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

Offset automatik dalam pengadun. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / penerimaan radio

Komen artikel Komen artikel

Pengadun berdasarkan diod belakang ke belakang [1] membolehkan kepekaan tinggi dan imuniti bunyi bagi penerima penukaran langsung dan paras voltan pengayun tempatan yang rendah pada input antena. Walau bagaimanapun, pengadun sedemikian mempunyai kelemahan - ia memerlukan pemilihan voltan pengayun tempatan yang tepat. Hakikatnya ialah untuk mendapatkan pekali penghantaran maksimum pengadun, diod mesti dibuka hanya pada puncak voltan heterodina Uhet (Rajah 1), dan kitaran tugas t/T denyutan semasa iд melalui diod hendaklah lebih kurang 0,5. Jika pengadun menggunakan diod silikon dengan voltan cutoff Uotc sama dengan 0,5 V, maka amplitud voltan heterodina hendaklah 0,6...0,75 V. Pada nilai yang lebih rendah, diod akan ditutup secara praktikal, dan pada nilai yang lebih tinggi ia hampir selalu ditutup.terbuka. Dalam kedua-dua kes, pekali penghantaran pengadun berkurangan.

Offset automatik dalam pengadun
Rajah 1

Kelemahan di atas boleh dihapuskan dengan memasukkan litar pincang automatik ke dalam pengadun, yang, apabila voltan pengayun tempatan berubah, akan turut menukar voltan potong diod, dengan itu mengekalkan kitaran tugas berterusan denyutan semasa melalui diod. Litar pembancuh yang diubah suai ditunjukkan dalam Rajah 2. Untuk meningkatkan simetri pengadun, dua lagi diod V3, V4 yang disambungkan dalam mod selari belakang ke belakang telah ditambah kepadanya, dan litar pincang automatik R1C1 dimasukkan ke dalam pepenjuru jambatan yang terhasil. Pemalar masa rantai R1C1 mestilah lebih besar daripada tempoh frekuensi audio yang dihasilkan semula paling rendah, jika tidak, voltan pencampuran akan "dimodulasi" oleh isyarat keluaran.

Offset automatik dalam pengadun
Rajah 2

Nadi semasa melalui diod V1 dan V4 semasa separuh kitaran positif voltan pengayun tempatan, dan melalui V2 dan V3 semasa separuh kitaran negatif. Dalam kedua-dua kes, denyutan ini menyebabkan voltan pencampuran pada elemen R1, C1, berkadar dengan amplitud isyarat pengayun tempatan.

Pengadun yang diterangkan boleh dipertingkatkan sedikit (Rajah 3) dengan menyambungkan sumber isyarat dan beban ke titik tengah gegelung komunikasi (L2) dan titik tengah litar campuran automatik, masing-masing. Dalam kes ini, sambungan antara pengayun tempatan dan litar isyarat sangat lemah, kerana ia termasuk dalam pepenjuru berbeza jambatan seimbang.

Offset automatik dalam pengadun
Rajah 3

Isyarat input daripada pili gegelung litar L1C2, ditala kepada frekuensi isyarat, disalurkan ke titik tengah gegelung gandingan L2. Gegelung L3 mungkin gegelung gelung pengayun tempatan yang ditala kepada frekuensi yang sama dengan separuh frekuensi isyarat. Jika pengayun tempatan mempunyai peringkat penampan, gegelung L2 dan L3 boleh berfungsi sebagai belitan pengubah frekuensi tinggi yang dililit pada gelang ferit. Untuk voltan pengayun tempatan, diod pengadun V1 - V4 membentuk penerus jambatan, dan voltan pincang diperuntukkan kepada litar RIC4C5. Isyarat frekuensi rendah diambil dari titik sambungan kapasitor litar pincang dan pergi ke penapis laluan rendah L4C6C7 dengan frekuensi potong 3 kHz dan kemudian ke penguat laluan rendah. Oleh kerana tiada komponen voltan malar pada output pengadun, kapasitor gandingan pada input penguat frekuensi rendah tidak diperlukan.

Kedua-dua litar pembancuh (Rajah 2 dan 3) telah diuji dalam penerima penukaran langsung pada julat 80 m [2]. Ternyata kedua-dua diod silikon dan germanium sesuai untuk pengadun auto-bias dan memberikan hasil yang hampir sama. Anda boleh menggunakan diod (disenaraikan daripada yang paling teruk kepada yang terbaik) D18, D20, D101-D105, D219-D223, D2, D9, D311, KD503, KDS523, KD514.

Pengukuran parameter pengadun menunjukkan bahawa pekali penghantarannya kekal sama (sensitiviti penerima - 1,5 μV - tidak berubah). Kepekaan penerima kekal hampir sama apabila amplitud voltan pengayun tempatan berubah dari 1 hingga 4,5 V (ia dikawal antara terminal ekstrem gegelung L2). Pengecilan isyarat pengayun tempatan 1,75 MHz pada paip gegelung L1 ialah 54 dB. Penindasan tambahan isyarat pengayun tempatan berlaku dalam litar input. Pengecilan isyarat AM yang mengganggu melebihi 80 dB - isyarat AM dengan amplitud 0,1 V pada kedalaman modulasi 30% dan detuning ± 50 kHz memberikan voltan yang sama pada output penerima sebagai isyarat berguna dengan amplitud 7 μV.

Kesusasteraan:

1. V. Polyakov. Pengadun penerima penukaran langsung - "Radio". 1976, No. 12 dari 18-19
2. V. Polyakov. Penerima penukaran langsung. Radio 1977 No 11, hlm. 53-55 Radio No 3 1979, hlm.24

Pengarang: V. Polyakov (RA3AAE), Moscow; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian penerimaan radio.

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

Bateri kekal berdasarkan nanodiamonds dan sisa radioaktif 03.12.2016

Ahli fizik dan ahli kimia di Universiti Bristol telah mencipta prototaip bateri "kekal", yang terdiri daripada berlian tiruan dan sisa radioaktif. Para saintis meletakkan bahan radioaktif di dalam berlian sintetik, yang memungkinkan untuk menjana elektrik. Menurut pembangun, sel bahan api ini tidak mengeluarkan bahan berbahaya, tidak mempunyai bahagian yang bergerak dan tidak memerlukan penyelenggaraan. Pada masa yang sama, bateri ini dapat menyelesaikan masalah pelupusan sisa nuklear.

Pada pembentangan pembangunan baru, prototaip bateri telah dibentangkan, di mana nikel-63 digunakan. Pada masa yang sama, dilaporkan bahawa penggunaan karbon-14 juga dirancang untuk meningkatkan kecekapan. Bahan ini terdapat dalam rod grafit yang digunakan dalam loji kuasa nuklear dan reaktor nuklear.

Karbon-14 digunakan kerana ciri-ciri nuklida radioaktif ini menjadikannya benar-benar selamat apabila diletakkan di dalam berlian.

Pakar mengatakan bahawa bateri sedemikian boleh bertahan 5730 tahun. Selepas itu, caj mereka akan dikurangkan separuh.

Berita menarik lain:

▪ Relau untuk pencinta radio

▪ Jubah halimunan untuk panel solar

▪ Sebuah lautan boleh bersembunyi di bawah permukaan bulan Pluto

▪ Xenon berkelip untuk peranti mudah alih

▪ Komputer jantung

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Parameter komponen radio. Pemilihan artikel

▪ artikel Cross the Rubicon. Ungkapan popular

▪ artikel Bagaimana getah tiruan dibuat? Jawapan terperinci

▪ pasal Stalnik membajak. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Stesen cuaca rumah. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Mengenai tanda maklumat pada talian kuasa. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

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