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 thu tín hiệu RDS. 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

Chức năng dịch vụ của các thiết bị vô tuyến điện tử với sự ra đời của các phương thức truyền tin nhắn kỹ thuật số đang được mở rộng trong lĩnh vực phát sóng âm thanh. Yêu cầu người nhận điều chỉnh độc lập bất kỳ đài phát thanh địa phương nào phát tin tức thể thao, nói về tình hình giao thông địa phương (đây là thông tin cực kỳ quan trọng đối với người lái xe ô tô), chọn tần số mà việc thu chương trình quan tâm ít bị nhiễu hơn , tìm hiểu chính xác thời gian và dự báo thời tiết bất cứ lúc nào các nhà dự báo thời tiết - ngày nay những điều này không còn là điều viển vông nữa. Đây là RDS!

Mới đây, đài phát thanh Matxcơva "Mưa bạc" (100,1 MHz) đồng loạt phát sóng chương trình thông tin chữ và số. Trên màn hình của máy thu có thiết bị phù hợp, bạn có thể xem thời gian hiện tại, thông tin về thời tiết hôm nay, tỷ giá hối đoái, tin tức về các sự kiện thể thao, tên các tác phẩm âm nhạc được đài phát thanh này phát sóng và các thông tin hữu ích khác. Hệ thống này được gọi là Hệ thống dữ liệu phát sóng vô tuyến - R(B)DS hoặc, theo thông lệ ở nhiều quốc gia, đơn giản hơn - RDS.

Lần đầu tiên đề cập đến sự tồn tại của một hệ thống như vậy ở nước ngoài có trong cuốn sách [1], xuất hiện năm 1986. Thông tin về các đặc tính và khả năng của RDS cũng được tạp chí Radio [2] đăng tải, và một ít thông tin mới sau đó. về hệ thống đã được đưa ra trong [3].

Ngày nay có khá nhiều nguồn tài liệu trình bày các mạch của máy thu tín hiệu RDS. Trước hết, đây là một bộ sưu tập nhiều tập "ÂM THANH. Album sơ đồ mạch của thiết bị âm thanh nước ngoài." Số 2 - 6, 9 - 11 của ấn phẩm này có sơ đồ các sản phẩm của SONY, GRUNDIG, PIONEER, PANASONIC cho phép nhận các tín hiệu đó. Thật không may, những sơ đồ này không kèm theo mô tả. Không còn nghi ngờ gì nữa, có những nguồn thông tin khác về hệ thống RDS, nhưng chúng, ngoại trừ [2], hầu hết những người nghiệp dư về đài đều không thể tiếp cận được.

Chúng tôi sẽ cố gắng lấp đầy khoảng trống hiện có và nói chi tiết hơn về hệ thống phát sóng vô tuyến mới này.

Hệ thống truyền dữ liệu vô tuyến đồng thời với thông tin phát sóng được phát triển vào những năm 70 bởi các công ty hàng đầu ở các nước khác nhau. Sau khi thử nghiệm, phiên bản RDS được phát triển ở Thụy Điển được công nhận là tốt nhất. Hiện nay nó được sử dụng ở hầu hết các nước châu Âu và như đã đề cập, nó đã đến Nga.

Hệ thống RDS cung cấp khả năng truyền đến người nghe radio một luồng lớn thông tin chữ và số khác nhau, được nhóm theo các đặc điểm chính sau:

  • PI (Nhận dạng chương trình) - tên của đài phát thanh và tần số của nó;
  • PS (Tên dịch vụ chương trình) - danh sách thông tin được truyền bởi đài phát thanh;
  • RT (Radiotext) - thông tin ngắn gọn được truyền bằng đường dây leo;
  • ST (Giờ đồng hồ) - thời gian hiện tại, ngày trong tháng, ngày trong tuần;
  • M/S (Âm nhạc/Lời nói) - tín hiệu để chuyển đường dẫn âm thanh từ xử lý tín hiệu từ các chương trình âm nhạc sang xử lý tin nhắn lời nói (ở một số thiết bị, nó tự động chuyển đường dẫn âm thanh từ chế độ phát lại nhạc âm thanh nổi sang phát lại đơn âm của chương trình lời nói ).

Một chức năng khác được cung cấp - AF (Tần số thay thế) - danh sách tần số dự trữ của đài phát thanh, nhưng nó không được sao chép trong thiết bị vô tuyến gia đình cố định. Danh sách các khả năng của RDS không giới hạn ở điều này. Hệ thống cũng có thể truyền tải các thông báo thông tin giao thông:

  • TP (Chương trình giao thông) - thông tin giao thông;
  • TA (Thông báo giao thông) - thông tin giao thông khẩn cấp.

Các mẫu thiết bị vô tuyến trên ô tô tiên tiến nhất nhận tín hiệu thông tin giao thông ngay cả sau khi tắt và ghi nhớ thông tin được truyền đi trong tối đa 4 phút. Chúng tôi chưa sử dụng tín hiệu RDS để truyền thông báo giao thông, nhưng khoảng cách này chắc chắn sẽ sớm được lấp đầy.

Có một phiên bản mở rộng của hệ thống được gọi là EON (Mạng khác nâng cao). Nó bao gồm một chức năng ra lệnh cho đài tự động chuyển sang kênh khác mang thông điệp quan trọng, khẩn cấp. Ngoài ra, trong phiên bản này, khả năng của chức năng TA được mở rộng - chức năng PTY bổ sung được giới thiệu. Đầu tiên cung cấp (cho những ai muốn) tự động chuyển máy thu sang kênh khác nếu quảng cáo hoặc tin nhắn văn bản được truyền trên kênh chính đã chọn. Chức năng PTY (Loại chương trình) bổ sung cho phép bạn chọn loại thông tin mong muốn (âm nhạc, tin tức, thể thao) và tự động chuyển kênh để tìm kiếm các chương trình thuộc loại đã chọn.

Đây là những khả năng của thiết bị tiếp nhận hiện đại. Năng lực phát sóng của các đài phát thanh trong nước còn khiêm tốn. Vì vậy, đài phát thanh “Mưa bạc” năm 1998 chỉ truyền tín hiệu PI, RT, CT.

Tín hiệu RDS chỉ được truyền trong phạm vi VHF-2 như một phần của tín hiệu âm thanh nổi phức tạp SAP, như đã biết, bao gồm tín hiệu âm L + R, tín hiệu hoa tiêu có tần số 19 kHz, hai dải biên của tín hiệu LR với sóng mang phụ bị triệt tiêu là 38 kHz (Hình 1). Tín hiệu RDS trong phổ này được truyền bằng cách điều chế pha của sóng mang phụ 57 kHz. Tín hiệu điều chế là một chuỗi xung nhị phân có tốc độ lặp lại là 1187,5 bit/s. Chuỗi này được truyền không đều đặn, khi cần thiết, theo nhóm 104 bit. Nhóm truyền 8 byte dữ liệu tiếp theo, là màn hình điện tử gồm 40 ký tự thông tin chữ và số và XNUMX bit chứa mã để bảo vệ nó khỏi bị biến dạng.

Bộ thu RDS

Sơ đồ khối của máy thu radio nhận tín hiệu phát sóng và RDS được hiển thị trong Hình. 2. Thật đơn giản. Bản thân bộ phận thu, bao gồm bộ điều chỉnh, bộ khuếch đại và bộ giải mã FM, dùng chung cho các tín hiệu này và được chế tạo theo các mạch thông thường. Từ đầu ra của bộ giải điều chế FM, tín hiệu SAP được đưa đến bộ giải mã âm thanh nổi để tạo ra tín hiệu âm thanh nổi tần số thấp L và R, cũng như đến khối RDS, giải điều chế tín hiệu RDS, phát hiện và sửa các lỗi trong chúng do nhiễu gây ra. . Như thể hiện trong hình. 2, nó bao gồm hai thiết bị: bộ giải mã và bộ giải mã.

Bộ thu RDS

Bộ giải điều chế là liên kết đầu tiên của khối RDS. Trong đó, tín hiệu RDS được tách khỏi SAP và chuyển thành hai chuỗi tín hiệu xung song song: RDA - với thông tin dữ liệu và RCL - với tín hiệu đồng bộ. Sự hiện diện của hai chuỗi này là cần thiết cho việc giải mã RDA.

Sơ đồ khối đơn giản của bộ giải điều chế được thể hiện trong hình. 3. Nó có một tinh thể thạch anh Z bên ngoài với tần số 0,456 hoặc 4,332 MHz, sau đó được chia cho 8 hoặc 76, rồi chia cho 48. Kết quả là, các chuỗi xung có tần số 57 và 1,1875 kHz được hình thành. Cái đầu tiên trùng với tần số sóng mang phụ của tín hiệu RDS, cái thứ hai - với tần số điều chế của nó.

Bộ thu RDS

Tín hiệu SAP nhận được từ bộ giải điều chế FM của bộ phận nhận được đưa đến bộ giải điều chế RDS thông qua bộ lọc thông dải có tần số trung tâm là 57 kHz. Điều này giúp loại bỏ sự can thiệp không mong muốn. Sau đó, nó được truyền đến bộ giải điều chế pha RDS, bộ giải mã này sử dụng vòng khóa pha (PLL) được thiết kế đặc biệt. Kết quả là tín hiệu RDS biến thành một chuỗi xung điện áp RDA mang thông tin. Các xung 1,1875 kHz được phát ra từ bộ giải điều chế dưới dạng một chuỗi xung đồng hồ RCL.

Bộ giải mã RDS là một bộ vi điều khiển với phần mềm chuyên dụng cho phép bạn phát hiện các lỗi trong tín hiệu RDA và sửa chúng, đồng thời xác định mã của thông tin được truyền đi.

Rất khó để kiểm tra, chứ đừng nói đến việc sửa chữa, một tín hiệu được biểu thị bằng một chuỗi xung. Do đó, trong bộ giải mã, luồng bit RDA được chia thành các khối, mỗi khối 26 bit. Các bit của khối được chuyển đổi thành dạng mã song song và ở dạng này chúng được phân tích. Thành phần của khối như sau: một từ dữ liệu 16 bit (2 byte) và một từ điều khiển 10 bit. Từ điều khiển chứa mã bảo mật. Đối với mã bảo mật, loại của nó không được nêu trong tài liệu hiện có. Nhưng xét theo độ dài của từ điều khiển thì khả năng phát hiện và sửa lỗi của nó khá lớn. Theo [3], bộ giải mã RDS có thể phát hiện tối đa 5 và sửa tối đa 4 bit trong số 16 bit tạo nên một từ dữ liệu. Sau khi quá trình xử lý khối hoàn tất, nó lại được chuyển đổi thành dạng mã nối tiếp, nhưng không có từ điều khiển vì nó đã phục vụ mục đích của nó và không còn được sử dụng trong tương lai.

Kết quả hoạt động của bộ giải mã là các luồng xung DATA, CLC, START và các tín hiệu chính TA, TP, M/S, v.v., được truyền đến trình điều khiển - một vi mạch điều khiển hoạt động của màn hình. Trình điều khiển cũng nhận tín hiệu từ bộ vi điều khiển về trạng thái và chế độ hoạt động của các khối thu khác. Tất cả đều được truyền từ tay đua tới bảng điểm thông qua đường SEGM1 - SEGMn.

Các công ty nước ngoài đưa khối RDS vào nhiều loại thiết bị vô tuyến: radio, dàn âm thanh nổi, radio trên ô tô. Những thiết bị như vậy, cùng với máy thu sóng vô tuyến VHF, thậm chí còn được lắp đặt trong đầu đĩa CD. Một ví dụ về điều này là các thiết bị SONY MDX-U1RDS và PIONEER DEH-605 RDS. Chỉ có thiết bị cố định di động và giá rẻ mới có thể làm được nếu không có thiết bị RDS.

Hãy xem xét các tùy chọn cụ thể để xây dựng khối RDS. Tất cả sự đa dạng của họ thuộc về ba kế hoạch chính.

Một ví dụ về việc thực hiện cấu trúc được hiển thị trong Hình. 2, là đơn vị RDS của đài phát thanh xe hơi "SONY XR-U300 RDS". Nó sử dụng một sơ đồ được trình bày dưới dạng đơn giản hóa trong Hình. 4. Được trình bày đầy đủ tại [4]. Các chức năng giải điều chế được thực hiện bởi chip TDA7330BD và chức năng giải mã được thực hiện bởi chip LC7071NM. Các tín hiệu DATA và CLC do chúng tạo ra (bộ giải mã này không tạo ra tín hiệu chỉ báo TA và TP) đi vào bộ vi điều khiển UPD755106GF-123389, bộ vi điều khiển này điều khiển đồng thời các thiết bị vô tuyến còn lại thông qua bus kỹ thuật số: bộ dò sóng, đầu băng, bộ chỉnh âm và tần số siêu âm. Bộ vi điều khiển truyền tất cả tín hiệu từ chúng và từ khối RDS được hiển thị trên màn hình tới trình điều khiển TC9240F, thực hiện thao tác này. Bộ vi điều khiển sử dụng chip bộ nhớ EEPROM có thể lập trình lại không bay hơi X24164SIC. Nó có thiết kế phức tạp, có phần mềm tiên tiến và số lượng lớn cổng cho tín hiệu đầu vào và đầu ra; được gắn trong một gói 80 ​​chân.

Bộ thu RDS

Các khối RDS trong radio ô tô SONY XR-5 RDS và SONY XR-5600 RDS có thiết kế mạch đơn giản hơn (Hình 5601). Họ cũng sử dụng bộ giải mã TDA7330BD và trình điều khiển TC9240F. Nhưng các chức năng của bộ giải mã RDS, cùng với việc điều khiển các thiết bị vô tuyến, được thực hiện bởi bộ vi điều khiển mPD17006GF bằng phần mềm thích hợp. Trong các mẫu SONY khác sử dụng mạch này, bộ giải mã SAF7579T và bộ vi điều khiển MN18824175NU1 được cài đặt.

Bộ thu RDS

Theo sơ đồ trong hình. 5, đài phát thanh xe hơi "PHILIPS CCR520" cũng đã được sản xuất; bạn có thể tìm thấy mô tả ngắn gọn trong [3]. Nó sử dụng bộ giải mã SAA65797, bộ vi điều khiển P83C528 với chip bộ nhớ PCF8582 và trình điều khiển PCF8576.

Khối RDS của đài phát thanh ô tô "PANASONIC CQRD50" được lắp ráp bằng sơ đồ tương tự sử dụng bộ giải mã YEAMLA233OM, vi điều khiển YEAM17006518, trình điều khiển YEAMHD44780A, bộ nhớ YEAM3517L15 và màn hình YEXDCM1025. Các mẫu khác của công ty này bao gồm bộ vi điều khiển YEAM78014517 hoặc YEAM78014532 với số lượng chân giảm xuống còn 64, cũng như trình điều khiển YEAMPCF8576T. Sơ đồ nguyên lý của các thiết bị này được đưa ra trong [4].

Một mạch hơi khác được sử dụng trong bộ chỉnh “TECHNICS ST-CH 530EG” của trung tâm âm nhạc TECHNICS (Hình 6). Điểm đặc biệt của nó là bộ vi điều khiển điều chỉnh đồng thời thực hiện các chức năng của trình điều khiển bảng điểm. Sơ đồ khối RDS của bộ điều chỉnh này được hiển thị trong Hình. 5 và 6 trong [5].

Bộ thu RDS

Tất cả các vi mạch này không có chất tương tự trong nước. Phổ biến nhất là TDA7330, LC7071 và LC7073 với nhiều chỉ số khác nhau. Sử dụng chúng, bạn có thể lắp ráp bộ RDS theo sơ đồ được sử dụng trong đài ô tô “SONY XR-U300 RDS” đã được đề cập. Phần tương ứng của sơ đồ mạch của thiết bị này (được hiển thị đầy đủ trên trang 68, 69 trong [4]) được hiển thị trong Hình. 7. Khối này bao gồm bộ giải mã trên TDA7330BD và bộ giải mã trên chip LC7071NM (có thể được thay thế bằng LC7073MTLM tương tự hoàn chỉnh).

Bộ thu RDS
(bấm vào để phóng to)

Tín hiệu SAP được cung cấp tới chân 1 của vi mạch DD1 từ đầu ra bộ điều chế FM của máy thu radio VHF. Khi bật nguồn, bóng bán dẫn VT1 tạo ra tín hiệu RESET, đặt chip DD2 về trạng thái ban đầu. Từ các chân 14-16 của DD2, các tín hiệu đầu ra DATA, CLC, START được lấy và truyền đến vi điều khiển máy thu hoặc trực tiếp đến trình điều khiển. Thiết bị đầu cuối DD1 và DD2, không được hiển thị trong Hình. 7 vẫn miễn phí. Mạch này là sự phát triển của mạch được thể hiện trong hình. 4 và không yêu cầu giải thích thêm.

Tóm lại, có thể nói rằng hệ thống RDS ở nước ta mới bắt đầu có dấu hiệu hoạt động.

Phạm vi linh kiện được cung cấp trên thị trường vẫn chưa đủ, vì vậy thời điểm tạo ra các thiết kế vô tuyến nghiệp dư cho các thiết bị RDS dường như vẫn chưa đến. Tình trạng này có thể thay đổi đáng kể trong một thời gian rất ngắn - ở nhiều nước châu Âu, khả năng phục vụ của hệ thống RDS đã trở thành một hiện tượng đáng chú ý trong công nghệ thu sóng vô tuyến.

Văn chương

  1. Kononovich L. M. Máy thu phát sóng hiện đại. - MRB, tập. 1098. - M.: Đài phát thanh và truyền thông, 1986.
  2. RDS là gì? - Đài phát thanh, 1996, số 7, tr. 55, 56.
  3. Hệ thống R(B)DS. - Mạch vô tuyến nghiệp dư, 1998, số 4/5, tr. 38-41.
  4. ÂM THANH. Album sơ đồ thiết bị điện tử nước ngoài, tập. 2 - 1995.
  5. Kulikov G.V. Sửa chữa trung tâm âm nhạc. Series "Sửa chữa và bảo trì", tập. 1 - M.: ĐMK, 1998.

Tác giả: I.Meleshko, Reutov, vùng Moscow

Xem các bài viết khác razdela thu sóng vô tuyến.

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:

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

Pin mặt trời tái chế 08.02.2022

Một nhóm các tổ chức do Viện Nghiên cứu Hệ thống Năng lượng Mặt trời của Đức (Fraunhofer ISE) đứng đầu đã sản xuất pin mặt trời PERC từ silicon tinh thể lấy từ các tấm quang điện cũ, đã hết tuổi thọ.

Công nghệ xử lý do công ty Reiling GmbH & Co. của Đức đề xuất. KG và Trung tâm Fraunhofer về Quang điện Silicon CSP. Nguồn vốn do Bộ Kinh tế và Khí hậu Liên bang BMWK cung cấp.

Hiện nay, nhôm, thủy tinh và đồng thường được thu hồi và tái chế từ các mô-đun năng lượng mặt trời cũ, nhưng không phải tế bào silicon. Đồng thời, vào năm 2021, tổng khối lượng của các mô-đun quang điện được lắp đặt ở Đức là khoảng 150 triệu tấn và hàm lượng silicon của chúng ước tính khoảng XNUMX tấn.

Đỉnh điểm của "làn sóng đầu tiên" phát triển năng lượng mặt trời ở Đức rơi vào năm 2009-2011. Giáo sư Andreas Bett, Giám đốc Fraunhofer ISE, giải thích: “Sau khi kết thúc thuế quan 2029 năm, làn sóng xử lý rác thải đầu tiên sẽ bắt đầu từ năm XNUMX. "Do đó, các quy trình và phương pháp hợp lý để chiết xuất silicon từ các mô-đun đã sử dụng phải được xác định trước."

Thách thức đối với các nhà nghiên cứu là tạo ra một quy trình tái chế có thể mở rộng và tiết kiệm chi phí.

Bước đầu tiên của quy trình là loại bỏ thủy tinh và nhựa khỏi các mảnh tế bào, có kích thước từ 0,1 đến 1 mm. Sau đó, trong quá trình ăn mòn hóa học lỏng, phần tiếp xúc mặt sau, phần tiếp xúc bạc, bộ phát điện, v.v. được loại bỏ. Silicon được tinh chế theo cách này được xử lý thành các thỏi đơn tinh thể hoặc bán tinh thể theo cách tiêu chuẩn, và sau đó cắt thành bánh xốp.

Fraunhofer ISE đã sản xuất các tế bào PERC hiệu quả 19,7% từ 100% silicon tái chế, tức là không bổ sung silicon siêu tinh khiết. Đồng thời, các mô-đun cũ của nhiều loại đã được sử dụng mà không cần quan tâm đến nhà sản xuất và xuất xứ. Peter Dold, Giám đốc Dự án tại Fraunhofer CSP giải thích: “Đây là mức thấp hơn hiệu suất của pin mặt trời PERC cao cấp hiện nay với hiệu suất khoảng 22,2%, nhưng chắc chắn cao hơn so với pin mặt trời trong các mô-đun cũ, bị loại bỏ”.

Tin tức thú vị khác:

▪ Các lỗ trong ánh sáng thắt nút

▪ Bê tông trên bã cà phê

▪ Vật liệu mới sẽ bảo vệ bề mặt khỏi đóng băng

▪ Giải pháp điện thoại di động năng lượng mặt trời NXP

▪ Đèn LED đường băng

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 Những thủ thuật ngoạn mục và giải pháp của chúng. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết bdi! biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Cá heo có nói chuyện được không? đáp án chi tiết

▪ bài viết Horseradish thông thường. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài báo Máy phát điện để khắc điện tử. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Một chỉ báo đơn giản về đường dây điện thoại bận. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

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