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

TV SIESTA-J-3128. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / TV

Komen artikel Komen artikel

TV SIESTA model J-3128, yang rupanya ditunjukkan dalam Rajah. 1, - TV hitam-putih mudah alih dengan saiz skrin 31 cm menyerong dan alat kawalan jauh. Ia menyediakan pensuisan kuasa daripada voltan sesalur AC sebanyak 220 (±10%) atau 110 (+10%) V dan daripada sumber DC luaran 12,6 V (±20%). Kuasa yang digunakan oleh peranti dari rangkaian adalah kira-kira 30 W, dan dari sumber autonomi - tidak lebih daripada 18 W.

TV SIESTA-J-3128

Kepekaan laluan imej TV, dihadkan oleh penyegerakan, dalam julat gelombang meter (MB) tidak lebih teruk (tidak lebih daripada) 40 µV, dan dalam julat gelombang desimeter (UHF) - tidak lebih teruk (tidak lebih daripada) 70 µV . Kuasa keluaran nominal saluran audio ialah 1 W. Dimensi (lebar x tinggi x kedalaman) TV - 330x255x385 mm.

Set TV termasuk antena dalaman dan alat kawalan jauh (RC). Alat kawalan jauh boleh mengawal peranti pada jarak sehingga 5 m.

Hidupkan TV dengan butang dipasang pada panel hadapannya. Selain itu, menekan butang kuasa serta-merta memaparkan mod pengendalian peranti. Menggunakan butang "P+" atau "P-" anda boleh menukar program dan menggunakan butang "V+" dan "V-" anda boleh melaraskan kelantangan bunyi.

Alat kawalan jauh mengandungi beberapa butang untuk mengawal dan melaraskan TV. Mana-mana butang nombor menukar program. Menggunakan butang "P+" dan "P-", alat kawalan jauh menukar program secara berurutan dalam gelang. Butang "V+" dan "V-" melaraskan kelantangan bunyi, dan butang dengan ikon dalam bentuk kepala dinamik yang dicoret dengan salib boleh mematikannya dan menghidupkannya semula apabila ditekan semula. Butang "Menu" memanggil operasi persediaan TV, dan butang "AC dimatikan" mematikannya.

Gambarajah skematik TV ditunjukkan dalam Rajah. 2. Ia menggunakan pengesan foto A101 sinaran inframerah (IR) dengan alat kawalan jauh. Isyarat yang diterima melalui penapis laluan rendah R108C137 dibekalkan kepada input (pin 5) cip N101, yang pertama daripada lima cip NEC yang digunakan dalam TV.

TV SIESTA-J-3128
(klik untuk memperbesar)

TV SIESTA-J-3128
(klik untuk memperbesar)

Cip N101 sebagai penyahkod arahan kawalan ialah mikropemproses dengan port khusus. Setiap port menjalankan fungsi kawalan TV yang berasingan, menjana isyarat yang sepadan.

Perintah "AC off" menyebabkan nadi polariti negatif muncul pada pin 27 mikropemproses, yang membuka transistor V140 melalui perintang R110. Dalam kes ini, kapasitor C127 dicas melalui persimpangan pemancar transistor V111, membukanya sehingga tepu. Arus pengumpul transistor yang mengalir melalui belitan solenoid RL101 yang disertakan dalam litarnya menyebabkan ia beroperasi dan mematikan kuasa sesalur TV.

Daripada butang kawalan SW101 - SW105, terletak pada panel hadapan TV, arahan dihantar melalui pin 12, 13, 15-17 mikropemproses ke port yang sepadan. Akibatnya, adalah mungkin untuk menukar program secara langsung (nombor menaik) dengan butang "P+" dan sebaliknya dengan butang "P-", mengawal kelantangan bunyi untuk meningkatkan tahap bunyi dengan butang "V+" atau mengurangkan ia dengan butang "V-", serta mengawal tetapan TV butang "Menu".

Melalui pin 24, penapis lulus rendah R139С125 dan litar C124R138, isyarat yang membentuk imej grafik arahan yang dilaksanakan (OSD) pada skrin dibekalkan ke pangkal transistor V501 penguat video. Tahap logik daripada pin 38-40 mikropemproses melalui penapis laluan rendah yang sepadan R152C132, R153C131 dan R154C130 transistor kawalan V114-V116, masing-masing. Melalui transistor ini, voltan yang diperlukan untuk menghidupkan sub-jalur dibekalkan kepada terminal yang sepadan bagi pemilih saluran.

Untuk memastikan penyegerakan maklumat yang dipaparkan pada skrin, denyutan mendatar dan menegak dibekalkan kepada pin 21 dan 22 mikropemproses, masing-masing, diambil dari peringkat output pengimbasan. Amplitud dan kekutuban denyutan mendatar ditentukan oleh unsur C122, R136, C123, R135 dan lata pada transistor V109, dan amplitud dan kekutuban denyutan menegak oleh unsur C121, R134, R133, C120 dan lata pada transistor V108.

Isyarat pengecaman penyegerakan, yang diperlukan untuk penalaan automatik kepada program televisyen, dibekalkan pada pin 6 mikropemproses daripada lata pada transistor V101. Ia membentuknya daripada denyut penyegerakan yang diambil daripada pemilih denyut penyegerakan pada transistor V401.

Untuk mengendalikan pengayun dalaman, resonator kuarza X101 pada frekuensi 4 MHz (pin 7, 8) dan penapis berbentuk U C114C115L101 (pin 19, 20) disambungkan kepada mikropemproses.

Pin 9 mikropemproses bertujuan untuk menetapkan semula pembilang program dan menetapkan alamat sifarnya. Apabila voltan bekalan +5 V dibekalkan, transistor V102 terbuka dan kapasitor C106 mula mengecas melalui perintang R110. Walau bagaimanapun, pada saat awal voltan pada kapasitor adalah sama dengan tahap 0 dan tempoh tindakannya bergantung pada pemalar masa untuk mengecas kapasitor. Tahap ini menetapkan semula pembilang program. Selepas mengecas kapasitor ke tahap 1, mikropemproses akan mula beroperasi mengikut program ROMnya.

Kawalan kelantangan dan tetapan TV dipastikan dengan menjana isyarat dengan modulasi lebar nadi (PWM) pada output port yang sepadan. Daripada pin 35 mikropemproses PWM, isyarat kawalan kelantangan ditukar oleh litar

C128R150 V voltan kawalan kelantangan. Melalui pembahagi R149R151 dan penapis laluan rendah R148R160C302, ia menjejaskan pin 14 cip N301.

Dari pin 1 mikropemproses, isyarat kawalan tetapan PWM, yang dihasilkan oleh kapasitor C139 dan litar mengasah R129C101R102C140C102, dibekalkan ke pangkalan transistor V105. Daripada pengumpulnya, selepas melalui litar RC empat bar R104-R107C103-C105C138, ia ditukar kepada voltan kawalan untuk menetapkan pemilih saluran. Voltan bekalan kepada transistor V105 dibekalkan melalui perintang R103 daripada sumber yang stabil pada diod zener V104, yang mana voltan bekalan penguat video daripada kapasitor C131 dibekalkan melalui perintang R719.

Untuk menyimpan maklumat tentang tetapan untuk masa yang lama, walaupun tanpa voltan bekalan, TV menggunakan peranti ingatan baca sahaja boleh atur cara yang tidak menentu - cip N102, disambungkan kepada mikropemproses melalui pin 32, 33.

TV menggunakan pemilih saluran semua gelombang yang dihasilkan di salah satu negara di Asia Tenggara, yang menyediakan penerimaan saluran televisyen siaran dalam jalur MB (VHF) dan UHF (UHF).

Isyarat radio yang diterima oleh antena, melalui pemilih saluran, ditukar kepada isyarat frekuensi pertengahan (IF). Isyarat IF ini daripada output pemilih IF melalui kapasitor C201 dibekalkan kepada pra-penguat IF yang dipasang pada transistor V201. Impedans inputnya menyediakan mod padanan dengan output pemilih saluran dalam jalur IF. Preamplifier mengimbangi pengecilan isyarat IF dalam penapis SAW berikut Z201. Penapis menjana tindak balas frekuensi penguat IF imej (IFI) dengan kadar pengecilan tertentu dalam jalur penindasan isyarat palsu dan lebar jalur isyarat IF yang diperlukan. Kelebihan penapis tersebut termasuk kestabilan tindak balas frekuensi dalam jalur laluan UPCH dan kebolehulangannya semasa pembuatan.

Penguatan utama isyarat IF berlaku dalam litar mikro N201, yang mengandungi UPCH utama, penyahmodulasi video yang beroperasi dalam mod pengesanan segerak (SD), penyahmodulasi SD bagi isyarat kawalan frekuensi pengayun tempatan (LOF) automatik dengan voltan ralat DC penguat, penguat pra-video dan peranti kawalan keuntungan automatik ( AGC).

Isyarat IF melalui pin 1, 16 ke dalam litar mikro, di mana ia dikuatkan dalam UPCH dan dikesan oleh demodulator video. Di dalam cip, isyarat video yang diterima pergi ke pra-penguat video.

Mod perhubungan fasa operasi demodulator video LED ditetapkan oleh litar rujukan pertama L204C220R212, disambungkan ke pin 8 dan 9 litar mikro N201. Litar model kedua L205C219C213-C215, disambungkan ke pin 7, 10 cip N201, menyediakan hubungan fasa penyahmodulasi SD sistem APCG. Di dalamnya, kekerapan isyarat IF dibandingkan dengan kekerapan penalaan litar rujukan dan voltan ralat dihasilkan yang berkadar dengan perbezaan antara frekuensi ini. Nilai dan tanda voltan ralat ditentukan oleh sisihan frekuensi pengayun tempatan dalam pemilih saluran daripada yang nominal. Sistem APCG mengekalkan frekuensi pengayun tempatan pemilih saluran dengan ketepatan yang ditentukan oleh sisa detuning dalam gelung kawalan. Untuk menukar frekuensi pengayun tempatan kepada nilai detuning baki, voltan ralat daripada output penguat DC melalui pin 5 litar mikro N201 dan litar C209R128 dibekalkan kepada pengikut pemancar pada transistor V107, daripada output yang dilaluinya. kepada input mikropemproses N101 (pin 18). Dalam mikropemproses, voltan ralat dijumlahkan dengan voltan tetapan pemilih saluran dalam mod penjanaan isyarat PWM, tiba pada output 1 mikropemproses.

Isyarat video di dalam cip N201 juga pergi ke peranti AGC, yang mempunyai dua output. Melalui salah satu daripadanya dalam litar mikro, voltan AGC bertindak pada UPCH utama. Yang terakhir ialah penguat pembezaan tiga peringkat dengan maklum balas pemancar boleh laras, melalui litar yang mana kawalan keuntungan langsung asas saluran imej disediakan.

Pada output lain (pin 4 litar mikro) peranti AGC, voltan kawalan perolehan pemilih saluran dijana. Ia dibekalkan kepada pemilih melalui penapis R210C119. Voltan AGC padanya, berbeza dengan voltan AGC UPCH utama, terjejas dalam mod kelewatan, di mana kawalan perolehan pemilih bermula dari tahap tertentu isyarat radio pada input antenanya. Kelewatan ditetapkan melalui pin 3 cip N201 menggunakan voltan daripada motor RP201 perintang boleh ubah. Pemalar masa AGC ditetapkan oleh litar R208C208 melalui pin 14 litar mikro.

Isyarat video komposit yang diperkuatkan, yang mengandungi isyarat video sebenar dengan denyut penyegerakan dan isyarat IF audio kedua, diperoleh pada pin 12 cip N201. Melalui litar pembetulan RF L202R215C407, perintang R501 dan penapis piezoceramic takuk Z501, yang menindas isyarat bunyi IF kedua, ia dibekalkan ke pangkal transistor V501 penguat video output dengan elemen pembetulan RF R502, C501, R505 . Voltan bekalan penguat video dibentuk dengan membetulkan denyutan yang diambil dari pengubah mendatar T503 melalui perintang R702, diod V717 dan kapasitor C709. Beban penguat video ialah perintang R719. Melalui litar C503R504 dan perintang R508, isyarat video mencapai katod kinescope.

Perintang pembolehubah RP502, termasuk dalam litar maklum balas pemancar penguat video R502C501 - C503R505RP502, boleh menukar keuntungan lata, iaitu, kontras imej. Kecerahan dilaraskan dengan perintang boleh ubah RP501. Dari enjinnya, voltan dibekalkan melalui perintang R506 ke katod kinescope, menetapkan mod DCnya. Untuk memadamkan rasuk semasa lejang terbalik secara menegak dan mendatar, denyutan positif menegak (melalui kapasitor C501, perintang R414 dan diod V410) dan mendatar (melalui perintang R402) digunakan pada pemancar transistor V716, menutup transistor.

Daripada isyarat video lengkap yang dilalui melalui kapasitor gandingan C301, penapis piezoceramic Z301 memilih isyarat bunyi IF kedua, yang, melalui pin 12 dan 13 litar mikro N301, datang ke penguat had yang terletak di dalamnya. Selain itu, litar mikro mengandungi penyahmodulasi LED untuk isyarat audio FM, kawalan kelantangan elektronik dan penguat kuasa.

Dalam penyahmodulasi, isyarat IF audio yang datang daripada penguat pengehad dikesan, menghasilkan isyarat 3F. Litar model L301C308, yang menyediakan hubungan fasa demodulator, disambungkan melalui pin 1 dan 2 litar mikro. Di dalamnya, isyarat 3H melalui kawalan kelantangan elektronik, dan kemudian melalui kapasitor C313, disambungkan antara pin 4 dan 7, ke penguat kuasa. Kawalan kelantangan disediakan secara elektronik - dengan menggunakan voltan pengawal selia malar pada pin 14 litar mikro.

Dari pin 8 litar mikro N301, melalui kapasitor pengasingan C305, isyarat 3H yang dikuatkan datang ke kepala dinamik B301 dengan rintangan nominal 8 Ohms. Melalui pin 6 litar mikro, kapasitor penyahgandingan C312 disambungkan kepada penguat kuasa, dan melalui pin 9 kapasitor pembetulan maklum balas C307 disambungkan.

Isyarat video lengkap melalui litar R413C416R414C417 juga dibekalkan ke pangkalan transistor V401, di mana pemilih nadi penyegerakan dipasang. Mod transistor dipilih sedemikian rupa sehingga ia dibuka hanya dengan denyutan penyegerakan, yang dilepaskan pada bebannya - perintang R415.

Untuk mengasingkan denyut penyegerakan menegak, penapis laluan rendah dua peringkat R405C405R404C404 disertakan, di mana denyutan penyegerakan mendatar ditapis. Denyutan jam bingkai khusus melalui kapasitor C403 dan pin 5 cip N401 menyegerakkan penjana nadi bingkai yang terletak di dalam cip. Di samping itu, ia mengandungi penjana voltan gigi gergaji dan peringkat keluaran imbasan menegak. Litar pemacu penjana nadi bingkai dibentuk oleh elemen RP403, R401, C402 dan disambungkan ke pin 5 dan 6 litar mikro. Perintang pemangkas RP403 menetapkan kadar bingkai yang diperlukan.

Denyutan bingkai yang dihasilkan di dalam cip menyegerakkan penjana voltan gigi gergaji. Melalui pin 4 dan 7 litar mikro, perintang R417, PR401, dan kapasitor C419, voltan gigi gergaji dibekalkan ke peringkat keluaran pengimbasan menegak. Perintang perapi RP401 menukar saiz menegak imej, dan perintang perapi RP402, termasuk dalam litar C408RP402, mengubah kelinearan.

Denyutan bingkai yang dikuatkan dalam peringkat keluaran melalui pin 1 cip N401 dan kapasitor pemisah C413 tiba pada gegelung bingkai L401 sistem pesongan (OS) kineskop. Isyarat maklum balas melalui kapasitor C412 dan pin 3 litar mikro ke peringkat output.

Elemen R406, C410 disambungkan ke pin 9 litar mikro, dan kapasitor C406 disambungkan ke pin 4, memberikan maklum balas kepada peringkat pengimbasan menegak, menstabilkan saiz imej menegak.

Denyutan penyegerakan mendatar dari pengumpul transistor V401 melalui litar V701R701R702C701 dihantar ke pengesan fasa peranti PLL (kawalan frekuensi automatik fasa), dipasang pada diod V702, V703. Dari pengubah mendatar T702, melalui litar R719C709, denyutan songsang mendatar dibekalkan kepada pengesan fasa, yang disepadukan oleh kapasitor C703. Dari peranti PLL, voltan pengawalseliaan melalui penapis R705C704R707C705 dan perintang R706 dibekalkan ke pangkalan transistor V704 pengayun penyekat mendatar induk.

Keanehan pengayun induk mendatar yang digunakan adalah operasinya yang sangat stabil, yang tidak memerlukan pelarasan frekuensi talian.

Dalam litar pemancar transistor V704, denyutan pencetus mendatar dijana, yang, melalui litar R712C710, tiba di dasar transistor V705 peringkat pra-keluaran pengimbasan mendatar. Penggulungan utama pengubah sepadan T701 disertakan dalam litar pengumpul transistor. Denyutan daripada belitan sekundernya mengawal simpang pemancar transistor V706 peringkat keluaran pengimbasan mendatar.

Pengubah mendatar keluaran T702 dan gegelung mendatar L707 OS disambungkan terus kepada pengumpul transistor keluaran melalui kapasitor C717 dan pengatur kelinearan talian L706. Dalam litar berayun yang dibentuk oleh induktansi setara belitan (pengubah dan gegelung garis OS) dan kapasitansi kapasitor C721-C724, ​​proses berayun berlaku yang menghasilkan arus pesong yang diperlukan dalam gegelung talian. Dalam kes ini, denyutan mendatar yang kuat terbentuk pada pengumpul transistor keluaran dan terminal belitan pengubah. Diod redaman V706 juga disambungkan kepada pengumpul transistor V707.

Pada kapasitor C716, disambungkan ke penggulungan utama pengubah talian, semasa operasi sapuan, voltan rangsangan malar dihasilkan, yang, dijumlahkan dengan voltan sumber kuasa, memberikan voltan bekalan yang meningkat untuk peringkat keluaran.

Pengubah talian T702 mengandungi penerus voltan anod kinescope. Dengan memilih kapasitor C722, C723, anda boleh menukar tempoh lejang terbalik pengimbasan mendatar, dan oleh itu voltan pada anod kinescope, iaitu, saiz mendatar imej.

Mod elektrod pecutan dan pemfokusan kinescope ditentukan oleh sumber voltan yang sama pada diod V709 dan kapasitor C719, dari mana penguat video output dikuasakan.

Elemen C727, R720, V710, R805, C801 menyediakan mod pengendalian yang diperlukan bagi modulator kinescope. Berbaki untuk beberapa lama selepas TV dimatikan, voltan pada kapasitor C727 menutup kinescope, melindungi skrinnya daripada terbakar.

Voltan bekalan dibekalkan kepada belitan utama pengubah rangkaian T601. Daripada penggulungan sekundernya, voltan ulang-alik yang dikurangkan dibetulkan oleh penerus gelombang penuh menggunakan diod V601, V602 dan kapasitor C603.

Penstabil pampasan voltan diperbetulkan dipasang menggunakan transistor V603. V604, V606 dan diod zener V605. Elemen pengawal selia penstabil - transistor V604 disambung secara bersiri dengan beban. Nilai voltan keluaran penstabil ditetapkan dengan perintang boleh ubah RP601.

TV juga boleh dikuasakan daripada bateri kereta dengan membekalkan voltan daripadanya melalui penyambung soket XS1. Bahagian pin penyambung yang dimasukkan ke dalamnya secara serentak bertindak secara mekanikal pada sesentuh yang ditutup apabila dikuasakan dari sesalur kuasa, yang kemudiannya rosak.

Suis S601 menukar bekalan kuasa TV bergantung pada voltan rangkaian: 220 atau 110 V.

TV SIESTA-J-3128

Paparan TV C3adi tanpa penutup belakang ditunjukkan dalam Rajah. 3.

Lihat artikel lain bahagian TV.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kandungan alkohol bir hangat 07.05.2024

Bir, sebagai salah satu minuman beralkohol yang paling biasa, mempunyai rasa uniknya sendiri, yang boleh berubah bergantung pada suhu penggunaan. Satu kajian baru oleh pasukan saintis antarabangsa telah mendapati bahawa suhu bir mempunyai kesan yang ketara terhadap persepsi rasa alkohol. Kajian yang diketuai oleh saintis bahan Lei Jiang, mendapati bahawa pada suhu yang berbeza, molekul etanol dan air membentuk pelbagai jenis kelompok, yang mempengaruhi persepsi rasa alkohol. Pada suhu rendah, lebih banyak gugusan seperti piramid terbentuk, yang mengurangkan kepedasan rasa "etanol" dan menjadikan rasa minuman kurang alkohol. Sebaliknya, apabila suhu meningkat, gugusan menjadi lebih seperti rantai, menghasilkan rasa alkohol yang lebih ketara. Ini menjelaskan mengapa rasa beberapa minuman beralkohol, seperti baijiu, boleh berubah bergantung pada suhu. Data yang diperoleh membuka prospek baharu bagi pengeluar minuman, ...>>

Faktor risiko utama untuk ketagihan perjudian 07.05.2024

Permainan komputer menjadi satu bentuk hiburan yang semakin popular di kalangan remaja, tetapi risiko ketagihan permainan yang berkaitan masih menjadi masalah yang ketara. Para saintis Amerika menjalankan kajian untuk menentukan faktor utama yang menyumbang kepada ketagihan ini dan menawarkan cadangan untuk pencegahannya. Sepanjang enam tahun, 385 remaja telah diikuti untuk mengetahui faktor yang boleh menyebabkan mereka ketagihan perjudian. Keputusan menunjukkan bahawa 90% peserta kajian tidak berisiko mengalami ketagihan, manakala 10% menjadi penagih judi. Ternyata faktor utama dalam permulaan ketagihan perjudian adalah tahap tingkah laku prososial yang rendah. Remaja dengan tahap tingkah laku prososial yang rendah tidak menunjukkan minat terhadap bantuan dan sokongan orang lain, yang boleh menyebabkan kehilangan hubungan dengan dunia sebenar dan pergantungan yang semakin mendalam pada realiti maya yang ditawarkan oleh permainan komputer. Berdasarkan keputusan ini, saintis ...>>

Kebisingan lalu lintas melambatkan pertumbuhan anak ayam 06.05.2024

Bunyi yang mengelilingi kita di bandar moden semakin menusuk. Walau bagaimanapun, sedikit orang berfikir tentang bagaimana bunyi ini menjejaskan dunia haiwan, terutamanya makhluk halus seperti anak ayam yang belum menetas dari telur mereka. Penyelidikan baru-baru ini menjelaskan isu ini, menunjukkan akibat yang serius untuk pembangunan dan kelangsungan hidup mereka. Para saintis telah mendapati bahawa pendedahan anak ayam zebra diamondback kepada bunyi lalu lintas boleh menyebabkan gangguan serius kepada perkembangan mereka. Eksperimen telah menunjukkan bahawa pencemaran bunyi boleh melambatkan penetasan mereka dengan ketara, dan anak ayam yang muncul menghadapi beberapa masalah yang menggalakkan kesihatan. Para penyelidik juga mendapati bahawa kesan negatif pencemaran bunyi meluas ke dalam burung dewasa. Mengurangkan peluang pembiakan dan mengurangkan kesuburan menunjukkan kesan jangka panjang bunyi lalu lintas terhadap hidupan liar. Hasil kajian menyerlahkan keperluan ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Batu pengintip bertaburan di seluruh Afghanistan 09.06.2012

Amerika Syarikat akan menarik balik tentera dari Afghanistan pada 2014, tetapi selama bertahun-tahun selepas tamat rasmi konflik, sensor unik yang tersebar di seluruh negara akan memantau warga Afghanistan.

Selaras dengan perintah Pentagon, Lockheed Martin sedang membangunkan seluruh keluarga pelbagai sensor, beberapa daripadanya akan menyamar sebagai batu biasa. Dilengkapi dengan panel solar, komputer kecil, penderia seismik, kamera video, mikrofon, dsb., penderia ini akan dapat mengintip bakal pengganas selama dua dekad.

Pada masa ini, Kastam dan Perlindungan Sempadan AS menggunakan lebih daripada 7,5 ribu penderia serupa di sempadan dengan Mexico - untuk mengenal pasti pendatang tanpa izin. Pada 2011, Pentagon mengarahkan kumpulan percubaan 1500 penderia seismik untuk digunakan di Afghanistan. Peranti bersaiz puck hoki ini mudah disembunyikan dan boleh menghantar data mengenai pergerakan orang dan kenderaan dalam kawasan terlindung sehingga tiga bulan.

Juga di timur laut Norfolk, Virginia, sistem Lockheed yang lebih canggih sedang diuji, yang merupakan susunan 50 penderia akustik dan seismik bersaiz tapak tangan yang dirangkaikan bersama. Apabila sensor mengesan seseorang atau kenderaan, ia menggunakan frekuensi radio percuma dan menghantar isyarat dari satu nod rangkaian kepada yang lain. Akibatnya, mesej mengenai penceroboh sampai ke pusat komunikasi, yang menghantarnya ke satelit, rangkaian taktikal, ke terminal askar pasukan khas atau terus ke pusat kawalan. Penderia ini menggunakan kuasa yang sangat sedikit, boleh dilengkapi dengan panel solar dan tersembunyi di dalam ceruk yang diukir ke dalam batu. Semasa ujian, bateri litium-ion penderia menahan 80 cas semula, yang membolehkannya berfungsi selama 20 tahun atau lebih. Harga penderia baharu agak rendah - kira-kira $1000 sekeping, iaitu 80 kali lebih murah daripada peluru artileri berketepatan tinggi.

Terdapat juga beberapa projek lain yang serupa. Oleh itu, Camgian Microsystems telah membangunkan penderia miniatur unik untuk Pentagon dengan susunan antena berperingkat dan algoritma pengenalan sasaran. Ia mampu mengesan kenderaan dan pejalan kaki dengan ketepatan yang tinggi pada bila-bila masa sepanjang hari dan dalam sebarang cuaca, dan panel solar berkuasa menyediakan sehingga 500 kitaran cas semula dengan hayat penderia selama 10-20 tahun. Pada masa yang sama, sensor Camgian Microsystems menghantar maklumat terus ke satelit.

Penderia sedemikian boleh digugurkan daripada kenderaan udara tanpa pemandu atau dimasukkan ke dalam struktur bangunan dan infrastruktur jalan semasa pembinaan. Dalam kes pertama, Pentagon akan dapat mengumpul risikan berharga tanpa perlu mempertaruhkan kumpulan pasukan khas atau ejennya di kalangan penduduk tempatan.

Berita menarik lain:

▪ Kereta elektrik naik lebih laju

▪ Topi keledar realiti maya Alcatel Vision

▪ LED yang mengeluarkan cahaya kusut

▪ Kejutan elektrik terhadap rumpai

▪ Eurohummingbirds adalah burung awal

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Bahan Elektroteknikal. Pemilihan artikel

▪ pasal anak mama. Ungkapan popular

▪ artikel Berapa banyak buruj yang terdapat di langit? Jawapan terperinci

▪ Artikel perisai. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ pasal Bunyi gitar elektrik yang berterusan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Melempar kad ke dalam dewan. 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