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

Công tắc tín hiệu tự động. 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 / Truyền hình, thiết bị video

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Một phần đáng kể các mẫu tivi và màn hình máy tính rẻ tiền đang được sử dụng không có số lượng đầu vào cần thiết trong điều kiện hiện đại để kết nối các nguồn tín hiệu bên ngoài và các máy thu truyền hình lỗi thời hầu hết chỉ được trang bị một đầu vào tổng hợp để cung cấp tín hiệu video. Điều này tạo ra sự bất tiện nếu bạn cần kết nối nhiều thiết bị phát lại video (đầu đĩa video, bộ dò vệ tinh, bảng điều khiển trò chơi, đầu phát di động hoặc máy quay video) với TV hoặc màn hình máy tính được trang bị một đầu vào video và bộ giải mã PAL/NTSC. Việc chuyển đổi thường xuyên các đầu nối cuối cùng sẽ dẫn đến hỏng hóc.

Để giảm đáng kể những rắc rối này, nên lắp ráp một bộ chuyển tín hiệu tự động tương đối đơn giản, điều này sẽ đơn giản hóa quy trình sử dụng nhiều thiết bị video và tăng độ tin cậy khi vận hành.

Công tắc tín hiệu tự động
Cơm. 1 (bấm để phóng to)

Sơ đồ nguyên lý của thiết bị được hiển thị trong Hình. 1. Đây là công tắc tín hiệu điện tử có hai đầu vào video và âm thanh. Đầu ra của nó được kết nối tương ứng với đầu vào video tổng hợp của TV (màn hình) và đầu vào âm thanh, nhưng bạn cũng có thể kết nối với đầu nối SCART thông qua bộ chuyển đổi. Thiết bị được xây dựng trên mạch tích hợp NJM2233BS với hai đầu vào, chuyển đổi có chọn lọc sang một đầu ra. Tần số hoạt động tối đa của vi mạch đạt 10 MHz.

Chip DA1 chứa một công tắc tín hiệu âm thanh. Khi có mức điện áp thấp ở đầu vào điều khiển SW1, đầu ra OUT của vi mạch sẽ nhận tín hiệu đi qua đầu vào Âm thanh 1 đến đầu vào IN1 của nó. Ở mức cao ở đầu vào điện áp điều khiển SW1, tín hiệu từ đầu vào “Âm thanh 2” sẽ truyền đến đầu ra của công tắc. Tụ điện C2 và C3 ngăn tần số vô tuyến xâm nhập vào cả hai đầu vào của vi mạch, bao gồm cả tín hiệu video nếu chúng được cung cấp nhầm vào đầu vào âm thanh của công tắc.

Bộ chuyển tín hiệu video được triển khai trên chip DA2 hoạt động tương tự. Tín hiệu video "Video 1" chuyển đến đầu ra khi mức điện áp ở đầu vào điều khiển thấp và tín hiệu video "Video 2" - khi mức điện áp cao. Cần lưu ý rằng nếu không có tín hiệu video "Video 1", mức cao ở đầu vào điều khiển luôn xuất hiện. Điều này sẽ được thảo luận chi tiết hơn sau.

Các điện trở R1 và R2 đảm bảo trở kháng đầu vào của công tắc phù hợp với trở kháng đầu ra của nguồn tín hiệu video. Điốt Zener VD1-VD4 và điốt VD7-VD10 bảo vệ đầu vào và đầu ra của vi mạch khỏi các xung điện áp cao có thể xảy ra khi kết nối cáp tín hiệu với các thiết bị hoạt động bằng nguồn điện xoay chiều. Thông thường, chênh lệch điện áp giữa các dây chung của hai thiết bị “không nối đất” với nguồn điện chuyển mạch không vượt quá 600 V, nhưng đôi khi do đặc thù của thiết kế mạch, chẳng hạn như không có điện trở phóng điện giữa sơ cấp và thứ cấp. mạch của nguồn điện chuyển mạch, điện áp này có thể đạt tới 10 kV trở lên. Dấu hiệu điển hình của điều này là tia lửa điện nhảy lên giữa các bộ phận chốt và ổ cắm của đầu nối khi chúng đến gần.

Các cặp tín hiệu (âm thanh và video) được cung cấp có thể được chuyển đổi tự động. Nếu tín hiệu video chỉ được cung cấp cho đầu vào “Video 2”, thì cả hai công tắc đều chuyển đến đầu ra các tín hiệu đến đầu vào IN2 của vi mạch DA1 và DA2. Điều này xảy ra bởi vì, như đã đề cập ở trên, điện áp cao (khoảng 5 V) hoạt động ở đầu vào điều khiển của cả hai vi mạch. Nếu tín hiệu video cũng được cung cấp cho đầu vào “Video 1”, thì bất kể có tín hiệu video ở đầu vào “Video 2” hay không, cả hai vi mạch đều chuyển đổi và truyền tín hiệu đến đầu vào IN1 của chúng.

Việc chuyển đổi các công tắc được điều khiển bởi một bộ phận được lắp ráp trên các bóng bán dẫn VT1 và VT2. Tín hiệu video đến đầu vào “Video 1” đi qua mạch R12C1 đến đế của bóng bán dẫn VT1, được khuếch đại và thông qua tụ điện cách ly C8, đi đến bộ chỉnh lưu được chế tạo trên điốt VD5 và VD6. Các gợn sóng điện áp chỉnh lưu được làm mịn bằng tụ C9. Điện áp không đổi từ nó tác dụng thông qua điện trở R17 trên điểm nối bộ phát của bóng bán dẫn VT2, làm mở nó. Điện áp giữa bộ thu và bộ phát của bóng bán dẫn VT2 và do đó, điện áp ở chân 7 của vi mạch DA1 và DA2 trở nên gần bằng 1. Kết quả là cả hai vi mạch đều chuyển sang tín hiệu chuyển mạch đến đầu vào INXNUMX của chúng.

Do đó, đầu vào Video 1 được ưu tiên hơn đầu vào Video 2. Nếu có tín hiệu video ở đầu vào “Video 1”, bạn cần chuyển thiết bị sang chuyển tín hiệu từ đầu vào thứ hai thì có thể sử dụng nút SB1 có khóa. Khi các tiếp điểm của nó đóng, tín hiệu từ đầu vào thứ hai của nó sẽ truyền đến đầu ra của công tắc.

Với logic hoạt động này của công tắc tự động, bạn nên kết nối nguồn tín hiệu được sử dụng thường xuyên nhất, chẳng hạn như đầu DVD, với đầu vào thứ hai của nó và kết nối một thiết bị ít được sử dụng hơn sẽ được ưu tiên, chẳng hạn như bảng điều khiển trò chơi điện tử , đến đầu vào đầu tiên.

Các nút chuyển mạch được cung cấp năng lượng bởi bộ ổn định tham số được lắp ráp trên các bóng bán dẫn VT3 và VT4. Transistor hiệu ứng trường VT4 hoạt động như một nguồn dòng ổn định cho diode zener VD11. Diode VD12 bảo vệ thiết bị khỏi kết nối điện áp nguồn không chính xác. Nếu tình huống như vậy được loại trừ trong công tắc đã hoàn thiện, thì không cần lắp đặt diode. Mặc dù điện áp cung cấp của vi mạch có thể từ 5 đến 13 V, nhưng giá trị được chọn cho chúng là 10,5 V. Điều này là do ở điện áp dưới 9 V, có thể thấy sự suy giảm chất lượng đồng bộ hóa ở các thiết bị cũ. TV gia đình, trong đó thiết bị đồng bộ hóa quét được lắp ráp trên vi mạch K174ХА11.

Cả hai vi mạch của thiết bị đều được cấp nguồn bằng điện áp ổn định thông qua các bộ lọc L1C10C12 và L2C11C13, giúp ngăn chặn sự xuất hiện của hiện tượng moire và các khuyết tật tương tự khác trong hình ảnh. LED HL1 báo hiệu sự hiện diện của điện áp cung cấp. Thiết bị tiêu thụ dòng điện 30 mA khi điện áp nguồn đầu vào là 12 V. Khi sử dụng công tắc, chất lượng tín hiệu video không bị suy giảm.

Công tắc tín hiệu tự động
Hình 2

Tất cả các bộ phận của thiết bị, ngoại trừ nút SB1, tất cả các ổ cắm loại “Tulip” và đèn LED HL1, đều được gắn trên tấm gắn có kích thước 78x65 mm theo kiểu bản lề. Tài liệu tham khảo của họVị trí chính xác có thể được nhìn thấy trong hình. 2. Mặt sau của bảng không được hiển thị, vì hầu hết các kết nối được thực hiện bằng dây dẫn của chính các bộ phận và các đầu nối cần thiết được thực hiện bằng dây MGTF-0,03. Dây chung (dây nguồn âm) của công tắc được làm trên bảng dưới dạng chữ Ш gạch chéo với dây lắp bện có đường kính 1 mm.

Các điện trở trong thiết bị có thể là bất kỳ điện trở nhỏ nào. Tụ điện không phân cực - K10-50 hoặc các loại tương tự. Trong công tắc do tác giả lắp ráp, các điện trở R16 và R17, cũng như các tụ gốm C10, C11 và C18, được sử dụng trong thiết kế gắn trên bề mặt. Tụ điện oxit - K50-35, K53-19, K53-30, v.v. Cuộn cảm L1 và L2 có thể được lắp đặt với bất kỳ tụ điện cỡ nhỏ, công suất thấp nào có độ tự cảm trong khoảng 10...100 μH. Tác giả đã sử dụng cuộn cảm gắn trên bề mặt từ ổ cứng máy tính cũ. Tất cả những yếu tố này đều nằm ở mặt sau của bảng.

Điốt 1N914 (VD5-VD10) có thể được thay thế bằng 1N4148 hoặc KD503, KD521, KD522 bằng bất kỳ chỉ mục chữ cái nào và MUR120 (VD12) bằng bất kỳ chỉ số chữ cái nào trong chuỗi 1 N4001 -1N4007, KD105, KD208, KD243. Thay vì điốt zener BZV55C-6V2 (VD1-VD4), bạn có thể sử dụng bất kỳ điốt zener 1N4735A, 1N4734A, BZV55C-5V1, TZMC-6V2 và thay vì điốt zener BZV55C-11 (VD11) - bất kỳ TZMC- 11, 1N4741A, KS211Zh.

Các bóng bán dẫn STS9014 (VT1, VT2) có thể hoán đổi với BC547 hoặc SS9014, cũng như KT3102, KT6111 với bất kỳ chỉ số chữ cái nào và bóng bán dẫn 2SD2058 (VT3) với bất kỳ KT817, KT819, KT863 nào. Thay vì bóng bán dẫn hiệu ứng trường KP303V (VT4), bất kỳ dòng KP303, 2P303, KP307 nào có dòng xả ban đầu là 2.3 mA đều phù hợp. Khi thay thế, bạn nên tính đến sự khác biệt về sơ đồ chân của loạt bóng bán dẫn đã đề cập.

Các chip NJM2233BS được đặt trong gói SIP-9. Chúng có thể dễ dàng được thay thế bằng NJM2233BL tương tự trong gói SIP-8 có sơ đồ chân tương tự. Các vi mạch NJM2233BX trong các gói có sơ đồ chân hai hàng có sơ đồ chân khác nhau đáng kể.

Nguồn điện của công tắc có thể là bất kỳ thiết bị nào có điện áp đầu ra không đổi 12.24 V, có khả năng cung cấp dòng điện đầu ra ít nhất 30 mA. Ví dụ: bất kỳ bộ khuếch đại ăng-ten nào cũng được nếu bạn thay bộ ổn định 78L12 bằng bộ ổn định mạnh hơn và tăng điện dung của tụ lọc điện áp chỉnh lưu. Khi nhúng công tắc vào TV hoặc màn hình, bạn có thể sử dụng nguồn điện áp phù hợp có sẵn ở đó, ví dụ: nguồn điện áp 12...18 V thường hoạt động ở chế độ ánh sáng, được thiết kế để cấp nguồn cho đèn nền màn hình UMZCH hoặc LCD.

Khi thiết bị được cấp nguồn từ cùng một nguồn với điện áp đầu ra không đổi, có thể lắp đặt một điện trở thay cho bóng bán dẫn hiệu ứng trường (VT4). Điện trở của nó được chọn sao cho dòng điện qua diode zener VD11 nằm trong khoảng 2.3 mA. Trong trường hợp này, tụ C19 phải có công suất trong khoảng 47...100 µF. Bộ ổn định có thể được lắp ráp trên bất kỳ chip phù hợp nào trong gói TO-220, ví dụ LM78M12 và điện áp cung cấp đầu vào tối thiểu phải ít nhất là 15 V.

Công tắc tín hiệu tự động
Hình 3

Bố trí thiết kế công tắc được hiển thị trong Hình. 3. Trên nắp trên của vỏ có các ổ cắm đầu vào (trái) và đầu ra, nút SB1 để chuyển đổi tín hiệu đầu vào, ổ cắm để cấp điện áp nguồn và đèn LED HL1.

Công tắc được lắp ráp hoàn hảo sẽ bắt đầu hoạt động ngay lập tức và không cần thiết lập.

Thiết bị này thuận tiện khi sử dụng không chỉ để tự động chuyển đổi tín hiệu từ hai nguồn khác nhau mà còn như một loại "bộ đệm", chẳng hạn như trong quá trình sửa chữa khi kết nối đầu DVD và TV, khi một trong các thiết bị bị lỗi. Điều này sẽ làm giảm khả năng hư hỏng thiết bị đang hoạt động. Mặc dù công tắc có chứa các thành phần để bảo vệ mạch tích hợp nhưng các thành phần bảo vệ tương tự có thể không có trong các thiết bị chuyển mạch. Do đó, nên kết nối nhiều thiết bị khác nhau ngay cả thông qua công tắc được mô tả đồng thời ngắt kết nối hoàn toàn tất cả các thiết bị liên quan khỏi mạng điện.

Nếu việc chuyển đổi tín hiệu âm thanh đa kênh là cần thiết thì bạn cần cài đặt số lượng nút thích hợp được lắp ráp trên chip NJM2233BX, bật chúng giống như cách bật chip DA1 của thiết bị đang được xem xét. Trong trường hợp này, có thể cần phải lắp bóng bán dẫn VT3 trên một tản nhiệt nhỏ.

Tác giả: A. Butov

Xem các bài viết khác razdela Truyền hình, thiết bị video.

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

<< Quay lại

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

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Đã tạo ra một radar lượng tử nguyên mẫu 18.07.2021

Các nhà vật lý từ Viện Khoa học và Công nghệ Áo cùng các đồng nghiệp từ Mỹ, Anh và Ý đã tạo ra một loại radar nguyên mẫu sử dụng hiện tượng rối lượng tử để phát hiện một vật thể. Công nghệ này có thể được ứng dụng trong các máy quét y sinh với mức tiêu thụ điện năng cực thấp trong tương lai.

Các nhà nghiên cứu đã giới thiệu một công nghệ gọi là chiếu sáng lượng tử vi sóng dựa trên các photon vướng víu. Trong rối lượng tử, hai hạt vẫn kết nối với nhau cho dù chúng ở cách xa nhau bao nhiêu. Điều này cho phép radar hoạt động ngay cả trong môi trường nhiễu nhiệt cao, nơi các hệ thống cổ điển thường không hiệu quả.

Các nhà khoa học vướng vào các photon ở nhiệt độ vài phần nghìn độ trên độ không tuyệt đối (-273,15 độ C). Một nhóm các photon, được gọi là tín hiệu, được gửi đến đối tượng, và phía trên nhóm kia - các photon không hoạt động - các phép đo được thực hiện trong các điều kiện không có nhiễu và nhiễu. Khi các photon tín hiệu bật ra khỏi một đối tượng, sự vướng víu bị phá hủy, nhưng mối tương quan vẫn còn, có thể được sử dụng để xác định sự hiện diện hay vắng mặt của đối tượng mục tiêu.

Thử nghiệm mẫu thử nghiệm cho thấy nó có thể phát hiện một vật thể có hệ số phản xạ thấp ở nhiệt độ phòng. Chiếu sáng lượng tử giải quyết vấn đề độ nhạy thấp của hệ thống radar, vốn khó phân biệt bức xạ phản xạ từ một vật thể với nhiễu nền tự nhiên.

Tin tức thú vị khác:

▪ Công nghệ mới để làm mát mọi thứ bằng ion

▪ Pin lượng tử được sạc nhanh

▪ Màn hình có thể đeo được 5000 cd / m2

▪ TV OLED trong suốt Mi TV Lux phiên bản trong suốt

▪ Trồng nấm bên trong tua-bin gió

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 Những câu chuyện từ cuộc đời của những người nghiệp dư trên đài. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Chà, người yêu của bạn bây giờ có hạnh phúc không? biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Những áp thấp nào của Đại dương Thế giới nằm trong số mười nơi sâu nhất? đáp án chi tiết

▪ bài dâu. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Sử dụng hiệu ứng Miller trong định thời mạch RC. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Bộ sạc pin, 1,2-15 vôn 0,1-10 Ah. 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