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

Ev ekipmanlarının gürültü bağışıklığı hakkında. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Radyo amatör tasarımcısı

makale yorumları makale yorumları

Televizyon ve FM radyo yayın ağlarının gelişmesi ve büyük şehirlerde çalışan VHF vericilerinin sayısının artmasıyla birlikte, yakınlarda bulunan (HF aralığında) radyo alıcılarına, düşük frekanslı amplifikatörlere ve diğer ev radyo ekipmanlarına parazit arttı.

HF bandında çalışan bir radyo yayın alıcısının girişinde alındığında, televizyon (ses) dahil olmak üzere VHF FM vericilerinden gelen sinyaller, faydalı sinyalle birlikte frekans dönüşümüne katılır, ciddi distorsiyonla algılanır, güçlendirilir ve dinlenir. Televizyon vericilerinden gelen video sinyalleri arka planda 50 Hz'de duyulur. Örneğin, alıcıyı 12,089 ve 11,856 MHz (25 m aralık), 9,392 ve 9,578 MHz (31 m aralık) frekanslarına ayarlarken, ilk televizyon yayın kanalının vericisinden (taşıyıcı frekans 49,75 MHz) gelen parazit frekans dönüşümüne katılır. sırasıyla dördüncü ve beşinci harmoniklerle yerel osilatör

LF amplifikatörlerinde, tesisat kablolarında FM vericilerinden kaynaklanan parazit, transistör geçişleri ile tespit edilebilir. Sonuç olarak amplifikatör çıkışında FM radyo programları dinlenir. Bu tür paraziti azaltmak için bazen transistörün tespit bağlantısını veya paraziti algılamadan önce paraziti "alan" ve güçlendiren aşamaların girişlerini atlamak için kısa uçlu küçük bir kapasitör (100...1000 pF) kullanmak yeterlidir. . Bu şekilde girişime duyarlı kademeler belirlenebilir. Bu arada, giriş devreleri VHF vericilerinden kaynaklanan parazitlere karşı en hassas olanıdır, bu nedenle her durumda, örneğin belirtilen kapasitede bir kapasitöre sahip düşük frekanslı bir amplifikatörün girişinin atlanması tavsiye edilir.

Aynı nedenden dolayı, alıcıdaki antenin, Şekil 1'de şematik olarak gösterildiği gibi (antenle eşleşen elemanlar olmadan) döngü bobininin musluğuna değil, giriş devresinin kapasitörüne bağlanması tavsiye edilir. 1. Bu durumda, sıfır elektromanyetik girişim tarafından indüklenen akımların çoğu, pratik olarak L1 bobinini atlayarak C2 kondansatöründen geçecektir (onlar için direnci küçüktür). Başka bir deyişle LXNUMX bağlantı bobininde indüklenen girişim voltajı önemli ölçüde azalacaktır.

Ev ekipmanlarının gürültü bağışıklığı hakkında
Şek. 1

Montaj dikkatsizce yapılırsa tesisat bağlantılarında da parazit gerilim oluşabilir. Bunu önlemek için, vericiyi ve transistörün tabanını sinyal kaynağına (örneğin bağlantı bobinine) bağlayan kabloların minimum uzunlukta tutulması gerekir. Kablo bağlantılarında oluşan parazit, gürültüye duyarlı kademelerin ve hatta cihazın tamamının ekranlanmasıyla daha da zayıflatılabilir.

Ancak, VHF vericilerinden kaynaklanan paraziti azaltmak için belirtilen önlemlerin yalnızca cihazın ortak kablolarının doğru bağlanması durumunda etkili olacağı unutulmamalıdır. Başarısız kurulumun bir örneği, Şekil 1'de gösterilen bağlantı şemasıdır. 1. Burada, AB sinyal kablosunun "topraklanmış" kısmından iki akımın toplamı olan bir girişim akımı Iп akar. Bunlardan biri, anten dipolünün kutuplarının bu tel ile bağlanması nedeniyle ortaya çıkar - “topraklama” (dipol, cihazın diğer elemanları tarafından da oluşturulabilir, örneğin cihazın şasisi, uzun harici sinyal kabloları, güç devresi kabloları vb.) ve diğeri AB telini içeren ABC döngüsünde indüklenir. Sonuç olarak, telin endüktansı üzerinde, Iп girişim akımı, transistör VXNUMX'in verici bağlantı noktasında sinyal voltajına eklenen bir girişim voltajı Up oluşturur.

Ortak kabloların tek bir noktaya bağlanması, parazit akımlarının sinyal kablolarına girmeyeceği şekilde seçilmesi durumunda bu nedenle ortaya çıkan parazitten kurtulabilirsiniz. Söz konusu durumda (Şekil 1), bunu yapmak için, B noktasının sağındaki fazla bağlantıyı kesmek veya L2 bobininin alt (şemaya göre) çıkışının A noktasından bağlantısını kesmek yeterlidir. transistör V1'in vericisine ayrı bir kabloyla (bu şemada kesikli çizgiyle gösterilmiştir).

Uzun bağlantı kablolarında parazit voltajı oluşabilir. Örneğin, düşük frekanslı bir amplifikatörün girişine giden sinyal uzun bir kablo aracılığıyla gelirse, sinyal kaynağı topraklanmadığında bir dipol oluşur ve sinyal kaynağı topraklandığında, içinde yüksek bir döngü oluşur. -frekans girişimi meydana gelir ve ortak kabloda girişim voltajı oluşur. Bunları zayıflatmak için, amplifikatör girişinde, işlevleri kabloya yerleştirilmiş bir ferrit halka (örneğin, 150NN1, 100NN, vb.) tarafından gerçekleştirilebilen bir nötrleştirici transformatörün açılması önerilir. Daha da iyisi, böyle bir halkanın etrafına birkaç tur kablo sarmaktır (bkz. Şekil 2).

Ev ekipmanlarının gürültü bağışıklığı hakkında
Şek. 2

Nötrleştirme transformatörü, akımları bağlantı tellerinden zıt yönlerde aktığı ve oluşturdukları manyetik alanlar manyetik devrede karşılıklı olarak dengelendiği için faydalı sinyalin geçişini etkilemez. VHF vericilerinden gelen yüksek frekanslı girişim akımları her iki kabloda da aynı yönde akar ve bu nedenle zayıflar. Paraziti önlemek için, nötrleştirme transformatörlerinin yalnızca girişte değil, aynı zamanda düşük frekanslı cihazların çıkışında ve ayrıca güç devresinde (iki bloğu bağlayan tüm teller ortak bir ferrit halkaya sarılabilir) dahil edilmesi tavsiye edilir. .

Taşınabilir alıcı VEF-202 örneğini kullanarak VHF vericilerinden kaynaklanan parazitlerle mücadele etmek için burada önerilen yöntemlerin pratik uygulamasını ele alacağız (VEF-12, VEF-201 modelleri buna benzer). Alıcının yüksek frekanslı aşamalarının girişlerinin kapasitörlerle dönüşümlü olarak şöntlenmesi, parazitin esas olarak transistör T3 üzerinde yapılan RF amplifikatörünün girişinden (kullanım talimatlarına ekli devre şemasına göre) nüfuz ettiğini gösterdi. Alıcı giriş devrelerinin bağlantı şeması Şekil 3'de gösterilmektedir. 1.4. İletişim bobini 3'ten transistör T5'ün vericisine giden faydalı sinyal, tambur aralığı anahtarının iletken bağlantı kontağı 5 (bundan sonra - kontak 6B), alıcı devre kartının kontağı 6 (bundan sonra - 45P) ve kapasitörler C48 aracılığıyla sağlanır. , CXNUMX.

Aynı zamanda, An1 anteni tarafından alınan ve giriş devresinin L3 bobini tarafından aynı kablo 5B-6P üzerinden alınan sinyal, antenin karşı ağırlığını oluşturan bir grup kabloya geçer. Bu grup, KPE S3S40 ünitesinin mahfazasını, yerel osilatörün ve karıştırıcının güç kaynağı devresinin baskılı iletkenini ve C45 kapasitörü aracılığıyla ona bağlanan ortak pozitif kablonun yanı sıra IF filtre ekranlarını ve üniteye bağlı diğer iletkenleri içerir. IF ve LF amplifikatörlerinin aşamalarında kapasitörler aracılığıyla ortak kablo. 5B-6P kablosu, iki ortak kablo döngüsüne daha dahildir: 5B-6P - baskılı iletkenden karta kontak 1 (1P) - KPE S3S40 ünitesinin gövdesi - anahtarın 8 kontağı (8B) - S7-5B ve 5B- 6P-S3-8B-S7-5B. Böyle bir kurulumda 6B-6P sinyal kablosunda yüksek frekanslı parazitin kaçınılmaz olduğunu kanıtlamaya neredeyse hiç gerek yoktur. Bunun olmasını önlemek için, baskılı iletken bağlantı kontaklarını 6P ve 1P kesmek gerekir (bu kontaklar aslında KPE S3S40 bloğunun gövdesine bağlı olduğundan gereksizdir). Sonuç olarak, giriş ve heterodin devrelerin uzun "topraklama" kablolarının bağlantısı kesilecek ve yüksek frekanslı paraziti zayıflatmanın yanı sıra, bu devrelerin ayarlarının karşılıklı etkisi de bir miktar azalacak ve bu da stabiliteyi artıracaktır. alıcı ayarı.

Ev ekipmanlarının gürültü bağışıklığı hakkında
Şek. 3

T3 transistörünün verici devresini ikinci döngünün ve anten karşı ağırlığının parazit akımlarından kurtarmak için, C48 kapasitörünün sol (şemaya göre) terminalini baskılı güç iletkeninden sökmeniz ve onu ayrı bir kabloyla bağlamanız gerekir. pin 5B (Şekil 3'te bu kesikli çizgiyle gösterilmiştir) Bu sayede, T3 transistörünün vericisine giden sinyalin yüksek frekanslı girişim akımlarından arınmış yeni bir kabloya gitmesi faydalıdır. Kurulumdaki bu kadar basit değişikliklerden sonra, ortak kablo devresinde indüklenen girişim önemli ölçüde azalır ve L3 ve L4 bobinleri arasındaki endüktif nedeniyle antenden alıcı girişine nüfuz eden girişim daha belirgin hale gelir. Bu girişim, antenin L3 bobininin ucundan C2 ve C6 kapasitörlerinin bağlantı noktasına değiştirilmesiyle azaltılabilir. VHF vericilerinden kaynaklanan paraziti daha da azaltmak için, transistör T3'ün yayıcı bağlantı noktasını yaklaşık 100 pF'lik bir kapasitörle şöntlemek faydalıdır. Şebekeden beslendiğinde, redresörün girişindeki veya çıkışındaki güç kablolarına bir nötrleştirme transformatörü dahil edilmelidir.

VEF-202 alıcısının açıklanan modifikasyonu, VHF vericilerinden gelen paraziti, daha önce oldukça güçlü radyo istasyonlarının sinyallerini bile "tıkadıkları" yeri bulmanın zor olacağı bir seviyeye indirmeyi mümkün kıldı.

Yazar: I. Egorov, Moskova

Uzman yorumu

“Yüksek frekanslı radyo ekipmanının gürültü bağışıklığını arttırmak için, biz eski radyo amatörlerine kurulumuna özel dikkat göstermemiz öğretildi: pano veya şasi üzerindeki parçaları rasyonel olarak kompakt gruplar halinde düzenlemek, bunları yalnızca kısa düz kablolarla bağlamak, cihazın tamamı parazite karşı duyarlıdır ve mümkünse bireysel basamaklar dikkatlice korunur.Ortak "topraklama" kabloları olmamalıdır - işlevleri metal bir şasi, bölme duvarları veya baskılı devre kartı folyosunun büyük bölümleri tarafından iyi bir şekilde yerine getirilebilir , her tarafta ayrı ayrı akım taşıyan alanları kapsar.Bu arada, iletişim ekipmanlarının geliştirilmesi sırasında bu önerilere hala uyulmaktadır, ortadan kaldırılmasa da radyo alımındaki paraziti önemli ölçüde azaltmaya izin verir.

Ne yazık ki, ev tipi radyo ekipmanı tasarımcıları her zaman bu tavsiyelere uymuyor: cihazların metal parçaları genellikle "topraklanmamış" çıkıyor. KPI cihazın bir köşesine, döngü bobinleri ise diğer köşeye yerleştirilmiştir, bağlantı kabloları genellikle aşırı uzundur vb. Bu gibi durumlarda bekleneceği gibi sonuç felakettir: gürültü bağışıklığı düşüktür, yerel osilatör radyasyon ve dolayısıyla diğer radyo ve televizyon alıcılarındaki girişim büyüktür, giriş devrelerinin seçiciliği (tabii ki sinyal bir sinyal üretecinden değil havadan geliyorsa) çok düşüktür. Bu çok acil bir konu!

Aynı sorunun bir başka yönü de transistör modunun doğru seçimidir. Doğrusal bir amplifikatör aşamasında yalnızca sınırlamanın meydana gelebileceği ve yüksek frekanslı parazitin hiçbir şekilde tespit edilemeyeceği bilinmektedir. Başka bir deyişle, radyo istasyonlarından kaynaklanan paraziti azaltmak için, amplifikatör kademesinin transistörünün çalışma modunun doğru şekilde ayarlanması gerekir (bu arada, bu durumda doğrusal olmayan bozulmalar minimum düzeyde olacaktır).

Karıştırıcının geçici tepkisinin eğimi, yerel osilatör voltajına doğrusal olarak bağlı olmalıdır ve bu nedenle tamamen sinüzoidal bir yasaya göre değişmelidir. Böyle bir karıştırıcı yerel osilatör harmoniklerinde karışmaz. Bununla birlikte, yerel osilatör voltajı aşırı yüksek olduğunda resim değişir; bu genellikle ev tipi transistör alıcılarında meydana gelir. Sonuç olarak, kolektör akımı kısa darbe karakterini alır (kesme modu) ve bu, yerel osilatör harmoniklerindeki dönüşüme katkıda bulunur. Bu fenomenden kurtulmak zor değil - sadece miksere sağlanan yerel osilatör voltajını azaltın (bunun yarıya indirilmesi, mikserin beşinci harmonikteki hassasiyetini yaklaşık 25 kat, yani 30 dB'den fazla azaltır!). Böylece. Yerel osilatör voltajının en aza indirilmesi ve karıştırma aşamasının modunun seçilmesiyle parazit azaltılabilir (ve görünüşe göre önemli ölçüde).

Söylenenlere, yalnızca ev radyo ekipmanının gürültü bağışıklığını arttırmanın başka yollarının da olduğunu ekleyebiliriz. Geliştirilmesinde yer alan tasarımcıların, tartışılan sorunlara dikkat etmelerini ve bu parametreyi modern bir şehir koşullarında kabul edilebilir değerlere getirmek için önlemler almalarını umuyorum.

Yorum: V.T.Polyakov

Diğer makalelere bakın bölüm Radyo amatör tasarımcısı.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

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 ... >>

Kablosuz hoparlör Samsung Müzik Çerçevesi HW-LS60D 06.05.2024

Modern ses teknolojisi dünyasında, üreticiler yalnızca kusursuz ses kalitesi için değil, aynı zamanda işlevselliği estetikle birleştirmek için de çabalıyorlar. Bu yöndeki en son yenilikçi adımlardan biri, 60 World of Samsung etkinliğinde tanıtılan yeni Samsung Music Frame HW-LS2024D kablosuz hoparlör sistemidir. Samsung HW-LS60D bir hoparlörden daha fazlasıdır; çerçeve tarzı ses sanatıdır. Dolby Atmos destekli 6 hoparlörlü sistem ve şık fotoğraf çerçevesi tasarımının birleşimi, bu ürünü her türlü iç mekana mükemmel bir katkı haline getiriyor. Yeni Samsung Müzik Çerçevesi, her ses seviyesinde net diyaloglar sunan Uyarlanabilir Ses ve zengin ses üretimi için otomatik oda optimizasyonu gibi gelişmiş teknolojilere sahiptir. Spotify, Tidal Hi-Fi ve Bluetooth 5.2 bağlantılarının yanı sıra akıllı asistan entegrasyonu desteğiyle bu hoparlör, beklentilerinizi karşılamaya hazır ... >>

Optik Sinyalleri Kontrol Etmenin ve Yönetmenin Yeni Bir Yolu 05.05.2024

Modern bilim ve teknoloji dünyası hızla gelişiyor ve her gün bize çeşitli alanlarda yeni ufuklar açan yeni yöntem ve teknolojiler ortaya çıkıyor. Bu tür yeniliklerden biri, Alman bilim adamlarının, fotonik alanında önemli ilerlemelere yol açabilecek optik sinyalleri kontrol etmenin yeni bir yolunu geliştirmesidir. Son araştırmalar, Alman bilim adamlarının erimiş silika dalga kılavuzunun içinde ayarlanabilir bir dalga plakası oluşturmasına olanak sağladı. Sıvı kristal katmanın kullanımına dayanan bu yöntem, bir dalga kılavuzundan geçen ışığın polarizasyonunu etkili bir şekilde değiştirmeye olanak tanır. Bu teknolojik atılım, büyük hacimli verileri işleyebilen kompakt ve verimli fotonik cihazların geliştirilmesi için yeni umutlar açıyor. Yeni yöntemle sağlanan elektro-optik polarizasyon kontrolü, yeni bir entegre fotonik cihaz sınıfının temelini oluşturabilir. Bu, büyük fırsatların önünü açıyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

En küçük kara delik keşfedildi 24.02.2020

Bilim adamları şimdiye kadar keşfedilen en küçük kara deliği keşfetmiş olabilir. Bu, birden çok veri kümesini birleştiren yeni bir teknikle mümkün olmaktadır. Araştırmacılar kara deliğin Güneş'ten yaklaşık 3,3 kat daha büyük olduğuna ve Samanyolu diskinin dış kenarından yaklaşık 05215658 ışıkyılı uzaklıkta bulunan J10 ikili sisteminde yer aldığına inanıyorlar. Bir kara deliğin düşük kütlesini doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, bu nesnenin gizemli bir küçük kara delik sınıfının parçası olma olasılığı var. Bu nesneler geçmişte keşfedilmedi, çünkü kimse onları nasıl arayacağını tam olarak anlamadı.

Gözlenebilir kara deliklerin çoğu, Güneş'ten yaklaşık 5-15 kat daha büyüktür, ancak bu, evrendeki tüm kara deliklerin bu boyutta olduğu anlamına gelmez. Bunun bir nedeni, büyük ve süper kütleli kara deliklerin tespit edilmesinin çok daha kolay olmasıdır. Bu tür nesneler ikili sistemlerde yıldızların yörüngesindeyken, uydularından kendilerine doğru malzeme çekerler. Bu yığılma süreci, teleskoplarda gözlemlenebilen X-ışınları yayar.

Var olduklarını varsayarsak, Güneş'in sadece iki ila beş katı kadar kütleye sahip olan küçük kara delikler, bu X-ışını imzasını üretmiyor gibi görünüyor ve bu nesneleri bilim adamları için görünmez hale getiriyor. Bir yıldız süpernovaya geçtiğinde, yıldızın sonraki evrimi kütlesi tarafından belirlenir. Küçük yıldızlar, evrendeki en yoğun nesneler olan nötron yıldızları olurken, büyük yıldızlar kara deliklere dönüşür. Ancak araştırmacılar, bir yıldızın kara delik olabilmesi için ne kadar büyük olması gerektiğini henüz söyleyemezler. Yıldızın geçici olarak bir nötron yıldızı haline geldiği ve daha sonra bir kara deliğe dönüştüğü bir ara süreç olması mümkündür.

Kütlesi Güneş'in kütlesinin 3,3 katına eşit olmasına rağmen, J05215658 nesnesi potansiyel olarak Güneş'ten yaklaşık beş kat daha büyük olabilir. Daha önce, kütlesi hala araştırmacılar tarafından tartışılan birkaç başka kara delik keşfedildi, bu nedenle şu anda yeni nesnenin bugün bilinen tüm kara deliklerin en küçüğü olduğunu kesin olarak söylemek imkansız. Bununla birlikte, evrendeki en gizemli nesnelerin daha da gizemli olabileceği önerisi muhtemelen bizi şaşırtmamalıdır.

Diğer ilginç haberler:

▪ Intel tablet pazarında Apple'ı geçmek istiyor

▪ Wi-Fi üzerinden kablosuz şarj

▪ Değirmen, grafeni yarı iletkene dönüştürüyor

▪ Piller için yeni yapıştırma malzemesi

▪ Büyük bir resim için küçük gözlükler

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin bölümü Tarım için araçlar ve mekanizmalar. Makale seçimi

▪ makale Size Kuz'kin'in annesini göstereceğiz! Popüler ifade

▪ makale Işığın yayılma hızının sonluluğu ilk kez nasıl keşfedildi? ayrıntılı cevap

▪ makale Uzun bir gün grubunda çalışmak. İş güvenliğine ilişkin standart talimat

▪ makale Kızılötesi uzaktan kumandalı dimmer. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Ağırlıksızlık ve bitkisel yağ. fiziksel deney

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