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Cómo cambiar el sonido en una videograbadora a nuestro estándar. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Телевидение

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Hoy en día, no es raro ver en los bazares la venta (a un precio 2-3 veces menor que el de los nuevos) de videograbadoras usadas, importadas, en particular, de Alemania. El principal problema al que se enfrenta un consumidor inexperto es que estos VCR no son capaces de reproducir sonido en nuestros televisores (es decir, cuando se conectan a través de la entrada de alta frecuencia del televisor). El caso es que en Alemania la frecuencia de la subportadora de audio es de 5.5 MHz, mientras que aquí es de 6.5 MHz. Si es el propietario de un dispositivo de este tipo y sabe de qué lado sujetar el soldador, puede ajustar el sonido usted mismo.

Primero debe encontrar dónde se encuentra el convertidor de alta frecuencia; naturalmente, se encuentra donde está enchufado el cable de RF (salida de RF), por lo tanto, creo que no habrá problemas con esto.

Método uno (el más fácil)

Sin abrir el convertidor, intente girar suavemente el núcleo de la bobina responsable de la frecuencia de la subportadora de audio. Por lo general, hay dos bobinas en el convertidor: una es responsable de sintonizar un canal de televisión y otra para la subportadora de audio. Frente al bucle de sintonización de canales, generalmente hay un orificio en la parte posterior del dispositivo y una inscripción correspondiente (por ejemplo, 21-49 Ch), que indica en qué límite se puede sintonizar la frecuencia de la señal de video. Por lo tanto, el circuito restante es el culpable de la falta de sonido. Además, es el único similar a los contornos familiares a nuestros ojos. Por lo tanto, debes intentar torcer su núcleo.

Este método no garantiza que pueda reconstruir la videograbadora de inmediato, pero vale la pena intentarlo, ya que en mi práctica hubo dos casos en los que fue posible.

Método dos (un poco más difícil)

Si los consejos descritos anteriormente no ayudaron de ninguna manera, procedemos a la segunda parte del plan para la "rusificación" de nuestro aparato. Por lo general, los ferroimanes se utilizan como núcleos para bobinas de circuitos, es decir, carbonil hierro o ferrita. Los ferroimanes, como es sabido, reducen la frecuencia del circuito, mientras que los diamagnetos la aumentan. Por lo tanto, si desenrosca con cuidado el núcleo nativo y enrosca un tornillo adecuado de latón o cobre en su lugar, puede sintonizar para recibir sonido.

Método tres (soldadura)

Si el segundo método no cumplió con sus expectativas, tendrá que conectar un soldador a todo. Primero, debe decidir cómo se conecta eléctricamente el convertidor con la placa posterior de la videograbadora. Desafortunadamente, la mayoría de las veces, el convertidor se suelda directamente a la placa posterior, por lo que debe desoldarlo con cuidado. Para hacer esto, uso un soldador de 60 vatios: llene todos los contactos del convertidor con soldadura de bajo punto de fusión, caliente suavemente todos los contactos de manera uniforme e intente sacar el módulo del convertidor sin un esfuerzo excesivo. Luego eliminamos el exceso de soldadura con una trenza y liberamos los orificios de montaje. Si el convertidor en sí se comunica con la placa posterior a través de una conexión desmontable, entonces considere que tiene mucha suerte y no puede encender el soldador por ahora.

Retire con cuidado las cubiertas del convertidor, vuelva a atornillar el núcleo de la bobina e intente encontrar el condensador del circuito subportador de audio. El condensador en sí suele estar soldado en paralelo a la bobina, por lo que encontrarlo no es difícil, pero hay que volver a comprobar que sea el condensador correcto. Si la grabadora es relativamente antigua, lo más probable es que el convertidor esté hecho de elementos discretos y, por lo tanto, el condensador que contiene le resulta familiar. Si hay un microcircuito allí y la instalación se realiza mediante elementos de montaje en superficie, puede pasar al siguiente punto. Suponiendo que tienes suerte y el condensador parece un condensador normal, desueldalo y lee su valor. Luego, usando la fórmula L = 836/C [pF], encontramos la inductancia de la bobina [mH], luego, con base en la inductancia encontrada, determinamos la capacitancia del nuevo capacitor usando la fórmula C [pF] = 599 /1 [mH]. Si el valor de capacitancia calculado no está en una fila de capacitores, entonces puede estar compuesto por dos o tres conectados en serie o en paralelo; en la práctica, generalmente se toma entre 1 y 3 pF menos que el valor calculado. Por ejemplo, en la grabadora de video AKAI-VS9500 EG había un capacitor C31 nativo de 33 pF en el circuito. El cálculo mostró que es necesario reemplazarlo con un capacitor con una capacidad de 23 pF, dejando 2 pF para la capacitancia de montaje parásita. Instalé un condensador compuesto de dos series conectadas (47 pF y 39 pF).

Después de eso, puede soldar ligeramente con cuidado la unidad convertidora en su lugar e intentar sintonizarla girando el núcleo a la subportadora de sonido deseada. Después de completar la configuración, debe insertar las pantallas en su lugar y soldar audazmente el convertidor como un todo (si estaba soldado).

La situación es algo más difícil con las grabadoras de cinta de los últimos años de producción, ya que allí la instalación se realiza sobre la superficie de la placa de circuito impreso. El marcado de piezas a menudo está ausente como tal, y el convertidor en sí está ensamblado en un solo chip, que a veces tampoco está marcado. La instalación es apretada, por lo que existe la posibilidad de dañarla (especialmente si una gota de soldadura rompe la punta del soldador). Como antes, es necesario construir sobre el contorno. Por lo general, el circuito se parece a esto (ver figura).

Cómo reconstruir el sonido en una videograbadora a nuestro estándar

A veces es suficiente desoldar el capacitor C2, y puedes lograr la apariencia de sonido ajustando la inductancia de la bobina, y si esto no funciona, entonces necesitas desoldar el capacitor C1 y en su lugar soldar un capacitor variable con un capacidad de 10 pF / 490 pF desde un receptor de bolsillo y gira su eje para captar la banda sonora. Con base en el sector de superposición de placas, determine la capacitancia aproximada requerida para reemplazar el capacitor.

Si, como resultado de sus esfuerzos de ajuste y reestructuración, logró hacer añicos el circuito, no se desespere: simplemente encuentre un circuito de 10.7 MHz, vuelva a calcularlo a 6.5 ​​MHz y conviértalo en un convertidor (o tome un circuito de 6.5 MHz). de algún televisor que no hayas reparado, pues ya no tienes que contar).

Deliberadamente no proporciono ninguna referencia a los microcircuitos y otros parámetros de los elementos; yo mismo no he visto un solo circuito convertidor excepto en [1], incluso en las descripciones nativas de las grabadoras, los circuitos convertidores están representados por un rectángulo con el inscripción “Convertidor RF”.

Literatura

1. Radioaficionado. Nº 1 1991 p.4-5
2. Libro de referencia de un diseñador radioaficionado. Moscú. Radio y comunicaciones, 1990, editado por N.I. Chistiakova, pág. 18-19.

Autor: Oleg Agarkov, Khmelnitsky; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Astrobotic Technology Corporation ha completado el desarrollo de un prototipo de tamaño real de Polaris, un robot alimentado por energía solar que buscará hielo de agua en los polos lunares. Polaris podrá perforar la superficie lunar y trabajar en áreas con sombras largas y duras y sol bajo sobre el horizonte. Aunque Polaris es un prototipo, tiene la misma configuración que el rover que aterrizará en la superficie de la Luna. El prototipo permitirá al equipo de Astrobotic realizar las pruebas necesarias y mejorar los sistemas de visión y navegación del robot, así como su software, en un futuro próximo.

"Este es el primer rover diseñado específicamente para la perforación del hielo lunar", dijo William Whittaker, CEO y fundador del Centro de Robótica de CMU. La tecnología necesaria para perforar la superficie lunar ya se estaba desarrollando en el centro, pero ninguno de los robots anteriores estaba planeado para ser enviado al espacio.

Según las observaciones de la NASA y la India, parece probable que haya una cantidad significativa de hielo de agua en los polos de la Luna. Este hielo podría ser una fuente de agua, combustible y oxígeno para futuras expediciones. Para encontrar este hielo, el rover debe operar lo más cerca posible de los polos oscuros, pero lo suficientemente lejos como para poder funcionar con paneles solares. Polaris tiene tres grandes paneles solares para capturar la luz del sol en la parte baja del horizonte. En promedio, son capaces de generar alrededor de 250 vatios de electricidad.

El dispositivo pesa 150 kg y puede acomodar equipos de perforación y otras cargas útiles que pesen hasta 70 kg. La velocidad de su movimiento sobre ruedas de dos pies será de aproximadamente 1 pie por segundo. El robot en sí está hecho de materiales estructurales compuestos livianos de grado aeroespacial.

Los científicos esperan que Polaris perfore de 10 a 100 agujeros durante el tiempo que busca hielo. Tendrá a su disposición unos 10 días, dado que el día lunar dura 14 días. Sin embargo, si el robot demuestra ser capaz de sobrevivir a la larga y fría noche de luna llena, la misión de búsqueda se extenderá indefinidamente.

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