Menú English Ukrainian Ruso Inicio

Biblioteca técnica gratuita para aficionados y profesionales. biblioteca técnica gratuita


ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
biblioteca gratis / Esquemas de dispositivos radioelectrónicos y eléctricos.

Medidor de frecuencia de recepción digital. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

biblioteca técnica gratuita

Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

Comentarios sobre el artículo Comentarios sobre el artículo

El desarrollo de la tecnología digital y los circuitos integrados han hecho que sea bastante realista resolver problemas técnicos tan complejos como la medición y la indicación digital de la frecuencia de sintonización de los receptores de radiodifusión.

Se sabe que en un radiorreceptor superheterodino, la frecuencia de la señal suele ser igual a la diferencia entre la frecuencia del oscilador local y la frecuencia intermedia. Y dado que esta diferencia es constante e igual a 465 kHz, para determinar la frecuencia de sintonización del receptor de radio, es suficiente medir la frecuencia del oscilador local, por ejemplo, usando un medidor de frecuencia con una pantalla digital, y restar la frecuencia intermedia de eso.

La resolución de dicho dispositivo digital se elige en función de la precisión de indicación requerida y la inestabilidad de la frecuencia del oscilador local.

Para los receptores de radiodifusión domésticos en las bandas LW y MW, la inestabilidad de la frecuencia del oscilador local es de aproximadamente 100 Hz. y en el rango de KB - 1 kHz, por lo tanto, para estos rangos, una precisión de lectura de 1 kHz es suficiente. Esto es exactamente lo que hay en el medidor de frecuencia de recepción que se ofrece a los lectores, hecho en forma de un decodificador separado, alimentado por una red de corriente alterna. El dispositivo utiliza un indicador digital de cinco dígitos. El rango de frecuencia de operación es de 150 kHz a 10 ... 12 MHz, que corresponde a los rangos de transmisión de LW, MW y HF.

El diagrama esquemático del medidor de frecuencia de sintonización de radio se muestra en la fig. 1. El voltaje del oscilador local del receptor de radio se alimenta a la entrada del amplificador limitador, hecho en el chip D11.1. A la salida de este dispositivo se forma una secuencia de pulsos casi rectangulares, cuya tasa de repetición corresponde a la frecuencia medida del oscilador local. La sensibilidad del amplificador limitador es de unos 100 mV.

Medidor de frecuencia de recepción digital
(haga clic para agrandar)

La esencia de medir la frecuencia del oscilador local es contar la cantidad de pulsos que llegan al dispositivo de medición en un cierto intervalo de tiempo. En el medidor descrito, es igual a 1 ms, por lo que la frecuencia del oscilador local se mide con una precisión de 1 kHz (el precio del dígito menos significativo). El intervalo de tiempo lo establece un dispositivo que consiste en un oscilador de cuarzo en los microcircuitos D13.1 y D13.2, sintonizado a una frecuencia de 1 MHz, y un divisor de frecuencia en los microcircuitos D14-D16, que lo reduce a 1 kHz.

Además de los elementos ya mencionados. el dispositivo de medición incluye un multivibrador hecho en los elementos D12.2 y 012.3. elemento "2Y-NOT" D11.2, nodo de coincidencia D5. disparadores D17.1, D17.2 y un dispositivo similar ensamblado en elementos D11.3, D11.4. contador de pulsos en microcircuitos D6-D10. decodificadores D1-D4 e indicadores digitales H1-H5. Dado que el dígito más significativo del contador está incompleto, fue posible salvar un decodificador de alto voltaje reemplazándolo con transistores V1. V2.

Los microcircuitos y transistores del medidor están alimentados por un rectificador estabilizado hecho con diodos V4-V7, transistor V8 y diodo zener V9, lámparas indicadoras, de un rectificador de media onda no estabilizado basado en el diodo V3.

La medición comienza con la recepción del pulso de arranque del multivibrador D12.2, D12.S. poner el contador D6-D10, el disparador D17.2 y el disparador, ejecutado en los elementos D11.3, D11.4, al estado cero. El disparador D17.1 es un disparador de cuenta. En el estado "0" del disparador D17.2, un alto nivel de lógica "1" permite la cuenta del disparador D17.1 y el primer pulso que llega a su entrada desde el divisor de frecuencia D14-D16. lo pone en el estado "1". Esta unidad lógica a través del elemento "2I-NOT" D11.2 permite contar los pulsos del oscilador local provenientes del amplificador-limitador D11.1 a la entrada del contador D6-D10. Exactamente 1 ms después de la llegada del primer pulso, el segundo pulso llega a la entrada del disparador D17.1, lo que lo pone en el estado cero y prohíbe seguir contando los pulsos provenientes del oscilador local. Al mismo tiempo, el disparador D17.2 pasa a un solo estado, lo que evita que el disparador D17.1 cambie su estado en el futuro debido a que los pulsos ingresan a su entrada desde el divisor de frecuencia. Esto completa el ciclo de medición.

Dado que el tiempo durante el cual se permite el conteo de los pulsos del oscilador local por parte del contador D6-D10 es, como ya se mencionó, 1 ms. entonces su número corresponde a la frecuencia del oscilador local en kilohercios. Para indicar la frecuencia de sintonía del receptor de radio, se debe restar el número correspondiente a la frecuencia intermedia del número de pulsos del oscilador local. Para este propósito, se utiliza un nodo de coincidencia. D5 y un disparador realizado en los elementos D11.3, D11.4. Con el inicio del conteo de pulsos del oscilador local, la lectura del contador D6-D10 comienza a aumentar, y cuando se alcanza el valor a restar, el nodo de coincidencia genera un pulso que vuelve a traducir el contador al estado cero. Este impulso se traduce en un solo estado y el disparo en los elementos D11.3, D11.4. lo que prohíbe una mayor generación de pulsos por parte del nodo de coincidencia.

Para eliminar la interferencia resultante de la fuente de alimentación de las lámparas H1-H5 de un rectificador de media onda. sincronización aplicada del multivibrador (D12.2, D12.3) con la frecuencia de la red. Como resultado, las medidas se toman durante los semiciclos negativos cuando las lámparas no están encendidas.

Un medidor de frecuencia de sintonización está conectado al receptor de radio a través de un seguidor de emisor, cuyo circuito se muestra en la fig. 2. Para reducir el efecto sobre el oscilador local, la conexión entre sus circuitos y el emisor seguidor debe ser bastante débil. La forma más sencilla de hacerlo es conectar el repetidor a las derivaciones existentes de las bobinas del oscilador local.

Medidor de frecuencia de recepción digital
Ris.2

El transformador de potencia se puede utilizar desde el receptor de radio Ocean-205 rebobinando su devanado secundario. Dos devanados nuevos deben contener 2700 vueltas de cable PEL 0.08 (clavijas 3-4) y 170 vueltas de cable PEL 0,41 (clavijas 5-6). Chips D11-D13 - 155LA3.

Un dispositivo correctamente ensamblado prácticamente no necesita ser configurado. Solo es necesario verificar la frecuencia del oscilador de cristal y, si es necesario, ajustarlo con el condensador C1. La sintonización se puede realizar cuando se recibe una emisora ​​de frecuencia conocida. Para ello conviene utilizar frecuencias de referencia y señales horarias transmitidas en frecuencias de 5, 10 y 15 MHz.

Boceto de PCB para la serie MC 133

Autores: I. Voyanov, V. Belikov, Sofía; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Ver otros artículos sección Tecnología de medición.

Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo.

<< Volver

Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

El ruido del tráfico retrasa el crecimiento de los polluelos 06.05.2024

Los sonidos que nos rodean en las ciudades modernas son cada vez más penetrantes. Sin embargo, pocas personas piensan en cómo este ruido afecta al mundo animal, especialmente a criaturas tan delicadas como los polluelos que aún no han salido del cascarón. Investigaciones recientes están arrojando luz sobre esta cuestión, indicando graves consecuencias para su desarrollo y supervivencia. Los científicos han descubierto que la exposición de los polluelos de cebra al ruido del tráfico puede causar graves alteraciones en su desarrollo. Los experimentos han demostrado que la contaminación acústica puede retrasar significativamente su eclosión, y los polluelos que emergen enfrentan una serie de problemas que promueven la salud. Los investigadores también descubrieron que los efectos negativos de la contaminación acústica se extienden a las aves adultas. Las menores posibilidades de reproducción y la disminución de la fertilidad indican los efectos a largo plazo que el ruido del tráfico tiene en la vida silvestre. Los resultados del estudio resaltan la necesidad ... >>

Altavoz inalámbrico Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

En el mundo de la tecnología de audio moderna, los fabricantes se esfuerzan no sólo por lograr una calidad de sonido impecable, sino también por combinar funcionalidad con estética. Uno de los últimos pasos innovadores en esta dirección es el nuevo sistema de altavoces inalámbricos Samsung Music Frame HW-LS60D, presentado en el evento 2024 World of Samsung. El Samsung HW-LS60D es más que un simple altavoz, es el arte del sonido estilo marco. La combinación de un sistema de 6 altavoces con soporte Dolby Atmos y un elegante diseño de marco de fotos hacen de este producto el complemento perfecto para cualquier interior. El nuevo Samsung Music Frame cuenta con tecnologías de vanguardia, incluido Adaptive Audio, que ofrece diálogos claros en cualquier nivel de volumen y optimización automática de la sala para una reproducción de audio rica. Con soporte para conexiones Spotify, Tidal Hi-Fi y Bluetooth 5.2, así como integración de asistente inteligente, este altavoz está listo para satisfacer tus necesidades. ... >>

Una nueva forma de controlar y manipular señales ópticas 05.05.2024

El mundo moderno de la ciencia y la tecnología se está desarrollando rápidamente y cada día aparecen nuevos métodos y tecnologías que nos abren nuevas perspectivas en diversos campos. Una de esas innovaciones es el desarrollo por parte de científicos alemanes de una nueva forma de controlar las señales ópticas, que podría conducir a avances significativos en el campo de la fotónica. Investigaciones recientes han permitido a los científicos alemanes crear una placa de ondas sintonizable dentro de una guía de ondas de sílice fundida. Este método, basado en el uso de una capa de cristal líquido, permite cambiar eficazmente la polarización de la luz que pasa a través de una guía de ondas. Este avance tecnológico abre nuevas perspectivas para el desarrollo de dispositivos fotónicos compactos y eficientes capaces de procesar grandes volúmenes de datos. El control electroóptico de la polarización proporcionado por el nuevo método podría proporcionar la base para una nueva clase de dispositivos fotónicos integrados. Esto abre grandes oportunidades para ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Ballenas jorobadas enseñarán a volar helicópteros 26.02.2012

Las características únicas de las ballenas jorobadas podrían mejorar la aerodinámica de los helicópteros.

Los helicópteros modernos podrían ser mucho más rápidos y maniobrables, al menos los motores actuales pueden mejorar significativamente el rendimiento de los helicópteros. Desafortunadamente, durante el vuelo hacia adelante o las maniobras, el flujo de aire sobre la pala del rotor que se mueve hacia atrás se separa y da como resultado lo que se conoce como pérdida dinámica. Esta turbulencia reduce la sustentación y coloca cargas pesadas sobre las palas del rotor y el cubo, lo que podría provocar un accidente aéreo.

Afortunadamente, los científicos del Centro Aeroespacial Alemán (DLR) han encontrado una manera de superar esta desventaja fundamental de los helicópteros. Suena extraño, pero las ballenas jorobadas sugirieron a los científicos la forma de mejorar la aerodinámica de los helicópteros. Estos mamíferos marinos desarrollan grandes velocidades bajo el agua y son capaces de realizar vertiginosas acrobacias. El secreto de su movilidad radica en las inusuales aletas pectorales, que tienen tubérculos especiales a lo largo del borde de ataque. Los tubérculos retrasan el momento de pérdida y aumentan la maniobrabilidad de la ballena.

Los especialistas de DLR pudieron copiar los tubérculos de la ballena y, en base a ellos, hacer diseños similares en la superficie de las palas de la hélice. Las protuberancias artificiales, llamadas generadores de vórtices avanzados (LEVoG), son más pequeñas que protuberancias similares en las ballenas jorobadas y tienen 6 mm de diámetro y pesan solo 0,04 gramos.

Durante las primeras pruebas de la nueva tecnología, se aplicaron 186 LEVOG a las cuatro palas de un helicóptero Bo-105. Recientemente se han realizado con éxito una prueba en el túnel de viento y los primeros vuelos de prueba. Los pilotos de prueba ya han notado una diferencia en el comportamiento de las palas y queda por delante un estudio exhaustivo del comportamiento de la hélice mejorada.
Según los desarrolladores, la nueva tecnología tiene un gran potencial y puede aumentar la velocidad y la maniobrabilidad de los helicópteros a un costo mínimo. En la producción en masa, las protuberancias se pueden formar directamente en los bordes de ataque de las hojas de titanio.

Otras noticias interesantes:

▪ Tapa de inodoro inteligente de Xiaomi

▪ pintura magnética

▪ Precisión de navegación GPS mejorada

▪ Teléfono económico LG A290 con soporte para tres tarjetas SIM

▪ Autobús escolar eléctrico Mega BEAST

Feed de noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica

Materiales interesantes de la Biblioteca Técnica Libre:

▪ sección del sitio Tecnologías de radioaficionados. Selección de artículos

▪ artículo La procrastinación es similar a la muerte. expresión popular

▪ artículo ¿Qué hay dentro de un átomo? Respuesta detallada

▪ artículo Burnet officinalis. Leyendas, cultivo, métodos de aplicación.

▪ artículo Dispositivos de seguridad y alarma multicanal. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

▪ artículo Fuente de alimentación de laboratorio con protección integral. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

Deja tu comentario en este artículo:

Nombre:


Email opcional):


comentar:





Todos los idiomas de esta página

Hogar | Biblioteca | Artículos | Mapa del sitio | Revisiones del sitio

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000 - 2024