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Escala lineal luminiscente. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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La báscula está diseñada para un receptor o sintonizador de radiodifusión VHF FM de doble banda con sintonización electrónica. En la práctica, es un voltímetro que mide el voltaje a través de varicaps o una resistencia variable, un órgano de sintonización. La escala es discreta lineal, conteniendo diez elementos luminosos para cada rango. Al sintonizar una emisora, la longitud de la línea luminosa formada por estos elementos cambia.

Como indicador, se utiliza un indicador electroluminiscente IV27M, diseñado para una indicación dinámica de 13 dígitos, en cada uno de los cuales la figura se crea a partir de siete segmentos: ánodos. Los mismos segmentos de los trece dígitos se incluyen en su lugar, y los bits se cambian cambiando las cuadrículas de control. Por lo tanto, para crear una escala, debe aplicar un voltaje positivo a uno de los ánodos, por ejemplo, al segmento "A" y cambiar las rejillas. Si necesita crear dos o tres escalas en un indicador, puede conectar, además del segmento "A", los segmentos "Q" y "B" (todas las líneas horizontales del código de siete segmentos). En este caso, hay dos escalas, según el número de rangos; al cambiar de rango, los segmentos "A*" y "B" se cambian simultáneamente.

Por lo general, se utiliza un generador adicional con un transformador de RF para alimentar los circuitos de filamento de dichos indicadores, lo que genera un voltaje alterno de 3,1V. En este caso, el filamento se alimenta con una tensión constante de +12V, que se reduce a 3,1V simplemente conectando una resistencia constante R16 en serie con el filamento. Tal decisión puede parecer controvertida, pero el autor ha utilizado repetidamente un circuito de alimentación de este tipo para el filamento de indicadores fluorescentes en la reparación de relojes electrónicos y varios instrumentos de medición, como reemplazo de un generador defectuoso.

El diagrama esquemático de la escala se muestra en la figura. Se basa en el principio de medición de voltaje por el método de aproximación sucesiva de un voltaje de referencia que aumenta en pasos al medido.

Escala lineal luminiscente

El papel del medidor lo realiza el comparador D3. Su entrada inversa recibe voltaje de la resistencia de sintonización del receptor, y su entrada directa recibe un voltaje creciente de la matriz de resistencias R6-R15. Estas resistencias están conectadas a las salidas del decodificador decimal del contador D2. Su entrada recibe pulsos de un multivibrador en los elementos D1.1 y D1.2. Como resultado, el estado del contador cambia paso a paso de cero a nueve. En consecuencia, el voltaje en el punto de conexión de estas resistencias también cambia. Como resultado, en la resistencia R5, el voltaje se escalona, ​​diez pasos, aumenta desde el nivel de cero lógico hasta el nivel de uno lógico.

Con la resistencia R5, este voltaje se suministra a la entrada directa del comparador. Como resultado, en algún momento, el voltaje en esta entrada se vuelve mayor que el voltaje en su entrada inversa, y en este momento el comparador cambia de estado, el nivel cero en su salida se convierte en uno. Esta unidad entra en la entrada R del contador D2 y la pone a cero. El voltaje a través de la resistencia R5 cae inmediatamente a cero y el comparador regresa a su posición original. Ahora el contador vuelve a funcionar y cuenta hasta que el voltaje en la entrada directa de D3 vuelve a alcanzar el voltaje en su entrada inversa. Así, el comparador limita la cuenta del contador a un cierto nivel correspondiente al nivel del voltaje de entrada medido. Como resultado, se encienden secuencialmente segmentos de varias descargas, por ejemplo cuatro. Dado que la frecuencia de conmutación del contador es bastante alta (600 Hz), dicha conmutación se percibe visualmente como un brillo constante de una determinada regla, que consta, por ejemplo, de cuatro segmentos. Visualmente, resulta que, en correspondencia con un aumento en el voltaje de entrada, es decir, el voltaje suministrado a los varicaps, la longitud de la línea luminosa también aumenta. Por lo tanto, al sintonizar la sección de frecuencia más alta del rango, se enciende una línea de longitud máxima, que consta de diez segmentos, y solo se enciende un segmento extremo en la sección de frecuencia más baja.

Las escalas se cambian cambiando los ánodos del segmento usando los elementos D1.3 D1.4. Control: cambiando el nivel lógico en la entrada D1.3. En este diseño, el indicador IV27M se utiliza como el más económico (su precio de venta al público en tiendas como "Young Technician" está cerca del costo de un LED) y el más largo. Está claro que se puede usar otro indicador, solo es importante que pueda funcionar a un voltaje en los ánodos y rejillas de 10 a 15 voltios. De lo contrario, si el indicador solo funciona a un voltaje más alto, deberá proporcionar un suministro bipolar y alimentar el circuito del filamento desde un voltaje negativo conectando R16 entre el filamento y el cable común, o hacer un generador que genere un voltaje negativo .

En el diagrama, los pines del indicador se indican con números fraccionarios, el hecho es que el indicador IV27M tiene dos grupos de pines ubicados en los extremos, hay 15 pines en un extremo y 11 en el segundo, entonces "5/15" significa el quinto pin del extremo de 5 pines, y "15/9" significa el noveno pin del extremo de 11 pines.

El voltaje de suministro de la escala con este indicador puede estar en el rango de 11 ... 15V, ya que 10V es el mínimo para el indicador y 15V es el máximo para los microcircuitos. La báscula es más adecuada para el receptor del coche.

La báscula se puede utilizar como voltímetro lineal y como medidor de nivel, si se complementa con los circuitos de entrada adecuados.

Literatura

  1. Andreev S. "Escala de afinación con punto móvil", Radioconstructor 12-98 págs. 28-29.

Autor: Andreev S.

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No es la primera vez que las escuelas del Reino Unido usan sistemas biométricos (algunas ya usan tecnología de huellas dactilares), pero North Ayrshire será la primera en usar el reconocimiento facial, que se considera una amenaza potencialmente mayor para la privacidad. Sin embargo, Swanston señaló que se utilizará tecnología que no es un reconocimiento "en vivo", ya que no se basa en una base de datos en línea. En cambio, el sistema compara los rostros con una base de datos cifrada de plantillas de rostros almacenadas en los servidores de las escuelas.

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