Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Güç kaynağı ve kablo kontrolü ile TV anteni anahtarı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Televizyon antenleri

makale yorumları makale yorumları

TV izleyicileri, farklı bant ve kanallarda farklı yönlerden sinyal alan birden fazla televizyon anteni kullandığında, bunların kayıpsız olarak en iyi kalitede TV'ye iletilmesi görevi ortaya çıkar. Yayınlanan makalenin yazarı bunun nasıl çözüleceğini anlatıyor.

Televizyon programlarının yüksek kalitede alınması sorunu televizyon izleyicilerini her zaman endişelendirmiştir ve günümüzde alaka düzeyini kaybetmemiş, ancak yeni yönler kazanmıştır. Böylece çoğu şehirde televizyon yayıncılığı artık bir veya iki kanalla sınırlı kalmıyor. Sayılarının bu kadar hızlı artmasına bağlı olarak antenlerin kullanımında bazı yeni özellikler ortaya çıkıyor.

Her televizyon kanalı, ortalama frekansları önemli ölçüde farklılık gösterebilen kendi bandında çalıştığından, farklı bantlar için birden fazla anten kullanılması gerekir. Çoğu zaman TV sinyalleri farklı yönlerden gelir ve yalnızca kırsal alanlardan değil şehirlerden de gelir. Birincisi, vericilerin bazen şehrin farklı yerlerinde veya kırsal alanlar için farklı şehirlerde bulunmasından kaynaklanmaktadır. İkinci olarak, bazen yansıyan sinyalin doğrudan sinyalden daha güçlü olduğu ortaya çıkar (örneğin, doğrudan sinyalin yolunda büyük bir engel varsa). Sinyalin çoklu yansımaları da gözlenir. Sonuç olarak, antenlerin mekansal olarak farklı yönlere yönlendirilmesi gerekir.

Ayrıca televizyon istasyonlarından gelen televizyon sinyalleri farklı polarizasyonlara sahip olabilir. Bu nedenle antenlerin uygun düzlemlere (yatay veya dikey) yerleştirilmesi gerekmektedir. Ek olarak, kullanılan vericilerin gücü genellikle önemli ölçüde farklılık gösterir (onlarca kez) veya önemli ölçüde farklı mesafelerde bulunur.

Bu nedenler, her biri ideal olarak yalnızca kendi kanalına ayarlanmış olan birkaç anten kullanma ihtiyacına yol açmaktadır. Bu gibi durumlarda, iç mekan antenleri, özellikle yoğun kentsel alanlardaki çok katlı binaların alt katlarında yaşayanlar için, genellikle tüm kanallar için kabul edilebilir bir alım kalitesi sağlamaz.

Buna karşılık, antenler tarafından alınan sinyallerin TV'ye iletilmesi sorunu ortaya çıkıyor ve bu, çeşitli şekillerde çözülebiliyor.

Öncelikle her antenden kendi redüksiyon kablosunu döşerler ve fişleri manuel olarak TV prizine bağlarlar. Bu seçenek ekonomik açıdan kârsızdır (çok fazla kablo gerekir) ve zahmetlidir (fişlerin sık sık değiştirilmesi sonuçta prizin arızalanmasına yol açar).

İkinci olarak, tek bir indirgeme kablosu üzerinde çalışan çapraz filtreler veya toplayıcılar kullanırlar. Ancak anten sayısı arttıkça bu cihazlar önemli ölçüde daha karmaşık hale gelir. Ayrıca yararlı sinyalin kaybı da gözle görülür biçimde artar.

Üçüncüsü, anten kabloları, kendilerine yakın (çatıda) bulunan uzaktan kumandalı cihazlar tarafından anahtarlanır ve sinyal bir azaltma kablosu aracılığıyla gönderilir. Bu yöntem birkaç şekilde uygulanabilir. Bunlardan biri elektromekanik rölelerin kullanılmasıdır. Ancak anten sayısı arttıkça anahtarlama kontaklarının kapasitansının etkisi de artar. Ayrıca röleler oldukça fazla akım tüketir. Diğer bir yol ise bu dezavantajlardan yoksun bir elektronik anahtarlama cihazının kullanılmasıdır.

Sekiz televizyon anteninden gelen sinyaller için, tek bir indirgeme kablosuyla güç sağlanan ve uzaktan kontrol edilen nispeten basit bir anahtarın bir çeşidi, Şekil 1'de gösterilen devre şemasına göre monte edildi. XNUMX.

Güç ve Kablo Kontrollü TV Anten Değiştirici

Cihazın temeli, sekiz çıkış için kod çözücüye sahip bir sayaç olan K561IE9 (DD1) yongasıdır. SA1 geçiş anahtarı ile gücü açtığınızda, bunun aracılığıyla SB1 düğmesi, TV'nin yakınında bulunan indüktör L11, redüksiyon kablosu, L10 indüktörü ve VD1 diyotu, C4 kondansatörü şarj edilir ve besleme voltajı sağlanır. mikro devreye. İlk anda, besleme voltajı kapasitör C2'den DD1 mikro devresinin sıfırlama girişine R geçer ve sayacı başlangıç ​​​​(sıfır) durumuna ayarlar. Bu durumda, seviye 0, çıkışı 2'da (pim 1) görünür ve seviye 1, çıkışlar 7 - 0'de görünür. Sekiz transistör-diyot hücresinden ilkinin verici takipçisinin transistörü VT1 açık olacak ve transistörler VT2-VT8 diğer hücreler kapatılacak. VD3 diyotuna bir açma voltajı uygulanır ve içinden akım, indüktör L9 ve direnç R11'den akar. VD4 - VD10 diyotları kapanma voltajını alır.

Açık durumda, diyotlar ohm birimlerine eşit düşük bir dirence sahiptir ve kapalı durumda pikofarad birimlerini aşmayan yüksek bir dirence ve düşük kapasitansa sahiptirler. Sonuç olarak, C5 kondansatörü, VD3 açık diyotu, C14, C15 kondansatörleri ve bir azaltma kablosu aracılığıyla WA1 anteninden gelen yüksek frekanslı sinyal TV girişine gelir. C5, C14, C15 kapasitörleri DC ayırma için kullanılır ve L1 - L11 bobinleri yüksek frekanslı sinyal ayırma için kullanılır.

SB1 düğmesine bastığınızda, anahtara ve dolayısıyla VT1 - VT8 transistörlerinin toplayıcılarına besleme voltajı sağlanmaz. Bu durumda VD1 diyotu, C4 kapasitörünün, anahtarın güç devresini ortak kabloya bağlayan düğme aracılığıyla deşarj olmasına izin vermez. Bu durumda, C4 kapasitörünün deşarj akımı, mikro devrenin akım tüketimi ve transistörlerden birinin (bizim durumumuzda VT1) yayıcı bağlantısından geçen akım tarafından belirlenir. Negatif darbenin ön kısmı DD1 sayacının CN girişinde oluşturulur.

SB1 butonu bırakıldığında, besleme voltajı tekrar anahtara akacak ve sayacın CN girişinde negatif bir darbe düşüşü meydana gelecek ve bu da durumunun değişmesine neden olacaktır. Şimdi çıkış 1 (pin 1) seviye 1'e sahip olacak ve çıkışlar 0, 2 - 7 seviye 0'a sahip olacaktır. WA2 anteni TV girişine bağlanır ve diğer antenlerin bağlantısı kesilir. Kondansatörler C1, C13, SB1 düğmesinin kontaklarının "sıçramasının" etkisini ortadan kaldırır.

Bu nedenle düğmeye kısa süre basarak halka boyunca antenlerin bağlantısını uzaktan kontrol edebilirsiniz.

8 değil 10 anteni değiştirmeniz gerekiyorsa, K561IE8 mikro devresini kullanın ve buna göre transistör diyot hücrelerinin sayısını artırın. Sekizden az anten varsa, örneğin beş, sayısı anten sayısına karşılık gelen (örneğimizde beşinci) mikro devrenin çıkışı, diyagramı şekilde gösterilen bir düğüm aracılığıyla bağlanır. İncir. Sağ altta 1 bulunur ve gereksiz transistör diyot hücreleri kaldırılır (çıkış 5 - 7'den). Daha sonra, çıkış 1'te seviye 5 göründüğünde, sayaç başlangıç ​​(sıfır) durumuna ayarlanır ve WA1 anteni bağlanacaktır.

Cihaz metal bir kasaya yerleştirilmiştir (yazar 70 çapında ve 23 mm yüksekliğinde metal bir kutu kullanmıştır). C5-C14, L1 - L10, VD3-VD10 parçaları menteşeli bir şekilde monte edilmiştir, geri kalanı basitlik nedeniyle çizimi sunulmayan küçük bir baskılı devre kartı üzerine monte edilmiştir. Yüksek frekanslı sinyalin içinden geçtiği elemanların kablolarının en kısa uzunlukta olması arzu edilir.

Cihaz, MLT-0,125 dirençlerini, KD-1 veya KT-1 kapasitörlerini (C5 - C12, C14, C15), K50-16 veya ithal (C4) ve K10-17 (C1 - C3, C13) kullanır. Şoklar L1 - L11 - DM-0,1.

Herhangi bir harf indeksi veya benzeri ile VD1, VD2 - KD521 diyotları, VD3 - VD10 - kapalı durumda en düşük bağlantı kapasitesine sahip diyotlar, örneğin şemada belirtilenlere ek olarak, KD420A, KD407A, KD409A, KD413A, KD514A veya KA517A (açık durumda 1...2 Ohm dirence sahiptir ve kapalı durumda pikofarad fraksiyonlarının kapasitansına sahiptir). Herhangi bir harf indeksine sahip VT1 - VT8 - KT315 transistörleri. Bu mikro devreler diğer serilerden benzer olanlarla, örneğin 564 ile değiştirilebilir.

İndirgeme kablosunun uzun olması ve sinyalin büyük ölçüde zayıflaması durumunda, tüm antenler için ortak olan geniş bantlı bir endüstriyel RF amplifikatörü veya dergide açıklanan devrelerden birine göre monte edilmiş bir amplifikatör cihaza eklenir. Anahtar için nominal değere yakın besleme voltajına sahip bir amplifikatör seçmelisiniz (10 V ± %10), ancak K561 serisi mikro devreler için besleme voltajına 3...15 V aralığında izin verilir. Amplifikatörün bağlantı noktası anahtar bir çarpı işaretiyle işaretlenmiştir. Amplifikatör, Şekil 2'deki şemaya göre açılır. XNUMX açık devrede.

Güç ve Kablo Kontrollü TV Anten Değiştirici

Diyot VD11 ve kapasitör C16 isteğe bağlıdır; SB1 düğmesini çalıştırırken amplifikatörün daha yumuşak bir çalışma modu için kullanılırlar. Ayrıca amplifikatör hem bir anten hem de her anten için kullanılabilir. Bağlantı Şekil 3'de gösterilmektedir. XNUMX.

Güç ve Kablo Kontrollü TV Anten Değiştirici

Sayaç sayısını buna göre artırarak daha fazla sayıda anteni değiştirmek mümkündür, ancak cihaz daha karmaşık olacaktır. Sayıları arttıkça kapalı diyotların toplam kapasitansının etkisinin de arttığı unutulmamalıdır.

Anahtar girişlerine bağlanan ayırma filtreleri ve toplayıcıların kullanılmasıyla değiştirilebilir anten sayısının arttırılması da mümkündür. Örneğin MB (WA1a) ve DM B (WA1b) bantlarının antenlerini Şekil 4'deki şemaya göre bu şekilde bağlayabilirsiniz. XNUMX.

Güç ve Kablo Kontrollü TV Anten Değiştirici

Ayrıca anahtara televizyon anten sinyalleri yerine kablolu televizyon sinyalleri veya VHF yayın antenlerinden gelen sinyaller de verilebilmektedir.

Bu anahtarlama sistemi, aktif antenin numarası veya adını gösteren bir LED göstergesiyle desteklenebilir. Kontrol düğmesinin yakınına monte edilir. Anten anahtarıyla aynı prensipte çalışır. Göstergenin şematik diyagramı Şekil 5'de gösterilmektedir. XNUMX. Anahtarla senkronize olarak geçiş yapar.

Güç ve Kablo Kontrollü TV Anten Değiştirici

Daha az sayıda antenle (sekizden az), gösterge anahtarla aynı şekilde değiştirilir.

Yazar: O. Bobrov, Voronej

Diğer makalelere bakın bölüm Televizyon antenleri.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Sanal yemek tadı 06.06.2020

Meiji Üniversitesi'nden bilim adamları, sanal yiyeceklerin tadını ileten bir cihaz yarattılar, buna "Norimaki sentezleyici" adı verildi.

Kullanıcı cihazı dile uyguladığında, reseptörler üzerinde elektriksel bir etki yoluyla yiyeceklerden gelen tat duyumlarını yeniden yaratır.

Cihazın tepesinde beş helyum balonu var - her biri beş temel tadın yoğunluğunu kontrol ediyor: ekşi, tatlı, acı, tuzlu ve umami. Cihazın çalışması sırasında, kullanıcı beş tat duyusunun hepsini algılar. Ancak toplardaki gerilim değiştiğinde, bazı tatlar yoğunlaşırken bazıları tamamen kaybolabilir.

Yemek seçiminde oryantasyona ek olarak, teknoloji en sevdiğiniz lezzetlerden tasarruf etme ve fazla kilolardan kurtulma fırsatı sağlayacaktır.

Diğer ilginç haberler:

▪ Deniz suyundan hidrojeni çıkarmanın verimli bir yolu

▪ Yüksek Hassasiyetli Programlanabilir Amplifikatörler

▪ Çimento ve kurumdan yapılmış süper kapasitör

▪ Petrol ve gaz patlamaları düşünülenden daha tehlikeli

▪ Buz ve depremler

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ site bölümü Kanatlı kelimeler, deyimsel birimler. Makale seçimi

▪ makale Bir elektrik motoruyla çalışan parçalayıcı. Çizim, açıklama

▪ makale Kime boyar denirdi? ayrıntılı cevap

▪ makale Çin tarçını. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ makale Basit bir alan göstergesi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Kalay ve kurşun. Kimyasal Deneyim

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024