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

Kawalan jauh radio VHF. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / penerimaan radio

Komen artikel Komen artikel

Sama pentingnya ialah kemudahan pengguna peralatan radio, sehubungan dengan ini, minat dalam pelbagai peranti kawalan jauh tidak melemah. Di bawah ialah perihalan peranti kawalan jauh untuk penerima VHF yang membolehkan anda menukar frekuensi penerimaan yang telah ditetapkan dan melaraskan kelantangan bunyi. Peranti ini sesuai untuk mana-mana radio dengan penalaan elektronik dan kawalan kelantangan elektronik.

Peranti yang dicadangkan membenarkan kawalan jauh (melalui sinaran IR) dan butang tekan penerima VHF, yang diterangkan dalam artikel oleh M. Shikin "Penerima siaran VHF dengan penukaran frekuensi berganda"(" Radio ", 2000, No. 11, ms. 18-20).

Skim panel kawalan ditunjukkan dalam rajah. 1. Ia dibuat mengikut skema penjana nadi nombor. Apabila salah satu butang SB1 - SB4 ditekan, diod pemancar inframerah VD2 dan VD3 menghantar letusan denyutan, tempoh pengulangan yang bergantung pada pemalar masa litar R1C1 (kira-kira 0,5 s). Kekerapan pengisian nadi adalah kira-kira 5 kHz (bergantung pada pemalar masa litar R3C2), kitaran tugas adalah hampir 2 (meander), bilangan denyutan dalam pek adalah dari 5 hingga 8 (bergantung pada butang mana pada alat kawalan jauh ditekan).

Kawalan jauh radio VHF

Apabila butang tidak ditekan, voltan bekalan digunakan pada input elemen DD1.2 melalui perintang R2, jadi output elemen akan menjadi rendah, menghalang operasi penjana jam yang dipasang pada elemen DD1.3 dan DD1.4. Dalam kes ini, output elemen DD1.4 akan menjadi tinggi. Oleh itu, transistor VT1 ditutup dan tiada arus mengalir melalui diod kajian. Arus yang diambil daripada bekalan kuasa dalam mod ini tidak melebihi beberapa ratus mikroampere.

Apabila anda menekan butang, tahap tinggi pada output unsur DD1.2 membawa kepada pembukaan diod VD1 dan nyahcas pantas kapasitor C1. Elemen DD1.1 menyongsangkan isyarat, dan tahap rendah muncul pada input R pembilang DD2 (pin 15), membenarkan pengiraan denyutan yang datang daripada output penjana jam (elemen DD1.4) ke input CN ( pin 14) kaunter DD2. Pada masa yang sama, tahap tinggi pada output elemen DD1.2 membolehkan operasi penjana jam pada elemen DD1.3 dan DD1.4.

Selepas penjanaan denyutan, bilangan yang bergantung pada butang yang ditekan, tahap tinggi muncul pada output yang sepadan dengan kaunter DD2. Tahap rendah pada output elemen DD1.2 menghentikan penjana jam. Dalam kes ini, transistor VT1 ditutup dan diod VD2 dan VD3 berhenti memancarkan. Tempoh mesej yang dihantar ialah 1 ... 1,6 ms (pada frekuensi penjana 5 kHz).

Selepas kira-kira 0,5 s diperlukan untuk mengecas kapasitor C1 melalui perintang R1, penurunan voltan positif pada output elemen DD1.1 menetapkan semula pembilang DD2, dan jika mana-mana butang ditekan, penjana mengeluarkan diod pemancar IR siri denyutan seterusnya, bilangannya bergantung pada bilangan butang yang dipegang (bilangan denyutan = nombor butang + 4). Butang SB1 dan SB2 digunakan untuk mengawal kelantangan, dan butang SB3 dan SB4 digunakan untuk menukar program.

Alat kawalan jauh menerima kuasa daripada bateri Krona atau serupa, dengan EMF 9 V.

Gambar rajah penerima IR dengan penyahkod ditunjukkan dalam rajah. 2. Penguat dipasang pada cip DA1, yang menukar denyutan arus yang teruja dalam fotodiod VD1 di bawah pengaruh pancaran IR alat kawalan jauh kepada denyutan voltan, amplitud yang mencukupi untuk mengawal terus litar mikro digital.

Kawalan jauh radio VHF
(klik untuk memperbesar)

Apabila letusan denyutan pertama diterima daripada alat kawalan jauh, kaunter DD2 mengira bilangan denyutan yang diterima dan tahap tinggi muncul pada output yang sepadan. Menukar program hanya mungkin apabila tujuh atau lapan denyutan diterima, kerana hanya dalam kes ini, selepas 10 ms (pemalar masa litar R3C7) selepas nadi pertama tiba, penurunan voltan positif muncul pada input pengiraan litar mikro DD4 (pin 15), dan pada input pemindahan (pin 5) DD4 - tahap rendah.

Setelah menerima pek dengan bilangan denyutan bersamaan dengan tujuh, pada saat menukar kaunter DD4, outputnya 10 akan menjadi rendah. Oleh itu, keadaan pembilang DD4 berkurangan satu setiap 0 5 s dengan ketibaan letupan denyutan seterusnya. Jika terdapat lapan denyutan dalam letusan, maka keadaan pembilang DD4 juga meningkat satu.

Setelah menerima pecahan dengan bilangan denyutan lima dan enam, keadaan pembilang DD4 tidak berubah, kerana pada saat tindakan pada input pengiraannya, denyutan polariti positif pada input pemindahannya adalah tinggi. Dari saat letupan denyutan tiba, penggetar tunggal pada elemen DD1.1 dan DD1.2 menghasilkan penurunan voltan negatif kira-kira 1.1 s pada output elemen DD0,3, selepas itu litar pembezaan R4C5 menjana tetapan semula nadi untuk pembilang DD2, dan ia bersedia untuk mengira denyutan dalam letusan berikutan kira-kira 0,2 s.

Penyahkod DD6 dengan penunjuk HG1 memaparkan nombor program yang dipilih (0-9) dalam kod tujuh segmen. Penyahkod DD7 memilih elemen penalaan tetap - perintang pembolehubah R10-R19, voltan yang disalurkan melalui pengikut pemancar pada transistor VT2 ke varicaps penerima. Pilihan program dari panel kawalan dijalankan dengan butang SB3-SB6 dengan kaedah pemuatan selari kod binari ke dalam kaunter DD4. Saluran 8 dan 9 dikhaskan dan hanya boleh diaktifkan dari alat kawalan jauh.

Kawalan kelantangan dijalankan dengan menukar rintangan saluran transistor kesan medan VT1. Apabila anda menutup yang terakhir, kelantangan meningkat, dan apabila anda membukanya, ia berkurangan. Kepada penerima yang disebutkan di atas (lihat rajahnya), longkang transistor disambungkan ke kanan (mengikut gambar rajah) keluaran perintang R13, dan R12 dikecualikan. Rintangan saluran dikawal dengan mengecas dan menyahcas kapasitor C8, disambungkan antara pintu dan sumber transistor VT1, melalui perintang R5 dengan kekunci elektronik DD5.1 ​​​​dan DD5.2. Kelantangan juga boleh dilaraskan daripada panel kawalan menggunakan butang SB1 dan SB2 yang disambungkan selari dengan kekunci elektronik.

Apabila memasang penerima IR, penguat pada cip DA1 diletakkan dalam perisai tembaga atau loyang yang disambungkan ke wayar biasa. Tiada keperluan pemasangan khas untuk elemen lain peranti kawalan jauh.

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:

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. ...>>

Mengawal objek menggunakan arus udara 04.05.2024

Perkembangan robotik terus membuka prospek baharu bagi kami dalam bidang automasi dan kawalan pelbagai objek. Baru-baru ini, saintis Finland membentangkan pendekatan inovatif untuk mengawal robot humanoid menggunakan arus udara. Kaedah ini menjanjikan untuk merevolusikan cara objek dimanipulasi dan membuka ufuk baharu dalam bidang robotik. Idea untuk mengawal objek menggunakan arus udara bukanlah perkara baru, tetapi sehingga baru-baru ini, melaksanakan konsep sedemikian masih menjadi cabaran. Penyelidik Finland telah membangunkan kaedah inovatif yang membolehkan robot memanipulasi objek menggunakan jet udara khas sebagai "jari udara". Algoritma kawalan aliran udara, yang dibangunkan oleh pasukan pakar, adalah berdasarkan kajian menyeluruh tentang pergerakan objek dalam aliran udara. Sistem kawalan jet udara, yang dijalankan menggunakan motor khas, membolehkan anda mengarahkan objek tanpa menggunakan fizikal ...>>

Anjing tulen jatuh sakit tidak lebih kerap daripada anjing tulen 03.05.2024

Menjaga kesihatan haiwan peliharaan kita adalah aspek penting dalam kehidupan setiap pemilik anjing. Walau bagaimanapun, terdapat andaian umum bahawa anjing baka tulen lebih terdedah kepada penyakit berbanding anjing campuran. Penyelidikan baru yang diketuai oleh penyelidik di Texas School of Veterinary Medicine dan Sains Bioperubatan membawa perspektif baru kepada soalan ini. Kajian yang dijalankan oleh Projek Penuaan Anjing (DAP) terhadap lebih daripada 27 anjing pendamping mendapati bahawa anjing baka tulen dan campuran secara amnya berkemungkinan sama untuk mengalami pelbagai penyakit. Walaupun sesetengah baka mungkin lebih terdedah kepada penyakit tertentu, kadar diagnosis keseluruhan adalah hampir sama antara kedua-dua kumpulan. Ketua doktor haiwan Projek Penuaan Anjing, Dr. Keith Creevy, menyatakan bahawa terdapat beberapa penyakit terkenal yang lebih biasa dalam baka anjing tertentu, yang menyokong tanggapan bahawa anjing baka tulen lebih terdedah kepada penyakit. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

kepingan salji segi tiga 15.06.2010

Seperti yang anda ketahui, sebahagian besar kepingan salji mempunyai simetri heksagon.

Walau bagaimanapun, penguji dari Institut Teknologi California berjaya mendapatkan kepingan salji segi tiga yang agak jarang berlaku, serta heksagon, yang masih berdasarkan bentuk segi tiga, pada pemasangan yang direka khas.

Berita menarik lain:

▪ Bagaimana untuk menamakan ubat

▪ Biomaterial akan menggantikan plastik

▪ Gen padi tahan kemarau ditemui

▪ Mendapat tenaga daripada karbon dioksida

▪ kertas yang menyimpan tenaga elektrik

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Consumer Electronics. Pemilihan artikel

▪ artikel Sistem belanjawan Persekutuan Rusia. Nota kuliah

▪ artikel Negara manakah yang menerajui bilangan nama yang berbeza dalam bahasa yang berbeza? Jawapan terperinci

▪ pasal Buluh biasa. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Penguat frekuensi rendah pada cip LA4558. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Komunikasi melalui rangkaian pencahayaan. 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