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

Penyahkod stereo dengan nada perintis. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Komunikasi radio awam

Komen artikel Komen artikel

Setiap tahun bilangan stesen penyiaran yang beroperasi dalam jalur VHF-2 (88 ... 108 MHz) semakin meningkat di mana-mana. Untuk mengekod isyarat stereo dalam julat ini, sistem dengan nada pandu digunakan. Untuk memastikan kebolehkendalian peralatan domestik dalam dua sistem penyiaran, penerima mesti ditambah bukan sahaja dengan laluan frekuensi tinggi untuk operasi dalam VHF-2, tetapi juga dengan penyahkod stereo untuk sistem dengan nada perintis.

Pada masa ini, penyahkod stereo (SD) dibina berdasarkan litar mikro yang diimport TA7343AP, TA7342R, TDA7040T, dll. SD bersepadu dwi-sistem domestik - KR174XA51 juga telah muncul. Walau bagaimanapun, amatur radio sering meneruskan untuk membangunkan LED mereka sendiri [1]. Saya ingin menawarkan salah satu pilihan untuk peranti sedemikian, dipasang sepenuhnya pada unsur radio domestik yang tidak kekurangan.

Reka bentuk ini menggunakan prinsip pembahagian masa saluran, terkenal dengan reka bentuk LED dengan sistem modulasi isyarat kutub [2, 3]. Prinsip ini juga digunakan dalam SD yang dipasang pada TA7343AP dan litar mikro yang serupa. Berbeza dengan mereka, reka bentuk yang diterangkan tidak mempunyai sistem PLL dan penjana. Untuk memulihkan subpembawa 38 kHz, kaedah mudah menggandakan kekerapan nada pandu digunakan di sini. Walaupun begitu, penyahkod membenarkan penerimaan program radio stereo yang agak berkualiti tinggi dengan pemisahan saluran yang baik.

Gambarajah skematik penyahkod stereo ditunjukkan dalam rajah. 1. Ia terdiri daripada penguat penimbal (DA1.1), penapis aktif laluan jalur (DA1.2) yang ditala pada frekuensi 19 kHz, pengganda frekuensi pada transistor VT1 dan litar mikro DD1, unit pensuisan pada kekunci litar mikro DD2, penapis laluan rendah dengan kompensator crosstalk pada cip DA2.

Penyahkod stereo dengan nada perintis
(klik untuk memperbesar)

Prinsip operasi SD. Isyarat stereo kompleks (CSS) daripada pengesan frekuensi penerima radio disalurkan kepada penguat penimbal DA1.1, yang mempunyai keuntungan kira-kira 6. Penguatan ini diperlukan untuk mendapatkan tahap isyarat nada perintis, yang memastikan operasi penapis aktif pada cip DA1.2 disambungkan kepada output penguat melalui perintang R10 , R11. Perintang perapi R11 menetapkan faktor kualiti maksimum penapis pada frekuensi 19 kHz. Daripada output penguat penimbal, isyarat pergi ke suis yang dipasang pada kekunci cip DD2.

Isyarat sinusoidal nada pandu, diasingkan dan dikuatkan oleh penapis aktif, ditukarkan kepada pembentuk segi empat tepat dalam transistor VT1 dan elemen logik DD1.1. Pada elemen DD1.2 dan DD1.3, kapasitor C11 dan C12 dan perintang R14, R15, peranti penggandaan frekuensi dipasang.

Marilah kita memikirkan prinsip operasi peranti dengan lebih terperinci, kerana tahap pemisahan saluran stereo dan tahap hingar pada output LED bergantung pada kualiti pengganda. Pada rajah. 2 menunjukkan bentuk gelombang isyarat pada titik utama pengganda.

Penyahkod stereo dengan nada perintis

Apabila isyarat segi empat tepat diterima pada input, denyutan positif dan negatif muncul di sebelah kanan (mengikut skema) plat kapasitor C11 dan C12 berbanding tahap voltan DC Up1 dan Up2, ditetapkan masing-masing dengan memotong perintang R14 dan R15. Denyutan ini disalurkan kepada input unsur DD1.3. Oleh kerana paras voltan DC Naik1 dan Naik2 berada di atas voltan pensuisan ambang unsur Atas, keluaran unsur ini adalah logik 0. Denyutan positif pada setiap input DD1.3 tidak menjejaskan operasi pengganda. Tetapi setiap nadi negatif pada mana-mana kapasitor C11 atau C12 menterjemah unsur DD1.3 ke dalam keadaan unit logik pada output. Tempoh unsur dalam keadaan ini (tU1 atau tU2) bergantung pada masa cas semula kapasitor yang sepadan dengan tahap voltan pensuisan ambang unsur Uthr. Masa cas semula kapasitor bergantung pada kapasitansinya dan pada tahap Naik1 dan Naik2, yang ditetapkan oleh pemangkasan perintang R14 dan R15. Dengan menukar tahap ini, anda boleh menukar tempoh denyutan tU1 dan tU2 dan dengan itu mencapai bentuk denyutan segi empat tepat pada output unsur DD1.3, dekat dengan meander dan frekuensi dua kali lebih tinggi daripada asal.

Denyutan dengan frekuensi 38 kHz yang terbentuk dengan cara ini dari isyarat nada perintis disalurkan ke output kawalan kekunci atas (mengikut skema) litar mikro DD2, dan diterbalikkan oleh elemen DD1.4 - ke kawalan keluaran kekunci bawah. Kapasitor pengasingan C10 bersama-sama dengan perintang R13 menyediakan pembukaan kunci atas jika tiada denyutan dengan frekuensi 38 kHz, iaitu, apabila LED ditukar kepada mod "Mono". Kekunci bawah dalam mod ini dibuka dengan isyarat tahap tinggi daripada output DD1.4. Tahap denyutan yang tinggi daripada output DD1.3 dan DD1.4 bertepatan dalam fasa dengan denyutan positif dan negatif subpembawa yang ditindas. Oleh itu, apabila kekunci berfungsi secara bergilir, isyarat saluran kiri diperuntukkan pada output pertama (atas mengikut skema), dan isyarat saluran kanan diperuntukkan pada output kedua.

Selanjutnya, isyarat kedua-dua saluran diproses dan frekuensi diperbetulkan oleh dua penapis laluan rendah aktif pada litar mikro DA2.1 dan DA2.2. Penapis ini disertakan mengikut skema pembatal crosstalk. Prinsip operasi mereka diterangkan dalam [2,4]. Mereka secara berkesan menekan komponen frekuensi tinggi CSS, dan pemampas meningkatkan lagi tahap pemisahan saluran stereo. Daripada output LED, isyarat saluran A dan B disalurkan kepada input pra-penguat frekuensi audio penerima.

LED dilengkapi dengan penunjuk mod stereo. Ia terdiri daripada diod VD1, kapasitor pelicin C20, transistor VT2 dan LED HL1. Arus cahaya LED ditetapkan oleh rintangan perintang R25 dalam 8 ... 10 mA. Penunjuk disambungkan melalui kapasitor C19 ke input pengganda frekuensi. Tukar dekoder SA1 boleh dipaksa ke mod "Mono". Dan dengan menyambungkan pin 2 litar mikro DD1 melalui diod penyahgandingan (tidak ditunjukkan dalam rajah) kepada penunjuk penalaan (contohnya, LED), anda boleh bertukar secara automatik kepada mod "Mono" apabila radio ditala dan jika radio kekuatan isyarat stesen tidak mencukupi.

Voltan bekalan LED boleh berada dalam julat 6 ... 15 V. Had bawah ditentukan oleh voltan bekalan minimum litar mikro DA1 dan DA2. Oleh itu, sebagai litar mikro ini, adalah wajar untuk menggunakan mereka yang, mengikut ciri teknikal, mempunyai had voltan bekalan yang luas, contohnya, K157UD2, K140UD20, K544UD2, K140UD17, dsb.

Litar mikro digital DD1 dan DD2 boleh ditukar ganti dengan yang sama daripada siri 564, dan apabila voltan bekalan dihadkan kepada 9 V - dan siri 176. Transistor VT1 dan VT2 ialah sebarang struktur npn silikon berkuasa rendah. Diod VD1 - siri KD521, KD522, D220, D223 dengan sebarang indeks huruf. Perintang dan kapasitor juga ada. Sebagai kapasitor C11 dan C12, adalah wajar untuk menggunakan spesimen dengan nilai kapasitans dan TKE yang serupa.

LED dipasang pada papan litar bercetak, lukisannya ditunjukkan dalam Rajah. 3.

Penyahkod stereo dengan nada perintis

Untuk mewujudkan penyahkod, penjana frekuensi rendah dan osiloskop diperlukan. Dengan menggunakan isyarat daripada penjana dengan frekuensi 19 kHz dan amplitud 5 ... 10 mV kepada input LED, isyarat pada output penguat penimbal DA1.1 dikawal oleh osiloskop. Kemudian, dengan menyambungkan osiloskop ke output penapis aktif DA1.2, dengan memutarkan enjin perintang penalaan R11, amplitud maksimum isyarat sinusoidal 19 kHz dicapai. Selanjutnya, dengan menyambungkan osiloskop ke pin 3 elemen DD1.1, dengan memilih perintang R7, bentuk ayunan segi empat tepat ditetapkan, dekat dengan meander (kitaran tugas ialah 2). Selepas itu, osiloskop mengawal isyarat pada pin 10 elemen DD1.3 dan dengan memutarkan enjin perintang perapi R14 dan R15 mereka juga mencapai bentuk gelombang persegi frekuensi berganda (38 kHz), dekat dengan meander. Ini biasanya diperoleh dengan kedudukan peluncur sedikit di atas (mengikut skema) kedudukan purata. Selepas pemeriksaan yang dilakukan, sambungkan LED ke output pengesan frekuensi penerima dan, mendengar program stereo, dengan mengubah sedikit kedudukan perintang perapi R11, R14, R15, mencapai pemisahan terbaik saluran stereo dengan tahap bunyi minimum. Pemisahan akhir saluran stereo dikawal oleh perapi R26 dan R27.

Tidak sukar untuk menyediakan LED ini walaupun tanpa peranti - apabila menerima transmisi stereo melalui telinga pada fon kepala. Ia pertama sekali perlu untuk menetapkan gelangsar semua perintang penalaan ke kedudukan tengah, dan pada pengumpul transistor VT1, dengan memilih perintang R7, tetapkan voltan malar sama dengan separuh voltan bekalan. Kemudian, dengan memutarkan peluncur perintang R11, capai penyalaan LED HL1. Dengan mengawal penerimaan penghantaran melalui telinga, perintang R14 dan R15 menetapkan pemisahan maksimum dengan bunyi minimum, sementara mungkin perlu melaraskan sedikit perintang R11. Tetapan akhir sekali lagi dilakukan oleh perintang R26 dan R27.

Kesusasteraan

  1. Kiselev A. Penyahkod stereo berkualiti tinggi untuk sistem dengan nada perintis. - Radio, 1998, No 5, hlm. 23 - 25.
  2. Bolotnikov M. Penyahkod stereo. - Radio, 1982, No. 12, hlm. 40 - 42.
  3. Porokhnyuk A. Penyahkod stereo tanpa pemulih subcarrier. - Radio, 1984, No. 7, hlm. 22 - 24.
  4. Fishman V. Pemampas Crosstalk. - Radio, 1976, No. 6, hlm. 34.

Pengarang: I.Potachin, Fokino, wilayah Bryansk

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

Penjana Pembersih 24.03.2015

Bakteria, air penulen, akan memberikan elektrik. Sebagai peraturan, rawatan air sisa adalah proses yang mahal, tetapi ia juga boleh dibuat sedikit menguntungkan.

Sebagai contoh, bahan organik dari mana air ditulenkan telah menyimpan banyak tenaga dalam ikatan kimia mereka. Jika mereka hanya terurai, tenaga akan hilang. Tetapi jika bakteria khas melakukan ini, yang dalam proses pemakanan akan mencipta sepasang proton dan elektron, dan jika bakteria ini juga diletakkan pada elektrod yang melaluinya mereka boleh memberikan elektron mereka ke litar, maka tenaga kimia akan bertukar menjadi elektrik tenaga.

Idea ini bukan baru, ramai penyelidik telah mengambil penciptaan sel bahan api bakteria, tetapi hanya sedikit yang menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Satu lagi percubaan dibuat oleh Luis Cesar Colminares dan Roman Netzer: mengerjakan projek pusat inovasi Norway SINTEF, mereka mencipta sel untuk rawatan air sisa.

Para penyelidik mengambil masa yang lama untuk memilih kultur bakteria dan akhirnya berjaya: persediaan makmal mampu membekalkan tenaga elektrik yang mencukupi untuk menghidupkan kipas kecil. Air sisa berasal dari ladang tenusu berhampiran dan tepu dengan asid organik yang disukai oleh bakteria. Walau bagaimanapun, bateri juga mesti berfungsi pada air dengan komposisi yang berbeza.'

"Kami tidak menjangka untuk menghasilkan banyak elektrik, tetapi loji kami murah dan proses penulenan adalah intensif tenaga," kata Netzer.

Berita menarik lain:

▪ Pesanan susu melalui SMS

▪ Tukar cahaya inframerah kepada imej

▪ Kad pembayaran untuk orang cacat penglihatan

▪ Bateri yang menjana elektrik daripada peluh manusia

▪ Rambut memerang palsu

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Bahan rujukan. Pemilihan artikel

▪ artikel Kehidupan dipinjamkan. Ungkapan popular

▪ artikel Adakah terdapat mimpi kenabian? Jawapan terperinci

▪ artikel Prosedur untuk menyediakan pekerja dengan peralatan pelindung diri

▪ artikel Gutta-percha putty untuk kulit. Resipi dan petua mudah

▪ artikel Bekalan kuasa boleh laras, 1-37 volt 1,5 amp. 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