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

Bunyi bergema nelayan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Rumah, rumah tangga, hobi

Komen artikel Komen artikel

Gambar rajah blok yang menerangkan reka bentuk dan operasi pembunyi gema ditunjukkan dalam rajah. satu.

Penjana jam G1 mengawal interaksi nod peranti dan memastikan operasinya dalam mod automatik. Denyutan pendek (0,1 s) segi empat tepat kekutuban positif yang dihasilkan olehnya diulang setiap 10 saat. Dengan bahagian hadapannya, denyutan ini menetapkan pembilang digital PC1 kepada sifar dan menutup penerima A2, menjadikannya tidak sensitif kepada isyarat untuk tempoh pemancar. Nadi jam yang jatuh mencetuskan pemancar A1, dan penderia pemancar BQ1 memancarkan nadi probing ultrasonik pendek (40 μs) ke arah bawah. Pada masa yang sama, kunci elektronik S1 dibuka, dan ayunan frekuensi rujukan 7500 Hz dari penjana G2 disalurkan ke kaunter digital PC1.

Bunyi Gema Nelayan Rekreasi
Rajah 1

Pada penghujung pemancar, penerima A2 terbuka dan memperoleh sensitiviti normal. Isyarat gema yang dipantulkan dari bawah diterima oleh sensor BQ1 dan, selepas penguatan dalam penerima, menutup kunci S1. Pengukuran selesai, dan penunjuk kaunter PC1 menyerlahkan kedalaman yang diukur. Denyutan jam seterusnya sekali lagi menterjemahkan pembilang PC1 kepada keadaan sifar, dan proses itu berulang.

Gambarajah skematik pembunyi gema dengan had ukuran kedalaman sehingga 59,9 m ditunjukkan dalam rajah. 2. Pemancarnya ialah penjana tolak-tarik berdasarkan transistor VT8, VT9 dengan pengubah T1 ditala kepada frekuensi operasi. Maklum balas positif yang diperlukan untuk pengujaan diri penjana dicipta oleh litar R19C9 dan R20C11. Penjana menjana denyutan dengan tempoh 40 μs dengan pengisian RF. Operasi pemancar dikawal oleh modulator yang terdiri daripada penggetar tunggal berdasarkan transistor VT11, VT12, yang membentuk nadi modulasi dengan tempoh 40 μs, dan penguat berdasarkan transistor VT10. Modulator beroperasi dalam mod siap sedia, denyutan jam pencetus datang melalui kapasitor C14.

Bunyi Gema Nelayan Rekreasi
Rajah.2 (klik untuk besarkan)

Penerima bunyi gema dipasang mengikut skema penguatan langsung. Transistor VT1, VT2 menguatkan isyarat gema yang diterima oleh pemancar-sensor BQ1, transistor VT3 digunakan dalam pengesan amplitud, transistor VT4 menguatkan isyarat yang dikesan. Satu penggetar dipasang pada transistor VT5, VT6, yang memastikan ketekalan parameter denyutan output dan ambang sensitiviti penerima. Penerima dilindungi daripada nadi pemancar oleh pengehad diod (VD1, VD2) dan perintang R1.

Penerima menggunakan penutupan paksa penggetar tunggal penerima menggunakan transistor VT7. Nadi jam positif memasuki pangkalannya melalui diod VD3 dan mengecas kapasitor C8. Membuka, transistor VT7 menyambungkan pangkalan transistor VT5 penggetar tunggal penerima ke wayar kuasa positif, dengan itu menghalangnya daripada dicetuskan oleh denyutan masuk. Pada penghujung nadi jam, kapasitor C8 dilepaskan melalui perintang R18, transistor VT7 secara beransur-ansur ditutup, dan penerima pukulan tunggal memperoleh kepekaan normal. Bahagian digital pembunyi gema dipasang pada litar mikro DD1-DD4. Ia termasuk kunci pada elemen DD1.1, dikawal oleh flip-flop RS pada elemen DD1.3, DD1.4. Nadi permulaan pengiraan dibekalkan kepada pencetus daripada modulator pemancar melalui transistor VT16, nadi akhir adalah daripada output penerima melalui transistor VT15.

Penjana nadi dengan kadar ulangan teladan (7500 Hz) dipasang pada elemen DD1.2. Litar maklum balas negatif terdiri daripada perintang R33 dan gegelung L1, membawa elemen ke bahagian linear ciri. Ini mewujudkan keadaan untuk pengujaan diri pada frekuensi yang ditentukan oleh parameter litar L1C18. Penjana ditala tepat pada frekuensi yang ditentukan dengan pemangkas gegelung.

Isyarat frekuensi rujukan disalurkan melalui kunci kepada pembilang tiga digit DD2-DD4. Ia ditetapkan kepada keadaan sifar oleh tepi nadi jam yang datang melalui diod VD4 ke input R litar mikro.

Penjana jam yang mengawal operasi pembunyi gema dipasang pada transistor struktur berbeza VT13, VT14. Kadar ulangan nadi ditentukan oleh pemalar masa litar R28C15.

Katod penunjuk HG1-HG3 dikuasakan oleh penjana berdasarkan transistor VT17, VT18 [2].

Butang SB1 ("Kawalan") digunakan untuk menguji peranti. Apabila anda menekannya pada kekunci VT15, nadi penutup tiba dan penunjuk bunyi gema menyerlahkan nombor rawak. Selepas beberapa lama, nadi jam menukar kaunter, dan penunjuk harus menunjukkan nombor 888, yang menunjukkan bahawa pembunyi gema berfungsi.

Bunyi gema dipasang di dalam kotak yang digam daripada polistirena berimpak tinggi. Kebanyakan bahagian diletakkan pada tiga papan litar bercetak yang diperbuat daripada gentian kaca foil dengan ketebalan 1,5 mm. Pada salah satu daripadanya (Rajah 3) pemancar dipasang, pada yang lain (Rajah 4) - penerima, pada yang ketiga (Rajah 5 - bahagian digital pembunyi gema. Papan dipasang pada plat duralumin dengan dimensi 172x72 mm, dimasukkan ke dalam penutup kotak. Lubang untuk suis kuasa Q1 (MT-1), butang SB1 (KM1-1) dan soket VR-74-F penyambung sepaksi XI digerudi dalam plat dan penutup, dan tingkap untuk penunjuk digital juga dipotong.

Pembunyi gema menggunakan perintang MLT, kapasitor KLS, KTK dan K53-1. Transistor KT312V dan GT402I boleh digantikan dengan mana-mana transistor siri ini, MP42B - dengan MP25, KT315G-dengan KT315V. Cip siri K176 boleh ditukar ganti dengan analog siri K561 yang sepadan, dan bukannya cip K176IEZ (DD4), anda boleh menggunakan K176IE4. Jika pembunyi gema akan digunakan pada kedalaman tidak lebih daripada 10 m, pembilang DD4 dan penunjuk HG3 boleh diabaikan.

Penggulungan pengubah T1 dililit dengan wayar PELSHO 0,15 pada bingkai dengan diameter 8 mm dengan pemangkas ferit (600NN) dengan diameter 6 mm. Panjang penggulungan - 20 mm. Belitan I mengandungi 80 pusingan dengan ketuk dari tengah, belitan II - 160 pusingan. Pengubah T2 dibuat pada cincin ferit (3000NM) bersaiz K16X10X4,5. Belitan I mengandungi 2X 180 lilitan wayar PEV-2, 0,12, belitan 11-16 lilitan wayar PEV-2, 0,39. Gegelung L1 (1500 lilitan wayar PEV-2 0,07) dililit di antara pipi pada bingkai dengan diameter 6 mm diperbuat daripada kaca organik. Diameter pipi ialah 15, jarak antara mereka ialah 9 mm. Trimmer - dari litar magnet berperisai SB-1a yang diperbuat daripada besi karbonil.

Penderia pemancar ultrasonik pembunyi gema dibuat berdasarkan plat bulat dengan diameter 40 dan ketebalan 10 mm dari barium titanate. Wayar plumbum nipis (diameter 0,2 mm) dipateri pada satah bersalut peraknya dengan aloi Wood. Sensor dipasang dalam cawan aluminium dari kapasitor oksida dengan diameter 45 ... 50 mm (ketinggian - 23 ... 25 mm - dinyatakan semasa pemasangan). Di tengah bahagian bawah kaca, lubang digerudi untuk pemasangan, di mana kabel sepaksi (RK-75-4-16, panjang 1 ... 2,5 m) akan masuk, menyambungkan sensor dengan pembunyi gema . Plat sensor dilekatkan dengan gam 88-N pada cakera getah mikroporous lembut setebal 10 mm.

Semasa pemasangan, jalinan kabel dipateri pada pemasangan, konduktor pusat - ke output lapisan sensor yang dilekatkan pada cakera getah, keluaran lapisan lain - pada jalinan kabel. Selepas itu, cakera dengan plat ditolak ke dalam kaca, menghantar kabel ke dalam lubang pemasangan, dan pemasangan dipasang dengan kacang. Permukaan plat titanium-nat hendaklah didalamkan ke dalam kaca 2 mm di bawah tepinya. Kaca dipasang dengan ketat secara menegak dan dituangkan ke tepi dengan epoksi. Selepas resin mengeras, permukaan sensor dikisar dengan kertas pasir berbutir halus sehingga satah licin diperolehi. Pateri pasangan penyambung XI ke hujung kabel yang bebas.

Untuk mewujudkan pembunyi gema, anda memerlukan osiloskop, meter frekuensi digital dan bekalan kuasa 9 V. Menghidupkan kuasa, semak kebolehkendalian peranti pengiraan: jika ia berfungsi, maka penunjuk harus memaparkan nombor 88,8. Apabila anda menekan butang SB1, nombor rawak akan muncul, yang, dengan ketibaan nadi jam seterusnya, sekali lagi harus digantikan dengan nombor 88,8.

Seterusnya, sediakan pemancar. Untuk melakukan ini, penderia disambungkan kepada pembunyi gema, dan osiloskop yang beroperasi dalam mod sapu siap sedia disambungkan kepada penggulungan 11 pengubah T1. Pada skrin osiloskop dengan ketibaan setiap nadi jam, nadi dengan pengisian RF akan muncul. Perapi pengubah T1 (jika perlu, pilih kapasitor C10) mencapai amplitud maksimum nadi, yang sepatutnya sekurang-kurangnya 70 V.

Peringkat seterusnya ialah penubuhan penjana nadi frekuensi teladan. Untuk melakukan ini, meter frekuensi melalui perintang dengan rintangan 5,1 kOhm disambungkan ke pin 4 litar mikro DD1. Pada frekuensi 7500 Hz, penjana ditala dengan pemangkas gegelung L1. Jika pada masa yang sama perapi mengambil kedudukan jauh dari purata, kapasitor C18 dipilih.

Penerima (serta modulator) ditala paling baik untuk gema seperti yang diterangkan dalam [I]. Untuk melakukan ini, sensor dipasang dengan gelang getah ke dinding akhir kotak plastik dengan dimensi 300x100x100 mm (untuk menghapuskan jurang udara antara sensor dan dinding, ia dilincirkan dengan jeli petroleum teknikal). Kemudian kotak itu diisi dengan air, diod VD3 dikeluarkan dari penerima dan osiloskop disambungkan ke output penerima. Kriteria untuk tetapan penerima yang betul, modulator pemancar, serta kualiti penderia ultrasonik ialah bilangan isyarat gema yang diperhatikan pada skrin, hasil daripada pantulan berbilang denyutan ultrasonik dari dinding hujung kotak. Untuk meningkatkan bilangan denyutan yang boleh dilihat, perintang R2 dan R7 dipilih dalam penerima, kapasitor C13 dalam modulator pemancar dan kedudukan perapi pengubah T1 diubah.

Untuk melaraskan peranti lengah hidupkan penerima, diod VD3 dipateri di tempatnya, perintang R18 digantikan dengan pembolehubah (rintangan 10 kOhm) dan dengan bantuannya dua isyarat gema pertama hilang pada skrin osiloskop. Setelah mengukur rintangan bahagian pengenalan perintang berubah, ia digantikan dengan pemalar rintangan yang sama. Selepas penalaan, bilangan isyarat gema pada skrin osiloskop hendaklah sekurang-kurangnya 20.

Untuk mengukur kedalaman takungan, sebaiknya pasangkan sensor pada terapung supaya bahagian bawahnya direndam dalam air sebanyak 10 ... 20 mm. Anda boleh memasang sensor pada tiang, yang dengannya ia direndam dalam air untuk masa yang singkat, sambil mengukur kedalaman. Apabila menggunakan pembunyi gema dalam bot aluminium berdasar rata untuk mengukur kedalaman cetek (sehingga 2 m), transduser boleh dilekatkan pada bahagian bawah di dalam bot.

Kesimpulannya, perlu diingatkan bahawa pada hari yang cerah, kecerahan penunjuk digital mungkin tidak mencukupi. Ia boleh ditingkatkan dengan menggantikan bateri Korund (Krona) dengan sumber kuasa dengan voltan lebih tinggi sedikit, contohnya, bateri yang terdiri daripada lapan bateri D-0,25 (ini tidak memerlukan sebarang perubahan dalam litar dan reka bentuk peranti ).

Kesusasteraan

  1. Bokitko V., Bokitko D. Bunyi gema mudah alih - Radio. 1981. No 10, hlm. 23-25.
  2. Vinogradov Yu. Penukar untuk penunjuk kuasa - Radio, 1984, No. 4. hlm. 55.

Pengarang:V. Voitshekhovich, V. Fedorov; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian Rumah, rumah tangga, hobi.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Cinta untuk kopi adalah genetik 26.08.2016

Penyelidik di Universiti Edinburgh di UK mendapati bahawa orang yang mempunyai mutasi DNA dalam gen PDSS2 cenderung untuk minum kurang kopi berbanding mereka yang tidak mengalami mutasi. Menurut saintis, ini disebabkan oleh fakta bahawa gen yang bermutasi melambatkan pemprosesan kafein oleh badan dan mengekalkan kesan kopi untuk tempoh yang lebih lama.

Para saintis mengkaji susunan genetik 370 orang yang tinggal di sebuah kampung kecil di selatan Itali dan membandingkannya dengan DNA 843 orang dari kampung di timur laut negara itu. Di samping itu, setiap daripada mereka ditanya berapa banyak kopi yang mereka minum setiap hari.

Ternyata orang yang mempunyai PDSS2 bermutasi minum secara purata satu cawan kopi kurang daripada yang lain. Eksperimen yang sama, yang dijalankan dengan 1731 orang di Belanda, memberikan hasil yang sama, cuma perbezaan dalam penggunaan adalah sedikit. Para saintis menjelaskan jurang ini dengan bahagian kopi yang berbeza yang diterima di setiap negara: di Itali ini adalah cawan kecil, di Belanda mereka besar, dengan kandungan kafein yang lebih tinggi.

"Kajian itu mengesahkan idea bahawa genetik memainkan peranan yang sangat penting dalam tabiat dan gaya hidup harian kita, dan memahami ini akan membantu kita bukan sahaja memahami bagaimana orang berkelakuan, tetapi juga mengapa mereka melakukannya, " kata saintis.

Dalam kajian yang lebih besar yang dijalankan pada 2014, saintis meneliti DNA lebih daripada 120000 orang dan mendapati bahawa gen bermutasi membantu orang menyesuaikan jumlah kopi yang mereka minum berdasarkan seberapa cekap badan mereka dapat memetabolismekan kafein - untuk kesan kopi yang optimum.

Berita menarik lain:

▪ Fikiran orang tua akan diselamatkan oleh permainan komputer

▪ Produk nano boleh berbahaya

▪ LM26LV - sensor suhu voltan rendah / suis suhu

▪ Sayap Slug

▪ Makanan daripada serangga akan mewujudkan pertanian bebas sisa

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian Arahan Operasi tapak. Pemilihan artikel

▪ Artikel Vestal. Ungkapan popular

▪ artikel Mengapa orang pengsan? Jawapan terperinci

▪ Perkara Concierge. Deskripsi kerja

▪ artikel Tolok aras elektronik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Electrocoward. eksperimen fizikal

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