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

Laluan FM IF pada litar mikro untuk radio kereta. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / penerimaan radio

Komen artikel Komen artikel

Laluan penerimaan radio hampir semua radio kereta murah buatan Asia dengan penalaan analog dibuat mengikut skema yang sama atau serupa.

Laluan FM IF pada litar mikro untuk radio kereta, rajah
(klik untuk memperbesar)

Laluan penyahkod AM, FM dan stereo dibuat pada cip CXA1238 tunggal daripada Sony, disambungkan mengikut litar standard. Penerima ditala menggunakan blok empat kali ganda kapasitor boleh ubah.

Pensuisan julat adalah dalaman pada pin 15, satu-satunya kawalan ialah suis SA1. Isyarat julat CB diasingkan oleh litar input L1C2L5CP2.1 dan disalurkan kepada input laluan AM (pin 19). Litar pengayun tempatan L7C6CP2.2 disambungkan sepenuhnya kepada litar mikro. Litar input VHF jalur lebar dibentuk oleh litar L2C3C1, kemudian isyarat selepas UHF resonans (beban - litar L3C5CP1.1) pergi ke penukar frekuensi. Penguat jalur lebar adalah biasa untuk kedua-dua laluan; selektiviti ditentukan oleh penapis piezo ZF1 dan ZF2.

Resonator ZF3 adalah sebahagian daripada pengesan FM dengan PLL. Sebagai tambahan kepada fungsi utamanya, penyahkod stereo melaksanakan fungsi penguat linear dalam laluan AM. Perintang pemangkas RP1 menetapkan mod pengendalian penyahkod stereo (frekuensi subcarrier - 38 kHz, disegerakkan oleh nada perintis).

Kapasitor C21, C22 bersama-sama dengan perintang R10, R11 membentuk litar pampasan praherotan.

Pengarang: A. Shikhatov; Penerbitan: bluesmobile.com/shikhman

Lihat artikel lain bahagian penerimaan radio.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< 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

skyrmions terbang 09.11.2021

Optik topologi dan fotonik topologi telah menjadi bidang sains "panas" sejak 1980-an selepas penemuan singulariti dalam medan magnet. Dan Hadiah Nobel yang agak baru-baru ini, yang diberikan untuk penemuan dan kajian ciri-ciri topologi dalam fizik bahan pekat, terus merangsang minat komuniti saintifik, kerana semua ini membuka prospek untuk pelaksanaan jenis interaksi elektromagnet yang tidak remeh. gelombang dengan jirim. Ini, seterusnya, boleh digunakan dalam beberapa teknologi baharu untuk menghantar maklumat dan tenaga dalam jarak jauh.

Sekumpulan ahli fizik dari UK dan Singapura mengumumkan penemuan "keluarga" baru denyutan elektromagnet dengan topologi toroidal. Denyutan ini adalah penjelmaan fizikal yang ideal bagi penyelesaian kepada persamaan Maxwell, yang memungkinkan untuk mengawal kerumitan topologinya dan mendapatkan apa yang dipanggil topologi supertoroidal. Medan elektromagnet bagi denyutan supertoroidal tersebut membentuk struktur yang hampir sepenuhnya bertepatan dengan struktur skyrmions, yang dalam keadaan biasa adalah "vorteks" medan magnet dalam medium beberapa bahan magnet. Hanya kini skyrmions denyutan supertoroidal terbang di angkasa hampir pada kelajuan cahaya.

Skyrmions, zarah-zarah kuasi topologi kompleks, ditemui oleh Tony Skyrme pada tahun 1962 dalam usaha untuk mencipta model bersatu nukleon. Seperti yang dinyatakan di atas, skyrmion ialah vorteks magnet bersaiz nano dengan struktur tersusun. Kuasipartikel ini telah pun dikaji dengan baik dalam banyak sistem jirim pekat, termasuk eksotik seperti kondensat Bose-Einstein, magnet kiral, superkonduktor, dan kristal cecair. Tetapi jika skyrmions boleh terbang, ia akan membuka pelbagai kemungkinan baharu yang tidak berkesudahan untuk peranti maklumat generasi akan datang.

Dorongan supertoroid, yang dipanggil "donut terbang" oleh saintis, termasuk struktur topologi toroidal rekursif, yang mana konfigurasi medan elektromagnetnya menyerupai anak patung bersarang. Dan kerumitan topologi nadi sedemikian boleh dikawal dengan mudah, bilangan denyutan toroid yang tertanam di dalamnya boleh ditingkatkan atau dikurangkan, arah putaran vorteks magnetik boleh dikawal, dsb.

Ciri-ciri topologi denyut supertoroid menyediakan "darjah kebebasan" tambahan yang boleh digunakan sebagai pembawa maklumat untuk sistem pengekodan-penyahkodan optik, sistem pengukur pelbagai jenis, sistem paparan maklumat dengan resolusi ultra-tinggi dan, sudah tentu, sistem untuk penghantaran wayarles maklumat dan tenaga dalam jarak yang jauh.

Berita menarik lain:

▪ modul denyar eMMC

▪ Menemui lubang hitam yang paling hampir dengan kami

▪ Asfalt membersihkan udara

▪ Menyejukkan elektronik kecil untuk merekodkan suhu rendah

▪ Mata ke mata

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Bahan Elektroteknikal. Pemilihan artikel

▪ artikel Klasifikasi faktor risiko. Asas kehidupan selamat

▪ artikel Bagaimanakah iodin kristal tulen diperoleh buat kali pertama? Jawapan terperinci

▪ artikel Penjaga stor gudang kedai pembaikan. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Kadaster tenaga angin. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ Artikel Selendang yang indah. 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