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

Bộ chuyển đổi cho đài phát thanh SI-BI. 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

Một bộ chuyển đổi đơn giản, được mô tả trong bài viết này, sẽ cho phép chủ sở hữu đài phát thanh CB tham gia vào thế giới giao tiếp nghiệp dư và nghe các đài phát thanh phát sóng lúc rảnh rỗi.

Nếu bạn có đài phát thanh AM / FM, thì bộ chuyển đổi sẽ cho phép bạn nhận các chương trình phát sóng từ các đài phát sóng HF và thậm chí cả MW, nghe nhạc và tìm hiểu tin tức. Và nếu đài phát thanh có SSB, thì có thể xem tác phẩm của đài nghiệp dư trong phạm vi 160, 80, 40, 20 m, nghe "bàn tròn", tìm hiểu tin tức đài nghiệp dư. Đặc biệt là một bộ chuyển đổi như vậy sẽ thuận tiện trong ô tô, nơi khả năng lắp đặt thêm thiết bị vô tuyến bị hạn chế.

Mạch chuyển đổi được hiển thị trong hình. 1. Các thành phần chính của nó: bộ trộn trên chip DA1; bộ tạo dao động cục bộ với ổn định tần số thạch anh trên bóng bán dẫn VT1; giai đoạn phù hợp trên bóng bán dẫn VT2. Do bộ chuyển đổi được lên kế hoạch sử dụng cùng với bộ thu phát "Dragon SS-485", có đường nhận tín hiệu SSB, để thu ổn định các tín hiệu đó, bộ tạo dao động cục bộ của bộ chuyển đổi phải có độ ổn định tần số cao, tức là thạch anh. Dải tần hoạt động của bộ thu phát như vậy là từ 25,16 đến 29 MHz (băng thông - 66 MHz), do đó, bộ tạo dao động cục bộ với bốn xếp hạng tần số được tạo bởi công tắc SA4,5 đã được sử dụng. Để đơn giản hóa thiết kế và điều chỉnh, các bộ cộng hưởng thạch anh đã được sử dụng hoạt động ở sóng hài đầu tiên (nghĩa là có tần số không vượt quá 1.2 MHz) và có xếp hạng "tròn" để đơn giản hóa việc so sánh số đọc của bộ thu phát với tần số của các tín hiệu nhận được. Do đó, các tinh thể 30, 10, 15 và 20 MHz đã được chọn, mặc dù tùy chọn tốt nhất là đặt các tinh thể trên 30 MHz, nhưng điều này sẽ làm phức tạp bộ tạo dao động cục bộ.

Bộ chuyển đổi cho đài phát thanh SI-BI
(bấm vào để phóng to)

Việc sử dụng các bộ cộng hưởng này giúp có thể thu được bốn dải tần số phụ: với bộ tạo dao động cục bộ 10 MHz - 15,16 ... 19,66 MHz; với bộ tạo dao động cục bộ 15 MHz - 10,16 ... 14,66 MHz; với bộ tạo dao động cục bộ 20 MHz - 5,16 ... 9,66 MHz; với bộ tạo dao động cục bộ 30 MHz - 0, 34 ... 4,84 MHz. Biết tần số của bộ tạo dao động cục bộ, bạn có thể xác định tần số mà bạn cần điều chỉnh bộ thu phát để nhận tín hiệu mong muốn trong dải HF. Do đó, bộ chuyển đổi, cùng với bộ thu phát được chỉ định, có thể bao phủ gần như toàn bộ dải MW và HF.

Các bộ thu phát đa lưới khác có dải tần hơi khác và do đó, dải kết quả sẽ khác với những gì được hiển thị. Ngoài ra, nếu bộ thu phát không có đường dẫn SSB, thì chỉ có thể nhận các đài có AM, tức là phát sóng và do đó, bộ tạo dao động cục bộ có thể được tạo mà không cần ổn định thạch anh, trên các mạch LC.

Ở trạng thái tắt, đầu vào bộ chuyển đổi (XS1) được kết nối trực tiếp với đầu ra (XS2) thông qua các tiếp điểm rơle K1.1 và K2.1. Sau khi bật bộ chuyển đổi, điện áp được cung cấp cho cuộn dây của các rơle này. Chúng hoạt động và tín hiệu từ ăng-ten đi đến cuộn dây L1. Mạch đầu vào bao gồm cuộn dây L2, tụ điện C1 và một trong các tụ điện C2-C7, tùy thuộc vào phạm vi đã chọn. Các tín hiệu được chọn bởi mạch đầu vào được đưa đến đầu vào của bộ trộn DA1. Đầu vào khác từ điện trở R2 nhận tín hiệu dao động cục bộ, tần số cũng phụ thuộc vào phạm vi đã chọn.

Tín hiệu được chuyển đổi từ chân 2 của vi mạch DA1 được đưa qua bộ lọc khía L3C16 đến bộ khuếch đại phù hợp được lắp ráp theo mạch theo dõi bộ phát (VT2). Bộ lọc notch được đặt thành 30 MHz và loại bỏ tín hiệu LO 30 MHz cũng như sóng hài của nó nếu nó hoạt động ở 10 và 15 MHz. Các tín hiệu này nằm gần dải tần hoạt động của bộ thu phát và có thể có tác động tiêu cực đến chất lượng thu, vì vậy nên triệt tiêu chúng. Ở đầu ra của bộ khuếch đại, bộ lọc thông cao có tần số cắt 25 MHz (C18L5C19L6C20) được lắp đặt, giúp triệt tiêu tín hiệu HF và tín hiệu dao động cục bộ có tần số 10, 15 và 20 MHz. Bộ hạn chế đi-ốt (VD1VD2 và VD3VD4) được lắp đặt ở đầu vào và đầu ra, được thiết kế chủ yếu để bảo vệ bộ chuyển đổi khỏi tín hiệu phát mạnh của chính bộ thu phát.

Hầu hết các bộ phận của bộ chuyển đổi được đặt trên một bảng mạch in làm bằng sợi thủy tinh hai mặt có độ dày 1,5 ... 2 mm, một bản phác thảo được thể hiện trong hình. 2. Mặt thứ hai của bảng được mạ kim loại và được sử dụng làm màn hình, nó phải được kết nối ở một số vị trí dọc theo đường viền bằng một dây chung. Các đầu nối đầu vào và đầu ra (bất kỳ đồng trục nào) được lắp đặt trên bảng điều khiển phía sau, có thể được sử dụng như một miếng sợi thủy tinh dạng lá, được hàn vào bảng. Các rơle K1 và K2 nên được hàn ít nhất tại một điểm trên bảng, tất nhiên, trừ khi vỏ của chúng có thể được đóng hộp, nếu không thì chúng phải được dán lại. Công tắc SA1 và SA2 được lắp đặt trên bảng điều khiển phía trước, đèn LED và điện trở R7 cũng được đặt ở đó khi cần bật đèn báo của bộ chuyển đổi.

Bộ chuyển đổi cho đài phát thanh SI-BI

Được phép sử dụng các bóng bán dẫn KT363A, KT363B, điốt KD503A, KD521 với bất kỳ chỉ số chữ cái nào trong thiết bị. Tụ điện tông đơ C16 - KT4-25, phần còn lại - KSO, KM, KD, KT hoặc hàng nhập khẩu tương tự. Rơle K1 và K2 - REK43 có điện áp đáp ứng 5 ... 5,5 V, nếu sử dụng rơle cho điện áp 12 V thì mỗi rơle phải được kết nối song song với tụ điện C15. Điện trở R2 - SP3-19a, phần còn lại - MLT, S2-33. Công tắc SA1 - PG2, SA2 - PT2, PT57. Các cuộn dây L1, L2 và L3 được quấn trên các khung có tông đơ làm bằng sắt cacbonyl có đường kính 3 mm và chứa L2 và L3 - mỗi dây 30 vòng PEV-2 và L1 - 6 vòng dây giống nhau trên L2. Cuộn cảm L4 - Độ tự cảm DM 40 ... 100 μH. Các cuộn dây L5 và L6 không có khung, được quấn bằng dây PEV-2 0,4 trên một trục gá có đường kính 5 mm và mỗi cuộn có 8 vòng.

Việc thiết lập bắt đầu bằng việc kiểm tra hoạt động của bộ tạo dao động cục bộ. Sau đó kết nối bộ chuyển đổi với bộ thu phát và kiểm tra hiệu suất tổng thể. Tốt hơn là bắt đầu bằng cách nhận các đài phát sóng AM. Sau khi điều chỉnh một trong số chúng, tốt nhất là công suất thấp, điện trở R2 đặt mức tối thiểu của tín hiệu bộ tạo dao động cục bộ, tại đó hệ số truyền của bộ trộn (âm lượng của trạm) vẫn chưa giảm. Sau đó, mạch đầu vào được điều chỉnh, bắt đầu từ băng tần 16 m. Bộ thu phát được điều chỉnh đến phần sẽ nhận được các đài của băng tần này. Để xác định phần này, tần số của tín hiệu phải được cộng với tần số của bộ dao động cục bộ. Bằng cách xoay tông đơ, chúng đạt được âm lượng tiếp nhận tối đa. Nếu việc điều chỉnh sẽ được thực hiện từ trên không, tức là bằng tai, thì việc điều chỉnh này nên được thực hiện vào ban ngày, vì phạm vi này là "ban ngày".

Sau đó, tông đơ được cố định và mạch đầu vào được điều chỉnh sang các phạm vi khác, nhưng bây giờ bằng cách chọn các tụ điện C2-C7. Sau đó, với tụ điện C16, mạch L3C16 được điều chỉnh ở tần số 30 MHz. Rất khó để làm điều này bằng tai, nhưng nếu không có dụng cụ, bạn nên cố gắng điều chỉnh nó ở mức tối thiểu các tiếng còi gây nhiễu và với điều kiện là nó không rơi vào dải tần hoạt động của bộ thu phát.

Nếu bạn sử dụng ăng-ten cố định có kích thước đầy đủ để thu sóng, thì trên một số băng tần HF, mức tín hiệu và nhiễu có thể quá cao. Sau đó, ở đầu vào, bạn cần đặt một điều khiển mức, được đặt thuận tiện trên bảng điều khiển phía trước. Nó là một biến trở có điện trở 100 ... 220 Ohms; Sẽ tốt hơn nếu nó đi kèm với một công tắc. Cuộn dây L1 được ngắt kết nối khỏi các tiếp điểm rơle, điện trở được kết nối song song với L1 và động cơ của nó được kết nối với tiếp điểm rơle đã nhả K1.1.

Đối với các bộ thu phát AM và FM 40 kênh, chỉ có thể nhận các đài bằng điều chế biên độ, do đó, các tần số của bộ dao động cục bộ phải được thay đổi và để đơn giản hóa nó, nó có thể được điều chỉnh. Mạch đầu vào cũng sẽ phải được điều chỉnh theo tần số, đối với điều này, một tụ điện biến đổi hai phần hoặc hai varicaps có tỷ lệ chồng lấp điện dung lớn được sử dụng.

Về nguyên tắc, bạn có thể cấp nguồn cho bộ chuyển đổi từ bất kỳ nguồn nào có điện áp 9 ... 12 V, nhưng tốt hơn hết là bạn nên cấp nguồn cho bộ chuyển đổi từ chính bộ thu phát và làm cho công việc của chúng được kết nối với nhau. Vấn đề ở đây là như sau: nếu bộ thu phát hoạt động riêng lẻ, thì luôn có nguy cơ "đốt cháy" bộ chuyển đổi với tín hiệu mạnh từ bộ phát của chính bộ thu phát. Cách thoát khỏi tình huống này là chặn máy phát trong khi bộ chuyển đổi đang hoạt động.

Điều này có thể được thực hiện theo những cách khác nhau. Một trong các tùy chọn được hiển thị bên dưới. Trong chính bộ thu phát, một ổ cắm đặc biệt được lắp đặt ở bảng phía sau để cấp nguồn cho bộ chuyển đổi, ví dụ, một ổ cắm cỡ nhỏ cho tai nghe là phù hợp. Bộ chuyển đổi có thể được cấp nguồn từ bus nguồn của máy thu, sau đó khi chuyển sang chế độ truyền, bộ chuyển đổi sẽ bị ngắt điện và các rơle K1, K2 sẽ được nhả ra, nhưng tốc độ của chúng có thể không đủ và khi đó bộ chuyển đổi sẽ bị lỗi.

Tùy chọn tiếp theo sẽ đáng tin cậy hơn. Bạn sẽ cần một rơle cỡ nhỏ có tiếp điểm NC, có điện áp đáp ứng không quá 3 V và điện trở cuộn dây không quá 100 Ohms, ví dụ: rơle RES-55 có điện trở cuộn dây 96 Ohms là phù hợp . Cuộn dây rơle được kết nối giữa bus nguồn của bộ thu phát và ổ cắm nguồn của bộ chuyển đổi, và trong chính bộ chuyển đổi, song song với tụ điện C15, một điốt zener có điện áp ổn định là 9 ... Sau đó, khi bộ chuyển đổi được bật, rơle được lắp trong bộ thu phát sẽ hoạt động và các tiếp điểm của nó sẽ ngắt mạch của nút "Truyền".

Tác giả: Igor Nechaev, Kursk

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

Kính viễn vọng phía Nam 06.04.2006

Kính viễn vọng lớn nhất ở Nam bán cầu của Trái đất đã đi vào hoạt động ở Nam Phi. Đường kính của gương là 11 mét.

Không thể đúc được một tấm gương chắc chắn như vậy, nên người ta đã ghép từ 91 tấm gương lục giác đường kính một mét, lắp tấm này vào tấm kia với độ chính xác cao. Kính thiên văn sẽ giúp nó có thể nghiên cứu các ngôi sao và thiên hà nằm ở khoảng cách lên tới 150 năm ánh sáng và không thể nhìn thấy được từ Bắc bán cầu.

Độ nhạy của kính thiên văn đến mức, về mặt lý thuyết, nó có thể nhìn thấy một ngọn nến thắp sáng trên mặt trăng.

Tin tức thú vị khác:

▪ Oxytocin trong cuộc chiến chống lại chứng tự kỷ

▪ Sợi nano mỏng nhất

▪ Nơi sạch sẽ nhất trên trái đất

▪ Sạc nhanh Qualcomm 5

▪ Máy ảnh SLR Canon EOS 850D

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 Videotechnique. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Đừng biến mình thành thần tượng. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Ảo ảnh được hình thành như thế nào? đáp án chi tiết

▪ Bài viết của Nha sĩ Ammi. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Bộ khuếch đại ô tô trên chip TDA1557Q. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Đồng xu được cọ xát vào bảng. 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