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

Cách xem đáp ứng tần số của bộ thu phát. 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 / Liên lạc vô tuyến dân dụng

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Việc xem đáp ứng tần số của đường thu của bộ thu phát bằng GKCh rất thuận tiện, nhanh chóng và rõ ràng. Nhưng để làm được điều này, tối thiểu bạn cần phải có GKCH. Tuy nhiên, ngay cả khi không có thiết bị như vậy, bạn vẫn có thể xem hình ảnh mong muốn bằng cách sử dụng máy hiện sóng và máy tạo dao động thạch anh tự chế đơn giản. Từ một số phương án đo có thể có, người ta đã lựa chọn phương án có ít nhiễu nhất trong mạch của thiết bị đang được nghiên cứu.

Sơ đồ kết nối của các thiết bị để xem đáp ứng tần số của bộ thu phát được thể hiện trong hình.

Cách xem đáp ứng tần số của bộ thu phát

Tác giả đã sử dụng máy hiện sóng S1-67 làm chỉ báo. Điện áp răng cưa từ đầu ra tương ứng của máy hiện sóng được cung cấp cho biến trở R1, nhờ đó điều chỉnh kích thước ngang của phần được xem của đặc tính. Từ thanh trượt của điện trở R1, điện áp “cưa” được cung cấp cho bộ điều chỉnh GPA của bộ thu phát. Các mạch điều chỉnh độ lệch của bộ thu phát bị ngắt kết nối khỏi varicap.

Tín hiệu từ bất kỳ bộ tạo dao động cục bộ thạch anh nào có tần số trong dải đã chọn sẽ được cung cấp cho đầu vào ăng ten của bộ thu phát (ví dụ: với tần số 14,2 MHz cho dải 14 MHz). Đầu ra của bộ khuếch đại thu phát LF được kết nối thông qua bộ chỉnh lưu điện áp tín hiệu LF, bao gồm một diode VD1 và tụ điện C1, với đầu vào của bộ khuếch đại lệch dọc (Y) của máy hiện sóng.

Máy hiện sóng được chuyển sang chế độ đo điện áp DC. Độ nhạy đầu vào được đặt thành 0,2 V/mỗi vạch chia. Đồng bộ hóa máy hiện sóng là nội bộ (+). Thời gian quét -10 ms.

Kích thước dọc của hình ảnh được đặt bằng điều khiển "Tăng tần số thấp" của bộ thu phát. Hình ảnh được dịch chuyển “phải-trái” bằng cách thay đổi tần số điều chỉnh của bộ thu phát. Băng thông của phần tử lựa chọn chính được xác định bằng thang đo kỹ thuật số của bộ thu phát với tốc độ quay chậm. Bằng cách điều khiển điện trở R1 và núm điều chỉnh bộ thu phát, lưới hiệu chuẩn máy hiện sóng sẽ khớp với các giá trị tần số tương ứng (trên thang đo kỹ thuật số của bộ thu phát). AGC của bộ thu phát phải được tắt.

Đáp ứng tần số của phần tử lựa chọn chính của bộ thu phát sẽ được quan sát trên màn hình máy hiện sóng, vì các phần tử lựa chọn còn lại và các giai đoạn khuếch đại khác nhau (mạch đầu vào, bộ khuếch đại, bộ khuếch đại, ULF) có băng thông rộng hơn nhiều. Tất cả các tham số chính của bộ lọc đang nghiên cứu được xác định bằng phương pháp tương tự như khi sử dụng GKCh.

Tác giả: V.Rubtsov (UN7BV), Astana, Kazakhstan

Xem các bài viết khác razdela Liên lạc vô tuyến dân dụng.

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

<< Quay lại

<< Quay lại

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

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 ... >>

Máy kích thích não được cấy ghép 30.04.2024

Trong những năm gần đây, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thần kinh đã đạt được những tiến bộ to lớn, mở ra những chân trời mới cho việc điều trị các chứng rối loạn tâm thần và thần kinh khác nhau. Một trong những thành tựu quan trọng là việc tạo ra thiết bị kích thích não cấy ghép nhỏ nhất, do phòng thí nghiệm tại Đại học Rice trình bày. Được gọi là Máy trị liệu qua não có thể lập trình bằng kỹ thuật số (DOT), thiết bị cải tiến này hứa hẹn sẽ cách mạng hóa các phương pháp điều trị bằng cách mang lại nhiều quyền tự chủ và khả năng tiếp cận hơn cho bệnh nhân. Bộ cấy ghép được phát triển với sự cộng tác của Motif Neurotech và các bác sĩ lâm sàng, giới thiệu một phương pháp tiếp cận sáng tạo để kích thích não. Nó được cấp nguồn thông qua một máy phát bên ngoài sử dụng truyền năng lượng điện từ, loại bỏ nhu cầu về dây dẫn và pin lớn điển hình của các công nghệ hiện có. Điều này làm cho thủ tục ít xâm lấn hơn và mang lại nhiều cơ hội hơn để cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Ngoài công dụng chữa bệnh, chống ... >>

Nhận thức về thời gian phụ thuộc vào những gì người ta đang nhìn 29.04.2024

Nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học về thời gian tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên với kết quả của nó. Những khám phá gần đây của các nhà khoa học đến từ Đại học George Mason (Mỹ) hóa ra khá đáng chú ý: họ phát hiện ra rằng những gì chúng ta nhìn vào có thể ảnh hưởng rất lớn đến cảm nhận về thời gian của chúng ta. Trong quá trình thử nghiệm, 52 người tham gia đã thực hiện một loạt bài kiểm tra, ước tính thời lượng xem các hình ảnh khác nhau. Kết quả thật đáng ngạc nhiên: kích thước và độ chi tiết của hình ảnh có tác động đáng kể đến nhận thức về thời gian. Những khung cảnh lớn hơn, ít lộn xộn hơn tạo ra ảo giác thời gian đang chậm lại, trong khi những hình ảnh nhỏ hơn, bận rộn hơn lại tạo ra cảm giác thời gian trôi nhanh hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng sự lộn xộn về thị giác hoặc quá tải chi tiết có thể gây khó khăn cho việc nhận thức thế giới xung quanh chúng ta, từ đó có thể dẫn đến nhận thức về thời gian nhanh hơn. Do đó, người ta đã chứng minh rằng nhận thức của chúng ta về thời gian có liên quan mật thiết đến những gì chúng ta nhìn vào. Lớn hơn và nhỏ hơn ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Bộ xử lý hình ảnh thế hệ tiếp theo Movidius Myriad 2 10.08.2014

Vào đầu năm 2014, Movidius đã giới thiệu Myriad-1, bộ xử lý hình ảnh đầu tiên của hãng (VPU - Vision Processing Unit theo thuật ngữ của công ty). Google đã sử dụng con chip này trong điện thoại thông minh Project Tango, điều này đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Giờ đây, Movidius đã tiết lộ VPU Myriad-2 thế hệ mới của mình, sẽ xuất hiện trong các sản phẩm thương mại vào năm sau.

Mặc dù Myriad-1 được thiết kế với mục tiêu đưa các khả năng của VPU vào tay các nhà phát triển càng sớm càng tốt, mục tiêu chính của Myriad-2 là cải thiện hiệu suất mà không ảnh hưởng đến hiệu quả năng lượng. Điều đáng chú ý là chip mới tương thích ngược với Myriad-1, vì vậy mọi mã hiện có sẽ chạy trên nó mà không cần bất kỳ sửa đổi nào, nhưng nhanh hơn nhiều nhờ một số tối ưu hóa phần cứng sâu của Movidius.

VPU thế hệ thứ hai của Movidius sử dụng hỗn hợp phần cứng chức năng cố định và các khối có thể lập trình được, trong khi thế hệ đầu tiên dựa hoàn toàn vào các khối có thể lập trình được. Rõ ràng là các khối nhỏ đơn giản thực hiện các chức năng nhất định có thể làm tăng đáng kể hiệu suất mà không làm tăng điện năng tiêu thụ. Đổi lại, các khối lập trình phức tạp hơn thường kém hiệu quả hơn trong việc giải quyết các vấn đề đơn giản.

Công ty lưu ý rằng Myriad-2 nhận được 12 lõi chính, trong khi chip thế hệ trước bao gồm 8 lõi. Ngoài việc tăng số lượng các đơn vị, tần số hoạt động của chúng đã tăng hơn gấp ba lần: từ 180 MHz lên 600 MHz. Tổng hiệu suất tính toán của chip đạt 2 Teraflop (một con số rất lý thuyết, có tính đến hoạt động của các khối có chức năng cố định), trong khi công suất tiêu thụ chỉ 500 mW nên Myriad-2 có thể được sử dụng trong các thiết bị di động.

Bạn có thể sử dụng sức mạnh của chip Myriad 2 bằng API mở OpenCL. Như nhà sản xuất lưu ý, nhiệm vụ chính của VPU là đảm bảo rằng các thiết bị di động chụp ảnh với chất lượng gần bằng máy ảnh SLR. Không thể sử dụng ma trận lớn và các ống kính khổng lồ trong các thiết bị di động, vì vậy tất cả điều này nên được thay thế bằng công nghệ chụp ảnh tính toán.

Thách thức là tái tạo lại thông tin trực quan bằng cách sử dụng các thuật toán và dữ liệu bổ sung (đa khung hình, máy ảnh thứ hai, số liệu thống kê, v.v.). Có hàng triệu pixel trên mỗi khung hình, vì vậy bạn cần rất nhiều khả năng tính toán để xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, khi nói đến thiết bị di động, bạn cũng nên nghĩ đến mức tiêu thụ điện năng.

Các ứng dụng khác cho Myriad 2 có thể bao gồm quét 3D, tạo mô hình 3D, tái tạo 3D, v.v. Ví dụ, những chiếc điện thoại thông minh như vậy sẽ có thể cung cấp các phép đo chính xác của các vật thể xung quanh dựa trên các bức ảnh, điều này có thể hữu ích khi mua đồ nội thất. VPU cũng có thể được sử dụng trong các hệ thống khác mà công nghệ xử lý hình ảnh là quan trọng: giám sát, an ninh xe hơi, robot và giải trí, tức là ở bất kỳ nơi nào có camera.

Tin tức thú vị khác:

▪ Microsoft sẽ nghèo hơn

▪ Áo sơ mi hàn

▪ Máy in di động Brother PocketJet 7

▪ Máy tính bảng Dell Venue 7 trên Intel Merrifield

▪ Bông chống ung thư

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

 

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

▪ phần của trang web Thợ điện. PTE. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Mỗi sinh vật trong cặp. biểu hiện phổ biến

▪ Con vật nào to gấp XNUMX lần bố mẹ chúng? đáp án chi tiết

▪ bài viết Indigofer bán cây bụi. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Rơ le điện dung tưới sợi nấm. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Tiếng chuông thìa. thí nghiệm vật lý

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