תפריט English Ukrainian רוסי עמוד הבית

ספרייה טכנית בחינם לחובבים ואנשי מקצוע ספריה טכנית בחינם


אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
ספרייה חינם / ערכות של מכשירים רדיו-אלקטרוניים וחשמליים

חיבור מקלט כיס למכשיר אולטרסאונד. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / קליטת רדיו

הערות למאמר הערות למאמר

לאחרונה, מכשירי רדיו קלים, מיניאטוריים, בעלי הפעלה עצמית להליכה הפכו פופולריים מאוד, ככל הנראה גם בגלל שהם זולים למדי. האם ניתן להעניק ל"חבר ההליכה" המיניאטורי הזה איכות צליל שמתאימה להאזנה לתוכניות בנוחות הביתית? מסתבר שזה אפשרי, ולכך מוקדש המאמר.

מקלטי כיס מיניאטוריים, הזמינים כעת בכמויות גדולות למכירה, תמיד פופולריים בקרב אלה שאוהבים להאזין לשידורי רדיו. הם נוחים מאוד בארץ, ביער ובחופשה בשל גודלם ומשקלם הקטן, כמו גם רגישות טובה בכל הטווחים. אנשים רבים משתמשים במקלטים כאלה בבית או בדירות. ואם מחוץ לעיר עוצמת הסאונד והאוטונומיה של אספקת החשמל מספקות לרוב, אז כאשר פועלים בדירה יש רצון לקבל יותר כוח ואיכות סאונד טובה יותר מהמקלט (במיוחד בעת קליטה בדירה). רצועות VHF), ורצוי לקבל חשמל מהרשת.

בעיות אלו די קלות לפתרון אם לחובבי רדיו יש מגבר כוח תדר שמע נייח או ציוד אחר להפקת קול עם רמקולים (להלן מגבר קול קולי) ומשלב ספק כוח עם מתח מוצא של +5... 30 V. לאחר ביצוע שינויים קלים במגבר הקול האולטראסוני ועל ידי חיבור הרסיבר אליו באמצעות כבל, אתה יכול להאזין לתוכניות האהובות עליך באיכות צליל טובה. כאשר אתה מנתק את הכבל, אתה יכול להשתמש ברסיבר כרגיל.

נתחיל מהאפשרות הפשוטה ביותר, שבה מתבצעים שינויים מינימליים. הבסיס הוא מקלט עם מתח אספקה ​​של 3V - לרוב המקלטים שנמצאים כיום בשימוש יש רק אפשרות זו לאספקת חשמל. כדוגמאות, המחבר שוקל אפשרויות לשינויים עם מקלטי "TECSUN R1012" עם שבב SHA 1191M מותקן בהם (SONY) ומקלט "HUASHI HS-311" עם שבב KA22425D (SAMSUNG), שהוא אנלוגי של ראשון. ניתן ליישם בקלות את השינויים המוצעים עם מקלטים אחרים בעלי מתח אספקה ​​של 6 או 9 וולט.

השיפורים כוללים התקנת מחבר נוסף על גוף הצליל האולטראסוני בכל מקום נוח וייצור מייצב כוח במתח של +3,5 V. הדיאגרמה שלו מוצגת באיור. 1. זה נעשה על מעגל משולב DA1, מתח המוצא נקבע על ידי נגד מותאם R2.

חיבור מקלט כיס לממיר תדרים קולי

המייצב מורכב על לוח מעגלים מודפס, שציורו מוצג באיור. 2.

חיבור מקלט כיס לממיר תדרים קולי

לוח זה בנוי בתוך הצליל האולטראסוני. כניסת המייצב מסופקת במתח קבוע בטווח של +5...30 V. היציאה של המייצב מחוברת לשקע של המחבר הנוסף XS1 (פין 3), ולכניסת התדר האולטראסוני (פין) 1) קשור גם כאן. מחבר XS1 מחובר לתקע XP1 (איור 3) של כבל החיבור, המחובר בתקע XP2 לשקע הרסיבר המיועד למקור מתח חיצוני ועם תקע XP2 לשקע לחיבור אוזניות. בעת חיבור התקעים XPXNUMX ו-XPXNUMX למקלט, ספק הכוח המובנה (כדי לחסוך בסוללה) וראש הקול המובנה כבויים אוטומטית, בהתאמה.

חיבור מקלט כיס לממיר תדרים קולי

כאשר המקלט עובד יחד עם קולי קולי, יש להגדיר את בקרת עוצמת הקול של המקלט למצב מתחת לרמה הממוצעת. התאמות נוספות של עוצמת הקול והצלילים נעשות באמצעות פקדי התדר האולטראסוניים, והכוונה לתחנה, כרגיל, מתבצעת באמצעות כפתור הכוונון של המקלט. אם אתה שומע עיוות חזק בעת עבודה דרך הצליל האולטראסוני, עליך להפחית מעט את רמת האות עם בקרת עוצמת הקול של המקלט.

זו הדרך הפשוטה ביותר, אך לא לגמרי מוצלחת להתחבר. העובדה היא שלרוב מקלטי הכיס יש עיוות תדר קולי משלהם. בנוסף, תגובת התדר שלו מוגבלת לספקטרום תדרים בטווח של 100...10000 הרץ. לכן, עם אפשרות זו, יש להגדיר את בקרת הווליום ברסיבר למצב ווליום נמוך כדי למזער את השפעת העיוותים הקיימים ברסיבר.

האפשרות הטובה ביותר היא לחבר תדר קולי לפלט של מפזר המקלט (במצב ההפעלה של המקלט בטווח VHF). במיקרו-מעגלים שהוזכרו לעיל, מדובר בפין 23. לאפשרות זו, ברסיבר, יש לחתוך את המסלול המודפס המגיע מפלט 3H (פין 27) של המיקרו-מעגל לשקע לחיבור אוזניות ולחבר את השקע לפין 23 של המיקרו-מעגל עם חוט. כעת, בעת חיבור המקלט לקול קולי, יש להגדיר את בקרת עוצמת הקול של המקלט למצב עוצמת הקול המינימלי, כך שראש הקול המובנה במקלט לא יעבוד, והאות לקול קולי יעבור ישירות מהמפדולטור. עם ההכללה הזו, כל "תסביך השמע" שנוצר נשמע הרבה יותר טוב. נכון, לרסיבר שהשתנה לא תהיה את היכולת להאזין לתוכניות באוזניות, אבל זה, ברוב המקרים, לא הפסד כל כך גדול.

בתרשים של איור. 1 מייצב מיקרו-מעגל DA1 יכול להיות מוחלף עם סוג ביתי KR142EN12A, נגדים וקבלים הם ביתיים או מיובאים. בתור תקע XP1 אתה יכול להשתמש ב-ONTs-VG-5/16-V, ניתן להשתמש בשקע XS1 בתור ONTs VG-5/16-R. סוג התקעים XP2, XP3 נקבע בהתאם לעיצוב השקעים המותקנים במקלט.

ניתן להשיג שיפור נוסף של צליל הרסיברים בשילוב מגבר סטריאו על ידי התקנת מפענח סטריאו במגבר התדרים האולטראסוניים, שיאפשר השגת סאונד סטריאופוני. לשם כך, תצטרך להרכיב את המבנה לפי התרשים באיור. 4. הוא מבוסס על מפענח סטריאו עם מערכת כפולה DA1 (КР174ХА51). האות אליו מגיע מהפלט של הדמודולטור של המקלט דרך שקע XS1, אך יחד עם זאת, יהיה צורך לבצע שינויים קלים במקלט, עליהם נדון להלן.

חיבור מקלט כיס לממיר תדרים קולי

לטרנזיסטור VT1 יש עוקב פולט המבטל את ההשפעה ההדדית של יציאת המקלט ומעגל הכניסה של המפענח. מהפולט של הטרנזיסטור, אות סטריאו מורכב מסופק דרך מסנן המעבר הנמוך R4C4 לכניסה של המיקרו-מעגל DA1 (פין 16). מיקרו-מעגל זה פועל בחיבור סטנדרטי [1]. המכשיר מזהה אוטומטית את מערכת קידוד האותות ועובר למצב ההפעלה המתאים. LED HL1 מאותת על נוכחות של אות סטריאו בעת קבלת שידורי סטריאו. מהיציאות של מפענח הסטריאו, אותות 3H של הערוץ השמאלי והימני מסופקים למגברי ההספק המתאימים. מפענח הסטריאו מורכב על לוח מעגלים מודפס, שציורו מוצג באיור. 5.

חיבור מקלט כיס לממיר תדרים קולי

שינויים ברסיברים ליישום השמעת סטריאו. כידוע, במהלך השמעה מונופונית, הספקטרום של האות ממוצא הדמודולטור מוגבל בתדר מלמעלה ל-10...15 קילו-הרץ. אבל כדי לעבוד בסטריאו, ספקטרום האותות חייב להיות רחב בהרבה - עד 70 קילו-הרץ.

באיור. איור 6 מציג קטע של דיאגרמת המעגל במקלטים שהוזכרו לעיל, אותו יש לשנות. ייעוד האלמנטים מתאים לגרסה המוצגת במעגלים המודפסים (ללא סוגריים - עבור מקלט "TECSUN R1012", בסוגריים - עבור "HUASHI HS-311"). כל השינויים ברורים מהאיור, אלמנטים שהוצגו לאחרונה מסומנים בקווים עבים יותר, ויש אפוסתרוף בייעוד המיקום. אין צורך להתקין את הקבל C1' הוא נחוץ כדי להפחית את רמת הרעש ולא נעשה בו שימוש בשילוב עם המיקרו-מעגל KA22425D. השינוי של מקלט "TECSUN R1012" מתואר ב-[2].

חיבור מקלט כיס לממיר תדרים קולי

טרנזיסטורים המשמשים במפענח הסטריאו יכולים להיות כל אחד מסדרות KT315, KT3102, HL1 LED - כל ביתי או מיובא עם פרמטרים קרובים לאלו שצוינו.

הגדרת מפענח סטריאו מורכבת מהגדרת חצי ממתח האספקה ​​בפולט של הטרנזיסטור VT1 על ידי בחירת הנגד R2. נגד גוזם R1 מגביל את הרמה המקסימלית של ה-SSC בכניסה של מפענח הסטריאו ברמה של 200...250 mV. נגד גוזם R11 משמש כדי להבטיח שמחולל המפענח פועל בעת קבלת שידורי סטריאו באמצעות מערכת OIRT (אפנון קוטבי) וגם במערכת CCIR (עם טון טייס). במקרה זה, נורית HL1 אמורה להידלק.

בנוסף למקלטים שתוארו לעיל, ניתן לחבר גם מקלטים סטריאופוניים לקול קולי, ואז אין צורך ליצור מפענח סטריאו. לדוגמה, מקלט הסטריאו המיניאטורי "MANBO S-202" משתמש בשבב CXA1538M, הכולל מפענח סטריאו CCIR. שלם עם מגבר לטלפונים סטריאו המותקן ברסיבר על שבב TDA7050, רסיבר זה מספק צליל סטריאו באיכות גבוהה למדי ביציאה. לכן, כדי להתחבר למקלט האולטראסוני, עליך להשתמש בתקע סטריאו בתור תקע XP3, ולהשתמש בפין 1 לערוץ הימני בשקע XS1 ובתקע XP4 (השמאלי הוא פין 1). החיסרון היחיד הוא שלרסיבר הזה אין שקע לחיבור מקור מתח חיצוני, אבל לא קשה להתקין אותו. בנוסף, האנטנה של מקלט זה היא חוט החיבור של האוזניות. לכן, ייתכן שיהיה עליך להתקין שקע אנטנה נוסף.

יש לציין שכדי לעבוד עם תדר קולי, יש להגדיר גם את בקרת עוצמת הקול של המקלט לעוצמה נמוכה על מנת למנוע עומס יתר על המגבר וגרימת עיוותים חמורים.

לסיכום, ברצוני לציין שבאופן זה ניתן לחבר לסאונדר האולטראסוני כמעט כל רסיבר, מיובא וגם ביתי, ואפילו לא חדש, ואפילו עם מעגל מגבר שמע לא תקין. אתה רק צריך להגדיר את המתח הנדרש במוצא המייצב המיוצר, וגם לשנות את מעגל המוצא של אפנן התדר.

ספרות

  1. Alenin S. Microcircuits מסדרת K174. מפענח סטריאו כפול KR174XA51. - רדיו, 1999, מס' 5, עמ'. 43-45; מס' 6, עמ'. 47.
  2. Zdorovtsev V. Stereo - במקלט VHF פשוט. - רדיו, 1999, מס' 1, עמ'. 6, 7.

מחבר: I.Potachin, Fokino, אזור בריאנסק

ראה מאמרים אחרים סעיף קליטת רדיו.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

דרך חדשה לשלוט ולתפעל אותות אופטיים 05.05.2024

עולם המדע והטכנולוגיה המודרני מתפתח במהירות, ובכל יום מופיעות שיטות וטכנולוגיות חדשות שפותחות בפנינו אפשרויות חדשות בתחומים שונים. חידוש אחד כזה הוא פיתוח של מדענים גרמנים של דרך חדשה לשלוט באותות אופטיים, שעלולה להוביל להתקדמות משמעותית בתחום הפוטוניקה. מחקרים אחרונים אפשרו למדענים גרמנים ליצור לוח גלים שניתן לכוונן בתוך מוליך גל סיליקה מאוחה. שיטה זו, המבוססת על שימוש בשכבת גביש נוזלי, מאפשרת לשנות ביעילות את הקיטוב של האור העובר דרך מוליך גל. פריצת דרך טכנולוגית זו פותחת אפשרויות חדשות לפיתוח התקנים פוטוניים קומפקטיים ויעילים המסוגלים לעבד כמויות גדולות של נתונים. הבקרה האלקטרו-אופטית של הקיטוב שמספקת השיטה החדשה יכולה לספק את הבסיס לסוג חדש של התקנים פוטוניים משולבים. זה פותח הזדמנויות גדולות עבור ... >>

מקלדת Primium Seneca 05.05.2024

מקלדות הן חלק בלתי נפרד מעבודת המחשב היומיומית שלנו. עם זאת, אחת הבעיות העיקריות שעמן מתמודדים המשתמשים היא רעש, במיוחד במקרה של דגמי פרימיום. אבל עם מקלדת Seneca החדשה של Norbauer & Co, זה עשוי להשתנות. Seneca היא לא רק מקלדת, היא תוצאה של חמש שנים של עבודת פיתוח ליצירת המכשיר האידיאלי. כל היבט של מקלדת זו, ממאפיינים אקוסטיים ועד מאפיינים מכניים, נשקל ומאוזן בקפידה. אחד המאפיינים המרכזיים של Seneca הוא המייצבים השקטים שלה, הפותרים את בעיית הרעש המשותפת למקלדות רבות. בנוסף, המקלדת תומכת ברוחב מקשים שונים, מה שהופך אותה לנוחה לכל משתמש. למרות ש-Seneca עדיין לא זמין לרכישה, הוא מתוכנן לצאת בסוף הקיץ. Seneca של Norbauer & Co מייצגת סטנדרטים חדשים בעיצוב מקלדת. שֶׁלָה ... >>

המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם נפתח 04.05.2024

חקר החלל והמסתורין שלו היא משימה שמושכת את תשומת לבם של אסטרונומים מכל העולם. באוויר הצח של ההרים הגבוהים, הרחק מזיהום האור בעיר, הכוכבים וכוכבי הלכת חושפים את סודותיהם בבהירות רבה יותר. עמוד חדש נפתח בהיסטוריה של האסטרונומיה עם פתיחתו של המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם - מצפה הכוכבים אטקמה של אוניברסיטת טוקיו. מצפה הכוכבים אטקמה, הממוקם בגובה של 5640 מטר מעל פני הים, פותח הזדמנויות חדשות עבור אסטרונומים בחקר החלל. אתר זה הפך למיקום הגבוה ביותר עבור טלסקופ קרקעי, ומספק לחוקרים כלי ייחודי לחקר גלי אינפרא אדום ביקום. למרות שהמיקום בגובה רב מספק שמיים בהירים יותר ופחות הפרעות מהאטמוספירה, בניית מצפה כוכבים על הר גבוה מציבה קשיים ואתגרים עצומים. עם זאת, למרות הקשיים, המצפה החדש פותח בפני אסטרונומים אפשרויות מחקר רחבות. ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

ברק רודף אחרי ספינות 26.09.2017

רשת גילוי הברקים העולמית פועלת בסיאטל, וושינגטון. הוא אוסף נתונים מעשרות חיישנים ברחבי העולם הקולטים הפרעות אלקטרומגנטיות שנוצרות על ידי ברק - מה שנקרא אטמוספירה.

כל החיישנים נמצאים על היבשה, אבל האטמוספירה עוברת אלפי קילומטרים מנקודת הפריקה, מכיוון שהם גלי רדיו אפילו ארוכים מאלה שעליהם מתבצעים שידורי רדיו. אז אטמוספירה שהתעוררה מעל האוקיינוס ​​תגיע בקלות לחיישן ביבשה, ואם היא נרשמת על ידי מספר חיישנים בבת אחת, אז אפשר לקבוע בדיוק היכן התרחש הברק.

מדענים הבחינו בקו כמעט ישר של הבזקים על פני האוקיינוס ​​ההודי. התברר שהברקים התרכזו לאורך נתיבי השיט העמוסים ביותר המשתרעים מצפון האוקיינוס ​​ההודי דרך מיצר מלאקה ועד לים סין הדרומי.

החוקרים אספו נתונים על כל 2005 מיליארד ההתפרצויות שדווחו מ-2016 עד XNUMX. התברר שהתפרצויות התרחשו לאורך נתיבי השיט הללו בממוצע פי שניים מאשר באזורים שכנים באוקיינוס ​​עם אותו אקלים. תנאי מזג האוויר הטבעיים לא הסבירו את התופעה של ריכוז מוגבר של ברק - כלומר, ברור שהברקים שאבו איכשהו את הספינות עצמן.

ידוע שברק יכול לקפוץ גם בין ענני רעמים שכנים וגם בין ענן לאדמה. במקרה השני, היא פוגעת בחפץ הגבוה ביותר. זה קורה בגלל שהשמים קרובים יותר לעצמים גבוהים, והמתח החשמלי תמיד נוטה להתפרק לאורך הנתיב הקצר ביותר האפשרי.

מכיוון שסיפון הספינות הם העצמים הגבוהים ביותר באוקיינוס ​​הפתוח, ברקים מכים שם לעתים קרובות. (כמובן, זה היה אסון של ממש רק עבור ספינות מימי הביניים, בעוד שהמודרניות מוגנות בצורה מהימנה מפני נזק על ידי מוטות ברק.) אם כן, ניתן להניח ש"ריכוז" הברקים לאורך נתיבי הים מוסבר בכך ש הם נמשכים על ידי ספינות. עם זאת, האזור עם "תוכן מוגבר" של ברק הוא למעשה רחב הרבה יותר ממסלולי הספינה.

חוקרים מומחים הסבירו את התופעה בפשטות. ככל הנראה, גזי הפליטה הנפלטים מכל מנועי בעירה פנימית, כולל אלו של כלי שיט ימיים, הם האשמים. הפליטה מכילה חלקיקי פיח, תרכובות חנקן וגופרית ורכיבים מיקרוסקופיים אחרים. הם עוזרים לעבות מולקולות מים, שמעדיפות להיצמד רק לכמה טיפות מוכנות או חלקיקים הנמצאים באטמוספירה.

אם יש מעט חלקיקים כאלה - גרעיני עיבוי (למשל מעל אוקיינוס ​​פתוח שבו יש אוויר נקי), למולקולות המים אין ברירה, והן יוצרות טיפות גדולות. אבל בגלל גזי הפליטה, החלקיקים נעשים הרבה יותר גדולים, ומתקבלות טיפות קטנות רבות. מכיוון שהם קלים יותר, הם עולים לגבהים גדולים יותר, כך שרבים מהם קופאים ומגיעים לשכבות מתחת לאפס.

בינתיים, דרושים גבישי קרח כדי לחשמל את הענן. ליתר דיוק, לחשמול יש צורך שיהיו בו גם טיפות וגם גבישי קרח בו זמנית (וזאת הסיבה שברק בדרך כלל לא קורה בחורף: בחורף יש רק גבישים בעננים).

חשמול מתרחש כאשר גבישים וטיפות מתנגשים זה בזה; מאמינים שחלקיקים קלים וקטנים יותר טעונים בעיקר חיובית, בעוד שחלקיקים כבדים וגדולים יותר טעונים שלילי. מלא בחשמל, הענן נפרק על ידי ברק. מכיוון שענני רעמים מתעוררים עקב אגזוזים של ספינות, אזור הברקים מתברר כרחב יותר מהמסלול.

עוד חדשות מעניינות:

▪ הגנה על נתוני דיסק קשיח

▪ דשן קולי

▪ ננו-חומר חדש ממיר יותר מ-90% מהאור לחום

▪ דובר: גומי סופר אלסטי עם תכונות מתכת

▪ קונכיות שרימפס יחזקו בטון

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ חלק של האתר ניסויים בכימיה. בחירת מאמרים

▪ מאמר אנימציות טריפטיכון תלת מימדיות. אנציקלופדיה של אשליות חזותיות

▪ מאמר מה עושות זיקיות? תשובה מפורטת

▪ מאמר הגנה מפני התחשמלות

▪ מאמר על כמה שינויים בשרת הטלפון PHONE MASTER וקידומת זיהוי המתקשר של CALKOFON. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מקלט FM ב-TDA7088T. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

השאר את תגובתך למאמר זה:

שם:


אימייל (אופציונלי):


להגיב:





כל השפות של דף זה

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024