Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

konwerter UKF. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / odbiór radia

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Odbiór sygnałów ze stacji nadawczych VHF pracujących w zakresie 64,5-74 MHz do odbiornika VHF o zakresie 87,5-108 MHz można przeprowadzić albo poprzez przebudowę obwodów wejściowych i heterodynowych odbiornika radiowego, albo za pomocą specjalnego urządzenia który konwertuje sygnał z zakresu 64,5-74 MHz na pożądaną część zakresu 87,5-108 MHz.

Aby wdrożyć pierwszą metodę, potrzebne są pewne przyrządy pomiarowe (generator FM, miliwoltomierz, miernik częstotliwości, oscyloskop). A doświadczenie z konkretnym typem odbiornika radiowego jest ważne, ponieważ zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że radioamator nieświadomie może uszkodzić urządzenie. Dzieje się tak częściej, jeśli nie ma również schematu dostrojonego odbiornika. Dlatego proponujemy złożenie prostego konwertera, który nie wymaga ingerencji w „organizm” odbiornika VHF.

Konwerter (patrz rys. 2) zawiera układ K174PS1, cewkę indukcyjną i kilka elementów radiowych. Urządzenie działa niezawodnie przy zmianie napięcia zasilania od 3 do 12 V.

IC K174PS1 to zbalansowany mikser. W naszym przypadku jest on używany jako zrównoważony mnożnik analogowy (BAM), którego zasada działania jest jasna z rysunku 1.

Konwerter VHF

Jeżeli na jedno wejście jednostki BAU zostanie przyłożone napięcie sygnałowe, a na drugie napięcie lokalnego oscylatora, otrzymamy sygnały sumy i różnicy na wyjściu jednostki BAU. Zastosowanie mikroukładu K174PS1 pozwala znacząco obniżyć poziom harmonicznych pasożytniczych. Ten układ scalony ma również tę zaletę, że połączenie między wejściami sygnałowymi a lokalnym oscylatorem przetwornika jest bardzo słabe. Dlatego sygnały wejściowe nawet w okolicach 3 V powodują wyjątkowo niskie odstrojenie częstotliwości lokalnego oscylatora (poniżej 10 kHz).

Do konwersji można użyć zarówno składowej sumy, jak i różnicy sygnału wyjściowego - wszystko zależy od wybranej częstotliwości lokalnego oscylatora. Jeśli mieści się w zakresie 23-34 MHz, stosuje się całkowity składnik fc + fg. A jeśli wybrano częstotliwość lokalnego oscylatora równą 162 MHz, używana jest składowa różnicowa fg-fc.

Dane techniczne konwertera

  • Napięcie zasilania, V ..... 3,75
  • Pobór prądu (przy Upit=3,75 V), mA ............. 3,5
  • Częstotliwość lokalnego oscylatora, MHz... 25±0,5
  • Zakres sygnału wejściowego, MHz .......... 64,5-74
  • Zakres sygnałów wyjściowych, MHz .......... 89,5-99
  • Napięcie wyjściowe przy długości anteny odbiorczej 150 mm. nie mniej niż 100 µV
  • Czas ciągłej pracy bez ładowania akumulatorów, h ...... nie mniej niż 32

Schemat obwodu

Konwerter jest wykonany zgodnie ze schematem z połączonym lokalnym oscylatorem, a ponieważ układ K174PS1 generuje lepiej przy niższych częstotliwościach, częstotliwość lokalnego oscylatora została wybrana na około 25 MHz. Określają go elementy L1, C1, C4, C5 (rys. 2). Co więcej, lokalny oscylator nie musi być dostrajany do określonej częstotliwości, ważne jest tylko, aby mieścił się w zakresie 23-34 MHz i nie zmieniał się w czasie.

Konwerter VHF

Sygnał wejściowy z anteny WA1 przez kondensator sprzęgający C2 jest podawany na wejście sygnału mikroukładu DA1, gdzie sygnały są mieszane: wejście i lokalny oscylator. Przekonwertowany sygnał z obciążenia - rezystora R3 - jest podawany przez kondensator odsprzęgający C6 do anteny radiowej VHF. Kondensator C7 eliminuje samowzbudzenie mikroukładu podczas częściowego rozładowania źródła zasilania.

Prefiks wykorzystuje całkowitą składową sygnału wyjściowego konwertera. Składowa różnicy (30-50 MHz) leży poza pasmem pracy odbiornika i jest filtrowana przez jego obwody wejściowe. Ponieważ lokalna częstotliwość oscylatora jest wybrana jako stała, znacznie upraszcza to konstrukcję konwertera, ponieważ wyklucza elementy strojenia (KPI, varicaps): jest wytwarzany przez sam odbiornik.

Budowa i szczegóły

Wszystkie części, z wyjątkiem baterii, znajdują się na płytce drukowanej o wymiarach 28 x 20 mm, wykonanej z jednostronnego tekstolitu foliowego lub getinaków o grubości 1-1,5 mm (ryc. 4).

Rezystory MLT-0,125, kondensatory KM. Zamiast układu K174PS1 możesz użyć K174PS4. Wyłącznik zasilania typu PD9-5. Cewka nawinięta jest na rdzeń tuningowy Ø 0 mm wykonany z żeliwa karbonylkowego z rdzeni pancernych SB-4a lub SB-1.

Antena to kawałek drutu stalowego lub miedzianego Ø 0 mm o długości około 2,5 mm, zagięty w odległości 150 mm od krawędzi pod kątem prostym. (W tym przypadku zastosowano szprychę rowerową.) Za pomocą zakrzywionego końca antena jest wkładana do otworu w płycie i mocowana przez lutowanie.

Zmontowana płytka umieszczona jest w pojemniku na baterie 7D-0.1. z którego wcześniej usunięto cztery elementy. Pozostałe trzy baterie służą do zasilania dekodera. Otwory na antenę i włącznik zasilania są wstępnie nawiercone w dolnej części obudowy, a z boku nałożony jest zacisk z zaciskiem wykonanym z blachy brązowej lub innego sprężystego materiału. Za pomocą opaski przetwornik mocuje się do anteny teleskopowej odbiornika. Do zacisku przylutowany jest przewód, który przechodzi przez otwór w bocznej ściance obudowy akumulatora. Zaciski „+” i „-” służą do ładowania akumulatorów z ładowarki do 7D-0.1, którą można kupić w sklepie lub wykonać samodzielnie

Konwerter VHF

Ustanowienie

Prawidłowo zmontowany przetwornik nie wymaga regulacji. Przed ostatecznym montażem płytki w etui wskazane jest sprawdzenie poboru prądu miliamperomierzem – jego wartość powinna mieścić się w granicach 2,6 -3,4 mA. Po zakończeniu odbioru nie zapomnij wyłączyć dekodera, w przeciwnym razie często będziesz musiał ładować baterie. Podsumowując należy zauważyć, że konwerter może również współpracować z odbiornikiem pracującym w zakresie 64,5-74 MHz, wówczas może odbierać również stacje radiowe VHF pracujące w zakresie 87,5-108 MHz. W takim przypadku odbiornik radiowy będzie wykorzystywał nie sumaryczny, ale różnicowy składnik sygnału wejściowego konwertera.

Autorzy: A. Bojko, W. Krapiwin; Publikacja: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja odbiór radia.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

NVidia Tegra dla samochodów autonomicznych 29.08.2014

Nvidia ma gotowe rozwiązania w rozwoju procesorów, które mogą poprawić bezpieczeństwo jazdy. Przykładowo platforma Nvidia Tegra K1 z wbudowanym 192-rdzeniowym procesorem graficznym opartym na architekturze Kepler może przetwarzać w czasie rzeczywistym obraz wizualny utworzony na podstawie danych zarejestrowanych przez wbudowane kamery, radary i skanery laserowe.

Podobne systemy, testowane na samochodach Audi, pomagają kierowcom parkować i poruszać się po korkach. Za pięć lat technologie te będą stanowić podstawę pojazdów bezzałogowych, mówi Danny Shapiro, dyrektor ds. rozwoju motoryzacyjnego w Nvidii.

Teraz chipy Tegra są szeroko stosowane w systemach multimedialnych, ale amerykańska firma nie zamierza poprzestać tylko na funkcjach rozrywkowych i widzi duże perspektywy w wykorzystaniu autorskich mikroukładów w zakresie zapewnienia bezpiecznej jazdy.

Według oficjalnego bloga Nvidii ponad 6 milionów maszyn na świecie jest wyposażonych w platformę Tegra, a liczba ta szybko rośnie. W szczególności chipy można znaleźć w ofercie Audi, pojazdach elektrycznych Tesla Model S oraz BMW i3 i i8, a także w nowych Mini Cooper S i Rolls Royce Wraith.

Jak Danny Shapiro powiedział KitGuru, nowoczesny rynek informacyjno-rozrywkowy pozostaje w tyle za rozwojem przemysłu procesorowego z powodu długich testów i przygotowań do masowej produkcji urządzeń motoryzacyjnych. Rzecznik Nvidii mówi, że dzięki autorskiej platformie modułowej Visual Computing Module (VCM) udało się skrócić cykl modernizacji sprzętu w zwykłych systemach w samochodach Audi z pięciu do sześciu lat do dwóch. Platforma VCM umożliwia wyposażenie maszyn w najnowocześniejsze systemy multimedialne oparte na Tegra na późniejszych etapach projektowania maszyn.

Wcześniej Audi testowało zrobotyzowany prototyp hatchbacka A7, zdolny do samodzielnego poruszania się z prędkością do 64 km/h.
BMW i General Motors już wcześniej ogłosiły plany uruchomienia produkcji autonomicznych samochodów do 2020 roku. Ponadto podobne zmiany są w toku w Volvo, Cadillac, Toyota, Google i Continental.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Wyraz twarzy kota

▪ Chromebook CTL NL61

▪ Przezroczysty wyświetlacz LG

▪ TLV73333P Nowy bezkondensatorowy regulator LDO 300mA

▪ Cukier jest szkodliwy dla mózgu

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja strony Dokumentacja normatywna dotycząca ochrony pracy. Wybór artykułu

▪ artykuł Henry'ego Jamesa. Słynne aforyzmy

▪ artykuł Dlaczego w typowej klasie szkolnej mogą być dwie osoby urodzone tego samego dnia? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Monter maszyn i mechanizmów budowlanych. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Cyfrowy generator szumu. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Półprzewodnikowe lodówki Peltiera. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024