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 panggilan radio peribadi untuk julat 148...174 MHz. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / penerimaan radio

Komen artikel Komen artikel

Sistem panggilan radio peribadi direka untuk mengatur rangkaian penghantaran dalam organisasi, perusahaan perindustrian, pembinaan, kawasan kediaman, dsb. Sistem ini menyediakan: pemberitahuan segera kakitangan dalam kawasan perkhidmatan; panggilan individu kepada sehingga 100 ribu pelanggan dan penghantaran maklumat alfanumerik kepada mereka (contohnya, nombor telefon untuk dihubungi), dipaparkan pada penunjuk LCD alfanumerik 8 digit bagi penerima boleh pakai; penggera panggilan boleh didengar; mengingati mesej terakhir yang diterima; penghantaran mesej suara. Sistem ini mengandungi pemancar pegun dengan AFU, panel kawalan penghantar berdasarkan komputer peribadi, penerima boleh pakai dan pengecas untuk penerima boleh pakai.

Penerima paging yang ditunjukkan dalam Rajah 1 direka bentuk untuk beroperasi pada 150,741 MHz. Kehadiran dalam penerima penunjuk aksara digital 8-bit pada kristal cecair memungkinkan untuk mencipta sistem panggilan radio berasaskan pelbagai konfigurasi, liputan dan kemakluman [1]. Penyelesaian konstruktif dan litar penerima adalah sangat fleksibel dan mudah disesuaikan dengan keperluan pengguna. Penerima terdiri daripada dua bahagian yang agak bebas - penerima radio dan peranti penyahkod. Penerima radio dibuat pada 9 transistor VT1 ... VT9 dan satu cip D1 mengikut litar superheterodyne dengan penukaran frekuensi dua kali dan penggunaan pengayun tempatan kuarza tunggal.

Penerima paging untuk jalur 148...174 MHz
(klik untuk memperbesar)

Mari kita pertimbangkan operasi penerima radio. Isyarat yang diterima pada antena terbina dalam WA1, melalui litar antena LI, C2, C3, disalurkan kepada input penguat frekuensi tinggi litar tunggal yang dibuat pada transistor VT3, kearuhan L2 dan kapasitor C7, C8, C9. Pengadun pertama (transistor VT4) mencampurkan isyarat (Fc) yang diambil dari litar UHF dan isyarat daripada output pengganda frekuensi. Pengganda, dipasang pada transistor VT5, induktor L3, L4 dan kapasitor C10...C13, menggandakan frekuensi (Fg) pengayun kuarza (VT6, BQ1). Beban pengadun pertama ialah penapis litar dua L5, L6, C15...C18, C21, C22, ditala kepada kekerapan perbezaan Fpchv = Fc-2Fg, dari outputnya, melalui peringkat penampan pada transistor VT8 , isyarat yang ditukar dibekalkan kepada input litar mikro DA1.

Cip DA1 (K174XA26) ialah laluan ekonomi sejagat untuk memproses isyarat FM dengan frekuensi perantaraan yang rendah dan dalam kes ini melaksanakan fungsi pengadun frekuensi kedua, penguat mengehad dan demodulator frekuensi. Pengadun kedua adalah seimbang, ia menukar isyarat RPCH ke dalam frekuensi RPCH, yang mana salah satu inputnya (pin 18) menerima isyarat RPCH, dan input kedua (pin 1) menerima isyarat daripada pengayun kristal. Kekerapan perbezaan Pfn=465 kHz dipilih oleh penapis piezoceramic Z1, dikuatkan dan dikesan. Litar L8, C28, R25 bertindak sebagai litar demodulator frekuensi peralihan fasa.

Pemacu dipasang pada transistor VT9, yang menukar isyarat frekuensi rendah keluaran litar mikro DA1 ke dalam urutan denyutan segi empat tepat. Ambang pembentuk dilaraskan oleh potensiometer R27.

Disebabkan kehadiran pengatur voltan yang dibuat pada transistor VT1, VT2, penerima radio kekal beroperasi apabila voltan bekalan turun kepada 4V.

Dalam penerima radio, mod halangan operasi peringkat transistor [2] digunakan secara meluas, intipatinya ialah bekalan siri unsur aktif, yang boleh menjimatkan penggunaan semasa dengan ketara berbanding bekalan selari tradisional.

Semua elemen penerima radio, bersama-sama dengan antena terbina dalam, diletakkan pada papan litar bercetak berukuran 75 x 50 mm.

Ciri-ciri utama penerima radio diberikan dalam jadual.1.

Jadual 1

Mp/p Nama parameter Norm Nota
1 Julat frekuensi, MHz 148...174 MHz
2 Arus penggunaan, mA tidak lebih daripada 7 bekalan kuasa=5V
3 Kepekaan daripada input litar antena, μV tidak lebih daripada 0,25 pada S/N=20dB

Jadual 2

Kodgram pertama Kodgram kedua Kodgram ketiga
Pakej segerak perkataan kod Pakej segerak perkataan kod Pakej segerak perkataan kod
alamat Separuh pertama maklumat Separuh kedua maklumat

Pada input penyahkod, dibuat pada matriks LSI KR1806XM1-584 [3], daripada output penerima radio LF, mesej diterima dalam bentuk yang ditunjukkan dalam Jadual 2. Codegram pertama mengandungi alamat, dan yang kedua dan ketiga mengandungi maklumat.

Penerima paging untuk jalur 148...174 MHz
(klik untuk memperbesar)

Peranti penyahkodan penerima paging, litar elektrik yang ditunjukkan dalam Rajah 2, dibuat pada 9 litar mikro. Dalam keadaan awal, penyahkod berada dalam mod menerima denyutan panggilan (PV). Jika alamat yang terkandung dalam kodgram pertama bertepatan dengan alamat berwayar pada input AD1 ... AD24, isyarat CGP menghidupkan isyarat bunyi panggilan (D2.2, D2.3, D6.2, HA1) dan Penyahkod D3 ditukar kepada mod penerimaan TKI. Separuh pertama maklumat yang diterima (kodgram kedua) dinyahkod, dan isyarat CGP kedua memulakan skema untuk rakaman maklumat berurutan dalam daftar pengguna (D1.3, D1.4, D4.4, D6.3, D6.4 .7, D33). Litar maklumat: pin 3 cip D3 - pin 9 cip DXNUMX.

Daftar pengguna terletak dalam cip kawalan penunjuk khusus D9 (MBIS K1515ХМ1-560). Separuh kedua maklumat diterima dalam kodogram ketiga dan ditulis semula ke dalam daftar pengguna dengan cara yang sama seperti separuh pertama maklumat.

Kaunter (D5.2, D8.1, D8.2) membenarkan menulis maklumat kepada daftar pengguna dan melarang menulis alamat apabila mesej diulang.

Rajah 3 menunjukkan rajah pemasaan beberapa isyarat.

Penerima paging untuk jalur 148...174 MHz

Penunjuk aksara digital lapan digit HL1 membolehkan anda memaparkan sebarang nombor dalam julat dari 00000000 hingga 99999999 dan mana-mana (satu daripada lapan) aksara mnemonik. Selepas melihat maklumat yang diterima, menekan butang RESET (SB1) memadam maklumat yang ada dalam daftar pengguna (D9) dan penyahkod D3 ditukar kepada mod penerimaan IW asal.

Penjana jam rujukan dibuat pada litar mikro Dl.1, D1.2 dan resonator kuarza BQ1.

Peranti penyahkodan, bersama-sama dengan penunjuk, diletakkan pada papan litar bercetak 75 x 50 mm.

Dimensi keseluruhan penerima paging tidak melebihi 120 x 57 x 24 mm.

Kesusasteraan

1. Tulyakov Yu.M. Sistem panggilan radio peribadi. - M.: Radio dan komunikasi, 1988.
2. Borodin V.K. Penguat Frekuensi Tinggi St USSR No. 254573.
3. N. Shevchenko. Litar bersepadu KR 1806ХМ 1 -584. Radio amatur. -1995. - No. 2. - P.48 No. 3. - P.47.; No 4. - P.45.

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

Wanita dalam sukan akan mengatasi lelaki pada tahun 2156 02.02.2005

Andrew Tatham dari Universiti Oxford (England) menganalisis data mengenai rekod dunia untuk lelaki dan wanita dalam 1900 meter di Sukan Olimpik dari 2004 hingga XNUMX.

Wanita telah menyertai sukan ini hanya sejak 1908, tetapi jurang antara mereka dan lelaki semakin mengecil. Jika anda mengekstrapolasi daripada trend yang diperhatikan, ternyata pada Sukan Olimpik 2156, seorang wanita akan menjadi juara dunia dalam sukan pecut. Dia akan menunjukkan keputusan 8,079 saat pada jarak seratus meter, dan pesaing lelaki - 8,098 saat.

Tatham sendiri mengakui bahawa pengiraannya agak panjang, tetapi menekankan bahawa pertumbuhan rekod wanita selama hampir seratus tahun adalah linear yang mengejutkan.

Berita menarik lain:

▪ Cara baharu untuk menjana elektrik

▪ Menangkap metana dari udara dengan zeolit

▪ Meja pintar Meja Lumina

▪ Berapa banyak komputer di dunia

▪ Perangkap untuk cahaya

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Ensiklopedia besar untuk kanak-kanak dan orang dewasa. Pemilihan artikel

▪ artikel Menjauhi kejahatan dan berbuat baik. Ungkapan popular

▪ artikel Kepada siapa mereka menyerahkan monumen itu kepada Lenin di Odessa supaya tidak membongkarnya? Jawapan terperinci

▪ Artikel Boldo. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Cologne. Resipi dan petua mudah

▪ artikel Rahsia telefon Sony. 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