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Microcircuitos K174XA2 y K174UR3. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Aplicación de microcircuitos

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Microprocesador K174XA2 está diseñado para su uso en receptores superheterodinos de radiodifusión de clases I-III con modulación de amplitud. Este chip contiene los siguientes nodos: amplificador de alta frecuencia. Mezclador doble balanceado con oscilador local separado y amplificador de FI con AGC. Su diagrama funcional y diagrama de conexión se muestran en la fig. 1 (1 - UHF; 2 - oscilador local; 3 - mezclador; 4 - UHF; 5 - UHF AGC UHF; 6 - UPT AGC UHF).

Fichas K174XA2 y K174UR3
Fig.1 (haga clic para ampliar)

Principales características técnicas

Tensión de alimentación. B, no más 9
Corriente de consumo, mA 6 13 ...
Sensibilidad a una relación señal/ruido de 20 dB
a una frecuencia de 1060 kHz. µV, no más
20
Voltaje de salida, mV 60

Estructuralmente, el chip K174XA2 está enmarcado en el paquete 238.16-1. Sus dimensiones se muestran en la Fig. 2.

Fichas K174XA2 y K174UR3
Ris.2

Limitación de los datos de rendimiento

Voltaje de suministro, V 16
Frecuencia de la señal de entrada, MHz 30
Corriente de consumo, mA 16
Temperatura ambiente, ° С -25. . . +56

Microprocesador K174URZ diseñado para su uso en receptores FM superheterodinos de transmisión. Este microcircuito contiene los siguientes nodos: amplificador-limitador. detector de frecuencia y preamplificador LF. Su diagrama funcional y diagrama de conexión se muestran en la fig. 3 (1 - amplificador limitador, 2 - detector de frecuencia, 3 - amplificador de graves).

Fichas K174XA2 y K174UR3
Ris.3

Principales características técnicas

Voltaje de suministro, V 6
Consumo actual. mA, no más 12
Voltaje de salida LF, mV, no menos de 100
Relación de supresión de modulación de amplitud, dB, no menos de 40
Estos ajustes están destinados a; voltaje de la señal de entrada, µV......... 500
frecuencia de la señal de entrada, MHz 10.7
desviación y frecuencia, kHz 50
Limitación de los datos de rendimiento
Tensión de alimentación, V 9
Tensión de entrada límite, µV, máx. 100
Tensión máxima de la señal de entrada, mV 300
Temperatura ambiente. DE -25 ... + 55

Estructuralmente, el chip K174URZ se enmarca en el paquete 201.14.1. Sus dimensiones se muestran en la Fig. cuatro

Fichas K174XA2 y K174UR3
Ris.4

Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Ya el 12 de julio de 2011, el transbordador Atlantis descargó una instalación de reabastecimiento de combustible robótica en la ISS. El dispositivo, llamado RRM, cambiará seriamente los enfoques de la operación de equipos espaciales, especialmente satélites, en el futuro. Hoy, después de quedarse sin combustible, los satélites no pueden mantener su órbita y, en consecuencia, no realizan sus funciones. Como resultado, se deben gastar nuevamente millones de dólares para lanzar un nuevo satélite, aunque el antiguo podría haber funcionado al menos tanto. Esto es lo mismo que comprar un auto nuevo después de vaciar el tanque del viejo.

Los satélites especiales con módulos RRM podrán resolver este problema. Se moverán dentro de la órbita cercana a la Tierra más ocupada: la geoestacionaria, ubicada a una altitud de aproximadamente 22000 km. Es aquí donde se ubican más de 400 satélites que dotan al planeta de datos meteorológicos, comunicaciones, televisión, etc. Si alguno de estos satélites se queda sin combustible, el RRM se acercará y utilizará herramientas especiales para realizar las reparaciones y repostajes necesarios.

El módulo RRM es comparable en tamaño a una lavadora, aunque pesa mucho más, unos 250 kg. Actualmente se encuentra en un manipulador Dexter de 3,6 m montado fuera de la ISS. El módulo RRM está equipado con un conjunto de diversas herramientas: pinzas, destornillador, cortaalambres, boquilla de llenado, etc. En 2012, RRM cortó con éxito dos cables trenzados con cortadores de alambre.

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