungan alkohol bir hangat 07.05.2024

Bir, sebagai salah satu minuman beralkohol yang paling biasa, mempunyai rasa uniknya sendiri, yang boleh berubah bergantung pada suhu penggunaan. Satu kajian baru oleh pasukan saintis antarabangsa telah mendapati bahawa suhu bir mempunyai kesan yang ketara terhadap persepsi rasa alkohol. Kajian yang diketuai oleh saintis bahan Lei Jiang, mendapati bahawa pada suhu yang berbeza, molekul etanol dan air membentuk pelbagai jenis kelompok, yang mempengaruhi persepsi rasa alkohol. Pada suhu rendah, lebih banyak gugusan seperti piramid terbentuk, yang mengurangkan kepedasan rasa "etanol" dan menjadikan rasa minuman kurang alkohol. Sebaliknya, apabila suhu meningkat, gugusan menjadi lebih seperti rantai, menghasilkan rasa alkohol yang lebih ketara. Ini menjelaskan mengapa rasa beberapa minuman beralkohol, seperti baijiu, boleh berubah bergantung pada suhu. Data yang diperoleh membuka prospek baharu bagi pengeluar minuman, ...>>

Faktor risiko utama untuk ketagihan perjudian 07.05.2024

Permainan komputer menjadi satu bentuk hiburan yang semakin popular di kalangan remaja, tetapi risiko ketagihan permainan yang berkaitan masih menjadi masalah yang ketara. Para saintis Amerika menjalankan kajian untuk menentukan faktor utama yang menyumbang kepada ketagihan ini dan menawarkan cadangan untuk pencegahannya. Sepanjang enam tahun, 385 remaja telah diikuti untuk mengetahui faktor yang boleh menyebabkan mereka ketagihan perjudian. Keputusan menunjukkan bahawa 90% peserta kajian tidak berisiko mengalami ketagihan, manakala 10% menjadi penagih judi. Ternyata faktor utama dalam permulaan ketagihan perjudian adalah tahap tingkah laku prososial yang rendah. Remaja dengan tahap tingkah laku prososial yang rendah tidak menunjukkan minat terhadap bantuan dan sokongan orang lain, yang boleh menyebabkan kehilangan hubungan dengan dunia sebenar dan pergantungan yang semakin mendalam pada realiti maya yang ditawarkan oleh permainan komputer. Berdasarkan keputusan ini, saintis ...>>

Kebisingan lalu lintas melambatkan pertumbuhan anak ayam 06.05.2024

Bunyi yang mengelilingi kita di bandar moden semakin menusuk. Walau bagaimanapun, sedikit orang berfikir tentang bagaimana bunyi ini menjejaskan dunia haiwan, terutamanya makhluk halus seperti anak ayam yang belum menetas dari telur mereka. Penyelidikan baru-baru ini menjelaskan isu ini, menunjukkan akibat yang serius untuk pembangunan dan kelangsungan hidup mereka. Para saintis telah mendapati bahawa pendedahan anak ayam zebra diamondback kepada bunyi lalu lintas boleh menyebabkan gangguan serius kepada perkembangan mereka. Eksperimen telah menunjukkan bahawa pencemaran bunyi boleh melambatkan penetasan mereka dengan ketara, dan anak ayam yang muncul menghadapi beberapa masalah yang menggalakkan kesihatan. Para penyelidik juga mendapati bahawa kesan negatif pencemaran bunyi meluas ke dalam burung dewasa. Mengurangkan peluang pembiakan dan mengurangkan kesuburan menunjukkan kesan jangka panjang bunyi lalu lintas terhadap hidupan liar. Hasil kajian menyerlahkan keperluan ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Ionistor graphene yang luas dan tahan lama 24.03.2013

Kapasitor elektrokimia, juga dipanggil supercapacitors atau supercapacitors, menggabungkan kelebihan kapasitor dan bateri. Mereka berbeza daripada kapasitor konvensional dengan saiz yang sama dalam keupayaan mereka untuk menyimpan lebih banyak tenaga, dan boleh dicas dan dinyahcas lebih cepat daripada bateri. Malangnya, dari segi kapasiti, mereka masih ketara lebih rendah daripada yang kedua, jadi peningkatan dalam ketumpatan tenaga ionistor boleh menjadi satu kejayaan penting dalam teknologi penyimpanan tenaga. Pendekatan kepada kejayaan ini ditemui oleh pakar dari University of California di Los Angeles (UCLA).

Untuk meningkatkan ketumpatan tenaga, adalah perlu untuk memperbaiki elektrod dengan menggabungkan permukaan yang besar dengan kekonduksian yang baik. Graphene sangat sesuai untuk peranan bahan elektrod sedemikian. Menariknya, untuk membentuk elektrod graphene, saintis menghasilkan idea untuk menggunakan pemacu DVD biasa dengan sokongan LightScribe. Untuk melakukan ini, mereka menyalut cakera dengan filem grafit oksida dan memprosesnya dengan laser dalam pemacu optik. Hasil daripada penyinaran, filem graphene dengan sifat "struktur rangkaian terbuka" telah terbentuk, yang dicirikan oleh kehadiran laluan penyebaran ion pendek, yang memungkinkan untuk mengurangkan masa pengecasan.

Elektrod yang diperbuat daripada bahan yang dipanggil Laser Scribed Graphene (LSG) memberikan peningkatan ketara dalam ketumpatan tenaga dan ketumpatan kuasa (mencirikan berapa banyak cas boleh disimpan dalam supercapacitor dan berapa cepat). Menurut penyelidik, elektrod mengekalkan kualitinya dalam elektrolit yang berbeza dan menahan sejumlah besar kitaran pelepasan cas. Selain itu, sifat filem graphene memungkinkan untuk mengeluarkan bekalan kuasa fleksibel untuk elektronik boleh pakai, mengatasi batasan yang wujud dalam ionistor tradisional. Adalah penting bahawa ionistor baru ternyata hampir kebal terhadap pengaruh mekanikal.

Keputusan ujian membolehkan saintis mengisytiharkan bahawa ionistor graphene boleh setanding dengan kapasiti bateri moden. Pada masa yang sama, mereka boleh dicas 100-1000 kali lebih cepat.

Berita menarik lain:

▪ Suis buluh kecil daripada Teknologi Coto

▪ Pembersihan Air Selulosa

▪ Angin suria menghasilkan cas elektrik pada Phobos

▪ Komunikasi Optik Cekap Tenaga

▪ TV Pintar Ultra HD Siri Vizio P

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pengatur kuasa, termometer, termostabilizer. Pemilihan artikel

▪ artikel kehidupan lampau sifat paling hina. Ungkapan popular

▪ Bagaimanakah jalur pemeluwapan terbentuk? Jawapan terperinci

▪ artikel Keperluan asas untuk persediaan kecemasan

▪ artikel The Last of the Mohicans. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Siapa yang sentuh cermin? Fokus rahsia. Fokus Rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024