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

Yavaş yavaş değişen genliğe sahip uyarlanabilir darbe alıcısı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Radyo amatör tasarımcısı

makale yorumları makale yorumları

Импульсный сигнал, прошедший по каналу связи или поступающий с движущегося объекта, всегда нестабилен по амплитуде и зачастую поражен импульсными помехами. Если скорость изменения параметров канала связи сравнительно невелика и от импульса к импульсу они не успевают существенно измениться, амплитуда каждого последующего поступившего импульса лишь незначительно отличается от амплитуды предыдущего, хотя за длительный отрезок времени она может измениться в несколько раз. Такой сигнал можно назвать инерционным. Использование его особенностей может повысить надежность приема и помехоустойчивость.

Чтобы повысить вероятность подавления ложных и выделения полезных импульсов, было предложено различать их по критерию инерционности изменения амплитуды [1-5]. Для этого в амплитудном селекторе следует предусмотреть принудительную перезарядку запоминающего порог обнаружения конденсатора каждым выделенным импульсом полезного сигнала до напряжения, равного определенной доле его амплитуды. Пороговое напряжение должно оставаться неизменным до выделения следующего импульса. В отсутствие такой перезарядки порог в паузах между импульсами полезного сигнала обычно постепенно снижается, чтобы не оказались подавленными те из них, амплитуда которых окажется меньше ранее установленного порога.

Однако использование постепенно снижающегося порога приводит к тому, что максимальная амплитуда подавляемого ложного импульса зависит от его задержки относительно импульса полезного сигнала. Чем позже приходит помеха, тем меньшую амплитуду она должна иметь, чтобы быть подавленной. При длительном отсутствии полезных импульсов порог самопроизвольно снизится почти до нуля и помехи даже самой малой амплитуды не будут подавлены. Чтобы подавить помехи большей амплитуды, спад порога должен быть по возможности медленным. В то же время скорость спада должна быть больше максимально возможной скорости уменьшения амплитуды полезного сигнала, чтобы он не имел возможности опуститься ниже порога.

Yavaş değişen genlikteki darbelerin uyarlanabilir alıcısı
Pirinç. 1 (büyütmek için tıklayın)

На рисунке изображена схема селектора, выделяющего импульсы полезного сигнала по другому критерию, учитывающему инерционность изменения их амплитуды. Поступающие на вход импульсы длительностью около 0,5 мкс (номиналы элементов рассчитаны на эту длительность импульсов) имеют отрицательную полярность при нулевом уровне+10 В. Далее, говоря об амплитуде импульсов и пороге, будем сравнивать их по абсолютному значению относительно этого уровня. Частота следования импульсов при выбранных типах транзисторов и номиналах конденсаторов может находиться в пределах приблизительно от 50 Гц до 1 МГц.

Селектор запоминает амплитуду каждого превысившего порог импульса и на уровне 80 % этой амплитуды устанавливает новый порог. Импульсы, не превышающие его, считаются помехами и не проходят на выход. С каждым новым импульсом, прошедшим селектор, корректировка порога повторяется.

Запоминающий конденсатор С3 всегда заряжен до напряжения, равного амплитуде последнего обнаруженного полезного импульса. Приблизительно на 20 % меньшее напряжения на конденсаторе С3 пороговое напряжение формируется на резисторе R6. Оно подано на эмиттер транзистора VT4, который импульсом, поступающим на его базу через диод VD4, открывается только в том случае, если пиковое значение этого импульса превышает напряжение на эмиттере.

Пороговое напряжение поступает также через резистор R2 на анод диода VD2. Часть полезного импульса, превысившая порог, проходит через диод VD2 на дифференцирующий конденсатор С1, который формирует из нее короткий импульс, открывающий транзистор VT1. Конденсатор С3З частично разряжается через открытый транзистор, а затем заряжается через диод VD3 и резистор R1 до амплитуды входного импульса. Таким образом, каждый полезный импульс корректирует пороговое напряжение пропорционально своей амплитуде. Помехи, не превышающие порог, не проходят через диод VD2 и не изменяют напряжение на конденсаторе С3.

Постоянная времени разрядки конденсатора С3 током затвора транзистора VT2, обратным током коллектора транзистора VT1 и диода VD3 превышает 0,02 с. Поэтому до прихода очередного импульса полезного сигнала напряжение на конденсаторе остается практически неизменным. Это обеспечивает повышенную помехозащищенность в паузах между полезными импульсами. Амплитуда этих импульсов может изменяться от 2 до 10 В, соответственно ее порог изменяется от 1,6 до 8 В.

Превысившие порог импульсы с коллектора транзистора VT4, пройдя эмиттерный повторитель на транзисторе VT5, запускают одновибратор на транзисторах VT6 и VT7. Он формирует выходные импульсы селектора, имеющие ТТЛ-уровни и длительность 0,5 мкс.

Edebiyat

  1. Солонин В. Ю. Устройство для подавления импульсных помех. Описание изобретения к авторскому свидетельству СССР №653754 МКИ Н04В15/00, заявлено 26.04.77 г., опубликовано 25.03.79 г. Бюл. 11.
  2. Солонин В. Ю. Магнитострикционная линия задержки. Описание изобретения к авторскому свидетельству СССР № 1205283 МКИ Н03К5/159, заявлено 14.07.82 г., опубликовано 15.01.86 г. Бюл. 2.
  3. Солонин В. Ю. Устройство для подавления импульсных помех. Заявки на изобретения 2678010, 2678011, 2687721 от 18.10.78 г.
  4. Солонин В. Ю. Приемник двоичных сигналов. - Радио, 1989, № 11, с. 32-34.
  5. Солонин В. Ю. Микропроцессорный селектор - Управляющие системы и машины, 1989, № 5, с. 39-41.

Yazar: V. Solonin

Diğer makalelere bakın bölüm Radyo amatör tasarımcısı.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Sıcak biranın alkol içeriği 07.05.2024

En yaygın alkollü içeceklerden biri olan biranın, tüketim sıcaklığına bağlı olarak değişebilen kendine özgü bir tadı vardır. Uluslararası bir bilim insanı ekibi tarafından yapılan yeni bir araştırma, bira sıcaklığının alkol tadı algısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkardı. Malzeme bilimcisi Lei Jiang liderliğindeki çalışma, farklı sıcaklıklarda etanol ve su moleküllerinin farklı türde kümeler oluşturduğunu ve bunun da alkol tadı algısını etkilediğini buldu. Düşük sıcaklıklarda, "etanol" tadının keskinliğini azaltan ve içeceğin tadının daha az alkollü olmasını sağlayan daha fazla piramit benzeri kümeler oluşur. Aksine, sıcaklık arttıkça kümeler daha zincir benzeri hale gelir ve bu da daha belirgin bir alkol tadıyla sonuçlanır. Bu, baijiu gibi bazı alkollü içeceklerin tadının neden sıcaklığa bağlı olarak değişebileceğini açıklıyor. Elde edilen veriler içecek üreticileri için yeni fırsatlar sunuyor. ... >>

Kumar bağımlılığı için başlıca risk faktörü 07.05.2024

Bilgisayar oyunları gençler arasında giderek daha popüler bir eğlence biçimi haline geliyor ancak buna bağlı oyun bağımlılığı riski önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Amerikalı bilim insanları bu bağımlılığa katkıda bulunan ana faktörleri belirlemek ve önlenmesine yönelik öneriler sunmak amacıyla bir çalışma yürüttüler. Altı yıl boyunca 385 genç, hangi faktörlerin onları kumar bağımlılığına yatkın hale getirebileceğini bulmak için takip edildi. Sonuçlar, çalışmaya katılanların %90'ının bağımlılık riski altında olmadığını, %10'unun ise kumar bağımlısı olduğunu gösterdi. Kumar bağımlılığının başlangıcındaki temel faktörün düşük düzeyde olumlu sosyal davranış olduğu ortaya çıktı. Düşük düzeyde olumlu sosyal davranışa sahip gençler, başkalarının yardım ve desteğine ilgi göstermezler, bu da gerçek dünyayla temasın kaybolmasına ve bilgisayar oyunlarının sunduğu sanal gerçekliğe bağımlılığın derinleşmesine yol açabilir. Bu sonuçlara dayanarak bilim insanları ... >>

Trafik gürültüsü civcivlerin büyümesini geciktiriyor 06.05.2024

Modern şehirlerde bizi çevreleyen sesler giderek daha keskin hale geliyor. Ancak çok az insan bu gürültünün hayvanlar dünyasını, özellikle de henüz yumurtalarından çıkmamış civcivler gibi hassas canlıları nasıl etkilediğini düşünüyor. Son araştırmalar bu konuya ışık tutuyor ve gelişimleri ve hayatta kalmaları açısından ciddi sonuçlara işaret ediyor. Bilim insanları, baklava sırtlı zebra yavrularının trafik gürültüsüne maruz kalmasının gelişimlerinde ciddi aksamalara yol açabileceğini buldu. Deneyler, gürültü kirliliğinin yumurtadan çıkmalarını önemli ölçüde geciktirebildiğini ve ortaya çıkan civcivlerin sağlığı geliştiren bir dizi sorunla karşı karşıya olduğunu göstermiştir. Araştırmacılar ayrıca gürültü kirliliğinin olumsuz etkilerinin yetişkin kuşlara da yayıldığını buldu. Üreme şansının azalması ve doğurganlığın azalması, trafik gürültüsünün yaban hayatı üzerindeki uzun vadeli etkilerini göstermektedir. Araştırma sonuçları ihtiyacı vurguluyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Kapasitif ve dayanıklı grafen iyonlaştırıcı 24.03.2013

Süper kapasitörler veya süper kapasitörler olarak da adlandırılan elektrokimyasal kapasitörler, kapasitörlerin ve pillerin avantajlarını birleştirir. Aynı boyuttaki geleneksel kapasitörlerden çok daha fazla enerji depolama yetenekleriyle ayrılırlar ve pillerden çok daha hızlı şarj edilip deşarj edilebilirler. Ne yazık ki, kapasite açısından, ikincisinden hala gözle görülür şekilde daha düşüktürler, bu nedenle iyonistörlerin enerji yoğunluğundaki bir artış, enerji depolama teknolojisinde önemli bir atılım olabilir. Bu buluşa bir yaklaşım, Los Angeles'taki California Üniversitesi'nden (UCLA) uzmanlar tarafından bulundu.

Enerji yoğunluğunu arttırmak için, geniş bir yüzeyi iyi iletkenlikle birleştirerek elektrotları iyileştirmek gerekir. Grafen, böyle bir elektrotun malzemesinin rolü için çok uygundur. İlginç bir şekilde, bilim adamları, grafen elektrotunu oluşturmak için LightScribe destekli normal bir DVD sürücüsü kullanma fikrini ortaya attılar. Bunu yapmak için diski bir grafit oksit filmi ile kapladılar ve optik bir sürücüde bir lazerle işlediler. Işınlamanın bir sonucu olarak, şarj süresini azaltmayı mümkün kılan kısa iyon difüzyon yollarının varlığı ile karakterize edilen bir "açık ağ yapısı" özelliklerine sahip bir grafen film oluşturulmuştur.

Laser Scribed Graphene (LSG) adı verilen bir malzemeden yapılmış bir elektrot, enerji yoğunluğunda ve güç yoğunluğunda önemli bir gelişme sağlar (süper kapasitörde ne kadar şarj depolanabileceğini ve ne kadar hızlı olduğunu karakterize eder). Araştırmacılara göre elektrot, farklı elektrolitlerde özelliklerini koruyor ve çok sayıda şarj-deşarj döngüsüne dayanıyor. Ek olarak, grafen filmin özellikleri, giyilebilir elektronikler için esnek güç kaynakları üretmeyi mümkün kılıyor ve geleneksel iyonlaştırıcıların doğasında bulunan sınırlamaların üstesinden geliyor. Yeni iyonlaştırıcının mekanik etkilere karşı pratik olarak bağışık olduğu ortaya çıktı.

Test sonuçları, bilim adamlarının, grafen iyonlaştırıcıların kapasite açısından modern pillerle karşılaştırılabilir olabileceğini beyan etmelerine izin verdi. Aynı zamanda 100-1000 kat daha hızlı şarj edilebilirler.

Diğer ilginç haberler:

▪ Coto Technology'den minyatür kamış anahtarı

▪ Selüloz Su Arıtma

▪ Güneş rüzgarı Phobos'ta elektrik yükü oluşturur

▪ Enerji Verimli Optik İletişim

▪ Vizio P Serisi Ultra HD Akıllı TV'ler

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ saha bölümü Güç regülatörleri, termometreler, ısı stabilizatörleri. Makale seçimi

▪ geçmiş yaşamın makalesi en acımasız özellikler. Popüler ifade

▪ Yoğuşma bantları nasıl oluşur? ayrıntılı cevap

▪ Madde Acil durum hazırlığı için temel gereksinimler

▪ makale Mohikanların Sonu. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Aynaya kim dokundu? Odaklanma sırrı. Odak sırrı

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