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

Litar mikro siri K174. Data rujukan

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Bahan rujukan

 Komen artikel

DEKODER DUAL STEREO KR174ХА51

JSC Angstrem (Moscow) telah membangunkan dan mengeluarkan litar mikro KR174XA51 - penyahkod stereo yang direka untuk menyahkod isyarat stereo kedua-duanya mengikut piawaian domestik dengan modulasi kutub (OIRT) dan yang asing - dengan nada pandu (CCIR) dalam radio rumah. Litar mikro menggunakan penyelesaian teknikal baharu yang direkodkan dalam Kod Ciptaan Sivil.

Litar mikro ditempatkan di perumahan 2104.18-B (Rajah 1). Berat - tidak lebih daripada 3 g Teknologi pelaksanaan - planar-epitaxial 2 μm BiCMOS dengan gabungan penebat oksida dan simpang pn.

Litar mikro siri K174

Penyahkod stereo KR174XA51 melaksanakan penyahkodan menggunakan kaedah pembahagian masa dengan pensampelan berganda ganda untuk penindasan komponen nada yang berkesan, memberikan penindasan tambahan nada pandu, penindasan peralihan tahap berterusan antara saluran apabila menyahkod isyarat stereo termodulat kutub untuk mengurangkan gangguan semasa menukar "Stereo" - "Mono" dan pengembangan julat dinamik, serta kemungkinan pengecaman automatik sistem penyahkodan dan tetapan paksanya, petunjuk sistem yang dipilih. Jika perlu, penyahkod stereo boleh ditukar kepada mod "Mono" kekal.

Apabila menggunakan elemen penetapan frekuensi dengan toleransi yang ketat, litar mikro tidak memerlukan pelarasan kekerapan ayunan bebas VCO.

Penyahkod stereo mempunyai output kawalan frekuensi VCO (62,5/76 kHz) dan mengandungi penguat semasa untuk menyambungkan penunjuk LED mod "Stereo". (Di sini dan di bawah, nilai frekuensi ditunjukkan dipisahkan oleh garis miring untuk dua sistem penyahkodan - masing-masing dengan modulasi kutub dan nada pandu). Penyahkod stereo memerlukan minimum komponen luaran untuk beroperasi.

Pinout litar mikro: pin. 1 - input isyarat maklum balas; pin sambungan untuk menyepadukan kapasitor penapis PLL; vyv. 2 - input isyarat maklum balas; terminal untuk menyambung perintang dan kapasitor penyepaduan untuk penapis PLL; vyv. 3 - output pengesan fasa; terminal untuk menyambung perintang dan kapasitor penyepaduan untuk penapis PLL; vyv. 4 - am; bekalan kuasa negatif; vyv. 5 - terminal untuk menyambungkan kapasitor tetapan frekuensi VCO; vyv. 6 - terminal untuk menyambung perintang tetapan frekuensi dan kapasitor penyekat VCO; Input kawalan VCO; vyv. 7 - isyarat keluaran untuk menunjukkan mod "Stereo"; output isyarat kawalan frekuensi VCO; vyv. 8 - input isyarat kawalan untuk suis pemilihan sistem penyahkodan; vyv. 9 - Output isyarat AF saluran B; vyv. 10 - Output isyarat AF saluran A; vyv. 11 - output prapenguat isyarat AF saluran B; vyv. 12 - input penyongsangan penguat penapis laluan rendah untuk pembetulan pra-penekanan dalam mod modulasi kutub; vyv. 13 - input bukan penyongsangan penguat penapis laluan rendah untuk pembetulan praherotan dalam mod modulasi kutub; vyv. 14 - output prapenguat isyarat AF saluran A; vyv. 15 - output kuasa positif; vyv. 16 - input isyarat stereo kompleks; vyv. 17 - menyekat output, menetapkan keuntungan penguat skala isyarat stereo kompleks; input penyongsangan penguat skala; vyv. 18 - output pengesan amplitud nada subcarrier/pilot; input pencetus Schmitt saluran untuk memilih mod "Stereo" - "Mono".

Gambar rajah berfungsi penyahkod stereo ditunjukkan dalam Rajah. 2, dan gambar rajah tipikal kemasukannya adalah dalam Rajah. 3.

Litar mikro siri K174

Litar mikro siri K174

Isyarat stereo kompleks disalurkan kepada input penguat skala DA1, yang berfungsi untuk membawa voltan masukan ke tahap penyahkod nominal 200...250 mV. Isyarat kemudiannya dihantar ke input pengesan fasa dan input penyahkod isyarat stereo. Input kedua pengesan fasa menerima isyarat rujukan daripada pembentuk nadi kawalan. Isyarat sampel mempunyai kekerapan sama ada subpembawa atau nada pandu.

Isyarat keluaran pengesan fasa adalah berkadar dengan peralihan fasa antara input dan isyarat rujukan pengesan fasa; ia juga mengandungi komponen gabungan lain dalam spektrum frekuensi yang luas. Untuk mengasingkan komponen berguna, penapis PLL penyepaduan berkadar digunakan, dibuat pada penguat operasi DA2 dengan kapasitor penyepaduan luaran (C5, C6 dalam Rajah 3) dalam litar OS. Di samping itu, penapis membentuk ciri fasa frekuensi bagi gelung PLL, memastikan kestabilannya dan parameter yang diperlukan bagi jalur tangkapan.

Voltan ralat fasa bersepadu, diambil daripada penapis PLL menggunakan penguat pembezaan keluaran arus DA3, digunakan pada input kawalan VCO. Denyutan keluaran VCO dengan frekuensi nominal 500/608 kHz dibekalkan kepada pembentuk nadi kawalan, yang, selepas pengiraan semula dan penyahkodan, menjana isyarat kawalan penyahkod dan isyarat rujukan untuk pengesan fasa, dengan itu menutup gelung PLL.

Penyahkod isyarat stereo diperbuat daripada empat unit pensampelan/penyimpan - dua setiap saluran. Pembentuk nadi kawalan menyediakan anjakan fasa denyut pensampelan, menyegerakkannya dengan maksimum dan minima voltan frekuensi subcarrier, untuk mengesan sampul saluran A dan B, masing-masing. Penyahkod juga mengandungi pemultipleks analog-interpolator saluran A dan B, yang menyampel semula isyarat. Di samping itu, mereka menyediakan peralihan kepada mod "Mono" dengan membekalkan isyarat daripada input penyahkod kepada outputnya, memintas blok penyahkodan.

Isyarat dinyahkod mengambil bentuk langkah 31,25/38 kHz. Persampelan berlebihan terdiri daripada menambah titik perantaraan antara sampel isyarat bersebelahan, supaya amplitud langkah-langkah dibahagi dua dan kekerapannya digandakan (kepada 62,5/76 kHz). Oleh itu, selepas penapisan oleh penapis RC keluaran R6C12 dan R7C13, pengurangan empat kali ganda dalam tahap hingar supra-tonal dalam isyarat output telah dicapai.

Daripada output penyahkod, isyarat A dan B dibekalkan kepada input pengulang voltan penampan DA4, DA6 (Rajah 2) dan kemudian melalui penguat penambah DA7, DA8 kepada output litar mikro. Penapis R6C12 dan R7C13 digunakan untuk mengimbangi pra-penekanan isyarat frekuensi tinggi dengan pemalar masa tHF=R6C12=R7C13=50 μs. Untuk mendapatkan tHF = 75 μs, adalah perlu untuk melaraskan nilai kapasitor, atau, jika perlu, memperkenalkan elemen pensuisan elektronik malar masa.

Apabila menyahkod isyarat stereo termodulat kutub, pembetulan pra-penekanan frekuensi rendah saluran perbezaan (A-B) dilakukan oleh penapis laluan rendah dengan input dan output berbeza, yang terdiri daripada litar RC luaran R3C10R4 dan penguat dalaman DA5 dengan keluaran semasa. Penguat DA5 dihidupkan secara automatik dalam mod modulasi kutub dan "Stereo". Pemalar masa tnch = (R3+R4)C10=1,0186 ms. Keuntungan penguat U1-3/U10-9=4, dengan U1-3 dan U10-9 ialah voltan pada pasangan pin litar mikro yang sepadan.

Pengesan segerak amplitud menukarkan nada pandu/subcarrier kepada voltan DC dan menyepadukannya pada kapasitor luaran C2 (Rajah 3), menapis komponen audio. Voltan DC bersepadu digunakan untuk membatalkan nada pandu/subcarrier dalam rantai isyarat kepada hampir sifar menggunakan maklum balas negatif. Isyarat keluaran pengesan amplitud juga pergi ke input pencetus Schmitt, yang, jika tahap isyarat mencukupi, menukar keseluruhan penyahkod stereo KR174XA51 daripada mod "Mono" kepada mod "Stereo".

Suis sistem penyahkodan dibuat berdasarkan penjana frekuensi infra-rendah dengan pencetus RS. Sekiranya tiada pengecaman isyarat stereo, penyahkod stereo bertukar secara berkala daripada bekerja dengan modulasi kutub (PM) kepada berfungsi dengan nada pandu (PT) dan belakang. Selepas frekuensi nada subcarrier/pilot ditangkap dan pencetus Schmitt menjana isyarat "Stereo", pengayun frekuensi infra-rendah berhenti dan pencetus RS memegang penyahkod stereo dalam standard penyahkodan yang diiktiraf. Dengan cara ini, "penalaan automatik" kepada isyarat yang diterima berlaku.

Penguat arus penunjuk menyediakan keupayaan untuk menyambung terus LED ke penyahkod stereo, menunjukkan operasi dalam mod "Stereo". Output penguat - pin 7 - digunakan untuk mengawal frekuensi ayunan bebas VCO. LED dimatikan semasa VCO sedang ditala.

Ciri utama pada Tam.avg=25+5°С dan frekuensi modulasi 1 kHz

Voltan bekalan, V 2,7 7 ...
Penggunaan semasa, mA, pada voltan bekalan 7 V - nilai biasa - nilai maksimum   5,5 7
Voltan isyarat keluaran AF, mV, dengan voltan bekalan 6 V, beroperasi dalam mod "Stereo" (A+B) dengan voltan isyarat input kompleks 40 mV, dengan keuntungan maksimum penguat skala input - nilai biasa     150...250 200
Keuntungan maksimum penguat penskalaan input, dB, dengan voltan bekalan 6 V dan operasi dalam mod "Stereo" (A + B) dengan voltan isyarat input 40 mV - nilai biasa   12...16 14
Keuntungan minimum penguat skala input, dB, dengan voltan bekalan 6 V dan operasi dalam mod "Stereo" (A+B) dengan voltan isyarat input 200 mV - nilai biasa   -1...+1 0
Perbezaan dalam pekali penghantaran saluran A dan B, dB, tidak lebih, dengan voltan bekalan 6 V dan operasi dalam mod "Stereo" (A+B) - nilai biasa   0,5 0
Pelemahan peralihan antara saluran A dan B, dB, tidak kurang, dengan voltan bekalan 6 V dan operasi tanpa penapis RC input dalam mod "Stereo" (A+B), A, B - nilai biasa   34 43
Faktor herotan tak linear, %, tidak lebih, dengan voltan bekalan 6 V dan operasi dalam mod "Stereo" (A+B) dengan voltan isyarat input 50 mV dan keuntungan maksimum penguat skala - nilai biasa    0,3 0,15
Nisbah isyarat kepada hingar, dB, tidak kurang, dengan voltan bekalan 6 V dan beroperasi dalam mod "Stereo" (A+B), 0 - nilai biasa   54 67
Nilai biasa selang kekerapan menangkap isyarat stereo dengan modulasi kutub, kHz, pada voltan bekalan 7 V 2,7 V    29,8...34,1 29,1...32,2
Nilai biasa selang kekerapan menangkap isyarat stereo dengan nada pandu, kHz, pada voltan bekalan 7 V 2,7 V    17,9...21,2 17,8...19,7
Galangan input bagi input isyarat kompleks, kOhm, nilai biasa 150
Hadkan nilai
Voltan bekalan, V 2,7 7 ...
Voltan isyarat kompleks input, mVeff, dengan pekali modulasi 100% dan operasi dalam mod "Stereo" (A+B), voltan bekalan dalam 3,6...7 V dan perolehan penguat skala input - perpaduan - 14 dB     120...250 24...50
Voltan isyarat kompleks input, mVeff, dengan pekali modulasi 100% dan operasi dalam mod "Stereo" (A+B), voltan bekalan dalam julat 2,7...4,5 dan perolehan penguat skala input - sifar - 14 dB     120...180 24...36
Arus keluaran maksimum, mA, pada output saluran A dan B (pin 10 dan 9) 0,2
Julat suhu, °C -25...+70

Mod "Stereo" (A+B) dicirikan oleh kehadiran kedua-dua komponen AF dalam isyarat stereo kompleks - dalam saluran A dan dalam saluran B. Rakaman "Stereo" (A+B), A, B bermaksud bahawa , mengikut syarat pengukuran, ia mula-mula digunakan untuk penyahkod stereo isyarat stereo lengkap, dan kemudian secara bergilir-gilir sifar komponen B dan kemudian A, masing-masing. Dalam mod "Stereo" (A+B), 0 mula-mula membekalkan isyarat stereo penuh, selepas itu kedua-dua komponen ditetapkan semula; subcarrier kekal.

Keadaan ujian sedemikian untuk penyahkod stereo ditentukan oleh ciri pengendalian gelung PLL dan diperlukan untuk memastikan penangkapan isyarat stereo yang boleh dipercayai.

Perlu diingatkan bahawa secara elektrik litar mikro dapat menahan, tanpa akibat negatif, voltan bekalan sehingga 8 V, voltan isyarat stereo kompleks sehingga 0,5 V dan arus keluaran AF pada saluran A dan B sehingga 5 mA, tetapi operasi penyahkod stereo dalam mod ini tidak dijamin.

Untuk meminimumkan hingar, terutamanya apabila menerima stesen yang lemah, adalah disyorkan untuk menghidupkan penapis laluan rendah dengan frekuensi cutoff 70...80 kHz pada input penyahkod stereo (sekurang-kurangnya R1C1 pasif termudah, ditunjukkan dalam gambar rajah sambungan biasa). Yang paling berkesan ialah penapis laluan rendah aktif dari urutan ke-2-4. Penindasan hingar dan isyarat luar jalur palsu membolehkan anda menghalang penukarannya semasa penyahkodan ke dalam spektrum audio dan dengan itu mendekati parameter hingar maksimum yang boleh dicapai.

Memandangkan jalur frekuensi CSS jauh lebih luas daripada jalur AF (selain itu, dihadkan oleh penapis laluan rendah dengan pemalar masa tf = 50 μs, yang sepadan dengan 3,2 kHz), CSS yang disertakan dan bunyi didekod bersama dengan isyarat stereo ternyata 10...18 dB lebih tinggi daripada penerimaan monofonik . Oleh itu, apabila menerima isyarat di bawah paras di mana nisbah isyarat-ke-bunyi awal penerimaan mono jatuh kepada 48...40 dB, adalah perlu untuk memaksa penyahkod stereo untuk beralih kepada mod "Mono" untuk mengekalkan bunyi yang boleh diterima. kualiti. Untuk melakukan ini, anda harus menggunakan isyarat penunjuk kekuatan medan (paras isyarat), tersedia dalam kebanyakan litar mikro litar penerima radio.

Apabila menggunakan penapis input, pemisahan saluran semakin merosot, semakin tinggi ketidaksamaan tindak balas frekuensi dan masa tunda kumpulan dalam jalur CSS daripada 20 Hz hingga 53 kHz. Oleh itu, apabila bekerja dengan penapis paling mudah R1С1 (Rajah 3), pemisahan saluran sebenar merosot kepada 24 dB untuk PM dan sehingga 20 dB untuk PT. Di samping itu, adalah perlu untuk meminimumkan ketidaksamaan tindak balas frekuensi bukan sahaja di bahagian atas (frekuensi supratonal), tetapi juga di bahagian bawah spektrum frekuensi. Nilai kapasitor penyekat input (C4 dalam Rajah 3) dan kapasitor penyekat (C3) yang terlalu besar dari segi lebar jalur adalah perlu untuk memastikan pemisahan saluran yang tinggi.

Tahap isyarat keluaran dilaraskan kepada nilai nominal 200...250 mVeff dengan menyambungkan perintang tambahan secara bersiri dengan kapasitor C3. Dalam kes ini, pekali pemindahan penguat skala DA1 (Rajah 2) berbeza dalam 1...5 mengikut formula: Kp=1+20/(5+Radd), di mana Radd ialah rintangan dalam kilo- ohm perintang tambahan.

Elemen C8, R5 menetapkan kekerapan ayunan bebas VCO sistem PLL. Dengan pemalar masa tf=R5C8=0,94 µs +1% pelarasan frekuensi biasanya tidak diperlukan. Sekiranya ketepatan nilai unsur-unsur ini lebih teruk, adalah disyorkan untuk membuat perintang R5 dalam bentuk sambungan siri perintang malar dengan rintangan 4,3 kOhm dan perintang berselang-seli dengan rintangan 1 kOhm. Apabila melaraskan kekerapan VCO, kekerapan isyarat pada pin 7 litar mikro dikawal. LED dimatikan pada masa ini, dan pin 8 disambungkan ke wayar biasa. Kekerapan isyarat terkawal hendaklah 62,5 kHz. Kapasitor C9 sedikit sebanyak mengurangkan kesan gangguan pada kestabilan frekuensi dan herotan fasa isyarat dan boleh dihapuskan jika perlu.

Apabila menggunakan sumber kuasa dengan voltan selain daripada 6 V, adalah disyorkan untuk melaraskan nilai perintang R5 mengikut graf pergantungan sisihan frekuensi VCO pada voltan bekalan (Rajah 4).

Litar mikro siri K174

Nilai dan tanda pembetulan perintang (dalam peratus) mestilah sama dengan sisihan frekuensi (dalam peratus) pada titik yang sepadan dalam graf.

DEKODER DUAL STEREO KR174ХА51

Nilai yang diperlukan bagi tph pemalar masa boleh diperolehi dengan penarafan lain unsur R3, C10, R4. Anda hanya perlu menganggap bahawa jumlah rintangan R3+R4 sepatutnya berada dalam 20...50 kOhm. Jika ralat tHF lebih besar daripada 2%, pemisahan saluran dalam mod modulasi kutub pada AF di bawah 1 kHz merosot, yang secara subjektif tidak dapat dilihat oleh telinga pada had tertentu. Ketaksamaan nilai rintangan perintang R3, R4 hampir tidak mempunyai kesan pada parameter output, yang boleh digunakan apabila memilih penarafan daripada julat standard atau melaraskan tHF kepada pemisahan maksimum.

Kapasitor C11 menetapkan selang masa semasa kehadiran isyarat satu atau piawai pengekodan lain diperiksa satu demi satu. Piawaian penyahkodan dipaksa dengan menyambungkan pin 8 litar mikro ke wayar biasa untuk modulasi kutub dan ke wayar kuasa positif untuk nada pandu.

Dalam mod pengesanan sistem penyahkodan automatik, paras voltan tinggi dan rendah pada pin ini boleh digunakan untuk menunjukkan sistem penyahkodan terpilih bagi isyarat yang diterima. Untuk melakukan ini, adalah perlu untuk memastikan impedans input tinggi penunjuk - lebih daripada 1 MOhm.

Kapasitor C2 menetapkan pemalar masa penyepaduan pengesan amplitud. Mengurangkannya boleh membawa kepada kemerosotan dalam pengasingan saluran ke AF dalam sistem dengan modulasi kutub dan penentuan isyarat stereo yang salah, dan meningkatkannya boleh membawa kepada peningkatan dalam masa pengenalan. Masa pengenalan, sebaliknya, hendaklah kurang daripada selang masa yang diperuntukkan untuk pengecaman. Penyahkod stereo boleh dipaksa ke dalam mod mono dengan menyambungkan pin 18 kepada biasa melalui perintang 68 kOhm. Dalam amalan, adalah lebih mudah untuk melaksanakan fungsi ini menggunakan nod, gambar rajahnya ditunjukkan dalam Rajah. 5. Jika voltan keluaran AF ditetapkan pada tahap yang lebih besar daripada 250 mVeff, maka nilai perintang R2 perlu dikurangkan.

Litar mikro siri K174

LED HL1 mesti mempunyai penurunan voltan hadapan minimum. Hanya LED merah dengan kecerahan yang boleh diterima pada arus 0,5 mA sesuai di sini. Jika tidak, LED perlu dihidupkan melalui penguat arus penimbal mengikut litar dalam Rajah. 6. Peringkat penimbal yang sama boleh digunakan untuk menjana isyarat Stereo TTL/CMOS logik. Ia dikeluarkan dari pengumpul transistor VT1 (perintang R2 harus diganti dengan yang lain dengan rintangan 100 kOhm). Kehadiran isyarat "Stereo" sepadan dengan tahap logik yang rendah pada output peringkat penimbal (pada pengumpul transistor VT1).

Litar mikro siri K174

Apabila memasang litar mikro pada papan, anda harus mengambil kira sensitiviti tinggi pengesan fasa kepada arus bocor dan elakkan mengisi pin 1 dan 2 litar mikro dengan fluks. Keputusan yang baik dalam hal ini diperoleh dengan menggunakan gelang pelindung yang diperbuat daripada konduktor bercetak yang disambungkan ke pin 3. Gelang harus mengelilingi pin 1 dan 2, serta pin elemen R2, C5, C6 (Rajah 3).

Di samping itu, untuk meminimumkan bunyi yang dikeluarkan oleh litar mikro, kapasitor penapis bekalan kuasa C7 harus diletakkan sedekat mungkin dengan pin 4 dan 15, dan elemen R5, C8, C9 - ke pin 4, 5 dan 6.

Dalam Rajah. Rajah 7 menunjukkan pergantungan tahap isyarat keluaran minimum di mana penyahkod stereo bertukar kepada mod "Stereo" pada voltan bekalan untuk kedua-dua piawaian penyahkodan. Ciri voltan arus keluaran penunjuk mod "Stereo" (pada pin 7 penyahkod stereo) ditunjukkan dalam Rajah. 8. Di sini, dalam bahagian Uind = 1,4...2 V, arus keluaran yang mengalir dengan frekuensi 62,5/76 kHz mempunyai bentuk nadi yang hampir dengan meander. Dengan peningkatan selanjutnya dalam voltan penunjuk, amplitud denyutan arus berkurangan dan pada Uind = 2,2 V atau lebih, arus penunjuk menjadi malar dan mengalir.

Litar mikro siri K174

Kebergantungan faktor herotan tak linear dan arus yang digunakan oleh penyahkod stereo pada voltan bekalan ditunjukkan dalam Rajah. 9 dan 10 masing-masing.

Litar mikro siri K174

Pengarang: S. Alenin, Moscow

Lihat artikel lain bahagian Bahan rujukan.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< 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

Sistem WDM dengan kecekapan spektrum maksimum 02.06.2012

Huawei telah melancarkan prototaip sistem WDM, yang merupakan versi peralatan komersial jarak tetap 50GHz yang dipertingkatkan. Menurut syarikat itu, sistem WDM prototaip mempunyai kecekapan spektrum tertinggi di kalangan penyelesaian WDM sedia ada. Ia menyokong pelbagai jarak saluran dengan jarak minimum 12,5GHz, yang bukan sahaja meningkatkan kecekapan spektrum dan fleksibiliti sistem WDM, tetapi juga meletakkan asas untuk rangkaian optik berbilang pembawa dan generasi seterusnya dengan kelajuan melebihi 100G dan lebar jalur boleh laras. . Teknologi spektrum yang sangat cekap ini akan membolehkan pengendali membina rangkaian WDM yang memenuhi keperluan pelanggan pada masa hadapan.

Populariti perkhidmatan jalur lebar telah membawa kepada peningkatan pesat dalam kapasiti penghantaran dan mempercepatkan peralihan kepada sistem 100G. Penyedia kini menyasarkan teknologi melebihi 100G WDM dengan sokongan berbilang pembawa, juga dikenali sebagai penyelesaian penghantaran 400G dan 1T. Semua sistem WDM semasa mempunyai jarak saluran 50 atau 25 GHz, kecekapan spektrum sedemikian tidak mencukupi untuk rangkaian penghantaran berbilang pembawa 400G atau 1T. Prototaip WDM baharu Huawei meningkatkan kecekapan spektrum dalam sistem WDM berkapasiti besar. Penyelesaian padat ini akan menyediakan penempatan saluran pembawa berkelajuan tinggi yang lebih padat dan penggunaan sumber spektrum gentian optik yang lebih lengkap.

Prototaip WDM menyokong penghantaran serentak 40G, 100G, 400G dan 1T. Selain itu, ia serasi dengan sistem lama dengan jarak saluran 50 atau 25 GHz. Dalam amalan, ini bermakna peningkatan lancar daripada sistem 40G dan 100G kepada sistem 400G dan 1T dengan perlindungan pelaburan yang berkesan untuk rangkaian sedia ada.

Teknologi Kecekapan Spektrum ialah salah satu teknologi teras rangkaian optik generasi akan datang dengan lebar jalur boleh laras. Isyarat rangkaian sedemikian menyediakan pelarasan automatik mod modulasi dan kadar penghantaran bergantung pada panjang talian dan kapasiti perkhidmatan, serta perubahan berterusan dalam julat spektrum yang digunakan. Langkah 12,5 GHz menyediakan lebar jalur yang lebih fleksibel, jarak penghantaran dan julat frekuensi, yang membebaskan sumber frekuensi untuk penghantaran data.

Jack Wang, presiden bahagian peralatan rangkaian pengangkutan Huawei, berkata, "Penciptaan prototaip suis optik 10 petabit pertama di dunia dan prototaip 400G DWDM membolehkan pengguna melihat rangkaian optik generasi akan datang dengan prototaip sistem WDM kecekapan spektrum tinggi. Huawei memberi tumpuan untuk mencipta penyelesaian rangkaian optik yang inovatif, yang memberikan sumbangan besar kepada pembangunan rangkaian jalur lebar generasi akan datang dan teknologi penghantaran data optik."

Berita menarik lain:

▪ Nubia Red Magic 3 ialah telefon pintar dengan kipas

▪ Rangkaian IR bukannya Wi-Fi

▪ Membesarkan anjing adalah seperti membesarkan anak.

▪ Pemacu Phison PS5.0-E5026 PCIe 26

▪ Sistem penghawa dingin yang tidak memerlukan elektrik

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Aforisme orang terkenal. Pemilihan artikel

▪ artikel Jika bibir Nikanor Ivanovich akan diletakkan ke hidung Ivan Kuzmich ... Ungkapan popular

▪ artikel Apa yang diperbuat daripada seluloid? Jawapan terperinci

▪ Artikel Freesia. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Penggetar tunggal terkawal. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Bagaimana ia disusun? Fokus rahsia. 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