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Bloque de selección de programa para el receptor. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / recepción de radio

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Los fabricantes de equipos electrónicos prestan considerable atención a mejorar la comodidad operativa. Los radioaficionados en sus diseños también se esfuerzan por pensar en las cuestiones de la automatización de diversos procesos, en particular, los ajustes y configuraciones en los dispositivos que crean. Un ejemplo de ello es la descripción propuesta de un bloque de selección de programas con un solo botón en un receptor de radio.

El bloque desarrollado por el autor está diseñado para su uso en receptores de radiodifusión con sintonización electrónica. Proporciona selección de ocho programas con un solo botón. Esto proporciona cierta comodidad a los propietarios de radios portátiles y de automóviles en comparación con los diseños que utilizan un sistema suave o de múltiples botones para sintonizar la estación de radio recibida. Es recomendable utilizar este método en sintonizadores estacionarios con la opción ampliada a 16 programas. A diferencia de las descripciones publicadas anteriormente [1, 2], la versión propuesta del dispositivo se fabrica utilizando solo tres microcircuitos, ofrece la capacidad de cambiar automáticamente de rango y está equipado con un indicador digital para la identificación visual del programa seleccionado.

El diagrama esquemático del dispositivo se muestra en la Fig. 1. Cuando se enciende la alimentación, el chip DD1 se establece en el estado cero (código 0000). Este código establece el multiplexor (chip DD2) en un estado en el que el voltaje de entrada X3 (pin 0) se transmite a su salida (pin 13). El voltaje de salida del multiplexor se utiliza para alimentar los varicap del receptor. Los voltajes en las entradas X0 - X7 se establecen mediante las resistencias ajustadas correspondientes R4-R11 y determinan la recepción de una estación de radio en particular.

Bloque de selección del programa del receptor
(haga clic para agrandar)

Cuando presiona brevemente el botón SB1, el código en la salida del contador DD1 y, en consecuencia, el voltaje en la salida del multiplexor cambia.

El decodificador de código, fabricado en el chip DD3, convierte el código en la salida del contador en uno posicional para encender los segmentos de la matriz LED de siete segmentos HG1. Cuando se enciende la alimentación, el indicador LED ilumina el número 0 y con cada pulsación posterior del botón SB1, la lectura del indicador aumenta en uno. Cada lectura del indicador corresponde a un programa recibido muy específico (configurado seleccionando una de las resistencias ajustadas).

Cuando el contador alcanza el código 1000, el indicador se enciende nuevamente en "0" y se suministra voltaje desde la entrada X0 del multiplexor a los elementos de configuración del receptor.

La versión propuesta del bloque de selección de programa puede funcionar en receptores de doble banda. En cada uno de ellos se seleccionan cuatro programas preestablecidos. En este caso, utilizar el dispositivo le permitirá cambiar de banda automáticamente. Esto se realiza en cascada en el transistor VT1. Después del código 0011 (el cuarto programa instalado de un rango), cuando aparece el código 0100 (el primer programa de otro rango), se abre el transistor VT1 y se activa el relé K1, que con sus contactos afecta los elementos de conmutación de los rangos del receptor. Cuando se alcanza el código 1000, el transistor pasa al estado cerrado y el primer rango en el receptor se enciende nuevamente.

A modo de ejemplo, la Fig. 2 muestra una opción de conmutación para un receptor VHF de doble banda [3].

Bloque de selección del programa del receptor

Si no se requiere el cambio automático de rango, entonces los elementos R2, R3, VT8, VD1 y K1 se pueden excluir del circuito.

El dispositivo se alimenta desde la fuente de corriente del propio receptor (en receptores estacionarios también se pueden utilizar fuentes de alimentación independientes). El único requisito esencial es la necesidad de garantizar un Unset bien estabilizado. Pero, por regla general, esto se soluciona bastante bien en el propio receptor, por lo que para ello es necesario aprovechar al máximo las capacidades del diseño básico del receptor.

El diseño del dispositivo de selección de programas puede ser arbitrario, dependiendo de las dimensiones del receptor donde se utilizará. Es igualmente posible utilizar el montaje en una placa de circuito impreso (el autor no hizo dicha placa) o montarlo en bastidores de montaje.

El dispositivo puede utilizar resistencias tipo MLT o BC con un poder de disipación de 0,125 y 0,25 W. el uso de resistencias grandes no es práctico. El diagrama no muestra los valores nominales de las resistencias R12 - R19. Deben corresponder a la configuración del receptor en el que se utilizará este dispositivo. Las resistencias ajustadas son del tipo SPZ-36.

Los transistores KT361B se pueden reemplazar con transistores del mismo grupo con índices de letras G.E.Zh.K o transistores MP26B.

Como indicador, es posible utilizar una matriz de LED del tipo especificado, pero con diferentes índices de letras, u otro tipo con un ánodo común, por ejemplo AL305A (en este último caso, con la selección de resistencias R20 -R26).

Relé K1: tipos RES-9 (versión 4.524.202), RES-22 (versión 4.500.129) u otros de pequeño tamaño con una tensión de funcionamiento de 9...10 V y una corriente no superior a 100 mA. Cuando se utiliza un relé con una corriente de funcionamiento inferior a 30 mA, se puede instalar un transistor de la serie KT8 con cualquier índice de letras como VT315.

Ajustar el dispositivo se reduce a seleccionar las resistencias R20 - R26 de acuerdo con el brillo requerido de los segmentos de la matriz del indicador e instalar resistencias ajustadas R4 - R11 al seleccionar los voltajes suministrados al varicap del receptor al seleccionar las estaciones de radio deseadas. Debe prestar atención a que el voltaje en los motores de las resistencias R4 - R11 no supere los 9 V.

Literatura

  1. Chirkov A. Block SVP para sintonizador VHF. - Radio, 1996, N° 6, págs. 22, 23.
  2. Biryukov. Conmutadores para unidad SVR, sintonizador VHF. - Radio, 1996, N° 7, pág. 22
  3. Gerasimov N. Estéreo VHF de doble banda. - Radio, 1994, N° 11. p. 15-17.

Autor: A.Vaganov, Novosibirsk

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John Rogers informa sobre los últimos avances en el desarrollo de componentes electrónicos solubles y cree que en uno o dos años, los componentes electrónicos biodegradables se probarán en humanos. En la actualidad, los científicos ya pueden demostrar un pequeño chip del tamaño de una uña hecho de silicio, magnesio y seda, que se destruye en 1 minuto al entrar en contacto con el agua. Después de que caen gotas de agua, el microcircuito comienza a enroscarse en un tubo, después de lo cual los transistores y diodos se destruyen y la electrónica se convierte en basura. En 2 horas, el circuito integrado se disuelve completamente en un vaso de agua. A principios del año pasado, se implantaron componentes electrónicos solubles en el cuerpo de un ratón de prueba. El implante produjo localmente suficiente calor para matar las bacterias que causan las infecciones posoperatorias. Después de 2 semanas, el implante electrónico se disolvió en el cuerpo del ratón sin efectos secundarios evidentes para el animal.

Dos problemas se interponen en el camino de la creación de productos electrónicos solubles en la actualidad: la disolución controlada y la biocompatibilidad. Con el primer momento, todo está claro: no me gustaría que la estación de radio o la unidad de control de la aeronave fallaran repentinamente durante la operación. Mientras que se utiliza agua para iniciar la destrucción, es decir, la electrónica puede morir por la pérdida de estanqueidad de la carcasa, la rotura de la cápsula con agua como consecuencia del golpe del UAV contra el suelo o, por ejemplo, por un mando de radio. La biocompatibilidad se logra mediante el uso de sustancias como el óxido de zinc o el magnesio, que son absorbidos en pequeñas cantidades por los tejidos corporales sin consecuencias negativas. Se han desarrollado prototipos de baterías biodegradables de manera similar.

La nueva electrónica puede suponer una pequeña revolución en el concepto mismo de uso de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, se pueden colocar varios sensores en el suelo y el océano sin temor a la contaminación ambiental. En medicina, la electrónica soluble se puede utilizar para controlar el estado de un implante (prótesis, órgano trasplantado). Un chip soluble no solo puede detectar los primeros signos de rechazo, sino también, por ejemplo, destruir bacterias mediante calentamiento local. Después de un tiempo, dicho chip se disolverá sin dejar rastro.

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