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.

Refinamiento de la unidad de control del medidor de frecuencia. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

biblioteca técnica gratuita

Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / diseñador radioaficionado

Comentarios sobre el artículo Comentarios sobre el artículo

En el artículo de N. Kovalev "Unidad de control del medidor de frecuencia" ("Radio", 1996, No. 3, pp. 55, 56), se dio una buena idea para combinar un interruptor electrónico y una unidad de control del medidor de frecuencia y opciones para implementar esto idea fueron descritas. Y, sin embargo, una cierta desventaja del nodo, en mi opinión, es la falta de un modo para medir el período de los pulsos. Tal modo es necesario, por ejemplo, cuando se miden señales de muy baja frecuencia, cuando se usan varios accesorios para el medidor de frecuencia, en los que el período de repetición de los pulsos de salida es directamente proporcional al valor de una u otra cantidad física medida (condensador capacitancia, por ejemplo).

Esta deficiencia se puede corregir fácilmente: es suficiente usar un sumador de dos entradas módulo 3.1 EXCLUSIVO O en lugar del inversor DD1 (ver Fig. 2 en el artículo anterior) y reemplazar el interruptor de modo de medición con otro - con tres grupos de contactos de maniobra para cinco posiciones (5P3N).

Refinamiento de la unidad de control del medidor de frecuencia.

Tal reemplazo le permite liberar una entrada (D2) del multiplexor DD1.1 (vea el diagrama que se muestra aquí), a la que se envía un pulso de bajo nivel lógico con una duración igual al período Tx de la señal medida (nombre de código Fx / 2) debe aplicarse.

La señal medida Fx se suministra a la entrada superior del elemento DD3.1 según el esquema, y ​​la inferior se usa para controlar el elemento. Si la entrada de control está conectada a un cable común (en la posición 5 del interruptor SA1), se establecerá un nivel lógico bajo y el elemento DD3.1 funcionará como un repetidor de la señal que llega a la entrada superior. A un nivel alto en la entrada de control (posiciones 1 - 4 del interruptor SA1), la señal de salida del elemento DD3.1 será la inversión de la señal en la entrada superior.

Por lo tanto, la unidad de control del frecuencímetro con los cambios anteriores en las posiciones 1 y 2 del interruptor SA1 le permite medir la frecuencia del pulso de la misma manera que en el artículo mencionado anteriormente, y en la posición 3 del interruptor, pulsos de bajo nivel con un período igual al período de la frecuencia medida. Durante la duración del pulso, el interruptor permite el paso de pulsos de la frecuencia de referencia Fo (de 1.2 Hz a 1 MHz). Su número determinará el contador como el período de la señal medida.

En las posiciones 4 y 5 del interruptor SA1, respectivamente, tiene lugar la medida de la duración de los pulsos de nivel lógico alto y bajo. Esto cambia el modo de operación de solo el elemento DD3.1, y la operación de los multiplexores sigue siendo la misma (se describe en el artículo anterior para las posiciones 3 y 4 del interruptor SA1).

Si el dispositivo tiene un elemento OR libre, es posible organizar el encendido del divisor de frecuencia Fx / 10 solo en la posición 1 del interruptor SA1. Para esto, se ensambla un nodo que consta de los elementos DD4.1, VT1, R6, C5.

Se obtendrá el mismo efecto si el interruptor 5P3N (SA1) se reemplaza por 5P4N. La cuarta sección se incluye como se muestra en el diagrama mediante líneas discontinuas.

En el dispositivo descrito, puede prescindir de la sección SA1.1. Para ello, solo necesita cambiar la inclusión de las secciones SA1.2 y SA1.3.

Los terminales de los contactos móviles de estas secciones "tierra". Los contactos 1 y 3 conectados entre sí (contando de arriba a abajo según el diagrama) de la sección SA1.2 están conectados al circuito de entrada 1 del interruptor DD1, y los contactos 1 y 2 de la sección SA1.3 conectados entre sí están conectados al circuito de entrada 2 del interruptor. La sección SA1.1 ya no es necesaria: su papel lo desempeñará el contacto fijo inferior de la sección SA1.2, que debe conectarse al lugar donde se emite el contacto móvil de la sección SA1.1.

Autor: A. Nemich, Bryansk

Ver otros artículos sección diseñador radioaficionado.

Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo.

<< Volver

Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

La amenaza de los desechos espaciales al campo magnético de la Tierra 01.05.2024

Cada vez más oímos hablar de un aumento en la cantidad de basura espacial que rodea nuestro planeta. Sin embargo, no son sólo los satélites y las naves espaciales activos los que contribuyen a este problema, sino también los desechos de misiones antiguas. El creciente número de satélites lanzados por empresas como SpaceX no sólo crea oportunidades para el desarrollo de Internet, sino también graves amenazas a la seguridad espacial. Los expertos ahora están centrando su atención en las posibles implicaciones para el campo magnético de la Tierra. El Dr. Jonathan McDowell, del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, destaca que las empresas están desplegando rápidamente constelaciones de satélites y que el número de satélites podría crecer hasta 100 en la próxima década. El rápido desarrollo de estas armadas cósmicas de satélites puede conducir a la contaminación del entorno de plasma de la Tierra con desechos peligrosos y una amenaza a la estabilidad de la magnetosfera. Los restos metálicos de los cohetes usados ​​pueden alterar la ionosfera y la magnetosfera. Ambos sistemas desempeñan un papel clave en la protección de la atmósfera y el mantenimiento ... >>

Solidificación de sustancias a granel. 30.04.2024

Hay bastantes misterios en el mundo de la ciencia y uno de ellos es el extraño comportamiento de los materiales a granel. Pueden comportarse como un sólido pero de repente se convierten en un líquido que fluye. Este fenómeno ha llamado la atención de muchos investigadores, y quizás por fin estemos más cerca de resolver este misterio. Imagínese arena en un reloj de arena. Por lo general, fluye libremente, pero en algunos casos sus partículas comienzan a atascarse, pasando de líquido a sólido. Esta transición tiene implicaciones importantes para muchas áreas, desde la producción de drogas hasta la construcción. Investigadores de EE.UU. han intentado describir este fenómeno y acercarse a su comprensión. En el estudio, los científicos realizaron simulaciones en el laboratorio utilizando datos de bolsas de perlas de poliestireno. Descubrieron que las vibraciones dentro de estos conjuntos tenían frecuencias específicas, lo que significa que sólo ciertos tipos de vibraciones podían viajar a través del material. Recibió ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Inteligencia artificial buscará vida extraterrestre 23.11.2016

Para buscar exoplanetas que puedan ser potencialmente habitables, los científicos tienen que procesar una gran cantidad de información. Por ello, la inteligencia artificial se encargará de la búsqueda de vida extraterrestre.

Los astrónomos encontraron los primeros planetas fuera del sistema solar a principios de la década de 1990. Desde entonces, los científicos han descubierto más de 3400 exoplanetas. Ahora quieren averiguar cuál de estos cuerpos cósmicos podría ser potencialmente habitable. Pero a las personas les toma días, o incluso semanas, analizar datos en un planeta. Y cuando se lancen nuevos telescopios enormes, proporcionarán tanta información que los científicos simplemente no podrán procesarla manualmente. Es por eso que los investigadores del University College London han creado RobERt, una inteligencia artificial que puede escanear datos del espacio profundo en busca de signos de planetas habitables a una velocidad que los humanos simplemente no pueden.

¿Cómo? Muy simple. Los planetas reflejan pequeñas cantidades de luz de las estrellas cercanas. A medida que atraviesa la atmósfera, varios gases lo absorben o lo dejan pasar en ciertas longitudes de onda. Los científicos en la Tierra pueden usar este espectro para determinar la composición de la atmósfera, así como si puede albergar vida, o alienígena, o permitir que existan futuros investigadores terrestres.

RobERt, que significa "Reconocimiento robótico de exoplanetas", puede analizar el espectro en unos pocos segundos. La IA se basa en redes neuronales de tercera generación que funcionan de manera similar al cerebro humano (al menos según nuestro nivel actual de conocimiento sobre cómo funciona el cerebro). Ejecuta datos a través de múltiples capas de "neuronas" de silicio donde cada una refina los resultados hasta que llega a lo que la IA cree que es la respuesta correcta, es decir, en el caso de RobERt, qué gases están presentes en el espectro que se está estudiando.

Al igual que el cerebro humano, la red neuronal de tercera generación aprende a través de prueba y error. Por lo tanto, los científicos le mostraron a RobERt más de 85 000 espectros especialmente creados. Al final de la prueba, la IA determinó la composición de la mezcla de gases con una precisión del 99,7 %, incluso cuando los investigadores proporcionaron datos incompletos o desordenados.

Pero la búsqueda de planetas potencialmente habitables es solo el comienzo. RobERt y su rápido análisis de los datos podrían dar a los científicos una pista sobre cómo se formaron los sistemas estelares, incluido el nuestro.

Otras noticias interesantes:

▪ Drone que forma nubes y provoca precipitaciones

▪ Los implantes cerebrales cambiarán a la humanidad

▪ Cro-Magnon era más inteligente que nosotros

▪ Los líquidos iónicos buscan la manera de los empresarios británicos

▪ Señal de radio de una arteria

Feed de noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica

 

Materiales interesantes de la Biblioteca Técnica Libre:

▪ sección del sitio Taller en casa. Selección de artículos

▪ artículo Despreciable metal. expresión popular

▪ Artículo ¿Cómo se originó el cine? Respuesta detallada

▪ artículo Maquinista de pavimentadora de hormigón asfáltico. Instrucción estándar sobre protección laboral

▪ articulo Viejo pero dorado. El renacimiento de los amplificadores de válvulas. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

▪ artículo Convertidor de tensión, 12-16/24 voltios 3 amperios. 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