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

Odbiornik-kontroler. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / odbiór radia

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Sukces modeli sterowanych radiowo w zawodach w dużej mierze zależy od dokładności nadajników zespołów wykonawczych. Możesz sterować pracą sprzętu nadawczego za pomocą prostego odbiornika, w telefonie którego wyraźnie słyszalne są dźwięki częstotliwości poleceń modulujących. Obserwując lot modelu można ocenić jakość wykonania polecenia. Odbiornik dodatkowo wskaże obecność zakłóceń „eterowych”, które mogą zakłócić normalne działanie sprzętu odbiorczego modelu.

Przez kilka lat taki odbiornik „kontrolera” był używany przez młodych techników moskiewskiego pałacu miejskiego pionierów i uczniów do kontrolowania działania sprzętu radiowego na zawodach modeli samolotów. Czułość odbiornika nie jest gorsza niż 10 μV, zakres odbieranych częstotliwości wynosi 26,0-32,0 MHz. Odbiór odbywa się na kawałku izolowanego drutu o długości około metra. Odbiornik zasilany jest jedną baterią typu KBS-L-0,50. Waga odbiornika bez zasilacza to około 60 g, wymiary to 110X24X17 mm.

Schemat obwodu odbiornika pokazano na ryc. 1. Jest to detektor superregeneracyjny oparty na tranzystorze T1 z trójstopniowym wzmacniaczem niskiej częstotliwości opartym na tranzystorach T2, T3 i T4. Ustawienie obwodu wejściowego L1C5, zawartego w obwodzie kolektora tranzystora Hz, odbywa się za pomocą kondensatora C5, a jego dostosowanie do wybranego zakresu częstotliwości odbywa się za pomocą rdzenia cewki L1. Odebrany sygnał jest wzmacniany i wykrywany przez tranzystor T1. Sygnał niskiej częstotliwości wybrany na rezystorze R3 przez komórkę filtrującą R4C7 i kondensator C8 jest podawany na wejście wzmacniacza niskiej częstotliwości.

odbiornik-kontroler
Ris.1

Wzmacniacz niskotonowy wykorzystuje bezpośrednie połączenie między tranzystorami pierwszego i drugiego stopnia oraz kompensację temperatury, która działa automatycznie w szerokim zakresie temperatur. Sygnał na wejściu wzmacniacza (punkty aib) po wzmocnieniu przez tranzystor T2 jest rozdzielany na rezystorze R6 i podawany bezpośrednio na bazę tranzystora T3. Obciążeniem tego stopnia jest rezystor R7, z którego sygnał jest podawany przez kondensator C9 do podstawy tranzystora T4 w celu dalszego wzmocnienia.

Rezystory R8 i R9 tworzą dzielnik, z którego usuwane jest niezbędne napięcie polaryzacji dla tranzystora T4. Napięcie polaryzacji dla tranzystora T2 powstaje na rezystorze R7 i jest doprowadzane przez rezystor R5 do jego bazy. To samo napięcie stabilizuje tryb pracy tranzystora T2 przy zmianie temperatury. Ponieważ kolektor tranzystora T2 i baza tranzystora T3 są połączone bezpośrednio, polaryzacja tranzystora T3 zależy od napięcia na kolektorze tranzystora T2, a zatem od jego trybu. Ponieważ napięcie polaryzacji tranzystora T2 jest usuwane z emitera tranzystora T3, następuje wzajemna stabilizacja trybów obu tranzystorów. Czyli na przykład wraz ze wzrostem temperatury wzrasta prąd kolektora tranzystora T2, co zmniejsza napięcie na jego kolektorze i na bazie tranzystora T3. W tym przypadku prąd kolektora tranzystora Tu i napięcie na jego emiterze stają się mniejsze. Powoduje to spadek napięcia polaryzacji na bazie tranzystora T2, co prowadzi do zmniejszenia jego prądu kolektora.

Detale. Cewka L1 jest nawinięta na ramkę o średnicy 8 mm (z FPC telewizora Rubin) i ma 10 zwojów drutu PEL-1 0,5. Rdzeń cewki typu SCR o średnicy 6 mm. Kondensator C5 - strojenie dielektrykiem powietrznym o maksymalnej pojemności 20-25 pF.

Cewka indukcyjna Dr1 jest uzwojona na korpusie rezystora typu MLT-0,5 (o rezystancji większej niż 1,0 MΩ) i zawiera 200 zwojów drutu PEL-1 0,1. Jego indukcyjność wynosi około 40 uH. Rezystory i kondensatory są niewielkich rozmiarów: od nich zależą wymiary odbiornika.

Telefon Tlf1 - kapsuła telefoniczna z aparatu słuchowego "Crystal". Można go zastąpić telefonem elektromagnetycznym o rezystancji cewki 60-150 omów.

Tranzystor P416B można zastąpić tranzystorami typu P401-P403, P422, P423, GT313 o wzmocnieniu Vst w zakresie 30-100. We wzmacniaczu niskoczęstotliwościowym można zastosować dowolne tranzystory niskoczęstotliwościowe o wzmocnieniu Vst co najmniej 40.

Wygląd odbiornika przeznaczonego do noszenia w kieszeni kurtki pokazano na ryc. 2. Obudowa wykonana z przezroczystego szkła organicznego o grubości 1,5 mm. Gniazda i wtyczki złącza zasilania służą do podłączenia anteny, telefonu i akumulatora.

odbiornik-kontroler
Ris.2

Montaż odbiornika należy rozpocząć od wzmacniacza niskich częstotliwości. Aby to zrobić, generator dźwięku jest podłączony do punktów a i b (ryc. 1), a woltomierz rurowy jest podłączony do punktów c i d. Sygnał o napięciu 2-3 mV, częstotliwości 1000 Hz jest dostarczany z generatora dźwięku do wejścia wzmacniacza, a poprzez dobór rezystancji rezystorów R6 i R8 uzyskuje się największe odchylenie igły woltomierza. W przypadku braku urządzeń można wyregulować wzmacniacz o najwyższą głośność sygnału z przetwornika podłączonego do punktów a i b.

Ustanowienie kaskady superregeneracyjnej polega na doborze rezystancji rezystora R1. Zamiast tego tymczasowo wlutowany jest rezystor zmienny 47-51 kΩ i zmieniając jego rezystancję w telefonach pojawia się „super” szum. Następnie możesz spróbować dostroić odbiornik do jednej ze stacji amatorskich pracujących w paśmie 28,0-29,7 MHz. Po dokładnym dostrojeniu do stacji „super” szum powinien zniknąć. Następnie ponownie wybierz rezystancję rezystora zmiennego i zastąp go stałą o tej samej wartości (na rys. 2 R1 jest rezystorem zmiennym).

Granice zakresu odbieranych częstotliwości są ustalane przez rdzeń cewki L1 zgodnie ze standardowym generatorem sygnału lub sygnałami nadajnika dla modeli sterowanych radiowo.

Autor: N. Putyatin; Publikacja: N. Bolszakow, 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

USG XNUMXD 11.06.2007

Niemieccy programiści oferują tani sposób na uzyskanie trójwymiarowych obrazów za pomocą konwencjonalnego aparatu USG.

W ludzkim ciele za pomocą ultradźwięków można zobaczyć wiele ciekawych rzeczy - od kamieni nerkowych po guzy. Jednak konwencjonalne urządzenie buduje obraz dwuwymiarowy. A aby chirurg mógł zaplanować operację, warto przyjrzeć się trójwymiarowemu obrazowi tego samego guza.

Takie urządzenia pojawiły się w latach 90., są bardzo drogie, ponad 50 tysięcy euro, a na ten sprzęt stać tylko bogatą klinikę w bogatym kraju. Naukowcy z Instytutu Technologii Biomedycznych im. Fraunhofera wymyślili, jak zrobić to samo za jedyne 400 euro.

„Wyposażyliśmy konwencjonalne urządzenie ultradźwiękowe w czujniki bezwładnościowe, które mogą dokładnie wskazywać położenie i orientację emitera”, mówi kierownik projektu, dr Urs Schneider, „Są one zwykle niezbyt czułe, błąd pomiaru położenia wynosi do dziesięciu stopni. Jednak przy użyciu specjalnego algorytmu udało się go dziesięciokrotnie zmniejszyć. Będzie to szczególnie przydatne w Europie Wschodniej: jej mieszkańcy również skorzystają z najlepszych metod diagnostycznych. System, który składa się z małego urządzenia i oprogramowania do niego, będzie gotowe do sprzedaży pod koniec roku, a następnie będzie można łatwo zmodernizować istniejące aparaty USG tak, aby z ich pomocą budować trójwymiarowe obrazy.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Smartfony LG

▪ Technologia bezprzewodowa NearLink

▪ Inteligentna bateria naścienna do domu

▪ Ekologiczne opakowanie z liści pomidora

▪ Biblioteka wydań Texas Instruments dla MSP430 i CC1100/CC2500

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Muzyk. Wybór artykułu

▪ artykuł Teoria zarządzania. Kołyska

▪ artykuł Jak trwałe są atomy? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł Goździk. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Automatyczne sterowanie oświetleniem klatki schodowej z czujnikiem ruchu. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Ekonomiczny przełączający regulator napięcia. 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