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

AFC digital untuk transceiver. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Komunikasi radio awam

Komen artikel Komen artikel

Kaedah untuk menstabilkan frekuensi pengayun tempatan menggunakan meter frekuensi skala digital telah diketahui sejak sekian lama dan telah berulang kali diterangkan dalam majalah berkala, contohnya, dalam [1, 2].

Mengambil sebagai asas peranti penalaan automatik digital (DAFC) daripada [2], penulis membangunkan unit penstabilan frekuensi dan kawalan detuning GPA menggunakan skala digital daripada transceiver "CONTEST" [3]. Skala digital dibuat mengikut skema terkenal V. Krinitsky (RA9CJL) [4] dengan pengubahsuaian yang diterangkan dalam [5].

Gambarajah skematik nod AFC digital dalam mod penstabilan ditunjukkan dalam rajah.

AFC digital untuk transceiver

Pada input D (pin 7) cip DD1 (hanya satu daripada empat pencetus cip digunakan), isyarat dibekalkan daripada output pertama pembilang pesanan rendah TsSh (pin 14 cip DD11) . Penomboran pin litar mikro TsSH diberikan mengikut bahan yang diterbitkan dalam [3]. Pada input C (pin 6) DD1, nadi tulis semula daripada TsSH telah digunakan (pin 1 cip DD22). Untuk memastikan operasi yang betul bagi cip DD1 dengan isyarat asal bagi isyarat digital, tahap unit logik digunakan pada input V (pin 5) melalui perintang R1. Isyarat pada output pencetus (pin 10) litar mikro DD1 mengawal operasi suis transistor pada VT1.

Litar penyepaduan R1, C7, R1 disambungkan kepada pengumpul transistor VT8, yang membentuk voltan kawalan varicap, yang disalurkan kepada varicap VD2.2 melalui kenalan suis SA2 dan penapis penyahgandingan RF C15R3C16R2. Kuasa dibekalkan kepada pengumpul transistor VT1 melalui kenalan suis SA2.1, LED HL2 dan perintang R6. LED HL2, penunjuk mod penstabilan, semasa operasi normal sistem harus berkelip dengan tempoh 4 ... 15 s. Skim ini memungkinkan untuk mendapatkan grid frekuensi stabil transceiver GPA dengan resolusi 200 Hz. Operasi nod di atas diterangkan dengan lebih terperinci dalam [2].

Apabila mod penstabilan dimatikan, voltan bekalan melalui kenalan SA2.1 dibekalkan kepada pembahagi R3R4 dan kenalan suis SA1.1 (menghidupkan petunjuk mod nyahtala).

Dari titik tengah pembahagi R3R4, voltan dibekalkan melalui diod VD1 ke kapasitor penyepaduan C1. Ini adalah perlu untuk mengecas kapasitor C1 dengan mod penstabilan dimatikan ke tahap di mana kekerapan GPA kekal tidak berubah selepas mod penstabilan dihidupkan. Dalam kes ini, syarat-syarat yang diperlukan akan disediakan untuk menstabilkan IPK kedua-duanya dengan peningkatan kekerapannya dan dengan penurunan. Diod VD1 menghalang nyahcas kapasitor C1 melalui pembahagi R3R4.

Suis SA1 digunakan untuk menghidupkan mod detuning, LED HL1 menandakan kemasukannya. Kawalan nyahtala hanya boleh dilakukan apabila mod penstabilan dimatikan dan dijalankan oleh perintang boleh ubah R13. K1.1 - kenalan relay arahan transceiver, yang berfungsi untuk menukar mod "penerimaan-transmisi".

Menubuhkan litar dalam mod "Penyahtulenan" terdiri daripada memilih perintang R12 supaya apabila penyahtunan dimatikan, kekerapan GPA sepadan dengan frekuensi dengan penyahtunan dihidupkan dan kedudukan tengah peluncur potensiometer R13. Perintang penalaan R9 menetapkan kebetulan frekuensi GPA semasa penerimaan dan penghantaran.

Dalam mod "Penstabilan", dengan memilih perintang R3, frekuensi pengayun tempatan dipadankan dalam mod penstabilan dan tanpanya. Operasi terakhir boleh dikawal oleh kesamaan voltan malar di persimpangan C2 dan R15. Elemen C2, R15, C3, R16 hendaklah terletak berdekatan dengan litar GPA.

Kesusasteraan

  1. Lapovok Ya. GPA sangat stabil. - Radio, 1989, No. 3, hlm. 23-25; No 7, hlm. 31.
  2. Lavrentiev G. Digital AFC dalam pengayun tempatan. - Radio, 2000, No. 6, hlm. 69.
  3. Rubtsov V. Transceiver "PERTANDINGAN". - Radio, 1999, No. 5, hlm. 16, 17.
  4. Krinitsky V. Skala digital - meter kekerapan: Sab: "Reka bentuk terbaik dari pameran amatur radio ke-31 dan ke-32". - M.: DOSAAF, 1989, hlm. 70-72.
  5. Bondarenko V. Pemodenan skala digital. - Radio amatur, 1991, No. 4, hlm. 6, 7.

Pengarang: V.Rubtsov (UN7BV), Astana, Kazakhstan

Lihat artikel lain bahagian Komunikasi radio awam.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Genetik suara: kunci kepada timbre keturunan 17.06.2023

Penyelidik telah menemui gen yang bertanggungjawab untuk nada suara anda - serak dan rendah, atau sebaliknya.

Semasa kajian itu, saintis menganalisis rakaman pertuturan hampir 13 orang dan data genetik mereka. Sekeping DNA yang dipanggil ABCC9 telah dikenal pasti yang dikaitkan dengan suara yang lebih tinggi dalam kedua-dua lelaki dan wanita. Urutan gen ABCC9 juga dikaitkan dengan kesihatan jantung.

Pakar dari syarikat Iceland Decode Genetics menekankan bahawa data mereka menunjukkan risiko masalah jantung yang lebih besar pada orang yang mempunyai nada suara yang lebih tinggi.

Kajian terdahulu telah menunjukkan bahawa lelaki dengan suara yang dalam mempunyai tahap testosteron yang lebih tinggi, bahagian atas badan yang lebih maju, dan dianggap lebih menarik dan dominan. Analisis data juga menunjukkan bahawa lelaki sedemikian menjalankan perusahaan besar.

Para penyelidik percaya bahawa kedalaman suara lelaki kemungkinan besar merupakan faktor dalam pemilihan seksual pada masa lalu. Dalam erti kata lain, lelaki dengan suara yang mendalam mempunyai lebih banyak kejayaan seksual.

Satu lagi gen, ABBC9, juga boleh menjejaskan nada suara. Ia dikaitkan dengan kerja kelenjar adrenal, yang seterusnya menghasilkan steroid yang bertukar menjadi testosteron dan hormon seks lain. Yang kedua secara langsung mempengaruhi nada suara.

Menurut pengarang kajian, gen yang bertanggungjawab untuk nada suara juga mungkin dikaitkan dengan tekanan darah tinggi dan keadaan jantung yang tidak mencukupi.

Berita menarik lain:

▪ lastik laser Marikh

▪ Pencahayaan OLED

▪ Emas mengubah cahaya titik kuantum silikon

▪ Terowong di bawah Yangtze

▪ Moidodyr untuk troli beli-belah

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Elektrik untuk pemula. Pemilihan artikel

▪ Artikel magnetoplane. Sejarah ciptaan dan pengeluaran

▪ artikel Siapa yang Mencipta Mancis? Jawapan terperinci

▪ pasal Gerudi tukul. bengkel rumah

▪ pasal Copal oil varnis. Resipi dan petua mudah

▪ pasal Tujuh dan raja bertukar tempat. 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