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

Penerima FM 400-450 MHz. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / penerimaan radio

Komen artikel Komen artikel

Penerima dibina mengikut litar superheterodyne dengan penukaran frekuensi berganda. Ia direka untuk menerima FM jalur sempit dalam julat 400 - 450 MHz. Kepekaan adalah kira-kira 0,5 µV. Tujuan penciptaannya adalah untuk "menangkap" sebanyak mungkin frekuensi yang mana resonator SAW bagi julat 4XX MHz dihasilkan oleh industri. Walau bagaimanapun, had penalaan mungkin berbeza (lihat lembaran data untuk julat pertengahan yang digunakan dalam reka bentuk).

Skim ini adalah klasik dan tidak mempunyai ciri.

Penerima FM 400-450 MHz. Skim
(klik untuk memperbesar)

IF pertama ialah 45 MHz (dipilih semasa pengaturcaraan pengawal). Yang kedua ialah 455 kHz. Langkah penalaan frekuensi minimum ialah 5 kHz, maksimum ialah 1 MHz (dipilih semasa pengaturcaraan pengawal). Had penalaan frekuensi minimum dan maksimum (400 - 450 MHz) juga ditetapkan pada peringkat pengaturcaraan pengawal. Walaupun had penalaan agak luas, bunyi pensintesis hampir tidak dapat dilihat.

Benar, untuk ini saya terpaksa memilih nilai penapis gelung julat pertengahan dan jenama varicap dengan berhati-hati.

Frekuensi pengayun tempatan penerima adalah lebih rendah daripada frekuensi isyarat yang diterima oleh nilai IF (dipilih semasa pengaturcaraan pengawal).

Paparan menunjukkan kekerapan dan tahap isyarat yang diterima, serta tahap bateri. Arus yang digunakan oleh penerima pada volum sederhana (ULF dimuatkan pada fon kepala 30 Ohm) adalah kira-kira 50 mA (dengan lampu latar dimatikan).

pelarasan

Penalaan penerima datang terutamanya untuk "meletakkan" julat penalaan julat pertengahan ke dalam bingkai yang dikehendaki.

Dalam kes ini, perhatian khusus mesti diberikan untuk memastikan voltan pada varicap kekal dengan "margin" kira-kira 0,7 volt pada frekuensi terendah dan pada frekuensi tertinggi. Iaitu, ia harus dicapai dengan mengembangkan lilitan litar pengayun tempatan supaya pada had frekuensi yang lebih rendah, voltan pada varicap (mudah untuk mengukurnya tanpa mengganggu tetapannya pada kapasitansi penapis gelung) ialah 0,7 V, dan pada had atas kira-kira 3 V. Jika keseluruhan unit midrange kuasa daripada pengawal selia 7805 yang berasingan (yang lebih baik daripada penyahgandingan mudah yang terdiri daripada perintang 100 ohm dan kapasitor besar, seperti dalam rajah), maka voltan pada frekuensi penalaan tertinggi boleh menjadi 4-4,5 V.

Perisai unit julat pertengahan adalah penting

Dalam foto, blok julat pertengahan masih tanpa penutup atas.

Amaran! Dalam proses menala julat tengah, perintang 100 kΩ yang melaluinya voltan talaan digunakan pada varicap telah digantikan dengan 1 kΩ (dibetulkan dalam litar dan papan), yang menjejaskan ciri-ciri hingar julat pertengahan. Foto diambil sebelum diganti.

Penerima FM 400-450 MHz

Penerima FM 400-450 MHz

Penerima FM 400-450 MHz

Details

Untuk sebahagian besar, ia dipateri daripada telefon radio akhir hayat. Termasuk penapis 455nd IF dan diskriminator pada XNUMX kHz.

Penapis 45 MHz dikeluarkan daripada telefon mudah alih NMT.

Beban pengadun boleh sama ada perintang (dalam rajah) atau litar resonans (dalam foto). Pada IF rendah 10,7 dan 21,4, tiada perbezaan tertentu, pada 45 MHz JIKA keputusan terbaik adalah dengan litar. Walau bagaimanapun, adalah lebih mudah untuk pra-melaraskan dengan perintang, kerana pengadun yang dimuatkan pada litar boleh merangsang sendiri dan mengelirukan. Litar SMD terdiri daripada 15 lilitan, kapasitansi selari dengannya ialah 56 pF. Kearuhan tidak diukur - yang pertama yang datang ke tangan diambil dengan bilangan lilitan, lebih kurang munasabah untuk frekuensi 45 MHz.

Kuarza pada 44,560 MHz boleh digantikan dengan 14 MHz, kerana ia masih harmonik.

Penunjuk mana-mana 2 baris 16 aksara setiap satu berdasarkan pengawal HD44780. Nuansa yang mungkin adalah ketidakpadanan output dengan yang digunakan dalam reka bentuk ini.

Anda mungkin perlu menghidupkan pin 3 melalui pembahagi voltan untuk menetapkan tahap kontras yang optimum (lihat lembaran data untuk penunjuk berdasarkan HD44780).

Paparan yang digunakan dalam reka bentuk ini mempunyai tahap kontras yang optimum apabila 3 output berada di tanah.

Penunjuk aras bateri bekalan kuasa mempunyai 5 tahap.

Tahap terendah pada 7 volt (bateri mati).

Tahap tertinggi pada 8,2 volt (bateri dicas). Dilaraskan oleh perintang "Pengesan Tahap Bateri" jika perlu.

Pemasangan dibuat pada papan yang diperbuat daripada gentian kaca dua muka. Bahagian belakang papan adalah bas biasa.

EEPROM

Apabila memprogramkan pengawal, tetapan utama untuk pengendalian peranti yang betul dimasukkan ke dalam ingatannya. 01 1B 16 - frekuensi pengayun tempatan terakhir penerima, tidak termasuk IF, yang ditala sebelum mematikan kuasa. Angka ini akan berubah semasa operasi. Pada kali seterusnya penerima dihidupkan, pengayun tempatan akan ditetapkan pada frekuensi yang sama.

Penerima FM 400-450 MHz

Ia dikira seperti berikut

Katakan had yang ditetapkan untuk menala penerima ialah 400 - 450 MHz. Had penalaan pengayun tempatan tanpa mengambil kira IF adalah seperti berikut. Rendah 400 - 45 = 355 MHz. Atas 450 - 45 = 405 MHz. Oleh itu, tetapan frekuensi pengayun tempatan dalam tiga sel memori pertama tidak boleh melebihi had ini.

01 1B 16 sepadan dengan frekuensi yang dipaparkan pada paparan 407,350 MHz dan frekuensi sebenar pengayun tempatan 407,350 - JIKA (45) = 362, 350.

Untuk mengira nilai yang disimpan dalam ingatan, frekuensi pengayun tempatan hendaklah dibahagikan dengan satu langkah.

362, 350 (MHz) : 0,005 (MHz) = 72470 (Dis) atau 01 1B 16 (Hex). Pada kalkulator kejuruteraan, nombor akan kelihatan seperti 1 1B 16. Masukkan 0 ke dalam susunan tinggi yang kosong.

Tiga sel seterusnya diduduki oleh nombor 01 15 58.

Penerima FM 400-450 MHz

ini lebih rendah had penalaan frekuensi pengayun tempatan.

Tetapan ini sepadan dengan frekuensi LO sebenar 355 MHz (frekuensi yang ditunjukkan pada paparan ialah 400 MHz apabila IF ditambah).

Dikira dengan cara yang sama...

355 (MHz) : 0,005 (MHz) = 71000 (Dis) atau 01 15 58 (Hex).

Pemasangan atas had penalaan pengayun tempatan menduduki tiga alamat berikut.

Penerima FM 400-450 MHz

Ini ialah nombor tiga bait 01 3C 68, yang sepadan dengan frekuensi sebenar 405 MHz (paparan akan menunjukkan 450 MHz, kerana IF akan ditambah - 45 MHz)
Untuk had atas, kaedah pengiraan adalah sama.

405 (MHz) : 0,005 (MHz) = 81000 (Dis) atau 01 3C 68 (hex).

Seterusnya ialah nombor dua bait 07 D0.

Penerima FM 400-450 MHz

Ini ialah pekali untuk pengayun rujukan penerima.

Resonator kuarza yang digunakan dalam kes ini, pada frekuensi 10 MHz.

Pekali dikira dengan membahagikan kekerapan pengayun rujukan dengan langkah.

10 (MHz) : 0,005 (MHz) = 2000 (Dis) atau 07 D0(Hex).

dua bait seterusnya 0F00 - tetapan julat pertengahan pilihan.

Penerima FM 400-450 MHz

Mereka tidak perlu diubah.

Tiga bait terakhir nombor baris teratas 00 AF-C8 ialah IF (45 MHz).

Penerima FM 400-450 MHz

00 AF C8 (Hex) atau 45000 (Dis). Sehubungan itu, jika IF dirancang sebagai contoh 10,7 MHz, maka nombornya ialah 00 29 SS (Hex) iaitu 10700 dalam bentuk perpuluhan.

Bait pertama baris kedua 01. Ini adalah tanda PC.

Penerima FM 400-450 MHz

01 bermakna IF ditambah pada frekuensi pengayun tempatan untuk dipaparkan pada paparan.

Jika anda menulis 00 ke dalam sel, maka IF akan ditolak daripada frekuensi pengayun tempatan.

C8 - langkah penalaan frekuensi maksimum.

Penerima FM 400-450 MHz

Jika, dengan menekan aci pengekod, pusingkannya 1 langkah, maka penerima akan membina semula 200 langkah sekaligus C8 (Nex) atau 200 (Disember) yang sepadan dengan 1 MHz.

Digit terakhir yang ditulis pada memori pengawal semasa pengaturcaraan ialah pembetulan sifar untuk meter S.

Penerima FM 400-450 MHz

Hakikatnya ialah walaupun tanpa isyarat, masih terdapat voltan hingar pada output cip IF yang sepadan, ini membawa kepada bacaan "buang" Smeter. Bacaan boleh diperbetulkan dengan pembahagi voltan, tetapi kaedah ini akan menjejaskan skala dan ketepatan bacaan. Ya, dan UPC boleh dipasang pada litar mikro yang berbeza, yang berbeza dalam parameter daripada TA 31136.

Nilai pembetulan "mengalihkan" skala ke kiri melebihi "had paparan" dengan seberapa banyak bahagian seperti yang ditulis dalam sel. Dalam contoh peranti ini, ini ialah 14 (Hex) atau 20 (Dis).

Muat turun Lay PCB dan Perisian Tegar HEX

Pengarang: Sergey (api), Kremenchug, blaze2006@ukr.net, tel. 8-050-942-35-95; Penerbitan: cxem.net

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

Sel berkomunikasi antara satu sama lain menggunakan gula. 04.03.2019

Para saintis dari University of Pennsylvania, Temple University (USA) dan RWTH Aachen University (Jerman) menggunakan cara baharu untuk mengkaji sel - dan dengan itu mereka mendapati bahawa molekul gula memainkan peranan penting dalam komunikasi selular, bertindak sebagai "saluran" yang Sel dan protein digunakan untuk berkomunikasi antara satu sama lain.

Tubuh manusia terdiri daripada 30-40 juta sel, rangkaian besar dan kompleks sel darah, neuron, dan sel khusus yang membentuk organ dan tisu. Sehingga kini, masih belum jelas mekanisme yang mengawal komunikasi antara mereka.

Menggunakan sel sintetik buatan sebagai model, pengarang utama Cesar Rodriguez-Emmenegger telah menemui cara untuk mengkaji membran sel menggunakan mikroskopi daya atom. Kaedah ini memungkinkan untuk mengkaji mikromer dalam isipadu tiga dimensi.

Pendekatan baharu membolehkan sel imej pada resolusi yang sangat tinggi: ia menunjukkan bentuk dan struktur pada skala kurang daripada nanometer, iaitu hampir 10000 kali lebih kecil daripada ketebalan rambut manusia. Kumpulan kerja kemudian membina model yang mengira bagaimana elemen struktur berkaitan dengan fungsi sel.

Kajian ini merupakan contoh pertama teknik pembelauan yang boleh digunakan dalam kajian sel sintetik keseluruhan. Sebelum ini, sel dibahagikan kepada bahagian dan setiap bahagian diambil gambar secara berasingan. Menggunakan kaedah baru, para saintis mendapati bahawa kepekatan gula yang rendah pada permukaan membran sel membawa kepada peningkatan kereaktifan mereka dengan protein pada membran sel lain. Gula pada permukaan sel sintetik disusun secara automatik ke dalam struktur berlapis lamelar dan heksagon yang nipis. Terima kasih kepada bentuk ini, yang membentuk molekul gula, sel sintetik menjadi dikenali kepada sel lain.

Berita menarik lain:

▪ Bintang dengan struktur medan magnet yang unik

▪ Sabrent Rocket NVMe 4.0 Berkelajuan Tinggi 1TB SSD

▪ Tangan sejuk, kepala panas

▪ Notebook Toshiba Libretto W100

▪ Aqua Computer Kryographics Seterusnya blok air liputan penuh

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Nota kepada pelajar. Pemilihan artikel

▪ artikel oleh Will Rogers. Kata-kata mutiara yang terkenal

▪ artikel Mengapa pepijat petax Acanthaspis membawa banyak mayat semut di belakang mereka? Jawapan terperinci

▪ artikel Pengendalian muncung pengering. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Jenis pelekat untuk aplikasi yang berbeza. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Kawalan pencahayaan dari tempat yang berbeza. 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