Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Máy dò FM đơn giản. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / thu sóng vô tuyến

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Chất lượng thu của máy thu VHF chuyển đổi trực tiếp phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động của bộ tách sóng vòng khóa pha FM (PLL) (sau đây gọi là bộ tách sóng). Máy dò do V. Polyakov [1] phát triển có những đặc điểm tốt, nhưng nó chứa một số lượng lớn các bộ phận và có điện áp cung cấp tương đối cao (12 V), điều này gây khó khăn cho việc sử dụng nó trong các máy thu thanh cỡ nhỏ. Một máy dò đơn giản hơn đã được đề xuất bởi A. Zakharov [2], nhưng, như đã lưu ý trong [3], máy dò này có độ chọn lọc và khả năng chống nhiễu thấp. Theo ý kiến ​​của tác giả bài báo này, theo ý kiến ​​của tác giả bài báo này, một trong những lý do khiến các thông số này của máy dò không đạt yêu cầu là chế độ hoạt động không tối ưu của nó. Không thể tối ưu hóa hoạt động của đầu báo bằng cách thay đổi giá trị của phản hồi tích cực (POF) trong mạch máy phát do sự tự kích thích của đầu báo trong dải tần số âm thanh. Có thể loại bỏ hiện tượng tự kích thích bằng cách thay đổi mạch máy phát và xây dựng nó trên cơ sở bộ dao động cục bộ của một máy thu nghiệp dư [4].

Sơ đồ của một phiên bản cải tiến của máy dò được thể hiện trong hình. 1. Trên các bóng bán dẫn VT1 và VT2, một mạng hai đầu cuối có điện trở âm được thực hiện. Transistor VT2 tạo ra POS cần thiết để kích thích các dao động không được lấy dấu.

Máy dò FM đơn giản
Hình 1

Tần số phát được xác định bởi các thông số của mạch L1C1C2 và điện dung bên trong của các bóng bán dẫn VT1, VT2. Điện trở R1 xác định chế độ vận hành DC của máy phát. Điện trở R2. cùng với tụ điện C5, chúng tạo thành bộ lọc thông thấp có tần số cắt khoảng 300 kHz. Độ sâu của PIC được thiết lập bởi điện trở R3 và cuộn cảm L3. Tín hiệu từ các đài FM được cách ly bởi mạch băng thông rộng L2C4, được điều chỉnh theo tần số trung bình của dải VHF và qua tụ điện C3, chúng được cung cấp cho đế của bóng bán dẫn VT1. Bản thân nguyên lý hoạt động của máy dò cũng tương tự như nguyên lý hoạt động của máy dò do A. Zakharov [2] đề xuất nên không được xem xét ở đây.

Chế độ hoạt động tối ưu của máy dò được thiết lập bằng cách chọn giá trị của POS theo mức nhiễu tối thiểu đối với việc thu sóng vô tuyến với một giá trị đủ của băng tần giữ của các trạm thu. Giá trị POS được điều chỉnh bởi bộ cắt cuộn cảm L3. Với mức tín hiệu thu được cao, có thể bị nhiễu do phát hiện trực tiếp các trạm lân cận cùng tần số. Loại nhiễu này có thể được loại bỏ bằng cách chọn độ dài tối ưu của anten thu.

Trên hình. 2 cho thấy một sơ đồ của một bộ thu âm thanh nổi đơn giản, trong đó bộ phát hiện được mô tả ở trên được áp dụng. Độ nhạy gần đúng của máy thu là 100 μV, dòng tiêu thụ không vượt quá 8 mA. Hai ô A316 được dùng làm nguồn điện. Ăng ten là một đoạn dây dài 20 ... 30 cm, trong điều kiện thu sóng bất lợi, chiều dài của ăng ten có thể tăng lên 1 ... 2 m.

Máy dò FM đơn giản
Hình 2 (bấm để phóng to)

Tín hiệu đầu vào được lựa chọn bởi mạch L1C1, được điều chỉnh đến tần số trung bình của băng tần VHF (69,5 MHz), được khuếch đại bởi bộ khuếch đại theo chu kỳ dựa trên bóng bán dẫn VT1 và đưa qua tụ điện C5 đến đầu vào của bộ phát hiện dựa trên bóng bán dẫn VT2 , VT3. Tín hiệu âm thanh nổi phức tạp (CSS) được bộ dò chọn từ bộ điều khiển âm lượng R6 thông qua tụ điện C10 được đưa đến đầu vào của bộ khuếch đại CCC trên các bóng bán dẫn VT4, VT5. Tần số sóng mang phụ của CSS được khôi phục bởi mạch L6C11, được điều chỉnh đến tần số 31,25 kHz.

Bộ khuếch đại KSS được bao phủ bởi một phản hồi DC sâu thông qua các điện trở R9, R10 và tụ điện C12. Nhờ kết nối này, chế độ dòng điện một chiều của bộ khuếch đại KSS và các giai đoạn tiếp theo được kết nối với nó bằng điện được đặt tự động. Từ đầu ra của bộ khuếch đại, KSS đi vào đầu vào của một máy dò phân cực được lắp ráp trên các điốt germani VD1 và VD2. Tần số sóng mang phụ của KSS được chiếu bởi bộ tách sóng cực được lọc ra bởi các tụ điện C13 và C14.

Bộ theo máy phát trên bóng bán dẫn VT6 và VT7 phù hợp với trở kháng đầu ra cao của máy dò cực với trở kháng thấp của điện thoại âm thanh nổi. Các dòng điện cơ bản của bóng bán dẫn VT6 và VT7 chảy qua các điốt của máy dò phân cực, kết quả là một điện áp phân cực nhỏ xuất hiện trên chúng. Chế độ hoạt động này của bộ tách sóng cực có thể làm giảm các biến dạng phi tuyến tính trong quá trình phát hiện, cũng như loại trừ công tắc "mono-stereo" khỏi mạch dò cực khi nhận các đường truyền đơn âm [5].

Khi lắp ráp bộ thu, bạn có thể sử dụng các bộ linh kiện vô tuyến do ngành công nghiệp sản xuất. Trong phiên bản này, vỏ bộ thu từ bộ Yunost-KP101 được sử dụng. Theo cùng một bộ được phát triển bảng mạch in (hình 3). Từ đó, chúng tôi cũng lấy một tụ điện thay đổi (VCA), một điện trở thay đổi để điều khiển âm lượng và một thanh ferrite cho ăng-ten từ tính. KPI từ máy thu bỏ túi, cũng như từ các bộ radio nghiệp dư khác có công suất tối đa 150...220 pF và điện trở thay đổi SP3-3vM cũng phù hợp. Trong quá trình lắp đặt, các điện trở cố định MLT-0,25 (R2) và MLT-0,125 (phần còn lại), tụ oxit K50-6 (có thể dùng bất kỳ loại nhỏ nào khác cho điện áp ít nhất 6 V), phần còn lại - KT-1, KT -2, KLS.

Các chức năng của bóng bán dẫn VT1 có thể được thực hiện bởi bất kỳ bóng bán dẫn nào của dòng GT311. Bóng bán dẫn KT315A có thể được thay thế bằng bất kỳ bóng bán dẫn silicon tần số cao công suất thấp nào có tần số tạo giới hạn khi được bật theo mạch có OB ít nhất 200 MHz. Với sự thay thế như vậy, có thể cần phải chọn một điện trở R3. Để làm điều này, một biến trở có điện trở 4,7 kOhm được hàn vào vị trí của nó và tông đơ của cuộn dây L5 được đặt ở vị trí mà nó được đưa vào 1/3 chiều dài của khung. Bằng cách thay đổi điện trở của biến trở, chế độ hoạt động của máy phát điện được đặt gần với sự cố phát điện. Trong điện thoại âm thanh nổi, nhiều tiếng ồn sẽ được nghe thấy. Sau đó, một hằng số có định mức đóng được lắp vào vị trí của biến trở. Bóng bán dẫn VT4 - VT7 có thể được thay thế bằng bất kỳ bóng bán dẫn silicon công suất thấp nào có cấu trúc thích hợp, có hệ số truyền dòng tĩnh ít nhất là 60. Sự lan truyền của tham số này đối với bóng bán dẫn VT6 và VT7 không được vượt quá 30%.

Các cuộn dây LI, L3 và L5 lần lượt chứa 7, 5 và 7 vòng dây PEV-2 0,62, quấn trên thanh ferit 600NN có chiều dài 12 và đường kính 2,8 mm. Bước cuộn dây của cuộn L1 và L5 là 1,5 mm, L3 - 2 mm. Cuộn dây L2 gồm 15 vòng dây PELSHO 0,1 quấn trên thân của điện trở R2. Cuộn dây L4 chứa 8 vòng dây PEV-2 0,62 quấn trên một thanh đồng (hoặc nhôm) đường kính 4 mm và dài 10 mm. Trước khi cuộn dây, que phải được quấn bằng hai lớp giấy viết. Bước quanh co - 1 mm. Cuộn dây L6 được quấn trên khung bìa cứng có thể di chuyển được, đặt trên một đoạn thanh hình tròn (đường kính 8 mm) hoặc hình chữ nhật (20X3 mm) làm bằng ferit dài 400НН hoặc 600НН 60 ... 120 mm. Dây quấn của nó phải chứa 130 ... 150 vòng dây PEV-2 0,18, phân bố đều trên khung dài 25 mm.

Để bộ khuếch đại RF hoạt động bình thường, điện trở của điện trở R1 tính bằng kOhm phải xấp xỉ bằng tham số h21e của bóng bán dẫn VT1. Ví dụ: h21e=40, sau đó R1=39... 43 kOhm, v.v. Các giai đoạn còn lại của máy thu không yêu cầu lựa chọn các phần tử. Điện áp tại bộ thu của bóng bán dẫn VT1 và VT3 phải nằm trong khoảng 1,2... 1,8 V, tại bộ phát của bóng bán dẫn VT5 - 1,3...1,5 V. Độ lệch lớn so với giá trị điện áp quy định cho thấy các bộ phận bị lỗi hoặc lỗi trong quá trình lắp đặt . Trong quá trình lắp đặt, điều quan trọng là phải quan sát cực tính của điốt VD1 và VD2 theo sơ đồ. Nếu không, bộ theo dõi bộ phát trên bóng bán dẫn VT6 và VT7 sẽ không hoạt động.

Việc thiết lập bộ thu bắt đầu bằng cách điều chỉnh nó đến dải tần số cần thiết bằng cách sử dụng bộ cắt cuộn dây L3. Vị trí của nó được chọn sao cho với sự trợ giúp của KPI, bạn có thể bắt sóng tất cả các đài phát thanh phát sóng trong một khu vực nhất định. Bằng cách điều chỉnh các cuộn dây L1, L4, L5, họ đạt được băng thông duy trì tối đa của các trạm thu với tín hiệu nhiễu tối thiểu. Mạch L6C11 được điều chỉnh, tập trung vào việc thể hiện tối đa hiệu ứng âm thanh nổi, bằng cách di chuyển cuộn dây L6 dọc theo thanh ferit. Khi nghe các chương trình, nhiễu thu tín hiệu có thể xuất hiện dưới dạng "rầm", liên quan đến hoạt động của bộ tạo quét TV. Bạn có thể loại bỏ chúng bằng cách điều chỉnh mạch đầu vào máy thu cho phù hợp. Để làm điều này, cần phải di chuyển các vòng của cuộn dây L1 và tháo tông đơ. Song song với cuộn dây L1, nên hàn một tụ điện điều chỉnh C* KPK-M có công suất 8...30 pF (có một chỗ cho nó trên bảng). Mạch đầu vào được điều chỉnh bằng tụ điện điều chỉnh cho đến khi nhiễu biến mất. Cần lưu ý rằng việc điều chỉnh mạch đầu vào khá sắc nét và tín hiệu của trạm thu thường “biến mất”. Do đó, thao tác điều chỉnh phải được lặp lại nhiều lần, kiểm tra kết quả đã học bằng tai.

Bộ thu vẫn hoạt động khi điện áp nguồn giảm xuống 2,5 V. Đây là hiện tượng xả pin ở mức độ nông và chức năng của chúng có thể được phục hồi bằng cách truyền một dòng điện xung qua chúng [6]. Người kế nhiệm có thể được cấp nguồn bằng hai pin D-0.1 hoặc D-0,25. Để làm được điều này, cần loại trừ điện trở R7 (xem Hình 2), giảm điện dung của tụ C8 xuống 6800 pF, giảm điện trở của điện trở R13 và R14 xuống 470 Ohms, hoán đổi điện trở R11 và R12 trong mạch. Điện áp ở bộ phát của bóng bán dẫn VT5 sẽ bằng 1...1,2 V. Các chế độ của các tầng khác của máy thu sẽ không thay đổi.

Văn chương

1. Máy dò Polyak V. FM với PLL chấp nhận chuyển đổi trực tiếp - Radio, 1978, số 11, tr. 41-43.
2. Máy thu FM của Zakharov A. VHF với PLL - Đài phát thanh, 1985, số 12, tr. 28-30.
3. Bộ giải mã âm thanh nổi Zakharov A. "Ring" trong máy thu FM UK8 - Đài phát thanh, 1987, số 10, tr. 57.
4. Sổ tay của một nhà thiết kế vô tuyến nghiệp dư - M .: Phát thanh và truyền thông, 1983, tr. 62 (Hình 2. 71).
5. Sổ tay của một nhà thiết kế nghiệp dư về phát thanh .- M .: Phát thanh và truyền thông, 1983, tr. 71.
6. Maslaev V. Sạc.- Đài phát thanh, 1989, N 8, tr.62. Đài phát thanh số 10 năm 1991, tr.69-71

Tác giả: V. Vlasov, Kaluga; Xuất bản: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Xem các bài viết khác razdela thu sóng vô tuyến.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Mối đe dọa của rác vũ trụ đối với từ trường Trái đất 01.05.2024

Chúng ta ngày càng thường xuyên nghe về sự gia tăng số lượng mảnh vụn không gian xung quanh hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, không chỉ các vệ tinh và tàu vũ trụ đang hoạt động góp phần gây ra vấn đề này mà còn có các mảnh vụn từ các sứ mệnh cũ. Số lượng vệ tinh ngày càng tăng do các công ty như SpaceX phóng không chỉ tạo ra cơ hội cho sự phát triển của Internet mà còn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh không gian. Các chuyên gia hiện đang chuyển sự chú ý của họ sang những tác động tiềm ẩn đối với từ trường Trái đất. Tiến sĩ Jonathan McDowell thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian nhấn mạnh rằng các công ty đang nhanh chóng triển khai các chòm sao vệ tinh và số lượng vệ tinh có thể tăng lên 100 trong thập kỷ tới. Sự phát triển nhanh chóng của các đội vệ tinh vũ trụ này có thể dẫn đến ô nhiễm môi trường plasma của Trái đất với các mảnh vụn nguy hiểm và là mối đe dọa đối với sự ổn định của từ quyển. Các mảnh vụn kim loại từ tên lửa đã qua sử dụng có thể phá vỡ tầng điện ly và từ quyển. Cả hai hệ thống này đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bầu không khí và duy trì ... >>

Sự đông đặc của các chất số lượng lớn 30.04.2024

Có khá nhiều điều bí ẩn trong thế giới khoa học, và một trong số đó là hành vi kỳ lạ của vật liệu khối. Chúng có thể hoạt động như chất rắn nhưng đột nhiên biến thành chất lỏng chảy. Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu và cuối cùng chúng ta có thể đang tiến gần hơn đến việc giải đáp bí ẩn này. Hãy tưởng tượng cát trong một chiếc đồng hồ cát. Nó thường chảy tự do, nhưng trong một số trường hợp, các hạt của nó bắt đầu bị kẹt, chuyển từ chất lỏng sang chất rắn. Quá trình chuyển đổi này có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều lĩnh vực, từ sản xuất thuốc đến xây dựng. Các nhà nghiên cứu từ Hoa Kỳ đã cố gắng mô tả hiện tượng này và tiến gần hơn đến việc hiểu nó. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã tiến hành mô phỏng trong phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng dữ liệu từ các túi hạt polystyrene. Họ phát hiện ra rằng các rung động trong các bộ này có tần số cụ thể, nghĩa là chỉ một số loại rung động nhất định mới có thể truyền qua vật liệu. Đã nhận ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Polyphenol trong rượu giúp duy trì răng và nướu khỏe mạnh 05.03.2018

Các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng ở Madrid và Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng Nâng cao ở Valencia (Tây Ban Nha) đã phát hiện ra polyphenol trong rượu vang giúp duy trì răng và nướu khỏe mạnh.

Trước đây người ta biết rằng polyphenol có trong rượu vang là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do. Nhờ đó, chúng giảm nguy cơ phát triển ung thư và bệnh tim.

Esteban-Fernandez và các đồng nghiệp của cô đã nghiên cứu tác động của polyphenol đối với vi khuẩn bám trên bề mặt răng và tế bào nướu và gây ra sâu răng và bệnh nha chu. Các thí nghiệm không được thực hiện trên các mô người thật, mà trên các tế bào nuôi cấy mô phỏng theo chúng.

Hóa ra là hai polyphenol trong rượu vang - axit caffeic và p-coumaric - làm giảm đáng kể khả năng vi khuẩn ảnh hưởng đến chúng bám vào tế bào, và do đó bảo vệ các cơ quan trong khoang miệng của chúng ta. Các polyphenol này hoạt động đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với vi khuẩn Streptococcus dentisani, sống trong miệng của chúng ta và được coi là một lợi khuẩn.

Các tác giả của nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các chất chuyển hóa của chúng, được hình thành khi bắt đầu tiêu hóa các chất này trong khoang miệng, góp phần vào tác dụng có lợi của polyphenol.

Tin tức thú vị khác:

▪ Chip thần kinh Intel Loihi 2

▪ Miếng dán thấm hút cao

▪ Sóng nhiệt trở nên thường xuyên hơn và kéo dài hơn

▪ Bộ định tuyến Wi-Fi di động với chức năng dự phòng pin

▪ Phim hấp dẫn tắt não

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần trang web Chống sét. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Sơ suất. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Bạn có thể sử dụng gì để bật bọc bong bóng ở chế độ vô tận? đáp án chi tiết

▪ bài viết Lưỡi lê ngược. Các lời khuyên du lịch

▪ bài viết Thay cho một công tắc - hoa cẩm chướng. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Tháo dây thừng. tiêu điểm bí mật

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024