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

Jak wyświetlić odpowiedź częstotliwościową transceivera. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Cywilna łączność radiowa

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Przeglądanie odpowiedzi częstotliwościowej toru odbiorczego transceivera za pomocą GKCh jest wygodne, szybkie i przejrzyste. Ale do tego przynajmniej musisz mieć GKCh. Jednak nawet bez takiego urządzenia można zobaczyć pożądany obraz za pomocą oscyloskopu i prostego domowego oscylatora kwarcowego. Spośród kilku możliwych opcji pomiarowych wybrano opcję z najmniejszą ingerencją w obwód badanego urządzenia.

Schemat połączeń urządzeń do przeglądania odpowiedzi częstotliwościowej transceivera pokazano na rysunku.

Jak wyświetlić odpowiedź częstotliwościową transceivera?

Autor wykorzystał oscyloskop S1-67 jako wskaźnik. Napięcie piłokształtne z odpowiedniego wyjścia oscyloskopu jest doprowadzane do rezystora zmiennego R1, który reguluje wielkość poziomego przekroju oglądanej charakterystyki. Z suwaka rezystora R1 napięcie „piły” jest przykładane do odstrojenia transceivera GPA. Obwody kontrolne rozstrojenia nadajnika-odbiornika są odłączone od warikapa.

Wejście antenowe transceivera odbiera sygnał z dowolnego lokalnego oscylatora kwarcowego o częstotliwości wybranego zakresu (na przykład o częstotliwości 14,2 MHz dla zakresu 14 MHz). Wyjście wzmacniacza nadawczo-odbiorczego LF przez prostownik napięciowy sygnału LF, składający się z diody VD1 i kondensatora C1, jest podłączone do wejścia wzmacniacza odchylania pionowego (Y) oscyloskopu.

Oscyloskop przechodzi w tryb pomiaru napięcia stałego. Czułość wejściowa jest ustawiona na 0,2 V/działkę. Zegar oscyloskopu jest wewnętrzny (+). Czas trwania przemiatania -10 ms.

Pionowy rozmiar obrazu jest ustawiany pokrętłem „LF Gain” transceivera. Przesunięcie obrazu „prawo-lewo” jest wytwarzane przez zmianę częstotliwości strojenia nadajnika-odbiornika. Szerokość pasma głównego elementu wyboru jest określana przez cyfrową skalę nadajnika-odbiornika z powolnym ruchem. Manipulując rezystorem R1 i pokrętłem strojenia nadajnika-odbiornika, siatka kalibracyjna oscyloskopu jest dopasowywana do odpowiednich wartości częstotliwości (na skali cyfrowej nadajnika-odbiornika). AGC transceivera musi być wyłączone.

Na ekranie oscyloskopu obserwowana będzie charakterystyka częstotliwościowa głównego elementu selekcyjnego transceivera, ponieważ pozostałe elementy selekcyjne i różne stopnie wzmacniające (obwody wejściowe, UFC, ULF, ULF) mają znacznie szersze pasmo przenoszenia. Wszystkie główne parametry badanego filtra są określane tą samą metodą, co przy użyciu GKCh.

Autor: V.Rubtsov (UN7BV), Astana, Kazachstan

Zobacz inne artykuły Sekcja Cywilna łączność radiowa.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

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 ... >>

Zagrożenie śmieciami kosmicznymi dla ziemskiego pola magnetycznego 01.05.2024

Coraz częściej słyszymy o wzroście ilości śmieci kosmicznych otaczających naszą planetę. Jednak do tego problemu przyczyniają się nie tylko aktywne satelity i statki kosmiczne, ale także pozostałości po starych misjach. Rosnąca liczba satelitów wystrzeliwanych przez firmy takie jak SpaceX stwarza nie tylko szanse dla rozwoju Internetu, ale także poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa kosmicznego. Eksperci zwracają obecnie uwagę na potencjalne konsekwencje dla ziemskiego pola magnetycznego. Dr Jonathan McDowell z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics podkreśla, że ​​firmy szybko wdrażają konstelacje satelitów, a liczba satelitów może wzrosnąć do 100 000 w następnej dekadzie. Szybki rozwój tych kosmicznych armad satelitów może prowadzić do skażenia środowiska plazmowego Ziemi niebezpiecznymi śmieciami i zagrożenia dla stabilności magnetosfery. Metalowe odłamki ze zużytych rakiet mogą zakłócać jonosferę i magnetosferę. Oba te systemy odgrywają kluczową rolę w ochronie i utrzymaniu atmosfery ... >>

Zestalanie substancji sypkich 30.04.2024

W świecie nauki istnieje wiele tajemnic, a jedną z nich jest dziwne zachowanie materiałów sypkich. Mogą zachowywać się jak ciało stałe, ale nagle zamieniają się w płynącą ciecz. Zjawisko to przyciągnęło uwagę wielu badaczy i być może w końcu jesteśmy coraz bliżej rozwiązania tej zagadki. Wyobraź sobie piasek w klepsydrze. Zwykle przepływa swobodnie, ale w niektórych przypadkach jego cząsteczki zaczynają się zatykać, zamieniając się z cieczy w ciało stałe. To przejście ma ważne implikacje dla wielu dziedzin, od produkcji leków po budownictwo. Naukowcy z USA podjęli próbę opisania tego zjawiska i zbliżenia się do jego zrozumienia. W badaniu naukowcy przeprowadzili symulacje w laboratorium, wykorzystując dane z worków z kulkami polistyrenowymi. Odkryli, że wibracje w tych zbiorach mają określone częstotliwości, co oznacza, że ​​tylko określone rodzaje wibracji mogą przemieszczać się przez materiał. Otrzymane ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Moduł BLE dla Internetu Rzeczy ST Microelectronics SPBTLE-1S 06.08.2018

Firma ST Microelectronics wypuściła moduł radiowy SPBTLE-1S do szybkiego budowania kompletnych, zasilanych bateryjnie urządzeń IoT. Moduł oparty jest na niskoenergetycznym systemie BlueNRG-1 na chipie z procesorem Cortex-M0 dla aplikacji użytkownika i stosie Bluetooth Low Energy (BLE 4.2). Moduł radiowy może być zasilany bezpośrednio z dwóch baterii AAA lub dowolnego innego źródła zasilania o napięciu 1,7...3,6 V. Stosunkowo wysoka moc wyjściowa +5 dBm pozwala na tworzenie autonomicznych beaconów Bluetooth o zwiększonym zasięgu.

Obecność wbudowanej anteny gwarantuje optymalne dopasowanie i całkowicie odciąża inżyniera od opracowania ścieżki wysokiej częstotliwości. Moduł przeszedł certyfikację Bluetooth (posiada BT SIG End Product QDID), co ułatwia umieszczenie logo Bluetooth na produkcie końcowym.

Zastosowanie gotowego modułu radiowego znacznie skraca czas opracowania i pozwala na wprowadzenie na rynek nowego produktu w możliwie najkrótszym czasie. Ułatwia to pakiet oprogramowania BlueNRG SDK, który zawiera sam stos BLE, dużą liczbę standardowych i zastrzeżonych profili, a także gotowe przykładowe aplikacje.

Do zbudowania bezprzewodowej sieci mesh opartej na module SPBTLE-1S można wykorzystać stos protokołów STSW-BNRG-Mesh (Mesh over Bluetooth Low Energy).

SPBTLE-1S Cechy:

Zgodny ze specyfikacją Bluetooth v4.2:
Tryby pracy Master i Slave;
Jednoczesna praca w kilku rolach;
Wysokowydajny rdzeń Cortex-M0 o niskiej mocy;
Wbudowana pamięć 160 kB Flash;
RAM 24 KB z zapisem danych w trybie uśpienia;
Interfejsy:
1xUART, 2xI2C, 1xSPI, 14xGPIO, 2xtimer, 10-bit ADC, Watchdog & RTC, kontroler DMA, procesor strumienia PDM, debugger SWD;
Moc wyjściowa + 5 dB;
Wymiary małego modułu 11,5-13,5 mm;
koprocesor bezpieczeństwa AES;
Orzecznictwo:
Certyfikat typu UE (CZERWONY);
Certyfikat homologacji modułowej FCC, IC;
SRRC Chinese Orzecznictwo;
BT SIG Produkt końcowy QDID;
Wbudowany bootloader UART;
Napięcie robocze 1,7 ... 3,6 V.
Zakres temperatur pracy od -40 do 85 °C.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Wymienny zestaw słuchawkowy z naszyjnikiem firmy Samsung

▪ Kawa - ochrona przed udarem

▪ Globalne ocieplenie przyspiesza cykl opadów

▪ Lekarze zamiast pagerów otrzymają smartfony i smartwatche

▪ Brakuje miejsca na pleśń

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Notatki z wykładów, ściągawki. Wybór artykułu

▪ artykuł do góry nogami. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Dlaczego poeci nie lubili Majakowskiego za pisanie wierszy z drabiną? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Dostarczanie wody w tropikach. Wskazówki podróżnicze

▪ artykuł Inne życie portu LPT. Część 1. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Widz wybiera kartę, której potrzebujesz. Sekret ostrości

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