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Sensor fotomecánico. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / diseñador radioaficionado

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El método fotomecánico para obtener una imagen de televisión de barrido lento es el más económico para los radioaficionados. Su esencia radica en la conversión progresiva de una imagen óptica en una señal eléctrica, complementada con pulsos de sincronización horizontal y vertical.

La calidad de la "imagen" obtenida en este caso no puede ser peor que la de una cámara SSTV hecha en un vidicon. Depende principalmente de la ejecución de la parte mecánica del dispositivo, que se muestra esquemáticamente en la Fig. una.

Sensor fotomecánico
Ris.1

Una hoja de papel con información (texto o dibujo) a transmitir, o una fotografía, se coloca sobre el cilindro 10, que se fija en el eje 6 con un hilo hacia la izquierda. El cilindro es girado por un motor eléctrico 9 (a través de una correa 11). El carro 3 con la unidad fotosensible se mueve a lo largo de la guía 4 mediante un mecanismo sin juego que consiste en una correa 8 con una media manga roscada 7 unida a ella y un resorte plano de sujeción 5. En lugar del resorte 5, puede usar la carga 16 (en la Fig. 1, c se muestra con una línea discontinua).

Una unidad fotosensible que lee la información línea por línea consta de un fototransistor 1 colocado en un cartucho 13, que le permite cambiar la distancia del fototransistor al tambor, y una lámpara de iluminación 2. El cartucho está equipado con una lente en miniatura 12.

En la posición extrema del carro, correspondiente al inicio de la lectura de información, los contactos SF1 deben estar cerrados, formando un pulso de sincronización personal. Los pulsos de sincronización horizontal se forman utilizando el interruptor de láminas SF2. Se cierra bajo la influencia de un imán permanente 15 integrado en el extremo del cilindro en el punto donde convergen el principio y el final de la hoja con la información transmitida (foto). La duración requerida del pulso de sincronización horizontal (5 ms) se obtiene ajustando el espacio entre el imán y el interruptor de láminas. El carro se devuelve a su estado original, correspondiente al inicio de la lectura del siguiente cuadro, manualmente levantando el conductor 8.

La señal eléctrica generada por el fototransistor ingresa a la unidad electrónica del sensor, cuyo circuito se muestra en la Fig. 2.

Sensor fotomecánico
Fig.2 (haga clic para ampliar)

Amplificada por el amplificador operacional DA1, la señal de video de la salida del elemento fotosensible, el fototransistor VT5, se alimenta al limitador de amplitud, hecho en diodos VDI-VD3. El nivel de limitación se selecciona mediante las resistencias R9, R10 al ajustar el sensor. Desde el punto de conexión de los diodos VD2 y V03, la señal de video llega a una llave electrónica ensamblada en los transistores VT1 y VT2. Cuando los pares de contactos SF1 y SF2 están abiertos, el transistor VT1 está cerrado y VT2 está abierto. En este caso, la señal de video a través del transistor VT2 ingresa al circuito de control de frecuencia del multivibrador en los transistores VT3, VT4.

Cuando uno de los pares de contactos se cierra (durante la formación de un pulso de reloj), el transistor VT1 se abre y VT2 se cierra; el paso de la señal de video a través de VT2 se bloquea y la frecuencia de la señal generada por el multivibrador dependerá en la posición de la resistencia de recorte del motor R12. Desde la salida del multivibrador a través de un filtro de paso bajo activo ensamblado en el amplificador operacional DA2, y el control de nivel, una resistencia variable R22, va a la salida del sensor.

El cilindro está mecanizado de plástico duradero. Su diámetro se calcula mediante la fórmula: D \u2d 2L / 8p, donde L es la longitud de la parte roscada del eje fuera del cilindro. El diámetro del eje recomendado es de 1 mm, el paso de rosca es de 41,4 mm. En este caso, el cilindro debe tener un diámetro de 150 mm. La longitud del cilindro, teniendo en cuenta el espacio para la ranura de la correa, debe ser de XNUMX mm, mientras que la longitud de su parte de trabajo debe ser igual a la longitud de la parte roscada del eje.

El diámetro d de la superficie de trabajo de la polea 14 en el eje del motor se calcula en función de la velocidad de rotación N (en min-1) del eje del motor, el diámetro D del cilindro (teniendo en cuenta la profundidad de la ranura) y la velocidad de giro n (min-1) del cilindro, según la fórmula: d= nD/N. El valor de n se toma igual a 1000 min-1, ya que la duración de la línea de la señal SSTV es de 60 ms. Si, por ejemplo, la velocidad del motor eléctrico es de 2500 min-1, entonces el diámetro de la polea es de 16,4 mm.

El carro está hecho de cualquier material. Su diseño es claro en la Fig.3. El eje sobre el que se fija el cilindro debe ser de rosca de alta calidad y mínimo descentramiento. Se fija en rodamientos de bolas.

Sensor fotomecánico
Ris.3

El motor eléctrico es asíncrono, con una potencia de unos 1500 W. La frecuencia de rotación de su rotor puede estar en el rango de 3000 ... XNUMX min-'.

Las partes restantes del sensor se pueden hacer arbitrariamente, según las capacidades del radioaficionado.

El ajuste de la unidad electrónica se reduce principalmente a enfocar el fototransistor y ajustar el modulador de frecuencia. Primero, con los contactos cerrados SF1 o SF2, la resistencia R12 establece la frecuencia del multivibrador en 1200 Hz. Cambiando periódicamente los fragmentos en blanco y negro de la imagen frente al fototransistor y ajustando secuencialmente las resistencias R2, R9, R10, la frecuencia del multivibrador cambia entre 1500 ... 2300 Hz.

La desventaja del sensor descrito se puede atribuir a la eficiencia relativamente baja. Sin embargo, el sensor puede usarse junto con una grabadora (en este caso, la imagen del sensor está pregrabada en la cinta), e incluso con una computadora.

Es muy tentador hacer un sensor similar con mayor resolución: dividir el cuadro no en 128 líneas, sino en 256. En este caso, solo será necesario aumentar el tiempo de lectura de la imagen a 16 s. La duración de la línea se puede mantener en 60 ms, pero es mejor aumentarla a 120 ms. Todo esto solo supondrá un cambio en el paso de la rosca en el eje del cilindro y la frecuencia de su rotación.

Literatura

  1. Balabansky P. et al.Técnica SSTV.- Sofia: Técnica, 1985.

Autor:E. Sukhoverkhov (UA3AJT), Moscú; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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