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

Son derece hassas DMB dönüştürücü. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / TV

makale yorumları makale yorumları

Tekrarlama için önerilen dönüştürücü, 21. - 39. UHF televizyon kanallarının sinyallerini on iki metre dalga (MB) kanallarından herhangi birinin salınımlarına dönüştürür. Yüksek hassasiyete, seçiciliğe ve yüksek kazanca sahiptir.

Технические характеристики
600 MHz, dB'de tahmini gürültü rakamı. . . . 6.5
Kazanç, dB. . 15
Giriş empedansı. Om. . 75
Besleme gerilimi, V .... ±9
Akım tüketimi, mA, en fazla 15

Dönüştürücünün şematik diyagramı şekilde gösterilmiştir. UHF alıcı anteninden 75 Ohm karakteristik empedansa sahip bir koaksiyel kablo aracılığıyla gelen sinyal, kalite faktörü ile L1C1 giriş devresine girer. yaklaşık 25'e eşittir (bant genişliği - yaklaşık 25 MHz). Nispeten yüksek bir kalite faktörünün seçimi, dönüştürücünün hassasiyetini artırma ve güçlü parazit sinyalleri alırken çapraz karışma distorsiyonundan kaynaklanan parazite karşı bağışıklığı artırma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. L1C1 devresindeki anten ve radyo frekans yükselticisinin (RFA) dahil edilme katsayılarındaki bir azalmaya bağlı olarak kalite faktörünün daha da artması, kanalın C1 kondansatörü tarafından aşırı ayarlanmasına ve giriş devresinin verimliliğinde bir azalmaya yol açar.

Yüksek hassasiyetli DMB dönüştürücü
(büyütmek için tıklayın)

RF dönüştürücü, VT1, VT2 transistörlerine sahip kademeli koddur. Yükü L2C5 devresidir. Sinyal, C6 kapasitöründen frekans dönüştürücünün VT3 transistörünün vericisine geçer. Kaskadları hat 1.2'ye uygun şekilde bağlayarak çıkış (URF) ve giriş (dönüştürücü) dirençleri seçilen devre kalite faktöründe eşleştirilir.

Yerel osilatör voltajı, L3 hattının bir kısmından dönüştürücünün transistör VT3 tabanına çıkarılır. Kapasitif üç noktalı devreye göre transistör VT9 üzerinde yapılan C4 kapasitörü ile yerel bir osilatör devresi oluşturur. Transistörün devreye dahil edilme faktörü, C11 kapasitörünün kapasitansı ve Se verici bağlantısının kapasitansı oranı ile belirlenir. Devreye C8 ve C 12 kapasitörleri aracılığıyla bağlanan VDI diyotunun kapasitansını değiştirerek, yerel osilatörü bir kanal içinde sorunsuz bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, değişken bir direnç R10 tarafından düzenlenen diyota bir kapatma voltajı uygulanır. Direnç R7, gaz kelebeğinin kendi kendine salınımlarının oluşmasını önler.

Dönüştürücünün duyarlılığında benzer cihazlara kıyasla bir artış, gürültü rakamı açısından transistör VT1'in optimum çalışma modunun seçilmesi ve stabilize edilmiş bir iki kutuplu besleme voltajı kaynağının kullanılmasıyla sağlandı. Bu güç kaynağı, doğru akım için dönüştürücü transistörler için ortak bir temel mod oluşturmayı, yani tabanları doğrudan ortak kabloya bağlamayı ve devrelerinde bölücüler olmadan ve alternatif akım için kapasitörleri bloke etmeden yapmayı mümkün kıldı. Bu, kapasitörlerin yüksek frekanslı titremesinden kaynaklanan doğal gürültüden kurtulmaya, parça sayısını ve dolayısıyla bunların neden olduğu kaçak kapasitansları ve endüktansları azaltmaya yardımcı oldu. Yerel osilatör transistörü VT4'ün taban devresinde bir engelleme kapasitörünün bulunmaması, üretilen salınımların spektrumunun daha yüksek bir saflığının elde edilmesini mümkün kılmıştır [1]. Ek olarak, iki kutuplu bir güç kaynağının kullanılması, kademelerin termal stabilizasyonu sorununu tamamen çözdü.

Transistör VT1'in gürültüsü hem DC moduna hem de RF girişinin eşleşmesine bağlıdır. Ölçümler, iki kutuplu bir transistör kademesinin gürültü rakamının pratik olarak kollektör-yayıcı voltajından bağımsız olduğunu ve yalnızca düşük değerlerde (2 V'den az) arttığını göstermiştir. Çoğu modern ultra yüksek frekanslı transistör için kollektör akımına olan bağımlılığı, 3...1 mA değerlerinde zayıf bir şekilde ifade edilen minimum değere sahiptir. Dönüştürücünün hassasiyetini arttırmadaki en önemli faktör, amplifikatörün girişinde, kademenin gürültü rakamının minimum bir değere indirildiği, optimal uyumsuzluk modunun sağlanmasıdır. Böyle bir modun hesaplanması basittir, ancak radyo amatörlerinin her zaman sahip olmadığı, kullanılan transistörün Y parametrelerinin mod-frekans bağımlılıklarının varlığını varsayar. Bu nedenle şemada belirtilen transistörlerin yerine başka transistörler kullanmayı düşünüyorsanız aşağıdaki şekilde ilerleyebilirsiniz. Transistörün giriş iletkenliğinin aktif bileşeni kollektör akımına bağlı olduğundan, dönüştürücünün maksimum hassasiyeti 5...1 mA aralığında değiştirilerek elde edilebilir. Her ne kadar bu durumda kolektör akımının transistörün minimum içsel gürültüsüne karşılık gelmesi muhtemel olmasa da, dikkatli ayarlama sonrasında gürültü rakamındaki kayıp, en kötü durumda bile elde edilebilecek minimum değerle karşılaştırıldığında 10 dB'i aşmayacaktır [0,5].

Ayrıntılar. Dönüştürücü kalıcı MLT dirençleri kullanır (R1-R3 - grup A, yani 1 µV/V'den fazla olmayan normalleştirilmiş gürültü voltajına sahip). Değişken direnç R10 - herhangi biri, 47...100 kOhm dirençli. Düzeltici kapasitörler C1, C5, C9 - KPK-MP, geçiş kapasitörü C4 - KTP veya 180...4700 pF kapasiteli herhangi bir uygun boyut, SI hariç geri kalanı 100 kapasiteli KM, KD'dir. ..620pF.

Düzeltici kapasitörlerdeki rotorların radyal ve eksenel oynamasının kabul edilemez olduğuna dikkat edilmelidir. Kondansatör C11 (1pF) - floroplastik yalıtımlı (doğrusal kapasitans 75...0,55 pF/cm) yaklaşık 0,67 mm uzunluğunda (20 mm'den başlayarak kurulum sırasında belirlenecek) 35 ohm'luk bir kablo parçası. İndüktör L4, 3 mm çapında bir kağıt çerçeve üzerine toplu olarak sarılır ve 100 tur PEV-2 0,1 tel (sarma uzunluğu - 5 mm) içerir.

KD503A diyot yerine KD509A'yı kullanabilirsiniz. KD510A veya KD521, KD522, KT3128A - GT330Zh, KT3127A, KT371A transistörleri yerine herhangi bir harf indeksli, KT382, GT329, GT383, KT372A, KT3120A, KT3123A serilerinden herhangi biri (çiftin iyileştirme sırasına göre adlandırılmıştır (sırayla adlandırılmıştır) dönüştürücü sayaçlar). Npn yapıdaki transistörleri kullanırken VD3101 diyotunun ve güç kaynaklarının polaritesini değiştirmek gerekir.

Yüksek hassasiyetli DMB dönüştürücü
Ris.2

Dönüştürücünün tasarımı Şekil 2'de gösterilmektedir. Kurulumu bir pano kullanılarak hacimsel olarak basılmıştır. çizimi Şekil 3'te gösterilmektedir.. 1,5 mm kalınlığında çift taraflı folyo fiberglastan yapılmıştır. UHF aralığında yüksek frekanslı akımların bakır baskılı iletkenlere nüfuz etme derinliği birkaç mikrometreyi aşmadığından, metaldeki yüksek frekans kayıplarını azaltmak ve salınım devrelerinin kalite faktörünü arttırmak için, iletkenin yüzey pürüzlülüğü Montaj tarafındaki pano mümkün olduğu kadar küçük olmalıdır. Bunu yapmak için, öğütme mikrotozları, GOI macunu veya diş macunu ile ayna parlaklığına kadar cilalanır ve 1:2 oranında asetonla seyreltilmiş herhangi bir nitro vernikten ince bir tabaka ile kaplanır. Bu işlem bakırın yüzey tabakasının oksidasyonunu önleyecek ve yüksek elektrik iletkenliğini uzun süre koruyacaktır. Montaj sırasında parçaların lehimlendiği yerlerdeki folyo bıçağın keskin ucuyla vernikten temizlenir. Lehimin iletkenliği bakırın iletkenliğinden yaklaşık olarak bir kat daha kötü olduğundan, geniş folyo alanlarının kalaylanması önerilmez; lehimleme alanlarındaki lehim miktarı mümkün olduğu kadar az olmalıdır.

Elemanların uçları mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır, kapasitörleri ayırmak ve bloke etmek için, lehimleme alanlarını daha önce boyadan temizleyerek tamamen lehimlenmemişlerdir. Transistörler kendilerine yönelik deliklere sıkıca yerleştirilmiştir (diğer transistörler kullanıldığında bu deliklere hiç ihtiyaç duyulmayabilir). Kullanılan tornavidanın devre ayar frekansı üzerindeki etkisini azaltmak için, C1, C5, C9 ayar kapasitörlerinin rotor uçları panele lehimlenir (ortak tel) ve stator terminalinin yaprakları ısırılır. Çizimde lehim noktaları olmadan gösterilen parçaların (iki, üç veya dört) pim bağlantıları kartın üzerinde bulunur. Noktalar, panelin ilgili tarafındaki folyoya lehimleme noktalarını gösterir.

L1-L3 hatları, 1 mm çapında ve 22 (L1, L2) ve 24 (L3) mm uzunluğunda yalıtılmamış cilalı bakır tel parçalarıdır. Her hattın telinin bir ucu, ayarlama kapasitörünün stator terminaline, diğeri 7 mm yarıçapı boyunca bükülmüş ortak kabloya (LI, L3) veya geçiş kapasitörünün C4 terminaline (L2) lehimlenir. ). Segmentler, 5. - 21. kanallar için 35 mm, 3 - 36. kanallar için 39 mm yükseklikte panelin üzerine yerleştirilir. Elemanların lehim noktalarına olan mesafeleri (ortak kabloya doğrudan veya C4 kondansatörü aracılığıyla bağlanan uçlardan sayılarak) L1 için 4,3 ve 5.5 mm, L2 - 3,5 ve 12 mm'dir. L3 - 4 mm'de.

Dönüştürücü basamaklarını korumak için, 12 mm yüksekliğinde bakır veya pirinçten yapılmış 0,3...0,5 mm kalınlığında duvarlar ve bölmeler, elemanların terminalleri için kesikler ve delikler panele lehimlenmiştir. Dönüştürücünün çıkış devresinin ekranlanmasına gerek yoktur. Kurulumdan sonra kurulum, C1, C5, C9 kapasitörlerinin rotorlarına erişim için delikli, aynı malzemeden yapılmış bir kapakla kapatılır. Mekanik mukavemeti arttırmak için anten ve çıkış kabloları panele tel kelepçelerle sabitlenir.

Dönüştürücünün kurulumu, yaklaşık 10 mA olması gereken akım tüketiminin kontrol edilmesiyle başlar. Bu aşamada güç kaynağı için, dalgalanmanın olası etkisini ve dengeleyiciden kaynaklanan girişimi önleyecek galvanik elemanların kullanılması tavsiye edilir. Daha sonra, dönüştürücünün çıkışını boş bir kanaldaki TV setinin girişine bağladıkları yerel osilatörün çalıştığından emin olurlar. Yerel osilatör düzgün çalıştığında, dönüştürücüye güç verilmesi ses gürültüsünün artmasına neden olur ve C9 kapasitörünün rotorunun dönmesi, yoğunluklarında bir değişikliğe yol açar ve TV ekranında yanıp sönmeye neden olur. Bunun gerçekleşmemesi durumunda C11 kondansatörü olarak 35 mm uzunluğunda bir koaksiyel kablo parçası dahil edilir. İstenilen sonuç, keskin bir bıçakla kademeli olarak kısaltılarak elde edilir (kablo çapı 3 mm'den azsa, kesimden sonra örgünün merkezi iletkene bağlanmadığından emin olmalısınız). Arıza durumunda, açıklanan prosedür, R4 direncinin direncinin 6 kOhm'a düşürüldüğü transistör VT1.5'ün artan emitör akımı ile tekrarlanır.

Yerel osilatörün kararlı çalışmasını sağladıktan sonra onu istenen frekansa ayarlayın. Bunu yapmak için, anten kablosu, daha önce L6 hattından lehimlenmemiş olan C2 kapasitörünün sol (şemasına göre) plakasına bağlanır. C9 kapasitörünün rotorunu döndürerek, seçilen MB kanalında alım yaparken TV ekranında en az soluk bir görüntünün görünmesini sağlıyoruz. C6 kapasitörünün L2 hattı ile bağlantısını yeniden sağladıktan sonra, anten kablosunu 10...30 pF kapasiteli bir kapasitör aracılığıyla transistör VT2'nin vericisine bağlayın ve C5 kapasitörünün rotorunu döndürerek AMP devresini aşağıdakilere göre ayarlayın. Ekrandaki en iyi görüntü. Rezonans fenomeni yoksa, yani C5 kapasitörünün rotorunun konumu görüntü kalitesini etkilemiyorsa, L2 hattının endüktansını, kartın üzerindeki konumunun yüksekliğini değiştirerek ayarlayın. Daha sonra dönüştürücü girişine bir sinyal verilir ve L1C1 giriş devresi aynı şekilde yapılandırılır.

Daha sonra R2 direnci yerine 820 Ohm dirençli bir sabit direnç ve 10 kOhm dirençli bir değişken direnç seri olarak bağlanır. Transistör VT1'in emitör akımını değiştirerek ve giriş devresini ayarlayarak, en yüksek görüntü kalitesi için dönüştürücünün maksimum hassasiyetine ulaşıyoruz. Verici devresindeki dirençlerin toplam direncini ölçtükten sonra bunları en yakın değere sahip bir dirençle değiştirin.

UHF'nin yayılması meteorolojik koşullardan büyük ölçüde etkilenir. Bu nedenle, alımın belirsiz olduğu bir bölgede, gün batımından birkaç saat önce veya sonra sabit hava koşullarında en iyi hassasiyet için transistör VT1 modunun seçilmesi önerilir.

Son olarak, dönüştürücüyü bir kapakla kapatın, çevre çevresinde ekranın duvarlarına lehimleyin ve içindeki deliklerden son olarak L1C1 ve L2C5 devrelerini ayarlayın. Anten besleyicinin uzunluğunu, antenin yerini değiştirirken veya başka biriyle değiştirirken bazen giriş devresinin ayarlanmasının gerekli olduğu unutulmamalıdır.

Edebiyat

  1. Elektrik Kondansatörleri El Kitabı. Genel editörlük altında. I. I. Chetaverbkova ve V. V. Smirnova. - M.: Radyo ve iletişim, 1983, s. 39.
  2. Müzik Z.N. Yarı iletken cihazlara dayalı radyo alıcı cihazların duyarlılığı - M.: Radio and Communications, 1981, s. 99.
  3. Vinogradov R. Naide B. Mikrodalga transistörü KT3123.-Radio, 1982, No. 6, s. 59.

Yazar: M. Zaitsev, Elektrostal, Moskova bölgesi; Yayın: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Diğer makalelere bakın bölüm TV.

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

Gözlük ve kontakt lens yerine bilgisayar ekranları 29.07.2014

Berkeley'deki (ABD) California Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (ABD) ve Microsoft Corporation'dan uzmanlar, çeşitli görme bozuklukları olan kişilerin görüntüleri gözlük veya kontakt lens olmadan net bir şekilde görmelerini sağlayacak yeni bir bilgisayar ekranı türü geliştiriyor.

Teknolojinin özü aşağıdaki gibidir. Kullanıcının görüşünün normdan sapma derecesi hakkındaki bilgilere dayanarak, yazılım algoritmaları görüntüyü gerçek zamanlı olarak özel bir şekilde düzeltir. Ekranın üstünde, piksel dizisine karşılık gelen küçük deliklere sahip özel bir akrilik ışık filtresi bulunur. Sonuç olarak filtreden geçen ışınlar kullanıcının gözüne net bir görüntü algılayacak şekilde - ekrana gözlükle bakıyormuş gibi ulaşır.

Araştırmacılar yeni sistemin bir prototipini zaten geliştirdiler, ancak henüz ticari pazar için hazır değil. Mesele şu ki, ele alınması gereken bir dizi sorun var. Yani şimdilik görüntü sadece belli bir mesafeden net olarak görülebiliyor. Ekrana bakan bir kişinin başının ve gözlerinin pozisyonunu takip etmek için bir kompleks kullanılarak bu eksikliğin giderilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca, mevcut haliyle sistem yalnızca bir kullanıcının net bir görüntü görmesine izin verir - ekrana bakan diğer kişiler için görüntü bulanık görünür. Yüksek çözünürlüklü paneller ve gelişmiş görüntü işleme algoritmaları kullanılarak bu sorunu çözmek mümkün olabilir.

Diğer ilginç haberler:

▪ İnsan irisini taklit eden bir lens

▪ Altı haftada toprakta ayrışan plastik

▪ ayaklarını sıcak tut

▪ Kompakt taşınabilir güneş enerjili buzdolabı

▪ Burun ve kulaklardaki kıllar için elektrikli kesme makinesi

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Sitenin yetişkinler ve çocuklar için bilmeceler bölümü. Makale seçimi

▪ makale Mikrofonla Tanışın. ses sanatı

▪ Makale Yosun Sağlıklı mı? ayrıntılı cevap

▪ Madde İç Denetçi. İş tanımı

▪ makale 7 kanallı LED SDU. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale R-105m radyo istasyonunu yeniden yapılandırma metodolojisi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

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