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

Skala penalaan digital untuk penerima radio VHF. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / penerimaan radio

Komen artikel Komen artikel

Anda menerima stesen radio yang menarik dan, mungkin, sebelum ini tidak diketahui pada penerima kegemaran anda. Sememangnya, anda mahu mengingati tetapan. Tetapi inilah masalahnya - penerima anda mempunyai skala linear yang sangat biasa dengan penunjuk "berjalan", kononnya kekerapan penalaan. Tidak, ia tidak menunjukkan kepada anda sebarang kekerapan - paling baik, kedudukan relatif tetapan penalaan sepanjang skala. Agak sukar untuk mengingati kedudukan tepat penunjuk, dan adalah mustahil untuk menentukan stesen radio, walaupun dengan senarai jadual gelombang yang tersedia. Alangkah baiknya untuk melihat nilai berangka biasa bagi kekerapan semasa penalaan - semua masalah segera dibuang! Kami menawarkan anda peluang ini.

Malah, peranti yang dicadangkan dibezakan daripada kebanyakan peranti yang serupa dengan ketiadaan mikropengawal dan mikropemproses yang memerlukan proses pengaturcaraan intensif buruh.

Litar ini dibangunkan untuk penerima radio VHF dengan julat 65...73 MHz. Resolusi frekuensi penalaan ialah 10 kHz. Maklumat dipaparkan pada penunjuk LCD empat digit.

Gambar rajah litar peranti pembahagi pra-frekuensi (PDF) ditunjukkan dalam Rajah. 1, dan peranti pengukur frekuensi - dalam Rajah. 2.

Skala penalaan radio VHF digital

Skala penalaan radio VHF digital
(klik untuk memperbesar)

TFC berkelajuan tinggi membahagikan frekuensi pengayun tempatan penerima sebanyak 100. Seterusnya, isyarat dengan amplitud kira-kira 5 V disalurkan kepada input pembentuk nadi segi empat tepat pada cip DD1 (Rajah 2). Amplitud denyutan ini ialah 9 V. Dari keluaran pembentuk, denyutan segi empat tepat digunakan pada input pembahagi sebanyak 100, dibuat pada litar mikro DD2 dan DD3.

Cip DD4 mengandungi penjana dengan penstabilan frekuensi kuarza, yang diperlukan untuk membentuk tempoh pengukuran (1 s) dan frekuensi 64 Hz untuk penyahkod gating dan mengujakan LCD. Dengan penurunan voltan positif pada pin 5 pembilang DD4, litar pembezaan R5C4 menjana nadi rakaman keadaan daripada output pembilang atas/bawah DD6-DD9 kepada penyahkod DD10-DD13, masing-masing. Selepas tempoh masa yang ditentukan oleh litar lengah R6, C5, DD5.1, litar pembezaan R7C6 menjana nadi tulis ke pembilang daripada input pemuatan selari yang terakhir. Dalam kes ini, penurunan voltan negatif pada output elemen DD5.2 menetapkan pencetus RS pada elemen DD5.3 dan DD5.4 kepada keadaan di mana tahap log.6 terbentuk pada input kawalan arah mengira DD9-DD0 . Akibatnya, pembilang berfungsi untuk menolak nilai frekuensi perantaraan. Proses mengira untuk penolakan IF, dan kemudian, selepas limpahan, untuk penambahan berlaku dalam satu tempoh pengukuran. Akibatnya, penunjuk memaparkan kekerapan penalaan penerima radio.

Nilai IF boleh dipilih kepada mana-mana nilai. Ia bergantung pada keadaan input pemuatan selari pembilang DD6-DD9. Dalam peranti ini, nilai IF dipilih menjadi 10,7 MHz (nilai ini terdapat dalam kebanyakan penerima moden). Apabila semua input beban selari berada dalam keadaan sifar, peranti beroperasi dengan mod meter frekuensi JIKA sifar. Mari kita anggap bahawa frekuensi pengayun tempatan ialah 80 MHz, maka penerima akan ditala kepada frekuensi 69,3 MHz (80 - 10,7 = 69,3). Dalam kes ini, pada pin 12 cip DD3 frekuensi ialah 8000 Hz. Selepas merekodkan maklumat ke dalam pembilang DD6-DD9 dan menetapkan tahap log.10 pada pin mereka 0, dengan setiap nadi kekutuban positif pada pin mereka 15, mereka mula mengurangkan keadaan mereka sebanyak satu. Selepas ketibaan nadi ke-1070, pembilang DD6-DD9 ditetapkan kepada sifar. Penurunan voltan negatif yang terhasil pada output pemindahan pembilang DD9 menukar pencetus RS ke keadaan bertentangan, di mana input kawalan arah pengiraan berada pada tahap log. 1, jadi keadaan kaunter bertambah satu.

Seperti yang dinyatakan di atas, kekerapan pada input pengiraan ialah 8000 Hz, dan tempoh tempoh pengukuran ialah 1 s. Ini bermakna terdapat 8000 denyutan dalam satu tempoh pengukuran. Dalam tempoh ini, 1070 daripadanya pembilang berfungsi pada penolakan kepada keadaan sifar, dan kemudian baki 6930 nadi berfungsi pada penambahan. Oleh kerana pin 9 pembilang DD6-DD9 mempunyai tahap log 0, pembilang berfungsi untuk kedua-dua penolakan dan penambahan dalam mod perpuluhan. Oleh itu, pada penghujung tempoh pengukuran, kaunter berada dalam keadaan 6930, yang direkodkan dalam penyahkod dalam kod tujuh segmen dan, dipaparkan pada penunjuk, disimpan sehingga penghujung pengukuran seterusnya. Kapasitor C7 menghalang pencetus palsu bagi pencetus RS.

Peranti dipasang pada dua papan litar bercetak yang diperbuat daripada gentian kaca kerajang dua muka dan diletakkan di dalam skrin yang diperbuat daripada kepingan tembaga yang disambungkan ke wayar biasa. Penunjuk LCI 5-4/8 dipasang pada bahagian atas litar mikro DD10-DD13.

Ia juga mungkin menggunakan pemasangan yang dipasang di dinding. Sekiranya tiada LCD, anda boleh menggunakan penunjuk LED atau pendarfluor, tetapi dalam kes ini arus yang digunakan oleh peranti akan meningkat dengan ketara. Dengan penunjuk IZHTs5-4/8, penggunaan semasa daripada bekalan kuasa melalui bas +9 V ialah kira-kira 35 mA. Jika penunjuk LED mempunyai anod sepunya, maka terminal 6 penyahkod hendaklah disambungkan ke bas +9 V. Jika ia mempunyai katod sepunya atau bercahaya (IV-3, IV-6), terminal 6 penyahkod hendaklah disambungkan ke bas kuasa biasa.

Voltan sinusoidal frekuensi pengayun tempatan dengan amplitud sekurang-kurangnya 0,2 V harus dibekalkan kepada input MFC. Jika bahagian dalam keadaan baik dan tiada ralat pemasangan, persediaan terdiri daripada memilih perintang R2 dalam MFC.

Dengan memilih perintang ini, adalah perlu untuk mencapai voltan +4 V pada pengumpul transistor VT1.

Peranti yang dicadangkan juga boleh digunakan dalam penerima dengan julat 88... 108 MHz. Resolusi pensampelan frekuensi dalam kes ini ialah 100 kHz. Untuk melakukan ini, dalam litar peranti adalah perlu untuk menyambungkan segmen h digit kedua ke wayar biasa dalam modul meter frekuensi dan bukannya segmen h digit ketiga. Di antara output pemacu (pin 10 elemen DD1.3) dan input pembilang DD2, anda perlu memasukkan pembahagi frekuensi lain dengan faktor pembahagian 10. Ini boleh dilakukan pada pembilang K561IE8, menghidupkannya dengan cara yang sama seperti DD2. Dalam litar MAP, kapasitansi kapasitor C4 mesti dikurangkan kepada 22 pF dan perintang dengan rintangan 33-180 Ohm mesti dipasang secara bersiri dengannya (dipilih secara eksperimen). Kriteria pemilihan adalah untuk mengekalkan voltan malar pada pengumpul transistor VT1 dalam 2,5...2,8 V ke atas keseluruhan julat frekuensi pengayun tempatan. Kepekaan MAP dalam julat 88...108 MHz ialah kira-kira 400 mV.

Peranti telah diuji dengan penerima menggunakan IF 10,7 MHz. Ujian tidak dijalankan dengan nilai IF yang lebih tinggi.

Pengarang: M. Ozolin, kampung Krasny Yar, wilayah Tomsk.

Lihat artikel lain bahagian penerimaan radio.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

<< 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

KODAK Melancarkan Kamera Digital Bersambung WIFI 27.11.2005

Kodak mengumumkan pelancaran kamera digital EasyShare One, yang didakwa syarikat itu sebagai kamera pertama di dunia yang menawarkan sambungan Wi-Fi dan dengan itu akses radio ke Internet. Jadi pemilik kamera ini akan dapat menukar foto yang diambil melalui e-mel, sambil berada dalam julat beberapa hotspot.

Ia juga dilaporkan bahawa pengguna kamera EasyShare One akan menerima langganan versi percubaan perkhidmatan T-Mobile, yang merupakan pembekal rangkaian 12 hotspot yang terletak di seluruh dunia, apabila membeli kamera ini.

Ciri teknikal kamera EasyShare One adalah seperti berikut: Matriks 4-megapiksel; zum optik 256x; 3 MB memori dalaman; Skrin sentuh pusing 640-inci (pen elektronik disokong); sokongan untuk merakam video dengan resolusi VGA (480x30) pada XNUMX bingkai sesaat; slot untuk kad pengembangan SD/MMC; modul komunikasi WiFi yang telah disebutkan dalam bentuk kad pengembangan.

Ambil perhatian bahawa modul WiFi yang disertakan hanya menyokong rangkaian radio 802.11b dan untuk mengatur komunikasi melalui rangkaian 802.11g yang lebih pantas, anda perlu membeli kad pengembangan lain. Harga kamera EasyShare One bersama kad WiFi ialah 599USD.

Berita menarik lain:

▪ Papan Kekunci Mekanikal Hexgears Hyeku F2

▪ Penawar untuk hari tua

▪ Mengapa sukar untuk tidur di tempat baru?

▪ Cip revolusioner untuk satu sen

▪ Pemacu optik mudah alih Samsung SE-218GN dan SE-208GB

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik. Pemilihan artikel

▪ artikel Kawalan nada pasif. Seni audio

▪ artikel Mengapa Dolly the Sheep digelar begitu? Jawapan terperinci

▪ pasal akar Maral. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel DRAM cip memori dinamik - sebagai kamera video. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Kaedah pengujaan RA yang berkesan. 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